碳硅分析儀又稱爐前鐵水成份分析儀,廣泛用于現(xiàn)場測量灰鐵、瑪鐵、球鐵、蠕鐵、低合金鑄鐵等原鐵水中:碳當(dāng)量、碳含量、硅含量、澆樣溫度TM、液相線溫度TL、固相線溫度TS。
通過微處理器進(jìn)行溫度曲線的采集,通過鐵水結(jié)晶法來測量計(jì)算碳硅成份及鐵水品質(zhì),通過改進(jìn)的求值方法進(jìn)行工作,能自動(dòng)控制重要的冶金參數(shù),彌補(bǔ)“光譜"難以測準(zhǔn)非金屬元素(C、Si、之不足,以及常規(guī)分析儀器不能滿足爐前快速分析的時(shí)間要求,滿足鑄造生產(chǎn)的質(zhì)量控制要求。
碳硅分析儀使用步驟
打開電源,進(jìn)入測量準(zhǔn)備狀態(tài)。當(dāng)測量狀態(tài)提示框提示“樣杯準(zhǔn)備完畢”時(shí),即可進(jìn)行鐵水質(zhì)量測量。
1、鐵水注入樣杯、當(dāng)傳送的溫度信號(hào)超過1000℃時(shí),儀器自動(dòng)進(jìn)入測量狀態(tài);
2、冷卻曲線開始下降時(shí),Tmax欄顯示樣杯內(nèi)測到的鐵水最高溫度。初晶溫度被檢出時(shí),溫度曲線區(qū)域出現(xiàn)黃色提示框指向初晶點(diǎn),TL欄顯示鐵水的初晶溫度值,CEs欄顯示測出的鐵水碳當(dāng)量值;
3、共晶溫度被檢出時(shí),溫度曲線區(qū)域出現(xiàn)黃色提示框指向共晶點(diǎn),TE欄顯示鐵水的共晶溫度值,C%欄顯示鐵水的有效含碳量,Si%欄顯示鐵水的有效含硅量,CEc欄顯示由(C+Si/3、計(jì)算出的碳當(dāng)量量值;
4、溫度曲線描畫到時(shí)間坐標(biāo)終點(diǎn)或溫度下降到1000℃以下或從杯座上取下樣杯時(shí),儀器退出測量狀態(tài);
5、測量完成后,應(yīng)馬上從杯座上取下紅熱樣杯,否則紅熱樣杯的傳導(dǎo)熱會(huì)逐漸將杯座燒壞;
6、測量過程中在捕捉到共晶溫度之前樣杯出現(xiàn)斷偶時(shí),應(yīng)更換新樣杯重新澆入鐵水進(jìn)行測量。
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相關(guān)熱詞:
等離子清洗機(jī),反應(yīng)釜,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,高精度溫濕度計(jì),露點(diǎn)儀,高效液相色譜儀價(jià)格,霉菌試驗(yàn)箱,跌落試驗(yàn)臺(tái),離子色譜儀價(jià)格,噪聲計(jì),高壓滅菌器,集菌儀,接地電阻測試儀型號(hào),柱溫箱,旋渦混合儀,電熱套,場強(qiáng)儀萬能材料試驗(yàn)機(jī)價(jià)格,洗瓶機(jī),勻漿機(jī),耐候試驗(yàn)箱,熔融指數(shù)儀,透射電子顯微鏡。
熱導(dǎo)式氫氣分析儀器是一種結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定、價(jià)廉、技術(shù)上較為成熟的儀器。
可用在氣體濃度的在線測量上,被廣泛地用于石油化工生產(chǎn)中;
但是熱導(dǎo)式分析儀器對(duì)氣體的壓力波動(dòng)、流量波動(dòng)十分敏感,介質(zhì)中水汽、顆粒等雜質(zhì)對(duì)測量影響較大;
如何合理設(shè)計(jì)采樣預(yù)處理系統(tǒng)是用好熱導(dǎo)式分析儀器的關(guān)鍵。
測量元法的選擇
熱導(dǎo)式分析儀器的工作原理是利用各種氣體不同的熱導(dǎo)系數(shù),即具有不同的熱傳導(dǎo)速率來進(jìn)行測量的。
當(dāng)被測氣體以恒定的流速流入分析儀器時(shí),熱導(dǎo)池內(nèi)的鉑熱電阻絲的阻值會(huì)因被測氣體的濃度變化而變化;
運(yùn)用惠斯頓電橋將阻值信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),通過電路處理將信號(hào)放大、溫度補(bǔ)償、線性化,使其成為測量值。
氫氣濃度的測量一般采用熱導(dǎo)式氣體分析儀器、氣相色譜分析儀器等;
由于氫氣的熱導(dǎo)系數(shù)較高,一般測量氫氣濃度的分析儀器都采用熱導(dǎo)原理。
