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金屬材料成分分析方法
金屬材料成分分析方法【1】
摘要:各行各業(yè)需求的金屬材料日益增加,一系列高性能的新型金屬材料因迅速發(fā)展的高科技技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
想要深入了解金屬材料的組成成分和金屬材料性能的應(yīng)用特性,就必須對(duì)這些金屬材料進(jìn)行定量和定性的成分分析。
文章闡述了分析金屬材料成分的重要性,對(duì)傳統(tǒng)金屬材料成分分析技術(shù)和新型金屬材料成分分析技術(shù)做了介紹。
關(guān)鍵詞:金屬材料;材料成分;傳統(tǒng)分析技術(shù);新型分析技術(shù);金屬屬性
金屬材料與國家的發(fā)展建設(shè)密不可分。
金屬材料憑借其廣泛應(yīng)用性這一特點(diǎn)在各行各業(yè)都出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。
對(duì)金屬材料的成分進(jìn)行分析,可以全面了解其金屬特性、各種金屬材料適合應(yīng)用的行業(yè)和領(lǐng)域,使其充分發(fā)揮作用,避免浪費(fèi)、節(jié)約成本,同時(shí)可以為日后更為新型的金屬材料研制、開發(fā)奠定基礎(chǔ)。
通過對(duì)金屬材料成分進(jìn)行分析,可以深入了解金屬材料所表現(xiàn)出性能的原因和規(guī)律。
因?yàn)榻饘俨牧细鞣N不同成分的原子之間在晶體構(gòu)造和結(jié)合鍵等方面存在差異,所以對(duì)其所表現(xiàn)出來的性能都各有不同。
深入了解金屬材料的組成成分,才能正確地對(duì)該種金屬材料進(jìn)行加工,在明確其組成成分的基礎(chǔ)上,通過理論知識(shí)和生產(chǎn)實(shí)踐找出最適合這種金屬材料的加工方法。
正確的金屬加工方法不僅可以事半功倍,還可以充分保證金屬材料的性能。
在選擇正確的金屬加工方法后,還必須對(duì)加工出來的金屬材料進(jìn)行熱處理。
對(duì)金屬材料的熱處理不僅可以去除加工環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的缺陷問題,更重要的是顯著改善金屬材料的性能。
總之,正確分析出金屬材料的成分,不僅可以充分發(fā)揮材料的性能,還可以降低生產(chǎn)成本,最大化經(jīng)濟(jì)利益。
2 傳統(tǒng)金屬材料成分分析方法
2.1 分光光度法
分光光度法是傳統(tǒng)金屬材料分析方法中最常見的一種方法,這種方法有完整的定律依據(jù)。
通過定性、定量觀察,計(jì)算被測物質(zhì)在一定波長范圍或特定波長處的發(fā)光強(qiáng)度或吸光度來確定金屬材料的成分。
實(shí)驗(yàn)中采用分光光度計(jì),把波長分別不同的光均勻連續(xù)地照射到一種溶液中。
這種溶液不是任何溶液都可以的,它在濃度上有一定的特殊性。
通過觀察不同波長被相應(yīng)吸收的強(qiáng)度就可以定性得到金屬材料的成分。
2.2 滴定分析法
滴定分析法是一種較為方便、快捷的分析金屬材料成分的方法。
這種分析金屬材料成分的方法原理是通過向被測定溶液中添加已知精確濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液。
直到被測物質(zhì)和已知精確濃度溶液完全按照化學(xué)計(jì)量單位充分反應(yīng)為止。
待反應(yīng)完全,記錄下所消耗的已知濃度標(biāo)準(zhǔn)溶液體積,查出標(biāo)準(zhǔn)溶液的相關(guān)量就可以得出待測物質(zhì)的含量。
