Kohlenstoffarme
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Kohlenstoffarme

Kohlenstoffarme 12 mm dicke A32-Stahlplatten für den Schiffbau

Produktbeschreibung Im Folgenden sind einige chemische Analysegeräte und Verwendungsmethoden aufgeführt, die zur Kontrolle der Eigenschaften von „12 mm dicken A32-Stahlplatten mit niedrigem Kohlenstoffgehalt für den Schiffbau“ verwendet werden können: I. Röntgenfluoreszenzspektrometer (XRF) Probenvorbereitung: Ähnlich wie OES, Bereiten Sie ein flaches und sauberes... vor.

Beschreibung
Produktbeschreibung

Im Folgenden sind einige chemische Analysegeräte und Verwendungsmethoden aufgeführt, die zur Kontrolle der Eigenschaften von „12 mm dicken A32-Stahlplatten mit niedrigem Kohlenstoffgehalt für den Schiffbau“ verwendet werden können:
I. Röntgenfluoreszenzspektrometer (RFA)
Probenvorbereitung:
Bereiten Sie ähnlich wie bei OES eine flache und saubere Probe vor, bei der es sich um ein kleines Stück Stahlplatte oder eine von der Stahlplatte abgekratzte Pulverprobe handeln kann.
Gerätekalibrierung:
Kalibrieren Sie die RFA anhand von Standardproben auf Energie und Intensität.
Stellen Sie sicher, dass der Detektor und das optische Pfadsystem des Instruments ordnungsgemäß funktionieren.
Analyseprozess:
Legen Sie die Probe auf den Probentisch des RFA.
Das Instrument sendet Röntgenstrahlen aus, um die Probe zu bestrahlen, und die Elemente in der Probe absorbieren Röntgenstrahlen und emittieren charakteristische Fluoreszenz.
Der Detektor erkennt diese Fluoreszenzen und wandelt sie zur Analyse in elektrische Signale um.
Ergebnisinterpretation:
Bestimmen Sie den Gehalt verschiedener Elemente in der Probe, indem Sie die Energie und Intensität der Fluoreszenz analysieren.
Vergleichen Sie mit dem Standard von Ah36-Stahl und bewerten Sie, ob die chemische Zusammensetzung der Stahlplatte den Anforderungen zur Steuerung der Leistung des Stahls entspricht.
II. Atomemissionsspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)
Probenvorbereitung:
Lösen Sie die Stahlplattenprobe in einer geeigneten Säurelösung, um eine zu testende Lösung herzustellen.
Stellen Sie sicher, dass die Probe vollständig gelöst ist und keine Verunreinigungen und Niederschläge in der Lösung vorhanden sind.
Gerätekalibrierung:
Kalibrieren Sie das ICP-AES mithilfe von Standardlösungen, um die Analysewellenlängen und Nachweisgrenzen verschiedener Elemente zu bestimmen.
Passen Sie Geräteparameter wie Plasmaleistung und Zerstäubungsgasfluss an.
Analyseprozess:
Geben Sie die zu testende Lösung in den Zerstäuber des ICP-AES, um ein Aerosol zu bilden.
Das Aerosol wird in das Plasma eingebracht, die Elemente in der Probe werden angeregt und emittieren charakteristische Spektren.
Das Instrument erfasst und analysiert diese Spektren, um den Gehalt verschiedener Elemente in der Lösung zu bestimmen.
Ergebnisinterpretation:
Berechnen Sie den Gehalt verschiedener Elemente in der Stahlplatte anhand der Analyseergebnisse.
Beurteilen Sie anhand des Ah36-Stahlstandards, ob die Leistung des Stahls wirksam kontrolliert wird.
Beim Einsatz dieser chemischen Analysegeräte sind folgende Punkte zu beachten:
Bediener sollten eine professionelle Schulung erhalten und mit den Betriebsmethoden und Sicherheitsvorkehrungen der Ausrüstung vertraut sein.
Warten und kalibrieren Sie die Ausrüstung regelmäßig, um ihre Genauigkeit und Stabilität sicherzustellen.
Befolgen Sie strikt die Standardarbeitsanweisungen für die Probenvorbereitung und -analyse, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
Interpretieren und bewerten Sie die Analyseergebnisse angemessen und stellen Sie gemeinsam sicher, dass die Leistung der Stahlplatte den Anforderungen entspricht, indem Sie andere Qualitätskontrollmaßnahmen kombinieren.

 

 

Mechanische Eigenschaften (bei Raumtemperatur im geglühten Zustand)

 

Produktform

 
 

C, H, P

L

Dicke a oder Durchmesser d (mm)

a Kleiner oder gleich 12

d Kleiner oder gleich 25

Beweisstärke

Rp0.2 N/mm2

230

Rp1.0 N/mm2

270

 

Zugfestigkeit

Rm N/mm2

550 - 750

HB. Max. 1)2)3)

223

 

 

2985932891

 

 

 

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