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【第十七届原创大赛】使用Spark-DAT钢铁夹杂物分析的十个理由 【序】 钢铁中总是存在夹杂物,通常这些夹杂物是不受欢迎的,因为它们会对钢材的性能和生产过程的运行产生危害,并且给钢铁厂带来相当大的生产成本。例如,这些危害可能导致最终产品的失效,这在使用钢材建造建筑物、基础设施、汽车、飞机以及许多其他安全至关重要的领域时尤为关键。因此钢铁的夹杂物分析是必不可少的,为此以下为大家分享“使用Spark-DAT钢铁夹杂物分析的十个理由”,供大家参考。 【1、实时控制夹杂物】 Spark-DAT分析(平均2次测量)耗时一分钟,液态钢取样后不到10 分钟即可得到结果。这使得分析吞吐量高,并且可以实时控制钢生产中的夹杂物。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281416241347_4330_1841897_3.jpg!w690x406.jpg 【2、优质钢材质量】 综合Spark-DAT的性能优势,将夹杂物分析和元素分析相结合,保证了钢材的最佳组成和性能。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281416411070_7212_1841897_3.jpg!w690x487.jpg 【3、流畅的运行过程】 如在进行高速[font=微软雅黑]的吞吐量和超快速的分析时,Spark-DAT允许控制夹杂物的修改,并快速调整钙的添加量,以便尽量减少喷嘴的堵塞,从而大大的提高了生产的效率。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281417256258_638_1841897_3.jpg!w690x437.jpg 【4、节省巨大和快速回报】 因夹杂物造成钢材质量不合格,客户索赔可能造成高达数万元的损失,而报废、返工或降级的热轧钢成本甚至更高。如果夹杂物问题通过Spark-DAT分析得到有效的控制,钢铁厂可以节省巨大的成本,并获得极快的投资回报。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281417415165_529_1841897_3.jpg!w690x484.jpg 【5、分析成本低】 在进行钢材夹杂物分析过程中,Spark-DAT除了元素本身分析外,不需要额外的材料来进行夹杂物分析,从而大大降低了分析投入的成本。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281417594192_7330_1841897_3.jpg!w690x436.jpg 【6[/font]、操作简单】 Spark-DAT分析功能全面,使得夹杂物分析操作非常简便,操作人员无需额外的操作技能。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281418164846_3992_1841897_3.jpg!w690x531.jpg 【7、样品制备和维护保持不变】 Spark-DAT分析过程中,样品制备和仪器维护采用标准样品制备和元素分析方法。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281418325999_7556_1841897_3.jpg!w690x408.jpg 【8、一站式,定制化的Spark-DAT方法】 夹杂物性分析方法根据需求定制,一站式,定制化的Spark-DAT分析,并且与直读光谱仪同步使用。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281418481976_386_1841897_3.jpg!w690x455.jpg 【9、完整的夹杂物分析软件】 Spark-DAT软件提供了对夹杂物分析和报告的所有工具,详细的探索夹杂物数据,创建新的分析方法等。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281419063463_8850_1841897_3.jpg!w690x426.jpg 【10、自动化】 样品操作系统(SMS)实现了完全自动化的样品制备,并结合元素和夹杂物进行全自动综合分析。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410281419280277_4380_1841897_3.jpg!w690x496.jpg【尾】 今天,许多领先的钢铁公司使用了Spark-DAT夹杂物分析和元素分析,主要是得益于直读光谱分析技术的最新发展。因此Spark-DAT夹杂物分析技术在整个钢铁行业越来越受欢迎,希望非金属微夹杂物的超快分析领域在未来取得更大的进步。 2024.10.28
