全譜直讀光譜儀是進行組分和結(jié)構(gòu)分析的強有力工具,隨著光源、探測器性能的不斷提升,儀器的體積和功率在不斷縮減檢測限在不斷降低、檢測時間在不斷減少,分析精度在不斷提高,在痕量分析領(lǐng)域的應用越來越得心應手,應用領(lǐng)域在不斷拓寬。作為一項已有半個多世紀歷史的技術(shù),火花直讀光譜儀依然有著巨大的生命力和廣闊的應用前景。
大型金屬鑄造應用
單一功能的儀器無論在分析效率還是成本控制方面都不能滿足當前分析工作的需要,發(fā)展多功能化的儀器是必要的選擇。對高級鑄造分析設備需求的日益增長,促使了全譜直讀光譜儀的出現(xiàn),這項技術(shù)在多元素分析方面具有極大的應用潛能。
全譜直讀光譜儀鑄造應用
在直讀光譜儀的應用中,大半來自于對金屬材料的檢測,金屬材料檢測與光譜儀。光譜儀的主要下游應用群體就是鑄造廠和鍛造廠,因為不論是鍛造還是鑄造,在生產(chǎn)過程中,必須保證加工產(chǎn)品金屬元素成分以及其含量,而光譜儀可以準確檢測出金屬元素的含量,這樣就可以保證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量,那么實際應用中,鍛造和鑄造有什么差別嗎?
鍛造和鑄造是兩個不同的加工工藝。鑄造是熔融的液態(tài)金屬填滿型腔冷卻,制件中間易產(chǎn)生氣孔。鍛造主要是在高溫下用擠壓的方法成型,可以細化制件中的晶粒。鍛造:用錘擊等方法,使在可塑狀態(tài)下的金屬材料成為具有一定形狀和尺寸的工件,并改變它的物理性質(zhì)。鑄造:把金屬加熱熔化后倒入砂型或模子里,冷卻后凝固成為器物。
鍛造時,金屬經(jīng)過塑性變形,有細化晶粒的做用,切纖維連續(xù),因此常用于重要零件的毛丕制造,例如軸、齒論等。鑄造對被加工才料有要求,一般鑄鐵、鋁等的鑄造性能較好。鑄造不具備鍛造的諸多優(yōu)點,但它能制造形狀復雜的零,因此常用于力學性能要求不高的支稱件的毛丕制造。
綜上所述,全譜光譜分析儀在鑄造中可以控制元素標準含量。鍛造中化學成分,組織,塑性和變形抗力直接影響鍛造的質(zhì)量,一方面保證產(chǎn)品質(zhì)量,另一方面可以控制成本。