金属材料成分分析有哪些测试项目和标准?

金属材料成分分析有哪些测试项目和标准?,第1张

碳钢/低合金钢、不锈钢、铸铁、有色金属

(铜,铝,镁,锡,钛等)、焊接材料、高温金属材料、其他金属材料、机械设备零部件、制造业过程金属零部件等。

定性分析:对未知金属材料测定其主要成分,鉴别材质。

定量分析:按标准对相应材料牌号或要求的金属材料进行定量分析,判定其是否符合相应要求或标准。富

康华

南检

测中

心。

感应耦合等离子体发射光谱仪ICP-OES

功能用途:

‧金属材料成分鉴定

感应耦合等离子体质谱仪ICP-MS

功能用途:

‧各种材料中痕量金属元素含量测定

参考标准:

EN

71-3/ASTM

F963

湿式消解法/US

EPA

3052

检测分类:黑化肥、有机化肥、农药化肥、钾肥、尿素、种子化肥、玉米化肥、磷肥、小麦用肥、水稻用肥、复合肥、硫铵肥等各种化肥成分检测。

化肥检测标准

DB23/T 1578-2014 移动实验室化肥中钾含量的测定-火焰发射光谱法黑龙江省质量技术监督2014-10-12现行

DB34/T 2882-2017 麦玉轮作区化肥减量化栽培技术规程安徽省质量技术监督局2017-07-30现行

DB37/T 826-2007 港口化肥装卸质量要求2008-01-01现行

DB37/T 826-2014 港口化肥装卸质量要求山东省质量技术监督局2014-11-10现行

DB41/T 778-2013 化肥中氯离子含量的测定 离子色谱法河南省质量技术监督局2013-03-28现行

DB51/T 1189-2011 含氯化肥合理使用准则四川省质量技术监督局2011-03-01现行

GB/T 19203-2003 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定质量监督检验检疫2003-12-01现行

GB/T 19792-2012 农业灌溉设备 水动化肥-农药注入泵质量监督检验检疫2013-07-01现行

GB 26447-2010 危险货物运输 能够自持分解的硝酸铵化肥的分类程序、试验方法和判据质量监督检验检疫2011-07-01现行

GB/T 29400-2012 化肥中微量阴离子的测定 离子色谱法质量监督检验检疫2013-06-01现行

GB 6479-2013 高压化肥设备用无缝钢管质量监督检验检疫2014-07-01现行

HG/T 20540-1992 化肥厂电力设计技术规定1993-03-01现行

HG/T 2559-2011 化肥催化剂产品分类、型号和命名工业和信息化部2012-07-01现行

HG/T 2782-2011 化肥催化剂颗粒抗压碎力的测定工业和信息化部2012-07-01现行

HG/T 2843-1997 化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液1997-10-01现行

HG/T 2976-2011 化肥催化剂磨耗率的测定工业和信息化部2012-07-01现行

HG/T 3542-2013 化肥催化剂中微量硫分析方法工业和信息化部2014-03-01现行

HG/T 4555-2013 化肥催化剂中微量氯分析方法工业和信息化部2014-03-01现行

HG/T 4680-2014 化肥催化剂堆积密度的测定工业和信息化部2015-04-01现行

HJ 555-2010 化肥使用环境安全技术导则环境保护部现行

HJ 8641-2017 排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥环境保护部2017-09-29现行

RB/T 112-2014 能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求质量监督检验检疫2015-03-01现行

SC/T 1028-1999 化肥养鱼技术要求农业部1999-06-01现行

SN/T 07361-2012 进出口化肥检验方法 第1部分:取样和制样质量监督检验检疫2012-11-16现行

SN/T 073610-2013 进出口化肥检验方法 第10部分:游离酸的测定质量监督检验检疫2013-09-16现行

化妆品成分检测的常用方法:

化妆品中九种四环素类抗生素的测定,高效液相色谱法

化妆品中四十一种糖皮质激素的测定,液相色谱-串联质谱法和薄层层析法

化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定,高效液相色谱法-kromasil

化妆品中氯噻酮和吩噻嗪的测定,高效液相色谱法

化妆品中呋喃妥因和呋喃唑酮的测定,高效液相色谱法

化妆品中二十一种磺胺的测定,高效液相色谱法

化妆品中马钱子碱和士的宁的测定,高效液相色谱法

化妆品中甲氨嘌呤的测定,高效液相色谱法

化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定,气相色谱法

化妆品中十九种香料的测定,气相色谱-质谱法

化妆品中防腐剂苯甲醇的测定,气相色谱法

化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定

以上是关于化妆品成分检测相关的信息,由百检化妆品检测平台整理,希望帮助到你,望采纳

可以通过以下手段:

一、金属成分检测(化学成分检测)

金属成分检测是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,金属成分检测标准中对绝大多数金属材料规定了必须保证的化学成分,有的甚至作为主要的质量、品种指标。化学成分可以通过化学的、物理的多种方法来分析鉴定,目前金属成分检测应用最广的是化学分析法和光谱分析法,此外,设备简单、鉴定速度快的火花鉴定法,也是对钢铁成分鉴定的一种实用的简易方法:

