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近进展是:现工业对纯净钢需求不断上升,超低碳、超低硫分析非常迫切,目前看来,采红外线吸收法是选择。红外线吸收光谱法和热导法在测定气体元素方法已确定了主导地位,作为一种相对分析方法,分析结果准确性强烈依赖于标准值准确、可靠超低碳硫标准试样或基准物。 电感耦合等离子体子发射光谱技术可以进行多元素同时分析,已于低合金钢和铸铁中镁、镧等元素测定,分析灵敏度与工作效率大大提高。光电直读光谱法、X射线荧光光谱法已经建标,可于材料逐层分析辉光放电—子发射光谱法测定低合金钢也成为标准分析方法。 国内了位统计分析方法,规定了金属位统计分布分析法测定碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、铜、钛、钼、钒和铝等成分分布。痕量元素对材料性能影响也引起广泛重视。对于高温合金中有16种痕量光谱法元素分析方法。 许多先进技术或高灵敏度方法被采,石墨炉子吸收光谱法、氢化物发生—子荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法、示波极谱法、萃取分离高灵敏度显色光度法等,可以测定至0.00001%。精密光亮管材料化学元素分析方法,通常可以分为分析方法、标准分析方法、现场分析方法。
比如。对于中小精密管,淬火硬度不足往往是中高温阶段冷速不足所致,而模数大精密管要求较深淬硬层时,提高低温冷却速度就非常必要了。对于淬火,一般说,蒸气膜阶段短、中温冷速快、且低温冷却速度快,往往能获得高而且均匀淬火硬度和足够淬硬深度。 精密管装挂方式对淬火冷却效果也有明显影响。要使淬火流动通畅,并备和使好搅拌装置,才能得到更好效果。提高所淬火介质低温冷却速度,往往可以增大淬硬层深度。在渗层碳浓度分布相同情况下,采低温冷却速度更高淬火,往往获得更深淬火硬化层,因此,采冷却速度快淬火后,可以相缩短精密管渗碳时间,也能获得要求淬火硬化层深度。 要求渗碳淬硬层深度越大,这种方法缩短渗碳时间效果越明显。2.淬火后心部硬度过高这类问题可能与所选介质冷速过快或介质低温冷却速度过高有关。解决法之一是改换淬火来满足要求。法之二是与淬火介质生产厂家联系,有针对地加入适当添加剂来降低淬火中低温冷却速度。 法之三是改淬透性更低钢种。3.淬火变形问题淬火变形使不少工厂伤透了脑筋。按习惯,变形问题解决通常要牵涉多个部门,解决法往往是综合措施。近发表了关于淬火变形,精密管把引起变形因主要归结为冷却速度不足和冷却不均,并在此基础上提了提高冷却速度并设法实现均匀冷却解决则方法,可供参考。
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