這種方法在目前仍可以準(zhǔn)確、快速地分析出金屬材料的成分。
2.3 原子光譜分析法
原子光譜分析法可以分為原子吸收光譜法和原子發(fā)射光譜法,是一種傳統(tǒng)的分析金屬材料成分的技術(shù)。
原子吸收光譜法分析金屬材料成分的原理是通過氣態(tài)狀態(tài)下基態(tài)原子的外層電子對(duì)可見光和紫外線的相對(duì)應(yīng)原子共振輻射線的吸收強(qiáng)度來定量分析被測元素含量。
這種測量方法特別適合對(duì)氣態(tài)原子吸收光輻射,具有靈敏度高、抗干擾能力強(qiáng)、選擇性強(qiáng)、分析范圍廣以及精密度高等優(yōu)點(diǎn)。
當(dāng)然這種方法也有其缺陷,不能同時(shí)分析多種元素。
令人不滿意的方面還有對(duì)難熔元素測定時(shí)靈敏度不高,在測量一些復(fù)雜樣品時(shí)的效果也不盡如人意。
原子發(fā)射光譜法是利用光譜學(xué)分析金屬材料成分的一種最為古老的方法。
這種方法的原理是通過各元素離子或原子在電或熱激發(fā)下具有發(fā)射出特殊電磁輻射的特性。
這種方法是利用發(fā)射物來進(jìn)行定性與定量的元素分析,其可以同時(shí)測定多種元素,以消耗較少的樣品就可以達(dá)到測量目的,同時(shí)還可以較快地得到測定結(jié)果,一般檢測整批樣品時(shí)采用這種方法,但較差的精確度是其致命的缺點(diǎn),并且只能檢測金屬材料成分,對(duì)于大多數(shù)非金屬成分束手無策。
2.4 X射線熒光光譜法
X射線熒光光譜法大多用來測定金屬元素,也是一種比較傳統(tǒng)的金屬材料成分測定法。
它的原理是:基態(tài)原子在沒有被激發(fā)狀態(tài)下會(huì)處于低能狀態(tài),而一旦被一定頻率的輻射線激發(fā)就會(huì)變成高能狀態(tài),高能狀態(tài)下會(huì)發(fā)射熒光,這種熒光的波長非常特殊,測定出這些X射線熒光譜線的波長就可以測定出樣品的元素種類。
測定出元素種類以后,把標(biāo)準(zhǔn)樣品的譜線強(qiáng)度作為參照比較被測樣品的譜線,即可以得出樣品元素的確定、準(zhǔn)確含量。
X射線熒光光譜法確定金屬材料成分的方法廣泛應(yīng)用在水質(zhì)監(jiān)測、環(huán)境科學(xué)、礦物、醫(yī)學(xué)分析、生物制品等方面。
2.5 電分析法
電分析法也是一種傳統(tǒng)的金屬材料成分分析法。
最初這種方法只是為了探究發(fā)生在金屬電池中的化學(xué)反應(yīng),后來被用來測定金屬材料成分。
它所依據(jù)的原理是金屬材料電性質(zhì)和組成含量的關(guān)聯(lián)性,但這種方法與其他分析金屬材料成分的方法相比,因?yàn)閷?shí)施的困難性、被干擾的高誤差性而漸漸退出歷史舞臺(tái)。
3 新型金屬材料成分分析方法
3.1 激光誘導(dǎo)等離子體光譜法
激光誘導(dǎo)等離子體光譜法分析金屬材料成分不需要在復(fù)雜的設(shè)備上進(jìn)行,對(duì)設(shè)備要求不高,因而投資不會(huì)很高。
這種方法的優(yōu)勢是可以同時(shí)對(duì)多種元素進(jìn)行測量,所以有較高的效率,多用這種方法測定不銹鋼中的元素種類。
使用范圍較為狹窄是激光誘導(dǎo)等離子體光譜方法的唯一不足。
3.2 電感耦合等離子體質(zhì)譜法
這種方法的發(fā)展要從20世紀(jì)70年代算起,其原理是分析材料中同位素和無機(jī)元素來達(dá)到分析出金屬材料的成分。
其具體過程是:電感耦合等離子體在高溫狀態(tài)下會(huì)發(fā)生電離。
質(zhì)譜儀優(yōu)點(diǎn)非常顯著,它可以達(dá)到快速、靈敏掃描的目的。
