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    直讀光譜儀在鋼鐵廠的應用

    2022-10-09

    鋼鐵是我們日常生活中使用最多的金屬,現代化大型鋼鐵企業逐步向精細化、效率化方向發展。為了精準控制產品質量、提高生產效率、創造更多的經濟效益,鋼鐵冶煉過程對原材料成分分析及產品性能檢測的要求越來越多。精準的檢測結果不僅需要精密的分析儀器,合適的分析方法也同樣重要。

    原子發射直讀光譜儀主要用于鋼鐵廠的爐前快速檢測、產品質量監控、材料驗收檢查、新材料研發等。

    爐前快速檢測

    在鋼鐵冶煉過程中,實時檢測爐中元素配比狀況,可以避免由于元素配比問題導致的廢料產生,更加節能環保;同時使得客戶不必盲目地多投入貴重或者稀有元素(如稀土等),以滿足材料的硬度或者韌性等要求,而是通過科學配比來實現,從而節約了稀有資源。

    國內某鋼鐵廠提供給客戶的310爐管就由于混入31803雙相鋼而導致將客戶的整個爐子炸廢,這個事故給鋼鐵廠檢驗人員敲響了警鐘。

    通常,大多數鋼產品需要將氮保持在最低限度。高含量氮可能導致不一致的機械性能,在鑄造產品表面上造成針孔和裂縫

    鋼鐵廠光譜儀的檢測就顯得尤為重要,原子發射光譜法是一種利用受激發氣態原子或離子所發射的特征光譜來測定待測物質中元素組成和含量的方法。原子發射光譜儀的基本結構如下所示:


    關于直讀光譜儀的一些主要參數

    1、波長范圍

    波長范圍指光譜儀所能測量的波長區間,通常測量可見光選擇380nm-780nm的范圍,測量紫外光譜選擇250nm–850nm,測量紅外光譜選擇350nm–1100nm。光柵及探測器的類型會影響波長范圍,通常寬的波長范圍意味著低的光譜分辨率。

    2、光譜分辨率

    光譜分辨率指能被光譜儀分辨開的最小波長差,光譜儀中有實際意義的分辨率定義是測量單個譜線的半高寬(FWHM),即最大峰值光強50%處所對應的譜線寬度。

    分辨率依賴于狹縫寬度、光柵的分辨能力、系統的有效焦長、系統的光學像差等參數。入射狹縫決定了進入到光譜儀的光束寬度,狹縫越窄分辨率也越高;光柵刻劃線數越多,色散效應隨波長變化就會越明顯,在最長波長處會得到最高分辨率;高像素的 CCD 探測器也可以獲得更高的光譜分辨率。但是,分辨率越高,光信號越弱,噪聲比也會變差,因此二者要適當兼顧。


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