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鋼材含碳量怎麼化驗

發布時間:2021-01-28 17:46:33

1. 鋼材的含碳量怎樣劃分

採用化學分析的方復法當然是最嚴謹制最准確的。但在生產現場沒有分析手段的時候有一種很簡便的方法:火花鑒別。
將鋼材在砂輪機上磨削,觀察火花。低碳鋼的火花噴射很遠,方向性很強,花粉較少。中碳鋼的火花較短,擴散面積較大,花粉也比較多,並且比低碳鋼明亮。高碳鋼的火花最短,爆裂最嚴重,也最明亮。這種方法只能宏觀的判斷鋼材種類,如果要細致到准確的判斷鋼號,那就實現不了了。

這種方法同樣可以辨別合金鋼,因為合金元素在火花中會產生明顯的反映,比如鎢會強烈抑制火花的爆裂,所以高速鋼的火花就很稀疏,也很暗淡。而鉻和錳元素會助長火花的爆裂,所以錳鋼和鉻鋼的火花非常明亮。

2. 如何識別鋼材的含碳量的高低

一、火花鑒別法1.火花的構成
由於鋼材的化學成分不同,流線尾部出現不同尾花。尾花有苞狀尾花、菊狀尾花、狐尾花、羽狀尾花等。2.常用鋼的火花特徵
碳素鋼隨著含碳量增加,流線形式由挺直轉向拋物線,流線逐漸增多,火束長度逐漸縮短,粗流線變細,芒線逐漸細而短,由一次瀑花轉向多次爆花,花的數量和花粉也逐漸增多,光輝度隨著含碳量的升高而增加,砂輪附近的晦暗面積增大。在砂輪磨削時,手感也由軟而漸漸變硬。A.
15鋼的火花特徵:火花流線多,略呈弧形。火束長,呈草黃色,帶紅。芒線稍粗。爆花呈多分叉,一次爆花。
B.
40鋼的火花特徵:整個火束呈黃而略明亮。流線較細、多分叉而長。爆花接近流線尾端,呈多叉二次爆裂。磨削時手感反抗力較弱。
C.
T13鋼的火花特徵:火束短粗,中暗紅色。流線多,細而密。爆花為多次爆裂,花量多並重疊,碎花、花粉量多。磨削時手感較硬,合金鋼火花的特徵與加入合金元素有關。二、色標鑒別法
生產中為了表明余屑材料的牌號、規格等,在材料上需要做一定的標記,如塗色、列印、掛牌等,以表示鋼種、鋼號的顏色,塗在材料端面,成捆交貨的鋼應塗在同一端的端面上,盤條則塗在卷的外側。三、斷口鑒別法
材料或零部件因受某些物理、化學或機械因素的影響而導致破裂所形成的自然表面稱為斷口。這可以用來判定材料的韌脆性,和相同熱處理狀態的材料含碳量的高低。若斷口呈纖維狀,無金屬光澤,顏色發暗,無結晶顆粒,且斷口邊緣有明顯的蛆性變形特徵,則表明鋼材具有良好的塑性和韌性,含碳量較低;若材料斷口齊平,呈銀灰色,具有明顯的金屬光澤和結晶顆粒,則表明材料屬於脆性斷裂;而過共析鋼或合金鋼經淬火及低溫回火後,斷口常呈亮灰色,具有綢緞光澤,類似於細瓷器斷口特徵。四、音響鑒別法
當原材料鋼中混入鑄鐵材料時,由於鑄鐵的減振性較好,敲擊時聲音較低沉,而鋼材敲擊時則可發出較清脆的聲音。這種方法可進行初步鑒別,但有時准確性不高。而當鋼材之間發生混淆時,因其聲音比較接近,常需綜合其它鑒別方法進行判別。

3. 怎麼檢測鋼材中的含碳量和含硫量.

