-
材料成分分析方法及典型应用举例!
燃烧分析就是将样品在过量氧气中进行燃烧,样品经高温氧化燃烧生成氮气、氮的氧化物、二氧化碳、二氧化硫和水等,并在载气的推动下,进入分离检测单元。该法通常用于测量有机化合物中的C、H、O、N和S[4]。现代有机元素分析仪(Elemental analysis,简称EA)就是据此制造的
2020-10-03
-
光谱法材料成分分析方法及典型应用举例!
原子光谱是原子吸收或发出(发光和荧光)光子的强度关于光子能量(通常以波长表示)的图谱,其可以提供关于样品化学组成的相关信息[11]。原子光谱分为三大类:原子吸收光谱、原子发射光谱和原子荧光光谱[12]。
2020-10-03
-
ASTM A262的五种测试介绍
蚀刻技术被用作快速筛选方法,以确保材料没有晶间腐蚀敏感性。草酸测试仅用于确保不存在腐蚀。样品被标记为“可接受”或“可疑”。必须使用不同的ASTM A262测试方法来量化腐蚀程度或者验证这种材料还可不可用。草酸测试也仅适用于与碳化铬沉淀有关的腐蚀,仅适用于特定材料等级。
2020-10-02
-
拉伸金属检测
拉伸金属检测,也称为拉伸检测,是一个基本的材料科学和工程中金属检测样品经受控制的测检测张力直到失效的过程。通过拉伸金属检测直接测量的性能是极限拉伸强度,断裂强度,最大伸长率和面积减小。通过这些金属检测测量,还可以确定以下特性:杨氏模量,泊松比,屈服强度和应变硬化特性。
2020-10-02
-
磁粉金属检测
磁粉金属检测(MPI)是一种无损金属检测(NDT)工艺,用于对铁磁的金属检测(比如铁,镍,钴及其某些合金)中的表面和浅层次表面不连续性。该过程将磁场放入零件中。该件可以通过直接或间接磁化来磁化。
2020-10-01
-
金属检测冶金分析
现代X射线荧光也是一种非破坏性金属检测技术,适用于常规金属检测测定要求。它的精度通常为千分之二到五,并且非常适合于相对平坦和较大的表面。这是一种快速的技术,大约需要三分钟,结果可以由计算机自动打印出来。
2020-10-01

