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铜合金电仪
仪器信息网铜合金电仪专题为您提供2024年最新铜合金电仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括铜合金电仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的铜合金电仪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铜合金电仪相关的耗材配件、试剂标物,还有铜合金电仪相关的最新资讯、资料,以及铜合金电仪相关的解决方案。
铜合金电仪相关的方案
如何使用合金分析仪铜合金牌号判定方案详细版
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科迈斯光谱仪在铜合金材料中的应用
铜合金具有出色的材料性能,可用于许多场景。在过去的数千年中,纯铜一直是最重要的金属之一,与其他金属相比,它的最大优点是:导电性好、高导热率、强度和可塑性的杰出结合、在许多环境中的耐腐蚀性。铜的许多特性,包括抗磁性,也存在于其合金中,多种合金元素增加了其他所需要的性能。虽然铜的价格相对较高,但其合金黄铜、青铜和白铜仍在各种领域(包括工程)中有着不可撼动的地位。
AA-1800火焰原子吸收法测定铜合金中的铜含量
本文介绍采用一种样品分析方法,使用铜的249.2nm吸收线直接使用火焰原子吸收法测定铜合金中的Cu。根据324.8nm标准加入法和此法两种分析方法所测定含量值相同,得到测定铜合金中铜元素的简易测试方法,此方法提高了分析准确度,简化了分析测定过程。
EDX-7200分析铜合金中的RoHS限制物质
IEC62321方法标准中规定,电子电气产品中的RoHS限制物质Cd、Pb、Hg、TCr、TBr,可以使用EDX进行筛选分析。本文使用岛津EDX-7200仪器,分析铜合金中的Cd、Pb、Cr含量,分析精密度RSD值优于4.5%,分析准确度的相对误差优于10%,可应用于铜合金样品的RoHS限制物质Cd、Pb、Cr的筛选分析。
铝铜合金半固态形变: 实时成像和耦合LBM-DEM模拟的定量比较
采用LaVision DaVis8.3 DIC 形变应变分析软件。对铝铜合金X射线成像数据进行分析,并和LBM-DEM模拟结果进行了定量对比分析。
杂质无所遁形 | 谱育科技ICP-OES在铜合金分析中的应用
本文采用国标GB/T 5121.27.20-2008并使用标准物质对EXPEC 6100D ICP-OES进行验证。其结果表明,线性系数R 0.9995,标准物质测定结果在证书范围内,测试结果重复性满足国标要求,测定数据准确可靠。因此谱育科技EXPEC 6100D ICP-OES满足铜合金中元素的分析测定。
海能仪器:银铜合金及银铜锌合金中铝的测定(分光光度法)
通过以上试验及样品分析结果表明,用本方法对银铜及银铜锌合金中的铝进行测定具有准确,简便,易操作回收率高等优点,并获得满意的结果。
AA-1800原子吸收法检测铜锡合金中的锡
以锡为主要添加元素的铜合金称为铜锡合金,其应用范围较广,尤其是在深加工中,例如:在造船、化工、机械、仪表等工业中广泛应用,适合于制造轴承,耐蚀、抗磁零件和弹簧等,还可制造要求耐磨、耐蚀的零件,如泵体、轴瓦、齿轮、蜗轮等。而含锡量的多少直接影响铜锡合金的组织和力学性能,所以准确检测铜锡合金中的锡含量,对生产和加工有至关重要的作用。
355nm DPSS激光切割铜和金薄膜
许多红外激光器与不锈钢、冷轧钢、高镍合金和一些铝等金属相互作用良好。然而,IR波长与诸如铜合金和金合金的红色金属不一致。另一方面,355 nm DPSS激光器具有这些高反射性和导热性的金属片,非常有效。
弗尔德仪器:通过声波显微镜研究纯金属钛粉和钛粉以及铁-铜合金的纳米晶体机械性能
众所周知机械研磨的方法是制备纳米晶体粉末合金的通用方法。材料的机械特性通过高频声波显微镜研究。对于合金来说,事实证明经典的声波公式可用于计算铁-铜纳米晶体的弹性恒量。
脉冲加热-惰气熔融红外吸收热导法测定铜中氧氮氢
钢研纳克采用ONH5500氧氮氢分析仪,参考GB/T 5121.8-2024《铜及铜合金化学分析方法 第8部分: 氧、氮、氢含量的测定》建立了铜及铜合金中氧氮氢元素检测方案,测定铜及铜合金中氧氮氢元素成分含量。
天瑞仪器3600B能量色散X荧光光谱仪在铜材行业中的应用