1化学分析法:根据化学反应来确定金属的组成成分,这种方法统称为化学分析法。化学分析法分为定性分析和定量分析两种。通过定性分析,可以鉴定出材料含有哪些元素,但不能确定它们的含量;定量分析,是用来准确测定各种元素的含量。实际生产中主要采用定量分析。定量分析的方法为重量分析法和容量分析法。

重量分析法:采用适当的分离手段,使金属中被测定元素与其它成分分离,然后用称重法来测元素含量。容量分析法:用标准溶液(已知浓度的溶液)与金属中被测元素完全反应,然后根据所消耗标准溶液的体积计算出被测定元素的含量。

2光谱分析法:各种金属元素在高温、高能量的激发下都能产生自己特有的光谱,根据元素被激发后所产生的特征光谱来确定金属的化学成分及大致含量的方法,称光谱分析法。通常借助于电弧,电火花,激光等外界能源激发试样,使被测元素发出特征光谱。经分光后与化学元素光谱表对照,做出分析。

3火花鉴别法:主要用于钢铁,在砂轮磨削下由于摩擦,高温作用,各种元素、微粒氧化时产生的火花数量、形状、分叉、颜色等不同,来鉴别材料化学成分(组成元素)及大致含量的一种方法。

二、金属内部质量检验常见的金属内部组织缺陷有:

1疏松:铸铁或铸件在凝固过程中,由于诸晶枝之间的区域内的熔体最后凝固而收缩以及放出气体,导致产生许多细小孔隙和气体而造成的不致密性。

2夹渣:被固态金属基体所包围着的杂质相或异物颗粒。

3偏析:合金金属内各个区域化学成分的不均匀分布。

4脱碳:钢及铁基合金的材料或制件的表层内的碳全部或部分失掉的现象。另外,汽泡、裂纹、分层、白点等也是常见的内部组织缺陷,对内部组织(晶粒、组织)及内部组织缺陷的检测办法常用有:

5金属材料宏观检验:利用肉眼或10倍以下的低倍放大镜观察金属材料内部组织及缺陷的检测。常用的方法有断口检测、低倍检测、塔形车削发纹检验及硫印试验等。主要检验气泡、夹渣、分层、裂纹晶粒粗大、白点、偏析、疏松等。

6金属材料显微检验:显微检验又叫作高倍检验,是将制备好的试样,按规定的放大倍在相显微镜下进行观察测定,以检验金属材料的组织及缺陷的检测方法。一般检验夹杂物、晶粒度、脱碳层深度、晶间腐蚀等。

7金属材料无损检测:无损检测有磁力探伤、萤光探伤和着色探伤。磁力探伤用于检验钢铁等铁磁性材料接近表面裂纹、夹杂、白点、折叠、缩孔、结疤等。萤光探伤和着色探伤用于无磁性材料如有色金属、不锈钢、耐热合金的表面细小裂纹及松孔的检验。

8金属材料超声波检测:又叫超声波探伤。利用超声波在同一均匀介质中作直线性传播。但在不同两种物质的界面上,便会出现部分或全部的反射。因此,当超声波迂到材料内部有气孔、裂纹、缩孔、夹杂时,则在金属的交界面上发生反射,异质界面愈大反射能力愈强,反之愈弱。这样,内部缺陷的部位及大小就可以通过探伤仪萤光屏的波形反映出来。常用的超声波探伤有X光和射线探伤。

一:牌号17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢

二:化学成分

碳 C :≤007 硅 Si:≤100 锰 Mn:≤100 硫 S :≤0030 磷 P :≤0035

铬 Cr:1550~1750 镍 Ni:300~500 铜 Cu:300~500 铌 Nb:015~045

三:应用范围应用领域:

适用于制造要求耐腐蚀好且要求高强度的设备零件。如发动机部件,泵轴、齿轮、活塞柱及特性要求的紧固件。

力学性能

抗拉强度 σb (MPa):480℃时效,≥1310; 550℃时效,≥1060; 580℃时效,≥1000; 620℃时效,≥930,条件屈服强度 σ02 (MPa):480℃时效,≥1180;550℃时效,≥1000;580℃时效,≥865;620℃时效,≥725,伸长率 δ5 (%):480℃时效,≥10;550℃时效,≥12;580℃时效,≥13;620℃时效,≥16,断面收缩率 ψ (%):480℃时效,≥40;550℃时效,≥45;580℃时效,≥45;620℃时效,≥50

硬度 :固溶,≤363HB和≤38HRC;480℃时效,≥375HB和≥40HRC; 550℃时效,≥331HB和≥35HRC;580℃时效,≥302HB和≥31HRC;620℃时效,≥277HB和≥28HRC

四:概况

是一种马氏体沉淀硬化不锈钢材料。除马氏体转变易强化外,还可以通过时效进一步强化,且其耐蚀性能和可焊接性都比一般马氏体钢好,于18-8型奥氏体钢相似。

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