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Azote Oxygène Hydrogène Analyseur Optimisation des alliages de tantale pour le processus de préparation
Mar 28 , 2025
Azote Oxygène Hydrogène Analyseur Optimisation des alliages de tantale pour le processus de préparation
Le Analyseur d'hydrogène à oxygène d'azote est un instrument analytique avancé qui utilise une technologie de fusion de gaz inerte pour permettre une détermination rapide et précise des échantillons dans des environnements à haute température dépassant 3000 ° C.
Ensuite, nous discuterons de la façon dont l'analyseur d'hydrogène à l'oxygène d'azote peut être utilisé pour optimiser le processus de préparation des alliages de tantale.
Application de l'analyseur d'hydrogène à l'oxygène d'azote dans la préparation des alliages de tantale
Les analyseurs d'hydrogène à l'oxygène d'azote sont principalement utilisés pour déterminer la teneur en éléments de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène dans des échantillons inorganiques, qui dans les alliages de tantale ont une influence importante sur leurs propriétés.
Une détermination précise de la teneur en oxygène, en azote et en hydrogène est obtenue en plaçant l'échantillon d'alliage de tantale dans un four à impulsions d'électrode, qui peut être fondu à des températures allant jusqu'à 3000 ° C dans une atmosphère de gaz inerte.
Optimisation du processus
Préparation des échantillons: Les échantillons d'alliage de tantale doivent être soigneusement préparés à l'avance pour s'assurer que leurs formes et tailles répondent aux exigences expérimentales. Dans le même temps, la pureté et la composition des échantillons sont strictement contrôlées pour assurer la précision de l'analyse ultérieure. , Contrôle de la température du four à impulsion Le four à pouls du
Azote
Analyseur d'oxygène et d'hydrogène
a une puissance allant jusqu'à 8 kW et une température allant jusqu'à 3400 ° C ou plus.
Pendant la préparation des alliages de tantale, un contrôle précis de la température du four à impulsions permet un traitement à haute température de l'alliage et assure la libération complète d'oxygène, d'azote et d'hydrogène de l'échantillon.
Optimisation du système de circuit de gaz
Une nouvelle conception du système de circuit de gaz fermé est utilisée pour un contrôle précis du gaz via des soupapes de solénoïde.