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电弧炉型
仪器信息网电弧炉型专题为您提供2024年最新电弧炉型价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电弧炉型参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电弧炉型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电弧炉型相关的耗材配件、试剂标物,还有电弧炉型相关的最新资讯、资料,以及电弧炉型相关的解决方案。
电弧炉型相关的方案
冶金炉渣分析 ARL OPTIM'X型波长色散X射线荧光仪:扫描-同时式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。炉渣是一种复杂的硅酸盐混合物,如硅酸铝、硅酸钙和硅酸镁等并混有少量的氧化锰、氧化铁和硫化钙。
钢构件的碳当量分析测试 使用 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪
钢的焊接性主要受其碳含量的影响。此外,其他元素(例如锰 (Mg)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)、铜(Cu)、镍 (Ni) 和硅(Si))的含量也会影响其碳当量(CE)。这些 元素在目 前占据市场主导地位的、添加了废钢炼制的电弧炉钢 中积累, 并进入成品中。
直接浇注冶金渣的分析 ARL OPTIM`X 波长色散荧光光谱仪顺序扫描式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。
浅析电弧光保护在船舶电力系统中的应用方案
将电弧光保护应用至船舶电力系统,对船用电网中的开关柜进行快速保护,即在弧光短路故障发生后立即采取保护动作,在电弧燃烧之前切除故障,可提高故处理速度,解决弧光短路故障所造成的危害,减少设备维护及人员伤亡,提高电力系统的安全及经济效益。如何在设备产生电弧故障时,快速切除故障,将事故的危害降到是一个值得研究的内容。
ARL OPTIM'X WD-XRF的冶金炉渣分析-多道同时式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。炉渣是一种复杂的硅酸盐混合物,如硅酸铝、硅酸钙和硅酸镁等并混有少量的氧化锰、氧化铁和硫化钙。
浅析电弧光保护在火力发电厂用电高压系统中的应用
介绍了电弧光保护装置的组成,对火力发电厂高压厂用电系统保护的现状及存在的不足进行了分析,以一个典型的2×300MW火力发电厂工程为例,讨论了高压厂用电系统电弧光保护装置的设计应用方案,对电弧光保护装置的应用前景进行了展望。
熔片法在X射线荧光光谱法测试炉渣主量元素中的应用
炉渣来源于钢铁生产过程中各个阶段,例如高炉,转炉以及电弧炉等。在高炉中,来自于铁矿石中的脉石,熔剂中非挥发组分以及焦炭燃烧的灰分;转炉与电炉中,主要成分为生铁/废钢中的杂质在炼钢过程中形成的氧化物,以及和熔剂反应生成的盐类。炉渣在保证冶炼反应顺利进行、产品质量、金属回收率等各方面起着决定性作用,炼钢作业中有“炼好渣,才能炼好钢”的说法。此外炉渣可以作为资源回收综合利用或者外售作为水泥行业或者工程施工的原材料。
直流电弧光谱法测量氧化钨中杂质含量
本文采用TELEDYNE LEEMAN LABS Prodigy直流电弧光谱仪作为实验设备;仪器具有800mm 焦距光学系统和百万像素大面积程序化固态检测器(L-PAD),该检测器有效面积为28×28 mm;波长范围达到175—1100nm的连续覆盖,仪器在一次激发过程中可同时进行信号采集和背景校正,从而极大地减少了电极的消耗和样品分析时间。除此之外,检测器还具有防溢出功能并且可以进行随机读取和非破坏性数据读取,具有10个数量级以上的动态范围。电弧激发台所带的斯托勒-沃德气室可采用各种质子流量计控制的气体来降低CN键所造成的干扰,并且提高样品激发速率。斯托伍德气室的气体流量同样通过微处理器来控制,在单次激发过程中可采用多种不同气体,并且每种气体单独控制。在进行高纯氧化钨样品中Al、As、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Si、Sn、Ti、V等元素分析时,基于样品组成的特殊性和复杂性,给样品前处理环节带来一定的困难,由于直流电弧光谱仪无需样品制备、直接固体分析、灵敏度、分析速度快、准确度高等优势而成为难溶粉末、高纯金属等材料分析的首选仪器。
Niton Apollo 手持式LIBS分析仪在钢构件的碳当量分析测试应用
钢的焊接性主要受其碳含量的影响。此外,其他元素(例如锰(Mg)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)、铜(Cu)、镍(Ni)和硅(Si))的含量也会影响其碳当量(CE)。这些元素在目前占据市场主导地位的、添加了废钢炼制的电弧炉钢中积累,并进入成品中。最初,碳当量的提出是为给给定的钢成分指定一个数值,以表明其碳的含量,这将有助于表明该钢材的等效淬透性水平。进一步而言,碳当量代表了物料成分对钢的冷裂(氢裂)敏感性的影响。在焊接作业中,碳当量计算用于预测热影响区(HAZ)的淬透性。通过碳当量计算了解化学上的任何差异,就可以确定通过填充金属成分连接在一起的两种物料的特性是否适合该工艺。如果成分之间差异过大,或者碳当量值较高接近不可取值(表1),则在焊接操作之前和焊接过程中可能需要采取特殊的预防措施。焊接预防措施可能包括规定的热处理、使用低氢电极和控制热量输入。这些指南措施很多都已在 NACE(国家腐蚀工程师协会)标准中发布。
Niton Apollo 手持式LIBS分析仪在钢构件的碳当量分析测试应用
钢的焊接性主要受其碳含量的影响。此外,其他元素(例如锰(Mg)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)、铜(Cu)、镍(Ni)和硅(Si))的含量也会影响其碳当量(CE)。这些元素在目前占据市场主导地位的、添加了废钢炼制的电弧炉钢中积累,并进入成品中。最初,碳当量的提出是为给给定的钢成分指定一个数值,以表明其碳的含量,这将有助于表明该钢材的等效淬透性水平。进一步而言,碳当量代表了物料成分对钢的冷裂(氢裂)敏感性的影响。在焊接作业中,碳当量计算用于预测热影响区(HAZ)的淬透性。通过碳当量计算了解化学上的任何差异,就可以确定通过填充金属成分连接在一起的两种物料的特性是否适合该工艺。如果成分之间差异过大,或者碳当量值较高接近不可取值(表1),则在焊接操作之前和焊接过程中可能需要采取特殊的预防措施。焊接预防措施可能包括规定的热处理、使用低氢电极和控制热量输入。这些指南措施很多都已在 NACE(国家腐蚀工程师协会)标准中发布。
