碳硅分析儀又稱爐前鐵水成份分析儀,廣泛用于現(xiàn)場測量灰鐵、瑪鐵、球鐵、蠕鐵、低合金鑄鐵等原鐵水中:碳當量、碳含量、硅含量、澆樣溫度TM、液相線溫度TL、固相線溫度TS。
通過微處理器進行溫度曲線的采集,通過鐵水結晶法來測量計算碳硅成份及鐵水品質,通過改進的求值方法進行工作,能自動控制重要的冶金參數(shù),彌補“光譜"難以測準非金屬元素(C、Si、之不足,以及常規(guī)分析儀器不能滿足爐前快速分析的時間要求,滿足鑄造生產(chǎn)的質量控制要求。
碳硅分析儀使用步驟
打開電源,進入測量準備狀態(tài)。當測量狀態(tài)提示框提示“樣杯準備完畢”時,即可進行鐵水質量測量。
1、鐵水注入樣杯、當傳送的溫度信號超過1000℃時,儀器自動進入測量狀態(tài);
2、冷卻曲線開始下降時,Tmax欄顯示樣杯內(nèi)測到的鐵水最高溫度。初晶溫度被檢出時,溫度曲線區(qū)域出現(xiàn)黃色提示框指向初晶點,TL欄顯示鐵水的初晶溫度值,CEs欄顯示測出的鐵水碳當量值;
3、共晶溫度被檢出時,溫度曲線區(qū)域出現(xiàn)黃色提示框指向共晶點,TE欄顯示鐵水的共晶溫度值,C%欄顯示鐵水的有效含碳量,Si%欄顯示鐵水的有效含硅量,CEc欄顯示由(C+Si/3、計算出的碳當量量值;
4、溫度曲線描畫到時間坐標終點或溫度下降到1000℃以下或從杯座上取下樣杯時,儀器退出測量狀態(tài);
5、測量完成后,應馬上從杯座上取下紅熱樣杯,否則紅熱樣杯的傳導熱會逐漸將杯座燒壞;
6、測量過程中在捕捉到共晶溫度之前樣杯出現(xiàn)斷偶時,應更換新樣杯重新澆入鐵水進行測量。
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熱導式氫氣分析儀器是一種結構簡單、性能穩(wěn)定、價廉、技術上較為成熟的儀器。
可用在氣體濃度的在線測量上,被廣泛地用于石油化工生產(chǎn)中;
但是熱導式分析儀器對氣體的壓力波動、流量波動十分敏感,介質中水汽、顆粒等雜質對測量影響較大;
如何合理設計采樣預處理系統(tǒng)是用好熱導式分析儀器的關鍵。
測量元法的選擇
熱導式分析儀器的工作原理是利用各種氣體不同的熱導系數(shù),即具有不同的熱傳導速率來進行測量的。
當被測氣體以恒定的流速流入分析儀器時,熱導池內(nèi)的鉑熱電阻絲的阻值會因被測氣體的濃度變化而變化;
運用惠斯頓電橋將阻值信號轉換成電信號,通過電路處理將信號放大、溫度補償、線性化,使其成為測量值。
氫氣濃度的測量一般采用熱導式氣體分析儀器、氣相色譜分析儀器等;
由于氫氣的熱導系數(shù)較高,一般測量氫氣濃度的分析儀器都采用熱導原理。
混合氫中各組成分濃度及熱導系數(shù)λ0×10-5cal/(cm.s.℃)。
采樣預處理系統(tǒng)一般要考慮如下環(huán)節(jié):
a.對樣氣降壓、穩(wěn)壓措施。
b.對樣氣的除塵、分液、除濕。
c.系統(tǒng)的流量調節(jié)。
d.減少測量純滯后的樣氣旁路措施。
e.校驗回路的設置。
紫外分析儀是熒光技術的應用,熒光技術是什么呢? 首先了解一下什么是熒光,熒光又作"螢光",是指一種光致發(fā)光的冷發(fā)光現(xiàn)象。
當某種常溫物質經(jīng)某種波長的入射光(通常是紫外線或X射線)照射,吸收光能后進入激發(fā)態(tài),并且立即退激發(fā)并發(fā)出比入射光的的波長長的出射光(通常波長在可見光波段);而且一旦停止入射光,發(fā)光現(xiàn)象也隨之立即消失。
具有這種性質的出射光就被稱之為熒光。知道了什么是熒光,顧名思義就能想到什么是熒光技術。
熒光技術是某些物質受一定波長的光激發(fā)后,在極短時間內(nèi)(10-8秒)會發(fā)射出波長大于激發(fā)波長的光,這種光稱為熒光。這一發(fā)光現(xiàn)象在各方面的應用及有關的方法稱為熒光技術(fluorescent technique)。
物質經(jīng)過紫外線照射后發(fā)出熒光的現(xiàn)象可分為兩種情況,第一種是自發(fā)熒光,如葉綠素、血紅素等經(jīng)紫外線照射后,能發(fā)出紅色的熒光,稱為自發(fā)熒光;第二種是誘發(fā)熒光,即物體經(jīng)熒光染料染色后再通過紫外線照射發(fā)出熒光,稱為誘發(fā)熒光。
熒光技術在生物化學及分子生物學研究中應用主要包括以下幾個方面:
1、物質的定性:不同的熒光物質有不同的激發(fā)光譜和發(fā)射光譜,因此可用熒光進行物質的鑒別。與吸收光譜法相比,熒光法具有更高的選擇性。
2、定量測定:利用在較低濃度下熒光強度與樣品濃度成正比這一關系可以定量分析樣品中熒光組分的含量,常用于測定氨基酸、蛋白質、核酸的含量。
熒光定量測定的一個優(yōu)點是靈敏度高,例如維生素B2的測定限量可達1毫微克/毫升,這一優(yōu)點使測定時所需要樣品量大大減少。
這種定量測定方法還可應用于酶催化的反應,只要反應前后有熒光強度的變化,就可用來測定酶的含量及酶反應的速率等。
3、研究生物大分子的物理化學特性及其分子的結構和構象:熒光的激發(fā)光譜、發(fā)射光譜、量子產(chǎn)率和熒光壽命等參數(shù)不僅和分子內(nèi)熒光發(fā)色基團的本身結構有關,而且還強烈地依賴于發(fā)色團周圍的環(huán)境,即對周圍環(huán)境十分敏感。
利用此特點可通過測定上述有關熒光參數(shù)的變化來研究熒光發(fā)色團所在部位的微環(huán)境的特征及其變化。
在此研究中,除了利用生物大分子本身具有的熒光發(fā)色團(如色氨酸、酪氨酸、鳥苷酸等,此類熒光稱為內(nèi)源熒光)以外,可將一些特殊的熒光染料分子共價地結合或吸附在生物大分子的某一部位,通過測定該染料分子的熒光特性變化來研究生物大分子,這種染料分子被稱為"熒光探針",它們發(fā)出的熒光一般稱為外源熒光。
熒光探針的應用,大大地開拓了熒光技術在分子生物學中的應用范圍。
4、利用熒光壽命、量子產(chǎn)率等參數(shù)可以研究生物大分子中的能量轉移現(xiàn)象:通過該現(xiàn)象的研究,可以獲得生物大分子內(nèi)部的許多信息。