運(yùn)用一種接口技術(shù)將這兩種特性巧妙地結(jié)合起來從而形成獨(dú)特的分析技術(shù)。
這種分析技術(shù)應(yīng)用最廣的是貴重、難熔、稀有的金屬。
電感耦合等離子體質(zhì)譜法的優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高、操作簡單、測定過程快速、準(zhǔn)確度高;缺點(diǎn)是使用這種方法時(shí)成本會(huì)相當(dāng)高,因此這種方法大多使用在較為特殊的金屬中。
3.3 石墨爐原子吸收法
石墨爐原子吸收法也是一種新型的金屬材料成分分析方法,它的原理是通過檢測被特殊石墨所吸附原子的種類來確定金屬材料成分。
這種方法使用的原子化儀器是用特殊石墨材料制成的,并且對(duì)這些儀器的形狀有特殊的要求,加工成類似杯子狀或者管狀以加大接觸面積。
測定過程中因?yàn)闃悠烦煞侄歼M(jìn)行了原子化,并且避免了原子濃度的稀釋,所以這種測定方法具有很高的靈敏度,在其應(yīng)用領(lǐng)域使用范圍很廣,尤其是對(duì)固體樣品和少量樣品的分析。
4 結(jié)語
綜上所述,分析金屬材料成分、了解其成分構(gòu)成可以使金屬的性能應(yīng)用得到充分保障。
如果想提高金屬材料的性能,可以對(duì)其進(jìn)行精確的成分分析,在確定該金屬材料成分后,就可以選擇正確的措施。
本文主要探討了金屬材料成分分析的方法,從傳統(tǒng)方法和新型方法兩個(gè)方面著手,詳細(xì)介紹了很多種金屬材料成分分析的方法。
在這些方法中,無處不體現(xiàn)科學(xué)技術(shù)的高度重要性。
科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用在提高金屬材料成分分析結(jié)果準(zhǔn)確性的同時(shí),還提高了其效率。
與此同時(shí),也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到現(xiàn)有金屬材料成分分析方法在效率和準(zhǔn)確性上的不足,從這兩方面著手不斷探索新型技術(shù)手段進(jìn)行金屬材料分析。
參考文獻(xiàn)
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[3] 陳文哲.材料現(xiàn)代分析方法與新材料技術(shù)的發(fā)展[J].理化檢驗(yàn),2012,(2).
金屬材料成分分析技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢【2】
摘 要:本文介紹了金屬材料成分分析的發(fā)展背景,并分析金屬材料成分分析重要性,然后詳細(xì)介紹金屬成分分析的傳統(tǒng)方法和新方法,并根據(jù)金屬材料分析方法發(fā)展現(xiàn)狀分析其發(fā)展趨勢,最后對(duì)全文進(jìn)行總結(jié)分析。
關(guān)鍵詞:金屬材料;成分分析;重要性;分析方法;發(fā)展趨勢
1 概述
國家建設(shè)與金屬材料密不可分,隨著科技的發(fā)展,金屬材料的分析方法也在不斷改進(jìn),從最初被應(yīng)用的傳統(tǒng)方法到如今的最新技術(shù)。
由于金屬材料可以廣泛應(yīng)用于各個(gè)不同行業(yè),因此,社會(huì)對(duì)其的需求量也在不斷增長。
隨著不斷的創(chuàng)新和改進(jìn),一些新型復(fù)合金屬材料應(yīng)運(yùn)而生,對(duì)它們進(jìn)行成分分析,才能更全面的了解其特性,同時(shí)也能為以后開發(fā)更加新型的材料奠定基礎(chǔ)。
2 金屬材料成分分析的重要性
2.1 有利于了解金屬材料的性能成因
