
化学分析是指确定物质化学成分或组成的方法。根据被分析物质的性质可分为无机分析和有机分析。
根据分析的要求,可分为定性分析和定量分析。
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合金钢材料中元素的作用及化学成分剖析
合金钢中元素的作用为了合金化而加入的合金元素,常用的有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒,钛,铌、硼、铝等。现分别说明它们在钢中的作用。1)硅 ①提高钢中固溶体的强度和冷加工硬化程度使钢的韧性和塑性降低; ②硅能显著地提高钢的弹性、屈服和屈强比; ③耐腐蚀性。硅的质量分数为15%一20%的高硅铸铁,是很好的耐酸材料。含有硅的钢在氧化气氛中加热时,表面也将形成一层SiO2薄膜,从而提高钢在高温时的抗氧化性。缺点:使钢的焊接性能恶化。
2)锰 ①锰能提高钢的淬透性。 ②锰对提高低碳和中碳珠光体钢的强度有显著的作用。 ③锰对钢的高温瞬时强度有所提高。缺点: ①含锰较高时,有较明显的回火脆性现象; ②锰有促进晶粒长大的作用,因此锰钢对过热较敏感t在热处理工艺上必须注意。这种缺点可用加入细化晶粒元素如钼、钒、钛等来克服: ③当锰的质量分数超过1%时,会使钢的焊接性能变坏
3)铬在钢中的作用 ①铬可提高钢的强度和硬度。 ②铬可提高钢的高温机械性能。 ③使钢具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性 ④阻止石墨化 ⑤提高淬透性。缺点: ①是显著提高钢的脆性转变温度 ②铬能促进钢的回火脆性。
4)镍在钢中的作用 ①可提高钢的强度而不显著降低其韧性; ②镍可降低钢的脆性转变温度,即可提高钢的低温韧性; ③改善钢的加工性和可焊性; ④镍可以提高钢的抗腐蚀能力,不仅能耐酸,而且能抗碱和大气的腐蚀。
5)钼在钢中的作用 ①钼对铁素体有固溶强化作用。 ②提高钢热强性 ③抗氢侵蚀的作用。 ④提高钢的淬透性。缺点:钼的主要不良作用是它能使低合金钼钢发生石墨化的倾向。
6)钨在钢中的作用 ①提高强度 ②提高钢的高温强度。 ③提高钢的抗氢性能。 ④是使钢具有热硬性。因此钨是高速工具钢中的主要合金元素。
7)钒在钢中的作用 ①热强性。 ②钒能显著地改善普通低碳低合金钢的焊接性能。
8)钛在钢中的作用 ①钛能改善钢的热强性,提高钢的抗蠕变性能及高温持久强度; ②并能提高钢在高温高压氢气中的稳定性。使钢在高压下对氢的稳定性高达600℃以上,在珠光体低合金钢中,钛可阻止钼钢在高温下的石墨化现象。因此,钛是锅炉高温元件所用的热强钢中的重要合金元素之一。
9)铌在钢中的作用 ①铌和碳、氮、氧都有结合力,并与之形成相应稳定的化合物,因而能细化晶粒,降低钢的过热敏感性和回火脆性。 ②抗氢性能。 ③铌能提高钢的热强性
10)硼在钢中的作用 ①提高钢的淬透性。 ②提高钢的高温强度。强化晶界的作用。
11)铝在钢中的作用 ①用作炼钢时的脱氧定氮剂,细化晶粒,抑制低碳钢的时效,改善钢在低温时的韧性,特别是降低了钢的脆性转变温度; ②提高钢的抗氧化性能。曾对铁铝合金的抗氧化性进行了较多的研究;4%AI即可改变氧化皮的结构,加入6%A1可使钢在980C以下具有抗氧化性。当铝和铬配合并用时,其抗氧化性能有更大的提高。例如,含铁50%一55%、铬30%一35%、铝10%一15%的合金,在1 400C高温时,仍具有相当好的抗氧化性。由于铝的这一作用,近年来,常把铝作为合金元素加入耐热钢中。 ③此外,铝还能提高对硫化氢和V2O5,的抗腐蚀性。
缺点: ①脱氧时如用铝量过多,将促进钢的石墨化倾向。 ②当含铝较高时,其高温强度和韧性较低。

熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率,在一定的温度和负荷下,熔体每10min通过标准口模的质量或体积,用MFR或MVR来表示,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。
熔体流动速率仪的使用方法:
①打开电源,设置温度、切样时间间隔和切割次数,等待升温,测试样前,保证料筒恒温>15min
②根据预先计的流动速率,称取3-8克试样;
③准备好纱布、镊子、抹布和口模清洁杆;
④温度恒定后用漏斗将称取的试样装入料筒,并手持活塞压实样料,此过程在1min内完成。
⑤等待四分钟后,温度应恢复到选定的温度,此时应把选定的负荷加到活塞上;活塞在重力的作用下下降,直至挤出没有气泡的细条;
⑥预切并开始计时,按设定的时间间隔自动切割,每条切段的长度最好在10-20mm;
⑦切割结束后迅速把口模和余料压出,趁热迅速清洁口模,并用纱布清洗料筒内膛;
⑧切段冷却后,注意称量,准确到1mg,计算平均质量。