㈠ 金屬材料中化學成分的幾種檢驗方法
化學分析法:根據化學反應來確定金屬的組成成分,這種方法統稱為化學分析法。化學分析法分為定性分析和定量分析兩種。通過定性分析,可以鑒定出材料含有哪些元素,但不能確定它們的含量;定量分析,是用來准確測定各種元素的含量。實際生產中主要採用定量分析。定量分析的方法為重量分析法和容量分析法。南京華欣分析儀器製造有限公司生產的化學分儀有很多種
重量分析法:採用適當的分離手段,使金屬中被測定元素與其它成分分離,然後用稱重法來測元素含量。
容量分析法:用標准溶液(已知濃度的溶液)與金屬中被測元素完全反應,然後根據所消耗標准溶液的體積計算出被測定元素的含量。
光譜分析法:各種元素在高溫、高能量的激發下都能產生自己特有的光譜,根據元素被激發後所產生的特徵光譜來確定金屬的化學成分及大致含量的方法,稱光譜分析法。通常藉助於電弧,電火花,激光等外界能源激發試樣,使被測元素發出特徵光譜。經分光後與化學元素光譜表對照,做出分析。華欣HX-750型全譜光譜分析儀就是這樣的。
火花鑒別法:主要用於鋼鐵,在砂輪磨削下由於摩擦,高溫作用,各種元素、微粒氧化時產生的火花數量、形狀、分叉、顏色等不同,來鑒別材料化學成分(組成元素)及大致含量的一種方法。
㈡ 材料分析方法有哪些
化學分析、差熱分析、元素分析、光譜分析、色譜分析、聯用(介面)技術
㈢ 對新材料做成分鑒定,用什麼測試分析方法
金屬顯微組織利用光金相顯微鏡或電顯微鏡等觀察、鑒別析金屬材料微觀組織研究新材料、新工藝探討組織與性能間關系提供依據 金屬材料顯微組織(金相組織、硬化層深度、晶粒、碳化物均勻度、夾雜物)析
金相顯微組織測試項目:金相組織與晶粒 、碳化物均勻度 、夾雜物析 、滲層深度 參考標准: GB/T 13298-91 富士 康 華南 檢 測項測試錯
㈣ 一個完全未知的固體材料,如何通過一系列方法分析其成分和結構
如下:
1、XRF/XPS,分析其組成元素。
如果C多,考慮是有機物;如果C少,考慮是無機物。
2、有機物上拉曼和紅外,找找官能團;無機物上XRD,看看晶相。
3、微觀結構用SEM/TEM看一看。
化學合成材料又稱人造材料、合成材料,是人為地把不同物質經化學方法或聚合作用加工而成的材料,其特質與原料不同,如塑料、玻璃、鋼鐵等。
中國合成材料在發展的同時,一些問題也日益顯露出來。特別是企業創新能力不強,產業結構不合理,資源短缺與環境壓力突顯,有的行業盲目投資,產能過剩,導致經營效益大幅衰退等因素,嚴重製約了行業的進一步發展和品質的提高。
因此,中國合成材料行業企業必須抓住新的發展形勢,加大科技創新,落實科學的發展觀,借鑒國外先進經驗,加強自主研發能力,走集約化規模經營之路,這也是行業未來發展的必然選擇。
㈤ 配方分析中材料分析有哪些
廣泛應用在塗料、膠粘劑、新能源、橡膠塑料、葯物、農葯、化肥、光學、醫學診斷、石油化工等領域。極大地促進和推動新技術、新材料的發展。
材料分析廣泛應用在塗料、膠粘劑、新能源、橡膠塑料、葯物、農葯、化肥、光學、醫學診斷、石油化工等領域。極大地促進和推動新技術、新材料的發展。
中文名:配方分析,配方檢測
英文名:Formulation Inspection, Formulation Test
定義
配方分析(配方檢測)是指對市場上已經商品化的產品進行反向工程分析。可以通過通過各種振動及電子光譜檢測、分子結構飛秒檢測、全元素分析等方法對配方中的化學成分進行定性和定量分析。
概況
配方分析(配方檢測)經各種超快分子技術和結構解析技術,獲得配方產品中的化學成分和含量。該方法對吸收、消化、對比不同品牌產品有重大意義。通過配方檢測可以獲得以前的研發經驗、配方配置的原理、工藝工程,使得引進技術得以消化吸收,從而走向更高層次的創新。不同企業之間的配方檢測可以推動企業的產品升級換代。個人的配方檢測可以促進大眾創業。配方檢測在歐美等發達國家已經廣泛應用,而國內剛剛起步。
意義
1、縱向了解已有的配方產品原料成分、找出配方缺點,取定研發方向
2、橫向對比不同產地的同類產品的差別,找到創新路徑
3、通過檢測產品配方,可以快速還原基本配方,找到可能的生產工藝,進行實驗室模擬模仿
4、通過檢測配方的為產品標簽尋找證據
