深圳华瑞测金属材料内部主要检测项目如下:
1、机械性能:主要包括(拉伸试验、高低温拉伸试验、 压缩试验、剪切试验、扭转试验、弯曲试验、冲击试验、洛氏硬度试验 、布氏硬度试验、维氏硬度试验、压扁试验 ;
2、化学成分分析:主要分析金属材里的各种化学成分含量(碳, 硅, 锰, 磷, 硫, 镍, 铬, 钼, 铜, 钒, 钛, 钨, 铅, 铌, 汞, 锡, 镉, 锑, 铝, 镁, 铁, 锌, 氮, 氢, 氧 );
3、金相测试:主要包括(非金属夹杂物、低倍组织、晶粒度、断口检验、镀层厚度、硬化层深度、脱碳层、灰口铸铁金相、球墨铸铁金相、金相切片分析;
4、镀层测试:常用方法为,镀层测厚-库仑法、镀层测厚-金相法、镀层测厚-涡流法、镀层测厚-射线荧光法、镀层成分分析和表面污点分析;
一、铜量的测定(一)方法原理1. 容量法
· 对于铜的测定,可以利用氧化还原反应的原理。例如,使用碘量法,将铜离子氧化为亚铜离子,然后亚铜离子与碘离子反应生成碘化亚铜沉淀,再根据消耗的碘标准溶液的量来计算铜的含量。不过这种方法可能会受到其他干扰离子的影响,需要进行适当的前处理以消除干扰。
2. 原子吸收光谱法
· 原子吸收光谱法是一种比较常用且准确的方法。其原理是将样品制成溶液后,通过原子化器将溶液中的铜原子化,然后利用铜元素特定的吸收波长,测量其对光的吸收程度。根据朗伯 - 比尔定律,吸收程度与铜原子的浓度成正比,从而可以计算出铜的含量。在测定地铁高压直流电用铜包铝材料中的铜量时,需要注意样品的前处理方法,要将铜从铜包铝材料中充分分离出来制成合适的测定溶液。
(二)操作流程1. 样品前处理
· 如果采用原子吸收光谱法,首先要将铜包铝材料进行粉碎,然后可以采用酸溶解的方法,如使用硝酸、盐酸等酸的混合溶液将样品溶解,使铜以离子形式进入溶液。在溶解过程中,要确保反应完全,可能需要加热或者延长反应时间。之后,要对溶液进行过滤,去除不溶性杂质,得到澄清的待测溶液。
2. 测定过程
· 对于原子吸收光谱法,将处理好的样品溶液注入原子吸收光谱仪中,选择铜元素的特征吸收波长(例如324.7nm),按照仪器的操作规程进行测定。在测定前,需要用已知浓度的铜标准溶液对仪器进行校准,绘制标准曲线,然后根据样品溶液的吸光度在标准曲线上查出对应的铜浓度,进而计算出样品中的铜含量。
二、铝量的测定(一)方法原理1. 络合滴定法
· 利用铝离子与特定络合剂(如EDTA)发生络合反应的原理。在适当的pH条件下,EDTA能与铝离子形成稳定的络合物。通过滴定的方式,用已知浓度的EDTA标准溶液滴定样品溶液中的铝离子,根据消耗的EDTA标准溶液的体积计算铝的含量。但是这种方法需要注意排除其他离子的干扰,例如铜离子等可能会与EDTA发生反应的离子,需要进行有效的掩蔽或者分离处理。
2. 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP - OES)
· 该方法是将样品溶液引入等离子体中,使样品中的铝原子被激发,发射出特定波长的光。通过检测这些光的强度,根据元素的特征谱线与浓度的关系(通常是线性关系),计算出铝的含量。这种方法具有多元素同时测定、灵敏度高、准确性好等优点,但仪器设备相对昂贵。
(二)操作流程1. 样品前处理(以络合滴定法为例)
· 同样需要将铜包铝材料粉碎,然后用酸溶解。由于铜的存在可能干扰铝的测定,需要采用合适的方法分离铜。例如可以利用铜与某些试剂形成沉淀的性质,将铜沉淀除去,然后调节溶液的pH值到适合铝离子与EDTA络合反应的范围(一般为pH 4 - 6左右),得到待测的铝离子溶液。
2. 测定过程(以络合滴定法为例)
· 在处理好的样品溶液中加入合适的指示剂(如二甲酚橙等),然后用已知浓度的EDTA标准溶液进行滴定,当溶液颜色发生突变时,即为滴定终点。记录消耗的EDTA标准溶液的体积,根据化学计量关系计算出铝的含量。
1. 原子吸收光谱法
· 与铜量测定类似,原子吸收光谱法也可用于锡量的测定。锡原子在特定波长下对光有吸收,将样品制成溶液后原子化,根据锡元素的特征吸收波长(例如286.3nm)处的吸光度,利用朗伯 - 比尔定律计算锡的含量。不过在测定铜包铝材料中的锡量时,要注意铜和铝可能对测定产生的干扰,需要进行有效的样品前处理来消除干扰。
2. 比色法
· 比色法是基于锡离子与某些显色剂反应生成有色化合物,通过测量有色化合物的吸光度来确定锡的含量。这种方法操作相对简单,但灵敏度和准确性可能相对原子吸收光谱法略低,适用于锡含量较高的样品的初步测定。
(二)操作流程1. 样品前处理(以原子吸收光谱法为例)
· 将铜包铝材料粉碎后,用酸溶解,使锡以离子形式进入溶液。可能需要采用特殊的酸或者酸的组合,以及合适的反应条件(如加热、搅拌等)来确保锡的完全溶解。然后对溶液进行过滤、定容等操作,得到适合原子吸收光谱仪测定的样品溶液。
2. 测定过程(以原子吸收光谱法为例)
· 用已知浓度的锡标准溶液对原子吸收光谱仪进行校准,绘制标准曲线。然后将处理好的样品溶液注入原子吸收光谱仪中,在锡元素的特征吸收波长下测定吸光度,根据标准曲线计算出样品中的锡含量。