企业商机
元素基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 奥林巴斯
  • 型号
  • XRF
  • 是否定制
元素企业商机

赢洲科技(上海)有限公司是全球科技界企业-工业分析设备制造商-奥林巴斯(Olympus)中国区授权一级代理商及奥林巴斯中国区指定售服中心。

奥林巴斯手持式光谱仪(手持式合金光谱分析仪)在金属材料分析中的应用。奥林巴斯手持式光谱仪具有体积小、分析速度快、精度高、质量轻、无损检测等优点,主要应用于金属材料的元素检测。

手持式 X 射线荧光光谱仪检测金属材料,能较好地鉴别各种金属材料牌号,尽管在提高轻元素检测结果的正确度、精密度等方面仍有提升空间,并且随着科技的进步,手持式 X 射线荧光光谱仪已从废料分拣、混料排查、批量抽查、产品筛查与普查、金属材料牌号鉴别等的定性、半定量分析阶段,逐步迈进定量分析时代。 奥林巴斯直读式不锈钢光谱仪分析仪应用于合金材料鉴别(PMI)。浙江321不锈钢元素光谱分析仪器

元素

赢洲科技(上海)有限公司是全球科技界企业-工业分析设备制造商-奥林巴斯(Olympus)中国区授权一级代理商及奥林巴斯中国区指定售服中心。

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当Si≤2.3%时,矽铬钢对回火脆性的敏感性还很低,但对当Si=2.5~3.5%时,对回火脆性和敏感性就高。用这种钢必须采取韧性处理(回火后在水中浸渍,锻时用少韧处理),而当Si>3.5%时,甚至持用韧性处理也已不能消除矽铬钢的脆性。(不过,Mo的加入可使其脆性稍许改善),SI=4%时,室温下即可能脆裂。

③对碳素工具钢,Si含量上升时,将降低其淬透性等级。一般结构钢中均不宜加Si,对于高速钢,不大于0.4%。

④由于硅的存在,使钢中增碳困难,并使渗碳速度降低,所以此类钢多不作渗碳处理。

⑤硅锰结合,Mn可下降,因为Si引起的脱碳,Si有微弱的晶粒长大的作用,可稍下降,Mn引起的调质粗晶,有相互改善作用,但易生白点,应注意冶炼时原材料的干燥烘烤。


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钒(V)元素

钒:熔点1730℃,缩小γ相区、形成γ相圈,在α铁中无限固溶,在γ铁中的比较大溶解度约为1.35%。它和碳、氧、氮都有较强的亲和力,为强碳化物及氮化物形成元素。钒对钢的沾透性影响和钛相似。

它在钢中的作用主要是细化钢的组织和晶粒,提高晶粒粗化温度,从而降低钢的过热敏感性,并提高钢的强度和韧性等。少量的钒是钢晶粒细化,韧性增加,这对低温用钢是很重要的一项特性。

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奥氏体Mn钢:有足够高的塑性和很高的耐磨性。所以Mn能增加奥氏体的稳定性,扩大γ相区得奥氏体。降低淬火时的临界冷却速度。降低钢的临界点(A1和 A3)同碳量碳素钢低25~30℃,所以可提高钢的淬透性,淬火时的变形也比较小,因此适于制大截面和复杂的零件。Mn=5%时,Mn降至0℃。

马氏体Mn钢:易使之发脆、淬裂。Mn易溶于铁素体内,形成弱碳化物其稳定性不强。所以加热过程中极易完全溶入奥氏休中,加之其临界点又低,所以晶粒极易粗化、极易淬裂,为此应严格控制淬火加热温度和保温时间,一般均以油淬或流动空气中冷却为宜,只有形状简单件才好用水淬。 奥林巴斯直读式光谱仪元素光谱分析仪。

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在碳素钢、低合金铬钼钢中加入钛,能提高它们的持久强度和蠕变强度。钛作为强碳化物形成元素。可以提高钢在高温高压氢气中的稳定性。为防止氢对碳素钢的侵蚀,通常在钢中加入强碳化物形成元素,如铬、钼、钨、钒等,使其产生比较稳定的复合或特殊的碳化物以抵抗氢的破坏作用。当钢中的钛含量达到碳含量4倍时,可使钢在高压下对氢的稳定性几乎高达600℃以上。 奥林巴斯便携式光谱仪金属元素光谱分析仪。江苏384不锈钢元素检测仪器

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Mn在钢中部分与铁互溶,形成固溶体(铁素体或奥氏体)部分和铁碳化合,形成渗碳体。

Mn对提高低碳和中碳珠光体钢的强度有的作用。但使钢的延展性有所降低。

Mn对钢的焊接性有不利影响。为改善钢的焊接性,应在许可的范围内适当降低钢的碳含量。焊接时也需采用质量低氢焊条和相应的焊接工艺。

在普通低合金钢中,利用Mn可起到强化铁素体和细化珠光体的作用,以提高钢的强度,其含量一般在1~2%,含Mn的普通低合金钢发展十分迅速。 浙江321不锈钢元素光谱分析仪器

赢洲科技(上海)有限公司是一家专注于X射线荧光光谱分析技术,X射线衍射分析技术,以研究、应用、销售为一体的高科技技术型企业。

公司主营Olympus XRF&XRD分析仪,提供Olympus仪器的销售及售后服务,是Olympus中国区域的一级代理商,亦是奥林巴斯(Olympus)中国区域的战略合作伙伴。

赢洲科技为更好地服务中国大陆客户,特在上海成立奥林巴斯中国售后服务中心。公司分别在:中国香港、北京、广州、西安、郑州、武汉、石家庄、戴南等地区设有分支机构。

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元素,又称化学元素,指自然界中一百多种基本的金属和非金属物质,它们只由一种原子组成,其原子中的每一核子具有同样数量的质子,用一般的化学方法不能使之分解,并且能构成一切物质。一些常见元素的例子有氢,氮和碳。到2007年为止,总共有118种元素被发现,其中94种是存在于地球上。 鯠1冄92頭3年,樤国际原子量委员会作出决定:化学元素是根据原子核电荷的多少对原子进行分类的一种方法,把核电荷数相同的一类原子称为一种元素。
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