menu
banner
блог

В чём заключаются различия между обнаружением азота и других распространённых элементов методом оптической эмиссионной спектрометрии?

Mar 02 , 2026

I. Применимые сценарии:

В высокопрочных низколегированных сталях и нержавеющей стали добавление азота может улучшить прочность, коррозионную стойкость и износостойкость; характеристики некоторых жаростойких сплавов и инструментальных сталей также оптимизируются за счет контроля уровня азота. В сплавах цветных металлов, таких как алюминий и магний, следовые количества азота могут измельчить зерновую структуру; в титановых сплавах азот как легирующий элемент может улучшить высокотемпературные механические свойства.

К основным отраслям, участвующим в проекте, относятся: металлургия, обработка цветных металлов, аэрокосмическая и военная промышленность, машиностроение и производство пресс-форм, а также атомная энергетика.

II. Различия между спектрометрическим определением азота и определением обычных элементов:

Основные различия между спектрометрическим обнаружением азота и обнаружением обычных металлических/неметаллических элементов, таких как железо, медь и кремний, заключаются в трех аспектах: совместимость принципов обнаружения, требования к предварительной обработке образцов и помехоустойчивость. Конкретные моменты следующие:

optical emission spectrometer

1. Различия в принципиальной совместимости:

При обнаружении металлических элементов, таких как железо и медь, Spark OES Рентгенофлуоресцентный анализ (XRF) позволяет точно количественно определить азот по характерным спектральным линиям со стабильной интенсивностью. Однако азот имеет низкое атомное число и высокий потенциал возбуждения, что делает XRF неэффективным для его обнаружения. Кроме того, для искровой оптической эмиссионной спектроскопии (Spark OES) требуются специфические условия высокоэнергетического возбуждения, а на спектральные линии легко влияют помехи от аргоновой атмосферы.

Анализатор ONH — это специализированное устройство для обнаружения азота, основанное на плавлении инертного газа и определении теплопроводности, что полностью отличается от принципа «оптического обнаружения», используемого в обычных спектрометрах.

2. Более строгие требования к предварительной обработке образцов и условиям детектирования: Для традиционного определения элементов достаточно гладкой, обезжиренной поверхности образца; азот легко адсорбируется на поверхности образца или испаряется при высоких температурах, что требует быстрой полировки для удаления оксидного слоя перед детектированием, а возбуждение должно проводиться в атмосфере инертного газа во избежание контакта с воздухом, что привело бы к занижению значений.

3. Различия в помехоустойчивости и пределе обнаружения:

Традиционный метод обнаружения металлических элементов менее подвержен влиянию матричных эффектов и, как правило, имеет низкий предел обнаружения; обнаружение азота легко затрудняется присутствием газообразных элементов, таких как водород и кислород, а предел обнаружения азота методом искровой оптической эмиссионной спектроскопии (Spark OES) значительно выше, чем у других методов. анализатор ONH Для точного количественного определения образцов с низким содержанием азота необходим последний фактор.

III: Прибор для определения содержания азота — детектор кислорода, азота и водорода.

1. Принцип:

В основе анализатора кислорода, азота и водорода лежит метод обнаружения с помощью плавления инертного газа и инфракрасного излучения/теплопроводности. Газ сначала плавится при высокой температуре для его высвобождения, затем очищается и разделяется, после чего количественно определяется с помощью специального детектора.

ONH analyzer

Основной процесс:

(1). Плавление и высвобождение;

(2). Очистка и преобразование;

(3). Разделение;

(4). Обнаружение и количественное определение.

2. Преимущества детекторов кислорода, азота и водорода

Основные преимущества анализатора кислорода, азота и водорода для определения азота заключаются в его высокой чувствительности, высокой точности, возможности одновременного определения нескольких элементов и адаптивности к анализу следовых количеств азота в различных металлах/неорганических материалах, в частности, в следующих аспектах:

(1) Чрезвычайно низкий предел обнаружения;

(2) Высокая эффективность одновременного обнаружения;

(3) Высокая помехоустойчивость;

(4) Широкая применимость образцов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или более подробных сведений!

Тел.: +86-183-5283 6805

Электронная почта: sales@jinyibo.com

оставьте сообщение
оставьте сообщение
если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей,пожалуйста, оставьте сообщение здесь,мы ответим вам, как только сможем.

дома

продукты

skype

whatsapp