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取向硅钢片
仪器信息网取向硅钢片专题为您提供2024年最新取向硅钢片价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括取向硅钢片参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的取向硅钢片您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合取向硅钢片相关的耗材配件、试剂标物,还有取向硅钢片相关的最新资讯、资料,以及取向硅钢片相关的解决方案。
取向硅钢片相关的方案
微波消解硅钢
硅钢是含硅为1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金钢,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料,主要用于各种电机、发电机和变压器的铁芯。硅钢中的杂质元素在冶炼过程中易形成氮化物、碳化物等夹杂颗粒,不仅会抑制硅钢中晶粒长大,使硅钢片磁化困难,铁损增大,还会使钢材脱碳困难,严重损害产品性能,因此需对硅钢的纯度进行有效的检测。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对硅钢中元素的检测。
微波消解硅钢
硅钢是含硅为1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金钢,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料,主要用于各种电机、发电机和变压器的铁芯。硅钢中的杂质元素在冶炼过程中易形成氮化物、碳化物等夹杂颗粒,不仅会抑制硅钢中晶粒长大,使硅钢片磁化困难,铁损增大,还会使钢材脱碳困难,严重损害产品性能,因此需对硅钢的纯度进行有效的检测。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对硅钢中元素的检测。
PDA光电直读光谱法测定硅钢中杂质元素
本方法采用岛津PDA-8000光电直读光谱仪测定硅钢中C、Si、Mn、P、S、Al、N、 Cr、Ni、Cu等元素含量。采用定量工作曲线法,使用低合金钢、硅钢标准样品建立硅钢工作曲线,同时验证了方法精密度。
瑞绅葆真空重熔炉制备硅钢样品
硅钢样品由于铁元素的存在,导致热处理过程出现氧化等现象影响样品重熔后组分分布不均匀,影响最终检测结果。而通过VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机提供真空气氛或者惰性气体气氛保护重熔过程,防止氧化,减小检测制样过程导致的误差
岛津XRD快速表征锂电池石墨负极极片取向比
六方结构的石墨作为负极材料中的活性物质,在锂离子电池中有着广泛的应用。石墨为六方层状结构,在极片制备过程中,容易产生择优取向,而取向程度会直接影响锂离子的扩散速率及极片的振实密度。石墨层状结构的取向比(OI)可通过石墨(004)衍射峰与(110)衍射峰的强度比进行快速表征。本文使用岛津XRD对某石墨极片进行了测试,并采用峰强度比I(004)/I(110)计算得到该石墨极片样品取向比OI为2.36,测试结果可为石墨负极极片工艺控制及优化提供科学可靠的指导。
增材制造成型的马氏体时效钢部件的塑性各向异性:结构取向和热处理的影响
采用LaVision的portable 3D Digital Image Correlation (DIC)装置,对增材制造成型的马氏体时效钢部件的形变应变特性进行了测量研究,研究了结构取向和热处理对其塑性各向异性的影响。
无机材料之取向分析
取向是晶体材料的重要基本参数,拉曼光谱虽然不能像EBSD一样直接进行晶面指数的分析,但是对于很多无机材料来说,取向不同其拉曼特征峰也会产生积分强度不同或者峰位有所偏移的情况。
PerkinElmer:ATR光谱的取向效应
在ATR测试过程中,发生全反射的红外光在晶体表面之外产生渐逝电场。该渐逝电场在空间各个方向均存在分量,但是强度不一,使得ATR光谱容易受到样品中各向异性因素的影响。因此,样品红外谱带的相对强度可能随其放置方式而改变。此效应已经被用于测试表面膜和聚合物的取向程度。然而,在测量可能存在各向异性的样品ATR光谱时一定要小心谨慎。特别是在测试通过铸模和挤压等过程制造的产品时,样品放置方式可能导致光谱的显著变化。这种光谱差异可能足以影响材料的鉴别。使用偏振光测试时,粉末的光谱可能表现出明显的取向效应。然而,使用非偏振光测试时,粉末光谱的取向效应基本可以忽略。
GL-5齿轮油成沟点检测方法
成沟点是测定齿轮油(低温)的成沟性能。将装有试样的容器,在试验温度下存放18h,然后用钢片将试样刮一条沟。若在 10s 内油样流回并完全覆盖试油容器底部,则报告油样不成沟;反之则报告油样成沟。
天津兰力科:聚噻吩衍生物的结构和在金属表面取向的NEXAFS 研究
采用电化学方法将噻吩衍生物[ 32(22甲氧基苯) 噻吩和32溴代噻吩]聚合沉积到Pt 片上,利用同步辐射光源采集聚噻吩衍生物中C 的近边X 射线吸收精细结构(NEXAFS) 谱,以特征吸收峰强度对光的入射角度的依赖性为判据,实验证明了聚噻吩衍生物分子在金属表面的分子取向. 由于噻吩环上取代基团电负性的差异,分子在衬底表面的取向有所不同:聚32(22甲氧基苯) 噻吩无序的堆积在Pt 表面,聚32溴代噻吩倾斜于金属Pt 表面.
