Analyse der chemischen Zusammensetzung von Magneten Neodymeisenbor Dauerhaften seltene Erd(ICP-Atomemissions-Spektrometrieanalyse)

July 16, 2021
Neueste Unternehmensnachrichten über Analyse der chemischen Zusammensetzung von Magneten Neodymeisenbor Dauerhaften seltene Erd(ICP-Atomemissions-Spektrometrieanalyse)

Analyse der chemischen Zusammensetzung von Magneten Neodymeisenbor Dauerhaften seltene Erd(ICP-Atomemissions-Spektrometrieanalyse)

Skyup-Magnetics July.16th.2021

Die Analyse der chemischen Zusammensetzung von NdFeB-Materialien umfasst im Allgemeinen:
1 - die Analyse der chemischen Zusammensetzung von Rohstoffen, einschließlich die chemische Zusammensetzung von seltene Erdmetallrohstoffen sowie die chemische Zusammensetzung der industriellen reinen Legierung F.E., B-F.E. und anderer Metalle, wie GA, Al, Notiz:, Zr, etc.;
2 - die chemische Zusammensetzung des Magneten. Wenn ein unbekannter Magnet oder Magnet ein Problem hat, muss es analysiert werden. Wenn die Produktqualität normal ist, ist es nicht notwendig, sie zu analysieren. Die chemische Zusammensetzung des Magneten umfasst seltene Erdmetallelemente, wie Nd, PR, Cer, Dy, Ho, Gd, TB, etc. und andere Metallelemente, wie Cu, Al, Notiz:, Zr, GA, Co, Ti, etc.;
3 - Inhaltsanalyse anderer Nichtmetallelemente, wie Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und andere Inhaltsanalyse des Elements.
In diesem Artikel stellen wir hauptsächlich die Zusammensetzungsanalyse von Rohstoffen und von Magneten vor. Die Analyse des Wasserstoffs, des Sauerstoffes und des Kohlenstoffs in den Magneten wird in der folgenden Frage besprochen.


Die Zusammensetzungsanalyse von NdFeB ist die selbe wie die von Stahlmaterialien und von Nichteisenmetallmaterialien, einschließlich traditionelle Berechnungsmethoden und moderne körperliche Berechnungsmethoden.
 die traditionelle Berechnungsmethode ist, die Farb-, Massen- und Volumenänderung des Reaktionsmittels zu benutzen, das durch die chemische Reaktion eines bestimmten Elements im Material mit einer bestimmten Substanz für chemische Analyse produziert wird. Diese Methode ist mühsam und persönliche Erfahrung hat erheblichen Auswirkungen auf den Analyseergebnissen, und sie ist selten in der Qualitätsüberwachung von NdFeB-Materialien verwendet worden.
 moderne körperliche Berechnungsmethoden verwenden hauptsächlich die Wellenlänge und die Intensität der ausgestrahlten Spektrallinien, wenn die Elektronen in einem bestimmten Elementatom in den verschiedenen Oberteilen schlagen, um die Elemente zu analysieren und Inhalt im Material enthielt. Moderne körperliche Berechnungsmethoden benutzen hauptsächlich Instrumente für Analyse, die mehrfache Elemente gleichzeitig analysieren kann. Die Analysegeschwindigkeit ist schnell, aber die Kosten sind auch hoch. Es gibt drei Hauptarten moderne körperliche Berechnungsmethoden: Plasmaspektroskopie, Atomabsorptionsspektroskopie und Atomfluoreszenzspektroskopie. In der Zusammensetzungsanalyse von Stahlmaterialien, wird seltene Erdmetalle und Verbundmaterialien und seltene Erddauermagnetmaterialien, Plasmaspektroskopie häufiger benutzt.


ICP-Atomemissions-Spektrometrieanalyse
ICP-Emissionsspektroskopie ist eine Berechnungsmethode, die induktiv verbundenes Plasma (ICP) und Atomemissionsspektroskopie (AES) kombiniert. Sie wird als ICP-AES Spektroskopie abgekürzt und vereinfacht als ICP-Emission. Spektralanalyse.
neueste Unternehmensnachrichten über Analyse der chemischen Zusammensetzung von Magneten Neodymeisenbor Dauerhaften seltene Erd(ICP-Atomemissions-Spektrometrieanalyse)  0
(Das Bild kommt vom Internet)


1. Grundprinzipien
Das Emissionsspektrometer basiert auf den Atomen oder den Ionen des gemessen zu werden Elements, die in der Lichtquelle aufgeregt werden, um charakteristische Strahlung zu erzeugen. Indem man das Bestehen und die Intensität dieser charakteristischen Strahlungen beurteilt, wird qualitative und quantitative Analyse jedes Elements durchgeführt.
Der ICP-Emissionsspektralanalyseprozeß wird hauptsächlich in drei Schritte, nämlich Emission, Spektroskopie und Entdeckung unterteilt.
1. Verwenden Sie die Plasmaemissions-Lichtquelle (ICP) um das Muster in Atomzustände zu verdunsten, zu trennen oder zu zerlegen. Die Atome werden weiter in Ionenzustände ionisiert möglicherweise, und die Atome und die Ionen werden aufgeregt, um Licht in der Lichtquelle auszustrahlen;
2. Benutzen Sie ein Spektrometer, um das Licht zu zerlegen, das durch die Lichtquelle in ein Spektrum abgegeben wird, das durch Wellenlänge vereinbart wird;
3. Benutzen Sie photoelektrische Geräte, um Spektren zu ermitteln, analysieren Sie qualitativ das Muster entsprechend der gemessenen Wellenlänge, und führen Sie quantitative Analyse entsprechend der Emissionsintensität durch.
2. Analyzable Elemente und Anwendungsbereich
Von den 109 Elementen im Periodensystem, können 74 Elemente durch ICP-Emissionsspektrometer gemessen werden, das 3d, 4d, Metalle des Überganges 5d und Metalle der La-Reihe seltene Erdmiteinschließt. Die unaufdeckbaren Elemente umfassen Fluor, Helium, Edelgaselemente, Kohlenstoffelemente, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und alle radioaktiven Elemente.
Konstante Analyse (0.x%~20%), Spurenanalyse (0.00x%~0.0x%), Spurenanalyse (0.0000x%~0.000x%, aber Trennung und Bereicherung werden angefordert), für messbare Elemente jedoch Elemente, deren Inhalt mehr ist, als 30% kann nicht analysiert werden.
3. Arten des ICP-Emissionsspektrometers
ICP-Emissionsspektrometer werden in drei Kategorien entsprechend der Erregungsart und dem Erfassungssystem unterteilt:
• Induktiv verbundenes Plasmaemissionsspektrometer (ICP kurz), einschließlich aufeinander folgende Überprüfungsart, simultane Mehrkanalart, Vollspektrumablesungsart, etc.
• Funken Sie/das Bogendirektablesungsspektrometer, gekennzeichnet als Direktablesungsspektrometer, einschließlich umfangreiches und tragbares
• Spektrograph

 

Wenn Sie an mehr Informationen über ICP von Magneten interessiert sind, begrüßen Sie Ihren Kontakt zu uns.

Skyup-Magnetics

  

coco@cnmagnets.com

Telefon: 0086-15757403848 (Identifikation whatapp Identifikations-/Wechat)