我国铜及铜合金标准化工作进展迅速,有关铜的国家标准分为四大类:一为基础标准,其中 GB5231—2001 规定了加工铜及铜合金化学成份及产品形状;二为化学分析方法标准,规定了铜及合金中主成份和杂质元素的化学分析方法;三为理化性能试验方法,其中包括了电阻系数、超声波探伤、涡流探伤、残余应力、脱锌腐蚀、无氧铜含氧量、断口、晶粒度等规定方法;四为产品标准,其中包括阴极铜、电工用铜线锭、铸造黄铜锭、铸造青铜锭、粗铜、硫酸铜、铜铍中间合金、铜中间合金、铜精矿以及铜及合金加工材标准。 我国除国家标准外,还有行业标准和企业标准,为满足产品开发的需要,供需双方还可商定专用技术条件。 那么 X 荧光光谱就是检测国家标准第 2 类检测铜及合金中主成份和杂质元素的化学分析。
应用手持式XRF分析仪快速测定白铜中的Cu、Ni、Co含量
白铜合金是以镍为主要添加元素的 铜基合金,因耐蚀性优异,且易于塑性、加工和焊接,广泛用于造船、石油、化工、建筑、店里、精密仪表、医疗器械、乐器制作等部门作耐蚀的结构件。白铜的屋里和机械性能与其化学成分密切相关,在白铜生产和加工中需要对化学组分进行无损、快速分析。作者采用手持式XRF分析仪开展白铜中主元素快速检测的探索,取得了较好的效果。
滞后环法测试铜合金的塑性延伸强度Rp
一般来说,材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。然而对于一部分合金材料来说,其弹性变形过程中应力应变并不成正比例关系,力-延伸率曲线图的弹性直线部分不能明确确定,这时可以使用滞后环法测试其弹性模量,进一步求出其规定塑性延伸强度。
铜金相样品的制备方法
由于铜及合金成分范围较广,从纯铜到黄铜、青铜及高强铜合金等,材质较软,延展性好,因此在金相样品制备过程中很容易出现划痕损伤,去除这些划痕非常困难。如果单纯采用化学抛光法,易出现点蚀,通常采用机械方法和化学抛光结合机械抛光的复合抛光方法来进行制备,这样才能更容易获得较为理想的效果。QMAXIS针对铜的金相样品制备方案供大家参考。
原子吸收法测定铜箔电解液中的铜含量
本文参考标准《铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定》(GB/T 5121.1-2008),使用岛津原子吸收AA-7800建立了测定铜箔电解液中铜含量的方法。结果表明,该方法线性良好,检出限低,测试重复性好,准确度高,满足铜箔电解液中铜含量的测定要求。
铜合金中铅含量的测定方法(AAS法)
试料用硝酸或混合酸溶解,铅的质量分数大于0.040%不经分离直接进行原子吸收测定 铅的质量分数不大于0.040%时,用硝酸锶,氢氧化物共沉淀铅,与基体元素铜、锡、镍等分离。在酸性介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谐仪波长283. 3 nm处,测量铅的吸光度。
高精度的铜中碳硫分析
在铜生产过程中,主要是需要控制硫含量,因为高浓度的硫与脆化有关。燃烧法是确定硫和碳浓度的主要方法,在铜或铜合金,如黄铜或青铜中大量使用。出色的精度和准确度是铜中硫分析时关键的因素。 inductar® CS cube恰到好处的满足这些要求。
ICPMS-2030测定铜箔中的杂质元素
本文参考国标《铜及铜合金化学分析方法 第28部分:铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(GB/T 5121.28-2021),使用岛津ICPMS-2030系列建立测定铜箔中的杂质元素的方法。结果表明,方法线性良好,检出限低,准确度和精确度高,满足铜箔中杂质元素的测定要求。
皖仪原子吸收检测铜锡合金中的锡
摘要:本文采用湿法消解铜锡合金,使用火焰原子吸收检测合金中锡含量,并将检测结果和使用GB/T5121.10-2008中要求分析方法检测结果做比较,结果表明,使用原子吸收检测结果和使用紫外可见分光光计所得结果一致性较好,且操作简单、快捷、节省试剂。
ARLeasySpark直读光谱仪分析铜合金中铜的应用
ARL easySpark是一个在温度可控的氩气环境中基于创新式多光栅/ CCD光学设计的紧凑型台式光谱仪。它提供全元素覆盖分析,具有最佳的分辨率和稳定性,并可对所有关键元素提供高性能分析。
锰、铜含量对锌铝合金组织与性能的影响
