火花光谱仪的谱线范围在400
CCD的表面多硅电极吸收紫外光,且存在表面陷阱,真空紫外效率低(20nm以下),所以其优势是光谱波长检测范围在400--800nm,而火花光谱仪的谱线范围在120--800nm之间,采用CCD检测器将牺牲部分元素的检测性能,如碳、磷、硫、硼、等元素,其灵敏光谱线波长范围都在300nm以下。而采用光电倍增管作为检测器的光谱仪由于通道相互***,可以通过选择不同材质的光电倍增管用于不同的波长分析来解决这一问题。
直读光谱仪排气不顺畅、气排气管路堵塞、火花室下部的弯头内有
直读光谱仪排气不顺畅、气排气管路堵塞、火花室下部的弯头内有***、气过滤器入口端有***。解决小妙招:更换排气管,替换成透明的塑料管并定期对排气管路进行吹扫。直读光谱仪温度偏高。解决小妙招:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。直读光谱仪真空泵无法自动启用。解决小妙招:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,可停顿一下再次尝试。
光谱仪P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的分析结果。解决小妙招:检查真空泵及清洗镜片。
如何保证降碳含量后钢的强度维持或超过原有的性能指标
研究表明,氮是非常强烈地形成并稳定奥氏体且扩大奥氏体相区的元素,从中可以看出,氮对不锈钢基体***的影响是相强烈的。氮的这种作用使其在不锈钢中可以代替部分镍、降低钢中的铁素体含量,可以使奥氏体更稳定,防止***金属间相的析出、甚至在冷加工条件下可避免出现马氏体转变。
近年来,随着低碳、超低碳奥氏体不锈钢、双相钢的大量生产, 强度不足成为限制此类钢材使用的主要问题 ,如何保证降碳含量后钢的强度维持或超过原有的性能指标 , 已成为一个重要课题。氮(N)作为合金元素加入不锈钢中,可提高奥氏体稳定性、平衡双相钢中相的比例,在不影响钢的塑性和韧性的情况下提高钢的强度 ,并可部分代替不锈钢中的镍(Ni)。
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