用氨氣高溫鍛燒,計算化學成分。

4. 怎麼檢測鋼鐵的含碳量能不能在實驗室里進行檢測

檢測鋼鐵中的含碳量方法很多,其中最簡單且中學生能理解的就是:
將一定量的專鋼鐵在足量的氧氣中高溫燃燒,屬其中的碳元素全部轉化為CO2,用KOH溶液吸收CO2,而測量出CO2的體積,再計算其質量,然後計算鋼鐵中碳的質量分數
在中學實驗室里,無法進行這樣的檢測,因為該法需要大量氧氣、需要高溫爐

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5. 怎麼識別碳素鋼的含碳量

火花鑒別法、色標來鑒別法、斷口自鑒別法和音響鑒別法
1、低碳鋼:又稱軟鋼,含碳量從0.10%至0.25%低碳鋼易於接受各種加工如鍛造,焊接和切削,常用於製造鏈條,鉚釘,螺栓,軸等。
2、中碳鋼:碳量0.25%~0.60%的碳素鋼。有鎮靜鋼、半鎮靜鋼、沸騰鋼等多種產品。除碳外還可含有少量錳(0.70%~1.20%)。強度、硬度比低碳鋼高,而塑性和韌性低於低碳鋼。可不經熱處理,直接使用熱軋材、冷拉材,亦可經熱處理後使用。
3、高碳鋼:常稱工具鋼,含碳量從0.60%至1.70%,可以淬硬和回火。錘,撬棍等由含碳量0.75%的鋼製造;
切削工具如鑽頭,絲攻,鉸刀等由含碳量0.90%
至1.00%
的鋼製造。

6. 工廠檢驗鋼材的含碳量(化學)

為什麼搞的那麼復雜用金屬光譜分析儀打一下什麼多知道了。

7. 怎麼識別鋼材和鋼材的含碳量

採用化學分來析的方法當然是最嚴謹源最准確的。但在生產現場沒有分析手段的時候有一種很簡便的方法:火花鑒別。
將鋼材在砂輪機上磨削,觀察火花。低碳鋼的火花噴射很遠,方向性很強,花粉較少。中碳鋼的火花較短,擴散面積較大,花粉也比較多,並且比低碳鋼明亮。高碳鋼的火花最短,爆裂最嚴重,也最明亮。這種方法只能宏觀的判斷鋼材種類,如果要細致到准確的判斷鋼號,那就實現不了了。

這種方法同樣可以辨別合金鋼,因為合金元素在火花中會產生明顯的反映,比如鎢會強烈抑制火花的爆裂,所以高速鋼的火花就很稀疏,也很暗淡。而鉻和錳元素會助長火花的爆裂,所以錳鋼和鉻鋼的火花非常明亮。

8. 請問,現在檢測鋼材中碳含量用的都有哪些方法

主要用碳硫分析儀,可同時分析碳、硫含量

9. 怎麼檢測鋼鐵的含碳量

採用化學分析的方來法當然是最嚴謹自最准確的。但在生產現場沒有分析手段的時候有一種很簡便的方法:火花鑒別。
將鋼材在砂輪機上磨削,觀察火花。低碳鋼的火花噴射很遠,方向性很強,花粉較少。中碳鋼的火花較短,擴散面積較大,花粉也比較多,並且比低碳鋼明亮。高碳鋼的火花最短,爆裂最嚴重,也最明亮。這種方法只能宏觀的判斷鋼材種類,如果要細致到准確的判斷鋼號,那就實現不了了。
這種方法同樣可以辨別合金鋼,因為合金元素在火花中會產生明顯的反映,比如鎢會強烈抑制火花的爆裂,所以高速鋼的火花就很稀疏,也很暗淡。而鉻和錳元素會助長火花的爆裂,所以錳鋼和鉻鋼的火花非常明亮。

