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脉冲-红外吸收法测定氟化稀土中的氧量 被引量:4
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作者 邝静 林庆 《江西有色金属》 2010年第1期43-45,共3页
采用脉冲-红外吸收法测定氟化稀土中氧的质量分数.实验确定了测定氧量的最佳分析条件:采用石墨坩埚,以镍箔为助熔剂,在"6.0kW/25s"的最佳条件下进行定量分析.回收率达到103.45%~105.9%,相对标准偏差为3.98%~5.69%.
关键词 脉冲-红外吸收法 氟化稀土 氧的质量分数
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脉冲-红外吸收法测定稀土铁合金中的氧含量
2
作者 谢敏 徐娜 +1 位作者 李平 肖石妹 《稀土》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期113-120,共8页
实验采用脉冲-红外吸收法,建立了稀土铁合金中氧含量的测定方法,分别考察了助熔剂、样品制备方式、加热功率等条件对测定结果的影响。结果表明,选用颗粒制备样品,以镍篮为助熔剂,分析功率为5000 W,在优化条件下,测得该方法检出下限为0.0... 实验采用脉冲-红外吸收法,建立了稀土铁合金中氧含量的测定方法,分别考察了助熔剂、样品制备方式、加热功率等条件对测定结果的影响。结果表明,选用颗粒制备样品,以镍篮为助熔剂,分析功率为5000 W,在优化条件下,测得该方法检出下限为0.0014%,应用该方法测试实际样品,相对标准偏差为1.80%~4.46%(n=11),加标回收率为92.3%~115.5%。该方法操作简单快捷,精密度好,结果准确可靠,具有一定的实际应用价值。 展开更多
关键词 脉冲-红外吸收法 稀土铁合金 氧含量 颗粒制备
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脉冲熔融-惰气红外吸收/热导法测定氮化铝中的晶格氧
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作者 刘靖靖 侯红霞 《超硬材料工程》 CAS 2023年第6期42-44,共3页
使用脉冲熔融-惰气红外吸收/热导法建立了氮化铝中晶格氧的准确测定方法。实验采用分段升温模式、通过高温坩埚达到氮化铝晶格氧释放所需温度,有序适量加入锡、铜二元浴料和石墨粉,以及运用合理的分析参数来准确测定氮化铝晶格中的氧含... 使用脉冲熔融-惰气红外吸收/热导法建立了氮化铝中晶格氧的准确测定方法。实验采用分段升温模式、通过高温坩埚达到氮化铝晶格氧释放所需温度,有序适量加入锡、铜二元浴料和石墨粉,以及运用合理的分析参数来准确测定氮化铝晶格中的氧含量。方法用于氮化铝1#、2#、3#样品中晶格氧的测定,适用于多种非氧化物陶瓷材料中晶格氧含量的测定。 展开更多
关键词 脉冲熔融-惰气红外吸收/热导 氮化铝 晶格氧
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脉冲熔融-红外吸收光谱法测定铁合金粉末中的氧 被引量:2
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作者 侯红霞 杨倩倩 +1 位作者 郭飞飞 沈学静 《铁合金》 2017年第4期39-43,共5页
铁合金主要用于钢铁冶炼,根据炼钢需要,按合金元素含量或含碳高低规定许多等级,并严格限定氧等杂质的含量。通过采用脉冲熔融-红外吸收光谱法,利用氧分析仪,考察了不同的铁合金中氧的释放情况,并通过对助熔剂、分析功率等分析条件的优化... 铁合金主要用于钢铁冶炼,根据炼钢需要,按合金元素含量或含碳高低规定许多等级,并严格限定氧等杂质的含量。通过采用脉冲熔融-红外吸收光谱法,利用氧分析仪,考察了不同的铁合金中氧的释放情况,并通过对助熔剂、分析功率等分析条件的优化,实现了对不同铁合金中氧元素含量的快速测定,分析稳定性良好,结果标准偏差分别为RSD=2.24%(n=7),RSD=1.62%(n=7),能很好的满足生产需要。 展开更多