5、通過檢測配方產品中的化學成分證明產品的安全性、找到產品失效原因、性能變化的過程
6、提供產品質量監控依據
7、對比不同時間產品成分的變化,例如是否發生了氧化
配方分析常用方法
1、常量分析:針對配方中含量比較高的成分,利用滴定、顯色、XRD等方法進行定性定量檢測
2、微量分析:針對配方中含量較低的微量組分,利用紅外、核磁、MS、ICP-AAS等方法進行定性定量檢測
3、痕量分析:針對配方中百分之一以下的組成,利用單晶X-射線衍射、分子結構的超快飛秒檢測方法進行定性定量檢測,也可以預先富集後採用微量分析進行
應用領域
配方檢測應用領域十分廣泛,包括精細化工、生命科學、醫學、光學、材料、能源、航天航空、食品健康、機械與器械、印刷、電子半導體、人工智慧、汽車、室內家居等眾多領域。舉例說明如塗料、膠粘劑、高分子樹脂、橡膠塑料、醫學診斷、生物試劑、生化制葯、飼料、農葯、化肥、光伏太陽能、電池、除臭劑、電鍍、清洗劑、各類助劑添加劑、食品等。
㈥ 成分分析的材料分析
材料分析可分為三大方面:材料結構的測定、材料形貌的觀察和材料成分的分析。材料成分分析主要是通過各項檢測手段對樣品的成分進行定性定量的分析。
常見的材料成分分析方法:
1、化學分析法:利用物質化學反應為基礎的分析方法,稱為化學分析法。每種物質都有其獨特的化學特性,可以利用物質間的化學反應並將其以一種適當的方式進行表徵,用以指示反應的進程,從而得到材料中某些組合成分的含量;
2、原子光譜法:原子光譜是原子吸收或發出光子的強度關於光子能量(通常以波長表示)的圖譜,可以提供關於樣品化學組成的相關信息。原子光譜分為三大類:原子吸收光譜、原子發射光譜和原子熒光光譜;
3、X射線能量色散譜法(EDX):EDX常與電子顯微鏡配合使用,它是測量電子與試樣相互作用所產生的特徵X射線的波長與強度,從而對微小區域所含元素進行定性或定量分析。每種元素都有一個特定波長的特徵X射線與之相對應,它不隨入射電子的能量而變化,測量電子激發試樣所產生的特徵X射線波長的種類,即可確定試樣中所存在元素的種類。元素的含量與該元素產生的特徵X射線強度成正比,據此可以測定元素的含量;
㈦ 如何分析一種未知材料的成分
首先進行材料初步判斷,有機材料,無機非金屬,金屬等。然後再根據材料種類選擇相應的成分鑒定。如果是不同材料種類的混合物,有可能需要進行物相分離。一般常用的物相鑒定方法氣相色譜,液相色譜,質譜,核磁,紅外光譜,紫外,電泳,薄層色譜,XRD,XPS等多種方法。
㈧ 成分分析的材料分析
材料分析可分為三大方面:材料結構的測定、材料形貌的觀察和材料成分的分析。材料成分分析主要是通過各項檢測手段對樣品的成分進行定性定量的分析。
常見的材料成分分析方法:
1、化學分析法:利用物質化學反應為基礎的分析方法,稱為化學分析法。每種物質都有其獨特的化學特性,可以利用物質間的化學反應並將其以一種適當的方式進行表徵,用以指示反應的進程,從而得到材料中某些組合成分的含量;
2、原子光譜法:原子光譜是原子吸收或發出光子的強度關於光子能量(通常以波長表示)的圖譜,可以提供關於樣品化學組成的相關信息。原子光譜分為三大類:原子吸收光譜、原子發射光譜和原子熒光光譜;
3、X射線能量色散譜法(EDX):EDX常與電子顯微鏡配合使用,它是測量電子與試樣相互作用所產生的特徵X射線的波長與強度,從而對微小區域所含元素進行定性或定量分析。每種元素都有一個特定波長的特徵X射線與之相對應,它不隨入射電子的能量而變化,測量電子激發試樣所產生的特徵X射線波長的種類,即可確定試樣中所存在元素的種類。元素的含量與該元素產生的特徵X射線強度成正比,據此可以測定元素的含量;
㈨ 分析材料的方法有哪些了
各種工程材料因成分及結構的不同,而貝有不同的物理性質及機械性質,使用各種試驗儀器去測定材料的物理性質、機械性質、化學性質或分析其內部組織者稱為材料試驗。根據試驗性質之不同,其試驗方法可分類為:
(一)機械性質試驗:
常用的包括硬度試驗、拉伸試驗、抗壓試驗、衝擊試驗、疲勞試驗、磨耗試驗及彈性試驗等。
(二)金屬組織檢驗:
包括利用顯微鏡觀察材料之結晶構造及火花試驗。
(三)物理性試驗:
包括膨脹試驗、熱傳導試驗、電阻值的測定及電流等。
(四)化學性試驗:
分析材料的化學元素組成成分。