含铜高纯净钢时效过程中铜偏聚区的演变
利用高分辨透射电镜研究了含铜高纯净钢时效过程中铜偏聚区的形貌与结构变化,在此基础上分析了含铜钢的时效强化机制。结果表明,含铜钢固溶态与时效初期铁素体基体存在铜原子偏聚区,随时效时间延长,在时效硬度峰处铜偏聚区演变为富铜的亚稳Fe-Cu颗粒,该富铜析出相与基体呈半共格关系,其周围与内部存在的高密度位错与层错构成位错运动的阻碍,这可能是导致含铜钢时效强化的主要原因。
北京理化赛思:应用织构极图研究ZnO外延膜的晶体取向特征
用MOCVD法在蓝宝石衬底上生长ZnO外延膜。用理学D/max 2550转靶衍射仪测量ZnO外延膜织构。观察到试样存在两种晶体取向关系:ZnO[11-20]//Al2O3[10-10]及ZnO[10-10]//Al2O3[10-10]。计算得到晶格取向极点分布平均半高宽为12.26O,且前一种取向晶体的数量是后者的13倍。探讨了两种取向的热力学稳定性。给出了外延膜取向特性的逐层分析结果。
X射线衍射仪|特殊样品制备和择优取向消除(附视频)
何为择优取向?特殊样品制备和择优取向消除方法
无机材料之取向应力分析
应力测试也是无机材料分析的重要方面,目前微区应力分布测试主要手段是EBSD,通过测试取向差的分布来间接的反应。但是EBSD分析手段又有一定的局限性,拉曼光谱也可以间接的反应应力的情况。如果存在压缩应力,特征峰会往高波数方向移动;反之,若存在拉伸应力,特征峰会向低波数方向移动。且应力越大,特征峰的位移越大。
工业制造行业解决方案--钢铁应用篇
针对钢铁联合企业主体有关的检测方法,我们搜集了约60篇仪器检测方面的应用报告,内容分进厂原料、烧结与炼铁、炼钢、轧钢及外围等四个部分,涉及到的仪器有:电感耦合等离子体光谱(ICP)、直读光谱(PDA)、X射线荧光光谱(MXF、XRF)、原子吸收(AA)、等离子体质谱(ICP-MS)、气相色谱(GC)、电子探针(EPMA)、X射线衍射(XRD)、拉力试验机(AGX-V)、疲劳试验机(USF)等。
用蒙特卡洛方法预测疏水表面G B1蛋白分子的取向
采用立陶宛Ekspla公司的SFG系统。对在疏水表面的G B1蛋白分子的取向,进行了测量。同时和SFG理论预测结果,以及蒙特卡洛法进行模拟的结果进行了对比分析。
表面分析和计算模拟技术相结合研究固定化蛋白质分子的取向效应
采用立陶宛Ekspla公司的和频光谱测量系统(SFG),结合计算模拟分析技术,对固定化蛋白质分子的取向效应进行了实验测量和理论模拟研究
360°全角度偏振拉曼解决方案
偏振拉曼光谱是一种用于探究材料各向异性的强大技术,偏振拉曼能够直接有效地获得材料的化学键振动与分子取向信息。 本文概述了偏振拉曼的工作原理以及卓立汉光自主基于显微共焦拉曼系统开发的偏振模块的性能表现,为基础研究与工业应用提供了强力的技术支撑。
偏振拉曼光谱法定向测定聚乙烯
在本说明中,我们介绍了使用偏振显微拉曼系统和IQ框架对聚乙烯进行取向分析的结果。关键词:拉曼光谱,偏振,聚乙烯,IQ框架
偏振拉曼光谱对蜘蛛丝取向和二级结构的微观分析