金屬材料成分分析的最重要意義,在于通過分析有利于了解金屬材料的性能成因,并通過多種材料分析總結(jié)規(guī)律。
金屬材料顯微組織的五大要素—晶粒類型、形狀、大小、相對(duì)數(shù)量和相對(duì)分布對(duì)金屬材料的性能有重大影響。
決定金屬材料顯微組織中各種晶粒相對(duì)數(shù)量的主要因素在于不同成分的金屬材料在其原子結(jié)構(gòu)、原子之間的結(jié)合鍵和晶體結(jié)構(gòu)等方面存在巨大的差異,從而對(duì)其性能產(chǎn)生大的影響。
2.2 有利于合理選擇金屬材料加工方法
金屬材料的成分有利于合理選擇金屬材料的加工方法,這是因?yàn)樵诖_定了金屬材料的化學(xué)成分后,可以對(duì)其性能和加工要求有詳細(xì)的了解,進(jìn)而通過經(jīng)驗(yàn)和理論知識(shí)確定最合理的材料加工方法。
合理的加工方法對(duì)于金屬制造會(huì)起到事半功倍的效果,且可以在最大程度上保證金屬材料性能。
因此,通過對(duì)金屬材料進(jìn)行精準(zhǔn)的懲成分分析才能更好的了解其成分組成和基本特性,并由此確定采用哪一種加工方法。
2.3 有利于合理選擇熱處理方法和設(shè)備
金屬材料加工完成后,還有性能并不能完全得到發(fā)揮,對(duì)于大多數(shù)金屬材料在加工后還要進(jìn)行熱處理,熱處理一方面可以改善金屬材料的性能,另一方面也能夠有效消除加工中產(chǎn)生的組織缺陷,應(yīng)用普遍。
而對(duì)金屬材料而言,能否采取熱處理,采用何種方式,處理過程中工藝參數(shù)的控制以及效果,都由其成分來決定。
所以金屬材料成分分析有利于合理選擇熱處理方法和設(shè)備。
2.4 有利于經(jīng)濟(jì)、安全、合理地應(yīng)用金屬材料
對(duì)金屬材料進(jìn)行成分分析,還有利于對(duì)其進(jìn)行更加經(jīng)濟(jì)、安全、合理地應(yīng)用,使其更好的發(fā)揮優(yōu)良性能。
最基本也是最重要的是,首先必須使金屬材料充分發(fā)揮潛力,達(dá)到人們所要的使用性能。
可以對(duì)基體金屬與合金組元的合理搭配,采用一定的加工方式和熱處理工藝,使其性能達(dá)到最佳。
除此之外,需要考慮的就是降低成本,使經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到最大化。
伴隨著科技的不斷進(jìn)步,金屬材料的分析方法也在逐漸被改進(jìn),變得更加先進(jìn)實(shí)用,精準(zhǔn)度也得到了較大幅度的改善。
3 金屬材料成分分析的傳統(tǒng)方法
3.1 分光光度法
金屬材料成分分析的傳統(tǒng)方法中最常見的是分光光度法,是一種根據(jù)Lambert(朗伯)-Beer(比爾)定律,通過測定被測物質(zhì)在特定波長處或一定波長范圍內(nèi)光的吸光度或發(fā)光強(qiáng)度,對(duì)該物質(zhì)進(jìn)行定性和定量分析的方法。
采用的檢測儀器為紫外分光光度計(jì),可見分光光度計(jì)(或比色計(jì))、紅外分光光度計(jì)或原子吸收分光光度計(jì)。
在分光光度計(jì)中,將不同波長的光連續(xù)地照射到一定濃度的樣品溶液時(shí),便可得到與不同波長相對(duì)應(yīng)的吸收強(qiáng)度。
如以波長(λ)為橫坐標(biāo),吸收強(qiáng)度(A)為縱坐標(biāo),就可繪出該物質(zhì)的吸收光譜曲線。
通過該曲線便可對(duì)物質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)的定性、定量分析。
3.2 滴定分析法
滴定分析法,又稱為容量分析法。
