1、氧的危害:
氧和氫一樣,都會對鋼的機械性能產生不良影響。不僅是氧的濃度,而且含氧的夾雜物的多少、類型及其分布等也有很重要的影響。這類夾雜物是指金屬氧化物、硅酸鹽、鋁酸鹽、含氧硫化物以及類似的夾雜化合物。煉鋼需要脫氧,因為凝固期間,溶液中氧和碳反應會生成一氧化碳,可以造成氣泡。另外,冷卻時氧可以作為FeO、MnO以及其他氧化夾雜物從溶液中析出,從而削弱其熱加工或冷加工性,以及延展性、韌性、疲勞強度和鋼的機械加工性能。氧與氮和碳還能引起老化或者硬度在室溫下自發的增加。對于鑄鐵,當鑄塊正凝固時,氧化物與碳可以發生反應,因此造成產品的孔隙和產品的脆化。
2、氮的危害:
氮不能一概而論的歸結為有害氣體元素,因為有些特種鋼是有目的的加入氮。
所有的鋼均含有氮,其存在量取決于鋼的生產方法,合金元素的種類、數量及其加入方式,鋼的澆鑄方法,以及是否有目的的加入氮。有些牌號的不銹鋼,適當增加N的含量,可以減少Cr的使用量,Cr相對很貴,此方法可以有效降低成本。
3、氫的危害:
當鋼中氫含量大于2ppm時,氫在所謂“鱗片剝落”現象中起重要作用。在滾軋和鍛造后的冷卻過程中出現內裂和斷裂現象時,這種剝落現象一般更加明顯,而且在大的斷面或者高碳鋼中更經常發現這種現象。由于內應力的存在,這種缺陷會造成發動機使用過程中大轉子發生崩裂。鑄鐵中氫大于2ppm時,容易出現孔隙或一般的多孔性,這種氫造成的多孔性將造成鐵的脆化。“氫脆”主要出現在馬氏體鋼中,在鐵氧體鋼中不十分突出,而在奧氏體鋼中實際上尚不清楚。另外,氫脆一般與硬度和含碳量一起增加。鋼鐵中氧氮氫的存在形式。
ONH-3000氧氮氫分析儀采用脈沖加熱,紅外熱導檢測技術,用于金屬、合金及陶瓷等無機材料中氧氮氫含量測定,為快速、準確測定固體無機材料中氧、氮、氫的含量而專門設計制造的,分析過程中可自動實現從低范圍到高范圍的切換。 紅外檢測系統、熱導檢測系統和氣路系統核心部件采用進口器件,確保了檢測的穩定性和檢測精度。可依據樣品氧含量,定制紅外檢測池。 采用熱抽取分析技術,通過在低于熔點的溫度下加熱樣品,測定樣品中的殘留氫,用同一臺儀器分析固體無機物中的氧、氮、氫。具有檢測范圍寬,檢測下限低,測量過程簡化,載氣單一等技術優勢。
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