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美標化學成分分析方法

發布時間:2022-03-08 02:13:40

A. 鎳基合金 ASTM成分分析標准

ASTM E350 碳鋼、低合金鋼、電工用硅鋼、錠鐵及熟鐵化學分析標准方法

B. 化學成分的檢測和鑒定都有哪些方法

化學成分檢測范圍:

成分分析:各類鐵基合金材料(不銹鋼、結構鋼、碳素鋼、合金鋼、鑄鐵等)、銅合金、鋁合金、錫合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金等。
高分子材料:塑料、橡膠、油墨、塗料、膠黏劑、塑膠等。

成分檢測方法
重量法、滴定法、電位電解、紅外碳/硫分析、火花直讀光譜分析、原子吸收光譜分析、熱重分析(TGA)、高效液相色譜分析(HPLC)、紫外分光光度計(UV-Vis)、傅立葉變換紅外光譜分析(FTIR)、裂解/氣相色譜/質譜聯用分析(PY-GC-MS)、掃描電子顯微鏡/X射線能譜分析(SEM/EDS)、電感耦合等離子體原子發射光譜分析(ICP-OES)。

成分檢測標准方法:
GB/T 17432-2012 變形鋁及鋁合金化學成分分析取樣方法
GB/T 20123-2006 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應爐燃燒後紅外吸收法(常規方法)
GB/T 223.1-1981 鋼鐵及合金中碳量的測定
GB/T 4336-2002 碳素鋼和中低合金鋼 火花源原子發射光譜分析法(常規法)
GB/T 7764-2001 橡膠鑒定紅外光譜法 GB/T 6040-2002 紅外光譜分析方法通則
DIN 53383-2-1983 塑料檢驗.通過爐內老化檢驗高密度聚乙烯(PE-HD)的氧化穩定性.羰基含量的紅外光譜測定
JIS K 0117:2000 紅外光譜分析方法通則 YBB0026 2004 包裝材料紅外光譜測定法

C. 化學成分分析有哪些方法及其優缺點

化學成分分析:
紅外光譜,拉曼光譜,原子吸收光譜,X射線熒光光譜分析,輝光放電質譜分析,X射線能譜分析,俄歇電子能譜等等

D. 美標316不銹鋼化學成份

一:牌號316ti不銹鋼

二:化學成分

C:≤0.08 Si≤1.00 Mn≤2.00 P≤0.035 S≤0.030 Ni 11.00~14.00 Cr 16.00~19.00

Mo 1.80~2.50 Ti≥5*C%~0.70

三:應用范圍應用領域:

316L不銹鋼添加Mo,故其耐蝕性、耐大氣腐蝕性和高溫強度特別好,可在苛酷的條件下使用;加工硬化性優(無磁性)。高溫強度優秀。316L不銹鋼屬於奧氏體不銹鋼,不能通過熱處理強化。具有良好的強度、塑性、韌性和冷成型性及良好的低溫性能。由於在Cr18Ni8的基礎上添加了2%的Mo,賦予了鋼良好的耐還原性介質和耐點蝕能力。在各種有機酸、無機酸、鹼、鹽類、海水中均有適宜的耐蝕性。在還原性酸性介質中其耐蝕性遠優於304

四:概況

不銹鋼耐腐蝕性能優於304不銹鋼,在制漿和造紙的生產過程中具有良好的耐腐蝕的性能。而且316不銹鋼還耐海洋和侵蝕性工業大氣的侵蝕。在1600度以下的間斷使用和在1700度以下的連續使用中,316不銹鋼具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范圍內,zui好不要連續作用316不銹鋼,但在該溫度范圍以外連續使用316不銹鋼時,該不銹鋼具有良好的耐熱性。316L不銹鋼的耐碳化物析出的性能比316不銹鋼更好,可用上述溫度范圍。在1850-2050度的溫度范圍內進行退火,然後迅速退火,然後迅速冷卻。,它具有耐高溫、易加工、高強度化。316L不銹鋼,不需要進行焊後退火處理。

E. 如何選擇材料分析方法進行材料的化學成分分析

首先你得知道分析化學分析方法,然後根據樣品性質選擇。比如氣體類,首先考慮色譜,液體類,考慮分光光度法,紅外,紫外等。金屬類,考慮原子吸收,原子發射等。。現在分析儀器越來越多,分析范圍越來越廣,要充分了解各分析儀器分析的范圍才能得心應手。

F. 美標要求金屬的成分分析用什麼方法

美標要求金屬的成分分析用什麼方法,緊固件咨詢顧問俞文龍認為美標要求金屬的成分分析方法和國標是差不多的,要麼就是光譜分析法,要麼就是化學分析法。

緊固件咨詢顧問俞文龍認為,最好自己查相關資料,網上得來總是假,碰到不懂裝懂的,隨便應答的,根本就是假的或騙人的就直接誤導你,甚至害慘你。當然,緊固件咨詢顧問俞文龍認為,如果有實力,請一個緊固件件的咨詢顧問參考你的技術,把握企業發展方向,定位產品,定位客戶也是不錯的一個選擇。緊固件咨詢顧問俞文龍從事緊固件行業十多年,在緊固件行業從事過技術,質檢,質保,采購,業務等,積累了豐富的行業經驗,積累了大量的技術資料,客戶資料,供貨商資料。緊固件咨詢顧問俞文龍提供有償咨詢顧問服務,提供標准咨詢,客戶定位,產品定位咨詢,提供供貨商資料,提供業務開展辦法咨詢,提供螺絲行業一切相關事宜的有償咨詢和顧問服務。