其原理是將已知準(zhǔn)確濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液,滴加到被測溶液中(或者將被測溶液滴加到標(biāo)準(zhǔn)溶液中),直到所加的標(biāo)準(zhǔn)溶液與被測物質(zhì)按化學(xué)計(jì)量關(guān)系定量反應(yīng)為止,然后測量標(biāo)準(zhǔn)溶液消耗的體積,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度和所消耗的體積,算出待測物質(zhì)的含量。
這種分析方法簡便快捷,現(xiàn)在仍有一定通用性,實(shí)驗(yàn)表明改方法的分析結(jié)果與理論值相符。
3.3 原子光譜分析法
金屬材料的成分分析傳統(tǒng)方法還包括原子光譜分析法,這種方法又分為原子發(fā)射光譜法和原子吸收光譜法兩種。
原子發(fā)射光譜法是依據(jù)各種元素的原子或離子在熱激發(fā)或電激發(fā)下,發(fā)射特征的電磁輻射,而進(jìn)行元素的定性與定量分析的方法,是光譜學(xué)各個(gè)分支中最為古老的一種。
其優(yōu)點(diǎn)是多元素同時(shí)檢出能力強(qiáng)、選擇性好、分析速度快、檢出限低、樣品消耗少,適于整批樣品的多組分測定。
缺點(diǎn)是準(zhǔn)確度較差、只能用于元素分析、大多數(shù)非金屬元素難以得到靈敏的光譜線。
原子吸收光譜法是基于氣態(tài)的基態(tài)原子外層電子對(duì)紫外光和可見光范圍的相對(duì)應(yīng)原子共振輻射線的吸收強(qiáng)度來定量被測元素含量為基礎(chǔ)的分析方法,是一種測量特定氣態(tài)原子對(duì)光輻射的吸收的方法。
其優(yōu)點(diǎn)是選擇性強(qiáng)、靈敏度高、分析范圍廣、抗干能力強(qiáng)、精密度高。
缺點(diǎn)在于不能多元素同時(shí)分析,測定難熔元素的靈敏度還不令人滿意,對(duì)于某些基體復(fù)雜的樣品分析,尚存某些干擾問題需要解決。
3.4 X射線熒光光譜法
金屬材料成分分析傳統(tǒng)方法還包括X射線熒光光譜法,其原理是基態(tài)原子(一般蒸汽狀態(tài))吸收合適的特定頻率的輻射而被激發(fā)至高能態(tài),而后激發(fā)過程中以光輻射的形式發(fā)射出特征波長的熒光。
通過測出一系列X射線熒光譜線的波長,即能確定元素的種類,將測得的譜線強(qiáng)度與標(biāo)準(zhǔn)樣品比較,即可確定該元素的含量。
主要用于金屬元素的測定,在環(huán)境科學(xué)、高純物質(zhì)、礦物、水質(zhì)監(jiān)控、生物制品和醫(yī)學(xué)分析等方面有廣泛的應(yīng)用。
3.5 電分析法
金屬材料成分分析傳統(tǒng)方法還包括電分析法,這種方法最初是被用來研究金屬電池中所進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng),其原理是利用了金屬材料的組成和含量與金屬材料的電性質(zhì)的關(guān)聯(lián)性。
但是因?yàn)槠錅?zhǔn)確度不高,而且實(shí)施也很不方便,受其他干擾時(shí)誤差很大,如今已很少采用。
4 金屬材料成分分析新方法
4.1 電感耦合等離子體質(zhì)譜法
該方法是20世紀(jì)80年代發(fā)展起來的無機(jī)元素和同位素分析測試技術(shù),它以獨(dú)特的接口技術(shù)將電感耦合等離子體的高溫電離特性與質(zhì)譜計(jì)的靈敏快速掃描的優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合而形成一種高靈敏度的分析技術(shù)。