研究了不同含量的锰和铜对锌铝合金的组织与力学性能的影响。结果表明:锰和铜含量较低时,对合金的力学性能无显著影响;随着锰和铜含量的升高,合金的硬度大幅度提高,冲击韧度基本不变。
ARLeasySpark直读光谱仪分析铜合金的铍应用
ARL easySpark是一个在温度可控的氩气环境中基于创新式多光栅/ CCD光学设计的紧凑型台式光谱仪。它提供全元素覆盖分析,具有最佳的分辨率和稳定性,并可对所有关键元素提供高性能分析。
ARLeasySpark直读光谱仪分析铜合金的Al应用
ARL easySpark是一个在温度可控的氩气环境中基于创新式多光栅/ CCD光学设计的紧凑型台式光谱仪。它提供全元素覆盖分析,具有最佳的分辨率和稳定性,并可对所有关键元素提供高性能分析。
ARLeasySpark直读光谱仪分析铜合金的应用
ARL easySpark是一个在温度可控的氩气环境中基于创新式多光栅/ CCD光学设计的紧凑型台式光谱仪。它提供全元素覆盖分析,具有最佳的分辨率和稳定性,并可对所有关键元素提供高性能分析。
Prodigy直流电弧光谱仪在氧化铜痕量元素检测中的应用研究
二价铜氧化物在工业中广泛应用。在陶瓷业中,它被用于颜料中,生产蓝色、红色和绿色(或灰色、粉色、黑色)玻璃。它能用于生产其他铜盐,同时能制成铜氢氧化物溶液,用于生产人造纤维。有时,它可作为食物增补剂用于治疗动物缺铜症。二价铜氧化物能用于制作干电池和湿电池的阴极。在此结构中,通常以锂作为阳极,以二氧戊环和高氯酸锂的混合物作为电解质。在半导体工业中,由于氧化铜具有1.2eV的窄带隙,它常作为P-型半导体。氧化铜可用于焊接铜合金,也可以在铝热剂中代替氧化铁。这能降低铝热剂的易燃性。本文的数据能证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪对于高纯氧化铜中痕量元素的分析能力。
机械合金法制备过饱和铌铜固溶体
机械合金化可以制备高强度和高导电性的合金。在研究中,铜中添加5、10和20 at.%Nb,使用行星球磨仪机械合金化。Cu–Nb相图显示了固态互溶力低到可以忽略,但高能球磨可大大扩展固溶区。此前,有人观察到铌在研磨过程中部分溶解在铜晶格中。本实验表明,如果采用适当的机械合金化方法,溶解极限可以扩展到高达10at.%Nb的过饱和铜固溶体。使用扫描电镜和透射电子显微镜(TEM)以及X射线衍射(XRD)分析观察了粉末微观结构的变化。在Cu–5at.%Nb和Cu–10at.%Nb的情况下,30小时碾磨后获得均匀的单相组织元素Nb不再被检测到,表明形成了亚稳态过饱和Cu-Nb固溶体。
ARL iSpark 8860分析铜合金
75 年以来,赛默飞世尔科技ARL 设定了金属光谱化学分析领域的质量标准。这些年来,性能、稳定性、可靠性和使用寿命已成为我们火花直读光谱仪的关键属性。Thermo ScientificTM ARL iSparkTM 8860 金属分析仪将该指导原则与我们的经验和技术创新相结合,为客户带来他们所期待的、基于价值的完整解决方案。
铋青铜中共存元素形状修正、与岛津AA的比较-硒
以往的铜合金中有时会添加铅(Pb),近年来,随着RoHS等环境有害物质管控标准的出台,铋(Bi)开始逐渐取代铅。在荧光X射线分析中,由于Bi会干涉Pb(光谱重叠),因此,低含量的Pb有时无法确保足够的定量精度,针对该问题,通过共存元素进行重叠校正的校准曲线法是有效的。金属样品一般会对经切削、研磨的平面进行测量,但有时也会遇到碎末和配线等不规则样品。对于具有共存元素的不规则样品,需要在前述重叠校正的基础上,加上形状修正。本文将通过与AA(原子吸收)分析相比较,为大家介绍对平面样品和碎末样品在使用上述修正时的定量分析精度进行验证的实例。
铋青铜中共存元素形状修正、与岛津AA的比较-铋元素
以往的铜合金中有时会添加铅(Pb),近年来,随着RoHS等环境有害物质管控标准的出台,铋(Bi)开始逐渐取代铅。在荧光X射线分析中,由于Bi会干涉Pb(光谱重叠),因此,低含量的Pb有时无法确保足够的定量精度,针对该问题,通过共存元素进行重叠校正的校准曲线法是有效的。金属样品一般会对经切削、研磨的平面进行测量,但有时也会遇到碎末和配线等不规则样品。对于具有共存元素的不规则样品,需要在前述重叠校正的基础上,加上形状修正。本文将通过与AA(原子吸收)分析相比较,为大家介绍对平面样品和碎末样品在使用上述修正时的定量分析精度进行验证的实例。
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