G. 化學成分分析的步驟和方法,大家相互討論、學習

電鍍液的配方書上很多,要看你具體是哪種,不同的分析方法不一樣,操作也有區別,

H. 常見的化學成分分析方法及其原理

一、光譜分析

根據物質的光譜來鑒別物質及確定它的化學組成和相對含量的方法叫光譜分析.其優點是靈敏,迅速.根據分析原理光譜分析可分為發射光譜分析與吸收光譜分析二種;根據被測成分的形態可分為原子光譜分析與分子光譜分析。光譜分析的被測成分是原子的稱為原子光譜,被測成分是分子的則稱為分子光譜。
電子躍遷到較高能級以後處於激發態,但激發態電子是不穩定的,大約經過10-8秒以後,激發態電子將返回基態或其它較低能級,並將電子躍遷時所吸收的能量以光的形式釋放出去,這個過程稱原子發射光譜。可見原子吸收光譜過程吸收輻射能量,而原子發射光譜過程則釋放輻射能量。

二、 質譜分析
質譜:按照離子的質量對電荷比值(即質荷比)的大小依次排列所構成的圖譜,稱為質譜。 質譜分析法:利用質譜進行定性、定量分析和結構分析的方法稱為質譜分析法 原理:質譜法是採用高速電子來撞擊氣態分子或原子,將電離後的正離子加速導入質量分析器中,然後按質荷比(m/z)的大小順序進行收集和記錄,即得到質譜圖。質譜不是波譜,而是物質帶電粒子的質量譜。其基本程序為:真空系統→進樣系統→離子源→質量分析器→檢測器→記錄系統
三 、色譜分析
色譜法,又稱層析,是一種分離和分析方法,在分析化學、有機化學、生物化學等領域有著非常廣泛的應用。色譜法利用不同物質在不同相態的選擇性分配,以流動相對固定相中的混合物進行洗脫,混合物中不同的物質會以不同的速度沿固定相移動,最終達到分離的效果

I. 化學成分分析檢測有誰是做的

目前市面很多商品都含有化學物質,這些產品的研發都離不開化學成分檢測。化學成分檢測主要作用於對物質中化學成分的檢測組成部分,依據被測化學物質的化學成分要求分為定性和定量檢測。化學成分檢測方法也可分為重量檢測和容量檢測兩大類。
1、重量法是指根據試樣經過化學實驗反應後生成的產物質量來計算式樣的化學組成,多數是指質量法。化學成分重量分析是採用添加化學試劑,待測物質轉變為相應的沉澱物,並通過測定沉澱物的質量來確定待測物的含量。
2、容量法是指根據試樣在反應中所需要消耗的標准試液的體積。容量法即可以測定式樣的主要成分,也可以測定試樣的次要成分。化學成分容量分析法,主要分為沉澱滴定分析、酸鹼滴定分析、絡合滴定分析、氧化還原滴定分析。

(2.1)化學成分沉澱滴定檢測法:以沉澱反應為基礎的一種滴定分析方法,又稱銀量法。雖然可定量進行的沉澱反應很多,但由於缺乏合適的指示劑,而應用於沉澱滴定的反應並不多。
(2.2)化學成分酸鹼滴定檢測法:指以酸鹼中和反應為原理,利用酸性標定物來滴定鹼性物質或利用鹼性標定物來滴定酸性待測物,最後以酸鹼指示劑的變化來確定滴定的終點,通過加入的標定物的多少來確定待測物質的含量。
(2.3)化學成分絡合滴定檢測法:指以絡合反應反應為基礎的滴定分析方法。如EDTA與金屬離子發生顯色反應來確定金屬離子的含量等。絡合反應廣泛地應用於分析化學的各種分離與測定中。
(2.4)化學成分氧化還原滴定檢測法:以溶液中氧化劑和還原劑之間的電子轉移為基礎的一種滴定分析方法。氧化還原滴定法應用非常廣泛,許多具有氧化性或還原性的有機化合物可以用氧化還原滴定法來加以測定。
化學成分分析方法應用十分廣泛,工業製品原料、畜牧業飼料、農業肥料等物質在開發、生產使用過程中都離不開化學成分分析法。

J. 金屬化學成分檢測有哪些方法

化學成分是決定金屬材料性能和質量的主要因素。因此,標准中對絕大多數金屬材料規定了必須保證的化學成分,有的甚至作為主要的質量、品種指標。化學成分可以通過化學的、物理的多種方法來分析鑒定,目前應用最廣的是化學分析法和光譜分析法,此外,設備簡單、鑒定速度快的火花鑒定法,也是對鋼鐵成分鑒定的一種實用的簡易方法。 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。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。 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。

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