关键词 脉冲熔融-红外吸收光谱 铁合金粉末 氧含量
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基于脉冲加热-红外吸收/热导法测定烧结氮化硅陶瓷材料中晶格氧含量
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作者 王群 段于森 +2 位作者 钱荣 卓尚军 朱月琴 《分析试验室》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期621-626,共6页
基于脉冲加热-红外吸收/热导法,比较分析了恒定式、斜线式及阶梯式3种功率控制升温模式在烧结氮化硅陶瓷材料氧氮含量测定中的特点。优化后选择阶梯式功率控制升温模式并设置合理的分析参数,获得了分离良好的氧氮分量峰。结合在脉冲加... 基于脉冲加热-红外吸收/热导法,比较分析了恒定式、斜线式及阶梯式3种功率控制升温模式在烧结氮化硅陶瓷材料氧氮含量测定中的特点。优化后选择阶梯式功率控制升温模式并设置合理的分析参数,获得了分离良好的氧氮分量峰。结合在脉冲加热熔融样品过程中特定点位取样的X射线衍射物相分析,确定了烧结氮化硅材料的晶格氧分量峰位置及含量。测试得出Yb_(2)O_(3)做助剂的烧结氮化硅陶瓷晶格氧含量为0.094%,相对标准偏差为1.6%,与此材料的热导率水平(88.61 W/m·K)相符合。本方法适用于多种非氧化物陶瓷材料中晶格氧含量的测定。 展开更多
关键词 脉冲加热-红外吸收/热导 烧结氮化硅陶瓷 晶格氧 热导率
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脉冲熔融——红外吸收法测定电解铜粉中总氧量
6
作者 孙国娟 曹克龙 《科教导刊(电子版)》 2015年第4期175-175,共1页
应用氧分析仪建立电解铜粉中总氧量的测定方法,对相关影响因素进行试验和讨论,对分析的精密度进行考察,取得了满意的结果。本文采用脉冲熔融一红外吸收法对电解铜粉中总氧量进行测定,操作简单,方法可行。
关键词 脉冲熔融-红外吸收 电解铜粉
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脉冲加热-红外吸收/热导法同时测定碳化硅粉末和纤维中氧和氮 被引量:2
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作者 梁钪 高颂 +3 位作者 杨峥 庞晓辉 王桂军 郑松波 《分析试验室》 CAS CSCD 北大核心 2021年第9期1085-1089,共5页
采用脉冲加热-红外吸收、热导法,通过选择合适的助熔剂、确定分析功率和称样量,建立了同时测定碳化硅粉末和碳化硅纤维中的氧和氮含量的方法。经优化后,称取碳化硅粉末20~100 mg,碳化硅纤维7~10 mg,将粉末或纤维放入0.5 g镍囊中,加1 g... 采用脉冲加热-红外吸收、热导法,通过选择合适的助熔剂、确定分析功率和称样量,建立了同时测定碳化硅粉末和碳化硅纤维中的氧和氮含量的方法。经优化后,称取碳化硅粉末20~100 mg,碳化硅纤维7~10 mg,将粉末或纤维放入0.5 g镍囊中,加1 g镍篮后,在分析功率5.5 k W下进行测定。采用碳化硅和氮化硅标准物质测得氧和氮的校准曲线;碳化硅粉末中氧和氮检出限0.0135%和0.0018%,回收率95.8%和95.6%,相对标准偏差(RSD)均小于2%;碳化硅纤维中氧和氮检出限0.0386%和0.0051%,回收率104.2%和99.7%,RSD均小于5%。本方法同时适用于碳化硅纤维和粉末中氧和氮含量的检测。 展开更多
关键词 脉冲加热-红外吸收/热导 碳化硅 粉末 纤维
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脉冲加热-红外法测定钽、铌中氢量 被引量:11
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作者 蒋亚芳 张杰 苏兴智 《硬质合金》 CAS 北大核心 2010年第6期376-379,共4页