10. 鋼材合金成分怎麼檢測

金屬材料分析測試方法
金屬材料的成分分析測試方法不斷的發展,由傳統的滴定法、分光光度法不斷發展到新型的測試方法,如等離子體發射光譜法,火花直讀光譜法等,由傳統一個一個元素測試,到現在可以同時測試多個元素,效率和准確度不斷提高。其不同測試方法的原理及特點如下:
1、分光光度法
分光光度法是一種對金屬元素進行定量分析的分析方法,通過測定被測物質的特定波長范圍內的吸光度和發光強度,對該物質進行定性和定量分析的方法。具有應用廣泛、靈敏度高、選擇性好,准確度高、分析成本低等特點,缺點是一次只能分析一個元素。檢測儀器包括紫外分光光度計、可見光光度計,紅外分光光度計。
2.滴定法
滴定法是用一種標准濃度的試驗試劑對溶液中所包含的金屬成分進行測試,在金屬中成分與試劑充分反應後,就可以使其達到最終的滴定終點。該方法適用於含量在1%以上各種物質的測試。此方法主要缺點是效率不高。
3、原子光譜分析法
原子光譜分析法可以分為原子吸收光譜法和原子發射光譜法,是一種傳統的分析金屬材料成分的技術,原子吸收光譜法的原理是通過氣態狀態下基態原子的外層電子對可見光和紫外線的相對應原子共振輻射線的吸收強度來定量分析被測元素含量。該方法特別適合對氣態原子吸收光輻射,具有靈敏度高、抗干擾能力強、選擇性強、分析范圍廣及精密度高等優點。但也有缺陷,不能同時分析多種元素,對難溶元素測定時靈敏度不高,在測量一些復雜樣品時效果不佳。
原子發射光譜法的原理是通過各元素離子或原子在電或熱激發下具有發射出特殊電磁輻射的特性。該法使用發射物來進行定性定量分析元素,可以同時測試多種元素,消耗較少的樣品就可以達到測量目的,同時還可以較快的得到測得結果,一般檢測整批樣品時採用該方法,但較差的精確度是其致命的缺點,且只能分析金屬材料的成分,對於大多數非金屬成分束手無策。
4、X射線熒光光譜法
X射線熒光光譜法大多數用來測定金屬元素,也是一種常見的金屬材料成分測定方法。其測試原理是:基態的原子在沒有被激發狀態下會處於低能態,而一旦被一定頻率的輻射線激發就會變成高能態,高能狀態下會發射熒光,這種熒光的波長非常特殊,測定出這些X射線熒光光譜線的波長就可以測定出樣品的元素種類。把標准樣品的譜線強度作為參照比較被測樣品的譜線,即可以測出元素的含量。該方法是定性半定量的方法,在金屬成分分析中主要作為大概含量的確定。
5. 電感耦合等離子體光譜法
電感耦合等離子體發射光譜法是當前使用最廣泛的方法。其原理是利用金屬元素受到激發而產生電子躍遷,此躍遷會在譜線上表現出一定強度而進行測定元素及含量,測試范圍廣且靈敏度高,分析速度快,准確度高,可以在一條標線下成批量樣品測試,及同時測試多個元素。
6.火花直讀光譜法
火花直讀光譜儀是用電弧(或火花)的高溫使樣品中各元素從固態直接氣化並被激發而發射出各元素的特徵波長,用光柵分光後,成為按波長排列的「光譜」,這些元素的特徵光譜線通過出射狹縫,射入各自的光電倍增管,光信號變成電信號,經儀器的控制測量系統將電信號積分並進行模/數轉換,然後由計算機處理,測試出各元素的百分含量。該法准確度高,可進行多元素同時分析,在一次激發和分析中同時獲得幾十種元素的定性和定量分析結果。簡單易行,分析速度快,可在20秒內同時測量合金鋼或有色合金的幾十種元素含量,實時分析。不消耗昂貴的化學試劑或特種輔料。可以直接對固體樣品進行測試。缺點是對樣品形狀尺寸有一定要求。
7. 碳硫分析
金屬材料中尤其是鋼材類金屬中,碳元素和硫元素是主要的測試元素,而以上的方法都不能直接對碳元素和硫元素的精確定量。因此,碳、硫元素需要用碳硫分析儀進行測試。試樣中的碳、硫經過富氧條件下的高溫加熱,氧化為二氧化碳、二氧化硫氣體。該氣體經處理後進入相應的吸收池,對相應的紅外輻射進行吸收,由探測器轉發為信號,經計算機處理輸出結果。此方法具有準確、快速、靈敏度高的特點,高低碳硫含量均可使用。
8.氧氮分析
氧氮分析儀是通過氧氮分析儀在惰性氣氛下,通過脈沖加熱分解試樣,由紅外檢測器和熱導檢測器分別測定各種鋼鐵、有色金屬和新型材料中氧、氮的含量。具有準確度高,檢出限低等特點。

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