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鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司

脈沖熔融-紅外熱導(dǎo)法測定氮化鋯及氮化鉬中氧氮含量

時間:2024-10-25 閱讀:393
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前言

氮化鋯是一種由氮和鋯原子組成的化合物,具有極高的硬度、高熔點、高化學(xué)穩(wěn)定性、耐熱性和耐電性等優(yōu)異性能,是一種非常具有應(yīng)用前景的陶瓷材料。氮化鋯優(yōu)異的物理化學(xué)性能使得它在摩擦學(xué)領(lǐng)域用于生產(chǎn)高速、高溫的軸承;切削加工領(lǐng)域用于制造高速鉆頭、銑刀、砂輪;航空、航天領(lǐng)域用于制造燃氣渦輪發(fā)動機葉片、發(fā)動機噴嘴、短艙襯板等,從而提高飛機的耐熱性、起飛載荷和飛行速度;電子工業(yè)領(lǐng)域用于電子封裝、陶瓷壓電器件和金屬半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管等微電子領(lǐng)域中。氮化鋯在越來越多的新興領(lǐng)域發(fā)揮重大作用,是一種具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男滦透咝阅芴沾刹牧?。氮化鋯中氧元素含量是材料的重要指標,氮化鋯比氧化鋯擁有更?yōu)異的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性,需要對其中氧元素進行檢測。氮元素的高低可以判斷氮化鋯的材料純度,同樣需要進行檢測。

氮化鉬作為過渡金屬氮化物的典型代表,具有良好的導(dǎo)電性以及優(yōu)異的力學(xué)性能、電化學(xué)性能,在催化、儲能、集成電路、保護涂層等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景,其材料中的氧氮元素同樣需要進行檢測,來確定產(chǎn)品質(zhì)量。

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圖1:鋼研納克ONH5500分析儀

 

01

實驗部分

 

1.1 儀器與試劑

 

1. 儀器:鋼研納克ONH5500;

2. 坩堝:光譜純石墨坩堝;

3. 載氣:高純He(99.999 %);

4. 動力氣:普通N?(99.5 %);

5. 標準物質(zhì):氮化硅標準物質(zhì);

6. 待測樣品:氮化鋯,氮化鉬。

1.2 分析原理

 

在脈沖電極爐的高溫條件下,樣品在惰性氣氛的石墨坩堝中熔融,氣體元素的化合物被還原分解,樣品中的氧以一氧化碳的形式釋放,經(jīng)過氧化銅爐轉(zhuǎn)化為二氧化碳;樣品中的氮以氮氣的形式釋放,樣氣在載氣的攜帶下經(jīng)過紅外檢測器及熱導(dǎo)檢測器,檢測器檢測出其中的二氧化碳及氮氣,通過軟硬件處理單元換算出樣品中的氧元素及氮元素含量。

 

1.3 實驗方法

 

用高純氦氣作為載氣,普通氮氣作為動力氣,使用萬分之一的電子天平稱取0.06g左右的樣品,將樣品放入助熔劑囊中,小心地將囊壓扁,排出里面的空氣,確保囊里面殘留空氣盡量少,這樣操作很好的保證樣品在助熔劑的助熔下能夠充分反應(yīng),使樣品中的氧氮完全釋放。

 

 

02

結(jié)果與討論


2.1 脈沖熔融紅外熱導(dǎo)法

2.1.1  稱樣量的選擇

 

稱樣量影響分析結(jié)果,稱樣量過大樣品熔融不好,氧氮釋放不完全,因此樣品稱樣量不宜過多;樣品稱樣量過少,樣品的均勻性,以及天平的分辨率,對分析結(jié)果的穩(wěn)定性影響過大。實驗中分別對不同重量進行了測試,最終確定稱取0.06g時效果最佳。具體測定數(shù)據(jù)見表1。

 

表1:稱樣量實驗

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2.1.2 標準曲線的建立

 

由于氮化鋯及氮化鉬沒有同基體的標準樣品,本文采用與試樣基體較接近的氮化硅作為標準物質(zhì),來校正曲線,曲線線性很好,見圖2。

 

圖片
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圖2:校準曲線

 

2.2 測定結(jié)果

按照實驗方法測定氮化鋯及氮化鉬樣品,平行測定5次求平均值,及標準偏差,測定結(jié)果如表2所示。

 

表2:測定結(jié)果

圖片

 

 

結(jié)論

本文對脈沖熔融-紅外熱導(dǎo)法測定氮化鋯及氮化鉬中的氧氮含量進行了研究,建立了氮化鋯及氮化鉬中氧氮的準確測定的分析方法,該方法快速準確,結(jié)果穩(wěn)定性很好,測定結(jié)果滿足客戶需求。

 

 

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