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脉冲分布法的应用
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作者 李丹戈 张东明 张剑 《光谱仪器与分析》 1996年第1期6-11,共6页
一、引言在炼钢过程中,为了除去钢水中的氧气添加一些铝,脱氧后,出炉时有一部分铝变成氧化铝(酸不溶铝)残留于铁中,还有一部分铝固溶在铁中(酸溶铝),酸不溶铝的多少对钢质量的好坏很有影响。由于钢铁中残余酸不溶铝的原电池效应,使钢铁... 一、引言在炼钢过程中,为了除去钢水中的氧气添加一些铝,脱氧后,出炉时有一部分铝变成氧化铝(酸不溶铝)残留于铁中,还有一部分铝固溶在铁中(酸溶铝),酸不溶铝的多少对钢质量的好坏很有影响。由于钢铁中残余酸不溶铝的原电池效应,使钢铁表面易受氧化,对于合金钢板材,型材更易受到影响,所以必须分析钢中的酸溶铝和酸不溶铝的含量。 展开更多
关键词 炼钢 脉冲分布法 光电直读光谱仪
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火花源原子发射光谱法分析钢中酸溶铝的准确性探讨 被引量:10
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作者 张毅 赵涛 +1 位作者 朱莉 缪乐德 《冶金分析》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期24-30,共7页
在用火花源原子发射光谱法分析钢中酸溶铝时发现,无论是采用峰值积分法还是脉冲分布分析法,酸溶铝的分析结果与湿法分析结果之间时常出现偏差,且这种偏差表观上没有一定的规律性。本文针对这种偏差现象进行了理论分析和实验验证,证实了... 在用火花源原子发射光谱法分析钢中酸溶铝时发现,无论是采用峰值积分法还是脉冲分布分析法,酸溶铝的分析结果与湿法分析结果之间时常出现偏差,且这种偏差表观上没有一定的规律性。本文针对这种偏差现象进行了理论分析和实验验证,证实了这种偏差现象与样品中AlN析出物的粒径大小存在的关系:AlN析出物的粒径越大,酸溶铝分析偏差越大;当AlN析出物的粒径小于300 nm时,酸溶铝分析偏差可以小到可忽略的程度。因此,采用火花源原子发射光谱法分析钢中酸溶铝应该注意样品中的元素组成和成分含量,并通过氮含量和微合金化元素含量判断该法准确分析酸溶铝的可行性。 展开更多
关键词 火花源原子发射光谱 酸溶铝 峰值积分 脉冲分布分析
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火花源原子发射光谱法测定低合金钢中酸溶铝和全铝 被引量:6
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作者 郑建华 《冶金分析》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期64-66,共3页
简述了脉冲分布分析法(PDA法)测定酸溶铝的原理,应用正交试验法确定了分析测定条件:内标元素Fe的衰减值为80,分析元素Al的衰减值为150,预热时间1200np,曝光时间1600np,分析间隙4mm,辅助间隙6mm,氩气流量10L/min;用40目碳化硅砂纸磨制试... 简述了脉冲分布分析法(PDA法)测定酸溶铝的原理,应用正交试验法确定了分析测定条件:内标元素Fe的衰减值为80,分析元素Al的衰减值为150,预热时间1200np,曝光时间1600np,分析间隙4mm,辅助间隙6mm,氩气流量10L/min;用40目碳化硅砂纸磨制试样,岛津PDA-5017火花源原子发射光谱仪测定了低合金钢中酸溶铝和全铝,结果令人满意。 展开更多
关键词 正交试验 脉冲分布分析 低合金钢 酸溶铝 全铝
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直读光谱法测定药芯焊丝熔敷金属中碳锰硅磷硫 被引量:3
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作者 邹莉莎 《理化检验(化学分册)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第11期1308-1310,共3页
提出了采用真空型直读光谱仪,用脉冲分布测量法测定药芯焊丝熔敷金属中碳、锰、硅、磷和硫等5种元素的含量。以低合金钢09MnNb为控样,探讨了标准化系数和内标元素光谱强度的影响因素。方法用于药芯焊丝熔敷金属试样分析,测定结果与电感... 提出了采用真空型直读光谱仪,用脉冲分布测量法测定药芯焊丝熔敷金属中碳、锰、硅、磷和硫等5种元素的含量。以低合金钢09MnNb为控样,探讨了标准化系数和内标元素光谱强度的影响因素。方法用于药芯焊丝熔敷金属试样分析,测定结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法对锰、硅、磷和高频感应炉燃烧后红外吸收法对碳、硫的测定结果基本一致。 展开更多
关键词 直读光谱 脉冲分布测光 药性焊丝 熔敷金属
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用脉冲数分布作为诊断方法评价旋转电机绝缘的老化水平
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作者 李福兴 《国外大电机》 1993年第6期43-47,共5页
关键词 旋转电机 绝缘老化 脉冲分布
原文传递
直读光谱仪在线分析非常规元素 被引量:7
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作者 张为 任维萍 孙发松 《光谱实验室》 CAS CSCD 2001年第2期208-209,共2页
介绍了直读光谱仪在线分析 N、C、Al等元素的分析方法 ,讨论了分析过程中的分析条件、设置、校正方法及得出的结果评判 ,为直读光谱分析的应用提供了借鉴。
关键词 直读光谱仪 脉冲分布解析 钢铁冶炼 在线分析
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The Representation of a Broadband Vector Field
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作者 任群 Jean Pierre Hermand 朴胜春 《Journal of Marine Science and Application》 2011年第4期495-501,共7页
Compared to a scalar pressure sensor, a vector sensor can provide a higher signal-to-noise ratio (SNR) signal and more detailed intbrmation on the sound field. Study on vector sensors and their applications have bec... Compared to a scalar pressure sensor, a vector sensor can provide a higher signal-to-noise ratio (SNR) signal and more detailed intbrmation on the sound field. Study on vector sensors and their applications have become a hot topic. Research on the representation of a vector field is highly relevant for extending the scope of vector sensor technology. This paper discusses the range-frequency distribution of the vector field due to a broadband acoustic source moving in a shallow-water waveguide as the self noise of a surface ship, and the vector extension of the waveguide impulse response measured over a limited frequency range using an active source of known waveform. From theory analysis and numerical simulation, the range-frequency representation of a vector field exhibits an interference structure qualitatively similar to that of the corresponding pressure field but, being quantitatively different, provides additional information on the waveguide, especially through the vertical component. For the range-frequency representation, physical quantities that can better exhibit the interference characteristics of the wavegaide are the products of pressure and particle velocity and of the pressure and pressure gradient. An image processing method to effectively detect and isolate the individual striations from an interference structure was reviewed briefly. The representation of the vector impulse response was discussed according to two different measurement systems, also known as particle velocity and pressure gradient. The vector impulse response representation can not only provide additional information from pressure only but even more than that of the range-frequency representation. 展开更多
关键词 acoustic waveguide vector field range-frequency interference structure striation processing impulse response normal mode
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