主要用于金屬材料中的稀有金屬、貴金屬、難熔金屬和稀土金屬進(jìn)行測量。
這種方法具有相當(dāng)高的靈敏度,速度快、譜線簡單,所以應(yīng)用起來準(zhǔn)確度高,但使用成本也相對(duì)較高,所以只在上述特殊金屬中采用。
4.2 激光誘導(dǎo)等離子體光譜法
金屬材料成分分析的新方法包括激光誘導(dǎo)等離子體光譜法,其也是近幾年才被發(fā)明的新方法。
特點(diǎn)是檢測設(shè)備簡單,操作方便,成本較低,可以同時(shí)測量多種元素,便于提高效率,常用來測量不銹鋼鐘的微量元素。
唯一的不足之處就是適用范圍較窄。
4.3 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法
該方法也是一種新型的原子發(fā)射光譜法,其原理為利用金屬元素受到激發(fā)而產(chǎn)生電子躍遷,在譜線上表現(xiàn)出一定強(qiáng)度而進(jìn)行測量的方法,測量范圍較廣且靈敏度高。
電感耦合等離子原子發(fā)射光譜法是一種發(fā)展比較完善的測量方法,不僅保證了測量的高靈敏度,而且也保證了應(yīng)用范圍的廣泛性。
4.4 石墨爐原子吸收法
石墨爐原子吸收法是利用石墨材料制成管、杯等形狀的原子化器,用電流加熱原子化進(jìn)行原子吸收分析的方法。
由于樣品全部參加原子化,并且避免了原子濃度在火焰氣體中的稀釋,分析靈敏度得到了顯著的提高。
該法用于測定痕量金屬元素,在性能上比其他許多方法好,并能用于少量樣品的分析和固體樣品直接分析。
因而其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。
5 金屬材料分析方法的發(fā)展趨勢
隨著科技的發(fā)展,更多更復(fù)雜的金屬材料正在被研發(fā),對(duì)于這些材料的成分分析,傳統(tǒng)方法因?yàn)楦鞣N原因已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到人們的要求。
為了更好的對(duì)這些新型復(fù)雜材料進(jìn)行成分分析,只有開發(fā)出與時(shí)俱進(jìn)的新方法才能滿足人們科研的需求,越來越多的現(xiàn)代分析法防隨之應(yīng)運(yùn)而生。
這些新方法更加專注于材料成分、結(jié)構(gòu)、缺陷等的分析。
同時(shí),更多的分析檢測儀器也被不斷的研究出來,從而使一些新方法的實(shí)施成為了可能。
在這樣的發(fā)展趨勢之下,金屬材料的分析方法朝著準(zhǔn)確、高效的方向發(fā)展,也就是操作上要不斷簡捷方便,測量結(jié)果上靈敏度、準(zhǔn)確度也要加強(qiáng)。
結(jié)語
綜上所述,金屬材料成分分析對(duì)金屬其性能研究和改善影響重大,可以通過準(zhǔn)確的成分分析并采取相應(yīng)的改善措施來提高金屬材料的性能。
本文主要分析金屬材料成分分析的方法,主要從傳統(tǒng)分析方法和新方法兩個(gè)方面來介紹,可以看到現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)在分析方法中得到應(yīng)用,不僅提高了金屬材料成分分析的效率,而且從多個(gè)角度提高了金屬材料成分分析的準(zhǔn)確性。
金屬材料分析方法還是存在一些局限性,需要通過不斷探索來改善,所以本文還分析了金屬材料成分分析的發(fā)展趨勢,可見發(fā)展方向從主要從準(zhǔn)確性和效率兩個(gè)方面展開,方法則是利用現(xiàn)代技術(shù),不斷將更新的科學(xué)技術(shù)手段應(yīng)用到金屬材料成分分析中去。
參考文獻(xiàn)
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