Аналитические методики спектрометров Искролайн 100 / Искролайн 300 для спектрального анализа сплавов на основе меди
- Искролайн 300 успешно решает все аналитические задачи доступные Искролайн 100.
- Преимущества спектрометра ИСКРОЛАЙН 300 в сравнение с ИСКРОЛАЙН 100 с точки зрения аналитических возможностей
Существует большое количество сплавов на основе меди. Мы попытались сгруппировать их по химическому составу. Получилась такая схема:
Ниже приведены примеры аналитических методик для спектрального анализа сплавов на основе меди.
Чем меньшую группу сплавов меди охватывает методика, тем достовернее результаты анализа. Поэтому для предприятий, занимающихся литейным производством, целесообразнее иметь методики на конкретные сплавы.
Для входного контроля допустимо объединять методики в группы сплавов, близких по химическому составу.
Приведённый в таблицах перечень химических элементов и диапазоны концентраций определяются в первую очередь используемыми комплектами стандартных образцов (CO), которые были использованы для разработки АМ.
Определяемые химические элементы и диапазоны измеряемых методикой концентраций могут быть изменены (расширены или сужены) при использовании других комплектов СО. (Например, нижний предел определения химических элементов может соответствовать пределу обнаружения, были бы адекватные задаче СО. (Производители стандартных образцов >)
Представленные методики — типичные, и перекрывают подавляющее число сплавов на основе меди. Но возможности прибора этими методиками не ограничены. Если вы не найдёте методику под свои задачи из представленных здесь — свяжитесь с нами, мы напишем методику под заказ.
Медь
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Ag | 0,0005 | 0,35 |
Al | 0,0002 | 0,005 |
As | 0,0005 | 0,15 |
Au | 0,001 | 0,005 |
Bi | 0,0005 | 0,35 |
Cd | 0,0003 | 0,15 |
Co | 0,0002 | 0,02 |
Cr | 0,0002 | 0,015 |
Fe | 0,0001 | 0,35 |
Mn | 0,0003 | 0,25 |
Ni | 0,001 | 0,6 |
P | 0,0002 | 0,1 |
Pb | 0,001 | 0,6 |
Pd | - | |
Sb | 0,001 | 0,35 |
Se | 0,001 | 0,25 |
Si | 0,0005 | 0,02 |
Sn | 0,001 | 0,25 |
Te | 0,01 | 0,2 |
Ti | 0,0001 | 0,002 |
Zn | 0,0005 | 0,2 |
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Ag | 0.001 | 0.1 |
Al | 0.001 | 11.5 |
As | 0.0001 | 0.15 |
Bi | 0.0002 | 0.03 |
Cd | 0.0005 | 0.12 |
Co | 0.0005 | 0.02 |
Cr | 0.0005 | 0.025 |
Fe | 0,001 | 5.5 |
Mg | 0.001 | 0.07 |
Mn | 0.0005 | 4 |
Ni | 0.001 | 7.0 |
P | 0.0005 | 1.2 |
Pb | 0.001 | 21 |
S | 0.001 | 0.015 |
Sb | 0.001 | 1.0 |
Si | 0.0005 | 4.5 |
Sn | 0.0005 | 12 |
Te | 0.001 | 0.12 |
Zn | 0.0005 | 40.0 |
Cu | 50 | 99.9 |
Латуни
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Al | 0.1 | 0.4 |
Fe | 0,05 | 0,2 |
Ni | 0.1 | 0.8 |
Pb | 0.3 | 3 |
Sb | 0.002 | 0.008 |
Si | 0.05 | 0.4 |
Sn | 0.05 | 0.4 |
Zn | 21 | 35 |
Cu | 58 | 73 |
Аналитическая методика для анализа простых и свинцовых латуней.
Предназначена для анализа сплавов типа Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60, ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1в, ЛС63-2, ЛС60-2, ЛС59-3, ЛС59-1л, ЛС59-1ЛД, ЛС, ЛСд и разработана при использовании комплекта М15 (ГСО 979-989.76)
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Al | 0.1 | 0.4 |
Fe | 0,05 | 0,2 |
Ni | 0.1 | 0.8 |
Pb | 0.3 | 3 |
Sb | 0.002 | 0.008 |
Si | 0.05 | 0.4 |
Sn | 0.05 | 0.4 |
Zn | 21 | 35 |
Cu | 58 | 73 |
Бронзы
Общая методика для анализа оловянистых бронз (total)
Предназначена для анализа сплавов типа БрО3Ц12С5, БрО3Ц7С5Н1, БрО4Ц7С5, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, БрО10Ф1, БрО10Ц2, БрО10С10, БрО3Ц8С4Н1, БрО3Ц13С4, БрО4Ц8С5, БрО5Ц6С5, БрО6Ц6С2, БрОФ8,0-0,3, БрОФ7-0,2, БрОФ6,5-0,4, БрОФ6,5-0,15, БрОФ4-0,25, БрОЦ4-3, БрОЦС4-4-2,5, БрОЦС4-4-4 и разработана при использовании комплекта М213 (ГСО 7369-97).
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Al | 0.001 | 0.1 |
Fe | 0.001 | 0.1 |
Mg | 0.001 | 0.02 |
Ni | 0.05 | 3.0 |
P | 0.01 | 1.2 |
Pb | 0.3 | 21.0 |
Sb | 0.01 | 0.5 |
Si | 0.001 | 0.08 |
Sn | 1.0 | 12 |
Zn | 0.2 | 15 |
Cu | 70 | 85 |
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Al | 0.01 | 0.1 |
As | 0.01 | 0.015 |
Bi | 0.005 | 0.03 |
Fe | 0,01 | 0,8 |
Mg | 0.001 | 0.07 |
Mn | 0.005 | 0.5 |
Ni | 0.2 | 3.0 |
P | 0.05 | 0.2 |
Pb | 2.5 | 8 |
Sb | 0.1 | 1.0 |
Si | 0.001 | 0.05 |
Sn | 0.5 | 7 |
Zn | 2.0 | 10 |
Cu | 75 | 90 |
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Al | 7.0 | 11.5 |
Bi | 0.002 | 0.01 |
Fe | 2,5 | 5,5 |
Mn | 0,1-1,5 | 4 |
Ni | 3.0 | 6.0 |
P | 0.01 | 0.05 |
Pb | 0.005 | 0.1 |
Si | 0.05 | 0.5 |
Sn | 0.05 | 0.5 |
Zn | 0.1 | 1.5 |
Cu | 76 | 85 |
Элемент | Концентрация, % | |
---|---|---|
min | max | |
Be | 1 | 3.5 |
Fe | 0.01 | 0.5 |
Ni | 0.05 | 0.5 |
Pb | 0.001 | 0.015 |
Si | 0.01 | 0.5 |
Sn | 0.01 | 0.03 |
Zn | 0.01 | 0.4 |
Cu | основа |
У вас возникли вопросы?
Задайте вопрос авторам этой статьи и они ответят в течении 1-2 рабочих дней.
Или звоните в офис компании.
Примеры аналитических методик для спектрального анализа:
Смотрите также:
- Список ГОСТов на методы спектрального анализа
- Особенности спектрального анализа чугунов
- Искролайн 100 — искровой эмиссионный спектрометр для спектрального анализа металлов и сплавов
- Искролайн 300 — стационарный лабораторный прибор с более серьезными аналитическими возможностями