在此应用中,我们将演示用偏振拉曼显微光谱对蜘蛛丝蛋白的结构分析。关键词:蜘蛛丝,蛋白质二级结构,酰胺带,肽键,拉曼显微镜,β片、α螺旋,下一代材料
应用分享丨偏振拉曼光谱测量
使用偏振拉曼测量支架搭配如海光电偏振拉曼探头使用可实现样品的偏振拉曼光谱测量。通过固定入射光与散射信号的偏振方向,转动样品,测试样品不同偏振方向上拉曼光谱的差异,从而可实现对分子取向以及化学键振动对称性等信息的测量。支架的共轴设计可使样品在转动时激光点不会产生偏离,同时模块化的设计更方便用户选择最佳配置。
用于疝气补片的PVDF 涂层聚酯单丝的制备
采用在聚酯(PET) 单丝表面涂覆上与人体组织基本不产生黏连、相容性好的聚偏氟二乙烯(PVDF) 涂层,以此单丝为原料制成的疝气补片可防止黏连和感染现象。由于PET 单丝很难直接在表面进行PVDF 的涂覆,所以先对其表面进行碱减量处理,碱处理工艺为:NaOH 溶液浓度4 mol/L,处理温度90 ℃,时间2 h。采用DSC、红外光谱、声速、干热与沸水收缩、接触角等测试手段对PVDF 涂层的PET 单丝结构与性能进行了表征。研究结果表明:PVDF 的亲水性比PP好;PET 单丝的取向度经碱处理后有所减小,但涂层后又有增加;涂层后的PET 单丝热收缩率减小;涂层是物理涂层,PET 和PVDF 界面上无化学反应发生。
钢帘线用钢盘条C82D2质量研究
通过试验和检验,分析研究了盘条化学成份、连铸坯中心偏析、非金属夹杂物、钢中 O、N 含量、轧后控冷工艺等 5 种因素对 C82D2 盘条质量的影响。研究表明,应严格控制 C82D2 盘条化学成分的均匀性和有害元素的含量;连铸坯中心偏析严重,易使盘条在拉拔时断裂,产生杯锥状断;盘条中的非金属夹杂物,使盘条在拉拔和捻制变形时,因应力作用而造成钢丝断裂;钢中 O、N 含量过高,会使钢的强度和硬度升高,塑韧性下降;合理的吐丝温度和冷却速度,能保证盘条获得理想的细索氏体组织。为了进一步提高 C82D2 盘条的质量,提出了质量改进建议。
低碳钢金相样品的制备方法
低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性较好。因此,其冷成形性良好,可采用卷边、折弯、冲压等方法进行冷成形。这种钢还具有良好的焊接性。其金相样品制备过程中要注意选择合适的切割片、镶嵌粉及使用抛光冷却润滑剂,侵蚀等一些细节,才能制备出高品质的金相样品。
细胞趋化实验--EphA3+ MSCs细胞 对高浓度的IIIA4有负趋向行为
细胞趋化性(Chemotaxis,亦被称为化学趋向性)是趋向性的一种,指细胞、细菌及其他单细胞、多细胞生物依据环境中某些化学物质而趋向的运动。趋化性对细胞的发展和其他正常功能一样不可或缺。EphA3在间充质细胞(eMSCs)中发现表达,但没有在其他的血管连接组织有表达。澳大利亚的科研人员发现在人间充质细胞(MSCs)中表达的EphA3能够在成人血管生成的早期发挥作用。在研究MSCs细胞对于血管生成的信号相应的实验中, 研究人员使用过表达EphA3的MSCs处于EphA3的一个“兴奋剂”IIIA4的一个稳定的浓度梯度中,可以观测到过表达EphA3的MSCs对高浓度的IIIA4有负趋向行为。IIIA4是一个能使EphA3活化的抗体,研究表明IIIA4活化EphA3的MSCs减少了细胞间的联系,从而推断出EphA3对于MSCs的定位有着非常重要的作用。
