茂名混凝土物理性能中心 第三方金属测试公司
茂名混凝土物理性能中心 第三方金属测试公司
金属元素中的C、S与O、N、H通常采用红外吸收法和热导检测仪测试,俗称碳硫分析仪和氧氮氢分析仪。碳硫分析仪(CS仪)即高频感应炉燃烧后红外吸收仪,针对金属中的非金属元素碳和硫,电负性相差不大,在金属中都能形成碳化物或硫化物,碳在钢铁中以碳化物和游离态碳存在,再高温富氧的条件下可被氧化成二氧化碳和二氧化硫。二氧化碳和二氧化硫具有永久电偶极矩,都有振动、转动等结构,按照量子力学的分裂能级,入射特征波长红外辐射耦合产生吸收,根据朗伯-比尔定律,吸收强度与浓度呈正比关系,测量经红外吸收后的红外光谱的强度,便可计算出二氧化碳或二氧化硫的含量。CS分析测试的C、S质量含量可低至0.005%和0.0005%。
,茂名物理性能中心。
全浸腐蚀试验依据检测标准主要有:
JB/T 6073-1992 金属覆盖层 实验室全浸腐蚀试验
ASTM G31-2012a 金属的实验室浸渍腐蚀试验
HB 5194-1981 周期浸润腐蚀试验方法
GB 10124-1988 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
JB/T 7901-1999 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
,混凝土物理性能中心。
金属材料的力学性能主要包括强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度等五个指标。这些性能指标对于金属材料的使用性能和工艺性能具有非常重要的影响。
强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力,包括屈服强度和抗拉强度等。
塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力,通常通过延伸率和断面收缩率来衡量。
硬度:金属材料表面抵抗比它更硬的物体压入的能力,常用布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等方法来测定。
韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力,通常通过冲击韧性来衡量。
疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力,是衡量金属材料在循环载荷下性能的重要指标。
此外,金属材料的力学性能还包括弹性、延展性、刚性和耐磨性等,这些性能指标共同决定了金属材料在不同应用条件下的表现和适用性。
金属元素中的C、S与O、N、H通常采用红外吸收法和热导检测仪测试,俗称碳硫分析仪和氧氮氢分析仪。碳硫分析仪(CS仪)即高频感应炉燃烧后红外吸收仪,针对金属中的非金属元素碳和硫,电负性相差不大,在金属中都能形成碳化物或硫化物,碳在钢铁中以碳化物和游离态碳存在,再高温富氧的条件下可被氧化成二氧化碳和二氧化硫。二氧化碳和二氧化硫具有永久电偶极矩,都有振动、转动等结构,按照量子力学的分裂能级,入射特征波长红外辐射耦合产生吸收,根据朗伯-比尔定律,吸收强度与浓度呈正比关系,测量经红外吸收后的红外光谱的强度,便可计算出二氧化碳或二氧化硫的含量。CS分析测试的C、S质量含量可低至0.005%和0.0005%。
,茂名物理性能中心。
全浸腐蚀试验依据检测标准主要有:
JB/T 6073-1992 金属覆盖层 实验室全浸腐蚀试验
ASTM G31-2012a 金属的实验室浸渍腐蚀试验
HB 5194-1981 周期浸润腐蚀试验方法
GB 10124-1988 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
JB/T 7901-1999 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
,混凝土物理性能中心。
金属材料的力学性能主要包括强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度等五个指标。这些性能指标对于金属材料的使用性能和工艺性能具有非常重要的影响。
强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力,包括屈服强度和抗拉强度等。
塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力,通常通过延伸率和断面收缩率来衡量。
硬度:金属材料表面抵抗比它更硬的物体压入的能力,常用布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等方法来测定。
韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力,通常通过冲击韧性来衡量。
疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力,是衡量金属材料在循环载荷下性能的重要指标。
此外,金属材料的力学性能还包括弹性、延展性、刚性和耐磨性等,这些性能指标共同决定了金属材料在不同应用条件下的表现和适用性。
展开全文
相关产品