耐电弧试验仪的工作原理及试验前准备
本测试仪是在相距(6.0±0.1)mm或(6.35±0.1)mm的两电极上,按试验方法规定的规律(见试验程序表),由间歇到连续地施加12.5kV工作电压和(10~40)mA的电弧电流,直至试样失效。
Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素
铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
Prodigy 直流电弧法直接测定地矿样品Ag、Sn、B等痕量元素
直流电弧光谱技术在众多固体材料的检测中具有许多其他技术难以企及的优势。最早的一些依靠照相版检测技术的仪器甚至沿用至今。这些仪器永久地记录了样品的谱图照片,但信息的处理同样是繁琐和令人望而生畏的。其后,这些照相板检测器逐渐被光电倍增管(PMTs)所取代,从而极大地提高了样品检测效率。然而,光电倍增管技术同样存在缺陷,它既不能同步获取背景校正信息,也无法记录样品的全谱信息。 固态检测器阵列的引入极大地冲击了传统的基于PMT 检测器的直流电弧光谱系统,因为固态检测器技术具有更快的分析能力,并且可以永久地记录样品的全谱信息。本文所涉及的Prodigy 直流电弧光谱仪采用最新的大面积程序化L-PAD 检测器,具有全谱覆盖能力,同时还具有实时背景校正,单元素多谱线可选,时序分析等功能。地质样品存在导电性差、基体复杂、容易飞溅,样品含量较低等特点,导致给这类样品分析方法制定带来了很多困难;如果采用常规的消解方式进行分析存在着较大挑战性。首先消解过程非常复杂,需要较长的时间,另外还可能在消解过程中带入污染。更为重要的是,在消解过程中,稀释过程使得部分元素的含量远低于仪器的检出限。给结果带来了很多的不确定因素。 本试验主要根据地质系统专家组意见,由湖南地质所提供标样和地质样,株硬集团分测中心(利曼合作实验室)提供技术支持,共同对地质样品进行分析,主要探讨了Prodigy 直流电弧光谱仪对于地质矿样的分析能力。实验证明,通过最佳波长和背景校正点的选择,Prodigy 对于地矿样品中的难分析Ag、Sn、B等杂质元素有极佳的分析灵敏度及准确度。
利曼Prodigy直流电弧光谱仪 (DC Arc) 测定高纯硅中的痕量元素
本文检测样品中的铝、硼、钙、铬、铜、铁、锰、镍、磷、钛和钒等,证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅中痕量元素的能力。
Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼Prodigy直流电弧光谱仪 (DC Arc) 测定高纯硅中的硼和磷
本文使用Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪检测样品中的硼和磷元素,确立了最佳检测条件。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Ge
铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素K
铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Fe
铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铁中的痕量元素
铁(III)氧化物或三价铁氧化物是一种无机化合物,分子式为Fe2O3 。它是铁3种氧化物之一。另外两种分别是铁(II)氧化物(FeO,罕有)和铁(II,III)氧化物(Fe3O4) 。铁(II,III)氧化物多出现在磁铁矿中。铁(III)氧化物,被称为赤铁矿,为暗红色铁磁性矿物质,容易被酸侵蚀。通常被归类为铁锈,在钢铁工业中,铁(III)氧化物是主要的铁资源。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯Fe2O3中的痕量元素的能力。
Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化钴中的痕量元素
氧化钴(II,III)是无机化合物,分子式为Co3O4 。这是两种典型氧化钴之一。它是一种黑色反磁性固体。作为一种混合价态的化合物,它的分子式有时候写成 CoIICoIII2O4 或 CoO.Co2O3 。这种无机化合物目前正被应用于人工光合作用。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯Co3O4中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Co
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Cr
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Cd
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Ca
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Cu
铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Ga
铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铝中的痕量元素
氧化铝是两性氧化物,分子式Al2O3。一般被称为氧化铝(α-氧化铝),或者结晶状金刚砂,或其他一些名称,反映出它在自然界和工业领域的广泛出现。它的最重要应用是生产铝合金;因为硬度强,它也被用作磨料;它也被用作耐火材料,因其具有高熔点。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯Al2O3中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Bi
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定三氧化钨中的痕量元素
三氧化钨在日常生活中广泛应用。它广泛应用于钨酸盐工业生产上,作为X射线屏幕荧光粉,防火织物,气体感应器等的原料。 近年来,三氧化钨应用于电致变色窗和智能窗的生产。这些窗是由电转换玻璃组成,电转换玻璃会根据特定电压改变光的性质。这让用户通过改变热和光,从而给窗户着色。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯三氧化钨中的痕量元素的能力。
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