本文对应用TCH600氧氮氢分析仪脉冲加热-红外吸收法测定钽、铌中氢量的提取功率、分析积分时间、积分延迟时间、比较器水平、称样量等主要分析参数进行了较详细的试验和研究,结果表明,上述最佳参数分别为45 s,10 s,1%,0.05~0.1g。采用... 本文对应用TCH600氧氮氢分析仪脉冲加热-红外吸收法测定钽、铌中氢量的提取功率、分析积分时间、积分延迟时间、比较器水平、称样量等主要分析参数进行了较详细的试验和研究,结果表明,上述最佳参数分别为45 s,10 s,1%,0.05~0.1g。采用原冶金部行业标准铌粉以及LECO公司钛标中的氢量建立校正曲线。以此建立的分析方法对氢标准物质和样品进行准确度、精密度试验,标准测定值与认定值相吻合,相对标准偏差RSD在2.0%~4.2%之间(n=5)。 展开更多
关键词 脉冲加热-红外吸收 钽铌金属 氢标准物质 氢量
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脉冲熔融还原-红外吸收法测定电解铁粉中氧含量的不确定度评定
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作者 马成新 史小华 《粉末冶金工业》 CAS 北大核心 2018年第5期46-49,共4页
按照分析测试中测量不确定度的方法程序,结合氧分析仪的测量分析原理,对脉冲熔融还原-红外吸收法测定电解铁粉中氧含量的不确定度进行了评定。通过测量过程分析、建立数学模型,计算出了各不确定度分量,测量重复性引起的相对标准不确定度... 按照分析测试中测量不确定度的方法程序,结合氧分析仪的测量分析原理,对脉冲熔融还原-红外吸收法测定电解铁粉中氧含量的不确定度进行了评定。通过测量过程分析、建立数学模型,计算出了各不确定度分量,测量重复性引起的相对标准不确定度为0.002 360、标准物质引起的相对标准不确定度为0.000 188、仪器校准引起的相对标准不确定度为0.000 584、样品称量引起的相对标准不确定度为0.004 350、仪器示值引起的相对标准不确定度很小可忽略不计,求得扩展不确定度为0.000 490%,脉冲熔融还原-红外吸收法测定电解铁粉中的氧含量结果表示为:WM=(0.048 800±0.000 490)%,k=2。为电解铁粉氧含量测定的准确性提供了理论基础。 展开更多
关键词 脉冲熔融还原-红外吸收 电解铁粉 氧含量 不确定度 评定
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稀土系储氢合金中氧量的测定 被引量:2
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作者 杜梅 吴文琪 +1 位作者 夏郁美 赵长玉 《稀土》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第1期121-126,共6页
采用脉冲-红外吸收法测定稀土系储氢合金中氧含量,通过不同功率与积分时间的比较,确定了仪器的测定条件。在此条件下,实验了不同的助熔剂和样品称样量对氧量测定的影响,确定了最佳的助熔剂与合适的样品称样量范围。采用氧含量范围合适... 采用脉冲-红外吸收法测定稀土系储氢合金中氧含量,通过不同功率与积分时间的比较,确定了仪器的测定条件。在此条件下,实验了不同的助熔剂和样品称样量对氧量测定的影响,确定了最佳的助熔剂与合适的样品称样量范围。采用氧含量范围合适的钛合金标样做工作曲线,多次测定空白,计算得到方法的检出限为0.0030%。对于氧含量为0.05%和0.2%的样品,相对标准偏差分别为7.4%和2.0%,满足分析检测的要求。对不同系列储氢合金样品分别做加标回收实验,不含镁的样品回收率在93%~103%之间,含镁量不同的样品(~1%Mg、~2%Mg)回收率分别为72%~92%、63%~80%。因此,本方法不适合测定含镁的储氢合金样品,但可以准确快速测定氧范围为0.0050%~0.x%的不含镁稀土系储氢合金样品。 展开更多
关键词 脉冲-红外吸收法 储氢合金
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