归纳夹杂物鉴定技术,可分为两类。第一类是在位鉴定检查。在位鉴定检查是在夹杂物和钢的基体不分离的情况下进行检查,它可分为宏观在位检查和微观在位检查。宏观在位检查有:低倍酸浸、硫印、X光透射、超声波检查等。这些方法可以确定夹杂物(或缺陷)在钢材或工件中的位置、尺寸和分布。根据这些检查的结果可以评价工艺因素对钢清洁度的影响,可以发现肉眼难于发现的夹杂物缺陷,避免继续加工或投入使用,造成不应有的损害和损失。但是宏观在位检查往往不能确定夹杂物的类型和组成。微观在位检查弥补了这方面的不足。 微观在位检查是用显微镜鉴定钢中的缺陷或夹杂物。显微镜鉴定法已有很长的历史,用显微镜可检查夹杂物的光学特征,如透明度、色泽、偏光效应、耐磨性和耐侵蚀性等。人们根据这些特征来推断夹杂物的类型和组成。但是,由于它不是直接分析,即使是有经验的内行也难免有时误判。近些年来随着X光显微镜分析技术的发展,使微观在位分析产生了飞跃。只要镜下观察到的夹杂物,就比较容易确定其元素组成,根据元素组成又可推断夹杂物的矿物结构。 另一类鉴定方法是移位检查鉴定。在位检查鉴定有很多优点,生产上应用很广,但在位鉴定不能确定夹杂物的平均组成。夹杂物的移位鉴定弥补了这方面的不足。常用的移位分析法有酸法、卤素法、电解法等,其中尤其是以电解法最为安全方便,便于分析夹杂物类型、粒度和组成。移位鉴定分析可以避免基体对分析的干扰;但处理不当时,会损害夹杂物形貌。 下面就夹杂物的检测方法作以介绍。 1.金相观察 金相显微镜是研究钢中非金属夹杂物的重要工具,是发展历史最长,应用最广的一种检测方法。近几十年来,虽然现代物理冶金的研究工具有了飞跃的发展,但由于金相显微镜具有操作简便、造价低廉、功能多等特点,它不仅能够鉴别夹杂物的类型、形状、大小和分布,并可研究夹杂物与材料性能之间的定量关系,所以传统的金相技术至今仍被广泛应用。 金相鉴别方法具有以下优点: 1)观察者可直接通过金相显微镜观察试样抛光表面上夹杂物的形状、大小及分布,不需要对夹杂物进行电解分离,从而避免了非金属夹杂物遭受化学试剂或电流的影响以及外来杂质的干扰; 2)金相显微镜造价低廉,操作简便,试验周期短,适合于生产中对产品和材料质量检验的需要; 3)通过直接观察夹杂物的形状、大小及分布,研究钢中非金属夹杂物与钢基体之间的变形行为和断裂关系,为评价夹杂物对金属材料性能的影响提供参考依据; 4)随着体视学与定量金相技术的发展,材料研究进入了三维组织形貌与材料使用性能建立内在联系的阶段。利用图像自动分析仪,可迅速而准确地测定钢中非金属夹杂物的含量、粒度、质点间距和体积百分数,为合理地利用材料和科学地评定产品质量提供了可靠的原始分析数据; 5)金相显微镜具有功能多的特点,目前大型金相显微镜都带有明视场、暗视场、偏振光、相对、干涉相衬和显微硬度等附件。利用这些特殊装置可测定非金属夹杂物的光学性质、力学性质和本来色彩等特征; 6)在金相鉴别的基础上,可为电子探针成分测定和电子衍射结构分析提供最小的分析范围。 金相鉴别方法的不足在于: 1)单独使用金相分析方法不能直接确定非金属夹杂物的化学成分及某些物理性质; 2)由于非金属夹杂物在钢中的存在比较复杂,它的类型、组成、结构、形态和尺寸大小等常常随着钢的成分、冶炼条件、冷却速度和其它处理条件的改变而变化,如果不和其它分析方法(如电子探针、扫描电镜等)结合起来进行综合试验,单独采用金相方法不能全面地鉴定和研究未知的夹杂物; 3)采用金相方法虽然可以确定金属材料中非金属夹杂物的分布、数量、形状和大小,但往往受到金相磨面的限制。 2.扫描电镜 扫描电子显微镜(SEM)是材料学领域中应用最为广泛的一种电子显微镜。SEM广泛使用是因为它既具有光学显微镜制样简易性,又具有昂贵、复杂的透射电镜的众多功能和适用性。SEM是20世纪30年代在德国由Knoll和VonArdenne首创的。在20世纪40年代,美国RCA研究所实验室的Zworykin,Hillier和Snyder对它的进展起了重要作用,但是,他们的成功最终受到当时真空条件的限制。现代的SEM是Oatley和他的学生从1948年到1965年期间在剑桥大学的研究成果。SEM是近几十年来才趋于完善的一种电子光学仪器,它利用入射电子束与试样作用产生的各种信号,可对试样进行形貌观察、成分分析等多方面工作。SEM具有分辨本领高、放大倍率变化范围宽(放大率可从十几倍连续放大到几十万倍)、成像焦深长、立体感强等特点,可对凸凹不平的断口表面的宏观和微观形貌特征进行观察和分析。SEM还备有X射线谱仪,可对断口表面进行成分分析。
如题。考察了徕卡的,可实现自动判定,但还是要人工干预,毕竟是半定性半定量的分析,操作步骤比较繁琐。