混合氫中各組成分濃度及熱導(dǎo)系數(shù)λ0×10-5cal/(cm.s.℃)。
采樣預(yù)處理系統(tǒng)一般要考慮如下環(huán)節(jié):
a.對(duì)樣氣降壓、穩(wěn)壓措施。
b.對(duì)樣氣的除塵、分液、除濕。
c.系統(tǒng)的流量調(diào)節(jié)。
d.減少測量純滯后的樣氣旁路措施。
e.校驗(yàn)回路的設(shè)置。
紫外分析儀是熒光技術(shù)的應(yīng)用,熒光技術(shù)是什么呢? 首先了解一下什么是熒光,熒光又作"螢光",是指一種光致發(fā)光的冷發(fā)光現(xiàn)象。
當(dāng)某種常溫物質(zhì)經(jīng)某種波長的入射光(通常是紫外線或X射線)照射,吸收光能后進(jìn)入激發(fā)態(tài),并且立即退激發(fā)并發(fā)出比入射光的的波長長的出射光(通常波長在可見光波段);而且一旦停止入射光,發(fā)光現(xiàn)象也隨之立即消失。
具有這種性質(zhì)的出射光就被稱之為熒光。知道了什么是熒光,顧名思義就能想到什么是熒光技術(shù)。
熒光技術(shù)是某些物質(zhì)受一定波長的光激發(fā)后,在極短時(shí)間內(nèi)(10-8秒)會(huì)發(fā)射出波長大于激發(fā)波長的光,這種光稱為熒光。這一發(fā)光現(xiàn)象在各方面的應(yīng)用及有關(guān)的方法稱為熒光技術(shù)(fluorescent technique)。
物質(zhì)經(jīng)過紫外線照射后發(fā)出熒光的現(xiàn)象可分為兩種情況,第一種是自發(fā)熒光,如葉綠素、血紅素等經(jīng)紫外線照射后,能發(fā)出紅色的熒光,稱為自發(fā)熒光;第二種是誘發(fā)熒光,即物體經(jīng)熒光染料染色后再通過紫外線照射發(fā)出熒光,稱為誘發(fā)熒光。
熒光技術(shù)在生物化學(xué)及分子生物學(xué)研究中應(yīng)用主要包括以下幾個(gè)方面:
1、物質(zhì)的定性:不同的熒光物質(zhì)有不同的激發(fā)光譜和發(fā)射光譜,因此可用熒光進(jìn)行物質(zhì)的鑒別。與吸收光譜法相比,熒光法具有更高的選擇性。
2、定量測定:利用在較低濃度下熒光強(qiáng)度與樣品濃度成正比這一關(guān)系可以定量分析樣品中熒光組分的含量,常用于測定氨基酸、蛋白質(zhì)、核酸的含量。
熒光定量測定的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高,例如維生素B2的測定限量可達(dá)1毫微克/毫升,這一優(yōu)點(diǎn)使測定時(shí)所需要樣品量大大減少。
這種定量測定方法還可應(yīng)用于酶催化的反應(yīng),只要反應(yīng)前后有熒光強(qiáng)度的變化,就可用來測定酶的含量及酶反應(yīng)的速率等。
3、研究生物大分子的物理化學(xué)特性及其分子的結(jié)構(gòu)和構(gòu)象:熒光的激發(fā)光譜、發(fā)射光譜、量子產(chǎn)率和熒光壽命等參數(shù)不僅和分子內(nèi)熒光發(fā)色基團(tuán)的本身結(jié)構(gòu)有關(guān),而且還強(qiáng)烈地依賴于發(fā)色團(tuán)周圍的環(huán)境,即對(duì)周圍環(huán)境十分敏感。
利用此特點(diǎn)可通過測定上述有關(guān)熒光參數(shù)的變化來研究熒光發(fā)色團(tuán)所在部位的微環(huán)境的特征及其變化。
在此研究中,除了利用生物大分子本身具有的熒光發(fā)色團(tuán)(如色氨酸、酪氨酸、鳥苷酸等,此類熒光稱為內(nèi)源熒光)以外,可將一些特殊的熒光染料分子共價(jià)地結(jié)合或吸附在生物大分子的某一部位,通過測定該染料分子的熒光特性變化來研究生物大分子,這種染料分子被稱為"熒光探針",它們發(fā)出的熒光一般稱為外源熒光。
熒光探針的應(yīng)用,大大地開拓了熒光技術(shù)在分子生物學(xué)中的應(yīng)用范圍。
4、利用熒光壽命、量子產(chǎn)率等參數(shù)可以研究生物大分子中的能量轉(zhuǎn)移現(xiàn)象:通過該現(xiàn)象的研究,可以獲得生物大分子內(nèi)部的許多信息。