




载气:氩气(氧分析)、---气(氧氮分析)或氮气(氢分析),纯度99.9999%,氧气减压阀yqy-12,0.2~0.3 mpa
动力气:普通氮气/压缩空气,氧气减压阀yqy-12,0.2~0.3 mpa
冷却水:4l/min~6l/min(自来水压,0.25mpa以上,水---、硬度小,水管可接φ10mm水管,有下水池)或满足上述条件冷却循环水
电源:220v±10%,50hz(两组,不同相;一路提供50 a电流,供脉冲加热炉;另一路外接三孔插座,并准备计算机用多组插座一个,电流10a;电源需接地---)
电流:50a
功率:8000w
接地电阻:<5ω(要求有单独地线)
使用湿度:<80%rh,要求安装空调或去湿机
使用温度:18℃~29℃
电磁干扰、振动:无高频电磁场、无---震动源
电吹风机:要求配备电吹风机一个,有冷风,800w
化学试剂:无水---(分析纯)等
仪器外形尺寸:w×h×d:450×680×550(mm;2个机箱尺寸相同)
仪器净重:~150kg
放置仪器台要求:w×h×d:150cm×75cm×65cm
计算机通用台:w×h×d:120cm×75cm×55cm
1.---的样品提取单元
·脉冲炉功率控制加热,较高温度可以达3000℃。
·多种程序升温方式:恒功率升温,斜率升温。
2.氧分析采用非色散红外检测系统,氮和氢分析采用精度较高热导检测系统
3.采用热抽取分析技术,通过在低于熔点的温度下加热样品,测定样品中的残留氢,用同一台仪器分析固体无机物中的氧、氮、氢。
4.模块化检测单元
a)热导检测单元:高灵敏度、惰气保护防氧化热敏元件组成
·检 测 器:采用抗1氧化ntc热敏电阻元件;
·信号处理:采用小电流控制技术,防止热敏元件在不通载气条件下氧化;
·恒温控制:采用精度较高恒温控制系统;
·参比气路:采用稳定性---的微流量控制。
b)红外检测单元:氧氮氢分析仪可以根据客户实际含量需要,配置红外吸收池长度。较多可以配置两个红外通道,覆盖高低含量全范围。
·检 测 器:采用德国进口热释电固态红外co2检测器
·电 机:采用瑞士进口同步电机,定氮仪厂家,连续工作---
·光 源:采用美国进口红外光源,不易氧化,光学性能稳定
·恒 温:整个气室进行恒温控制,---分析气温度恒定,---测量精度;
·保 护 气:红外光源及检测器采用氮气保护、净化,隔绝周围环境气氛的影响,提高稳定性和测量精度。
5.稳定、灵敏的流量控制:压差控制、精度较高电子流量控制技术
6.待机状态仪器节气设计
7.高、低氧,高、低氮,高、低氢通道自动切换
8.自检功能
·冷却循环水的温度在线实时检测并报警;
·电压、电流反馈在线实时检测;
·净化炉和转化炉温在线实时检测并报警;
·气路各电磁阀动作检测;
·红外、热导信号检测与调整;
·脉冲炉工作状态检测。

钕铁硼磁性材料由于其优异的磁性能被广泛应用于电子、机械、航天航空等领域。人
们对钕铁硼的监控也是越来越严格。早在 20 世纪 90 年代,钕铁硼中氧的分析方法以及钢铁中氢的分析方法---献已有多次---,但对钕铁硼中氢含量的测定---较少。尤其是高氧低氢样品测定中的干扰问题更是---提及。
我们发现在具体测定过程中,当样品中氧含量---、氢含量很低时,氢的测定结果稳定性和准确性极差,甚至无法测出。采用脉冲熔融-热导法,利用oh-3000氧氢分析仪,通过对分析条件的优化,实现了对钕铁硼中高氧低氢样品的含量测定,并取得---的效果。
技术亮点:
1. 解决了钕铁硼中高氧对氢含量测定的干扰问题。
2. 能够准确有效的测定钕铁硼材料中的氢含量。
3. 无需复杂改造,操作简单。

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