低合金钢金相样品的研磨抛光方法
合金总量低于5%时称为低合金钢,其金相样品制备过程中,从切割、镶嵌到研磨抛光,每一道工序都需要选择合适的耗材,诸如切割应选择金属粘结剂的金刚石刀片,采用黑色粉末酚醛树脂进行热镶嵌更为合适,使用碳化硅砂纸研磨,抛光使用金刚石抛光膏等细节做到了,自然可以制备出高品质的金相样品。
焊接用钢盘条ER50-6拉拔断裂原因分析
本文利用金相显微镜系统地分析和总结了低合金焊接用钢盘条 ER50—6 拉拔脆断和劈裂的原因,揭示了盘条中的淬火组织、非金属夹杂物、成分偏析、氧氮含量及盘条的表面缺陷对拉拔断裂的影响机理,提出应加强各工序质量控制以改进低合金焊接用钢盘条的拉拔性能。
火花直读光谱法测定不锈钢薄板中7种元素含量
用火花直读光谱仪测定不锈钢薄板的化学成分时,由于试样较薄,样品制备时易高温氧化,测定时也因火花电极高温激发导致钢板氧化,严重影响测定结果。国家标准GB/T 11170-2008规定,进行不锈钢化学成分测定时,推荐取样厚度不小于3.0mm。但实际应用中,越来越多的不锈钢制品采用薄板作为原材料,如过滤时使用的拦栅,搅拌机叶片等制品都是使用厚度小于3mm的板材制成。因此,利用火花直读光谱仪准确、快速测定不锈钢薄板中的化学成分,具有较大的现实意义。为防止样品制备时氧化,本工作采用低速砂轮打磨,并采取降温处理措施。测定时,选择具有高能预火花能力的单向低压火花光源,同时利用导热原理进行激发能散热处理,成功地完成不锈钢薄板的快速检测。
株式会社理学:判别片状切削屑的钢种
近年来,在X射线荧光分析的样品置备方面,对微小及微量样品的要求日趋严格。针对用传统仪器不能解决的样品制备及测试等问题,通过对仪器的高灵敏度化和新方法的开发,不仅解决了以上问题,而且应用范围越来越广泛。 在此我们介绍如何应用能够以CCD相机拍摄样品表面后得到的图象为基础,指定任意测试位置进行定性分析的ZSX100e型仪器,通过对一片片状切削屑进行定性分析及半定量值分析的结果,判别其钢种。
ICP-5000测定中低合金钢中Pb与Sn含量
1.痕量元素分析2.湿法消解3.基体匹配4.标准加入 随着科技的发展,对钢铁行业提出了越来越高的要求。在不同的使用环境下,对钢铁中杂质元素的含量要求有所不同。在中低合金钢中,常见的五害元素(Pb、Sn、As、Sb、Bi)很容易在钢铁中产生偏析,富集于晶界,易于在组织中形成内裂纹,会降低钢的性能。 在采用ICP-AES对高铁基体样品进行检测时,常常因Fe的大量谱线对待测元素产生很大的光谱干扰,故选择合适的分析谱线与分析方法尤为重要。本文采用湿法消解对中低合金钢中的Pb与Sn杂质元素进行分析。
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