Bekeken: 8 Auteur: Site-editor Publicatietijd: 28-08-2018 Herkomst: Locatie
Tegenwoordig wordt piëzo-keramiek op grote schaal gebruikt in de elektronica, chemische, militaire en andere gebieden vanwege hun hoge hardheid, sterkte, uitstekende corrosieweerstand en isolerende eigenschappen. Omdat de samenstellingen van piëzo-keramiek en grondstoffen sleutelfactoren zijn bij het bepalen van de prestaties, is de realtime detectie en controle van de inhoud van keramiek en grondstoffen erg belangrijk om hoogwaardige keramiek te produceren. Traditionele piëzo-keramische
analysemethoden kunnen niet voldoen aan de eis van snelle detectie vanwege de complexe en tijdrovende procedures. In dit proefschrift werd lasersondetechnologie gebruikt om de samenstellingen van aluminiumoxidekeramiek en hun grondstoffen te analyseren vanwege de kenmerken van snel, realtime en multi-element.
Op basis van de zelf ontwikkelde lasersondemachine werden de samenstellingen van aluminiumoxidekeramiek kwalitatief geanalyseerd. Acht soorten hoofdgerechten hoge intensiteit gefocuste piëzo en hun karakteristieke spectraallijnen werden geïdentificeerd in de atmosfeer en experimentele parameters werden geoptimaliseerd. De resultaten laten zien dat plasmasignalen met een betere S/N-verhouding onder het monsteroppervlak, een pulsenergie kunnen worden verkregen op een onscherpe afstand van 3 mm, een tijdsvertraging en een druk van 1500 Pa in argon.
Bovendien worden de spectrale fijne stoffen van AlO-moleculaire vrije radicaal gevonden tijdens de interactie van laser met aluminiumoxide-keramiek. De vorm en evolutie van pzt 5a materiaal piëzo-keramiek met tijdvertraging en energieoorzaken werden besproken, wat referenties oplevert van andere moleculaire spectraallijnen met een lasersonde.
Tenslotte piëzo-elementen van Mg、K, Ca, Fe、Na en Ti van grondstoffen ultrasoon bekabelde keramische schijven werden kwantitatief geanalyseerd met een lasersonde op basis van de interne kalibratiemethode. De resultaten laten zien dat alle lineair afhankelijke coëfficiënten van kalibratiecurven 0,94 mm bereiken. Bovendien zijn de spectrale intensiteit, stabiliteit en lineaire correlatie de coëfficiënt van kalibratiecurven, die allemaal tot op zekere hoogte verbeterde technologie zijn, na verwarming van het standaardmonster. Belangrijk is dat de lasersonde hetzelfde analyseniveau heeft als de EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescentie), maar inferieur is aan de chemische analysemethode. Vooral voor de belangrijkste keramische elementen Mg, K en Ca is de detectienauwkeurigheid van de lasersonde beter dan die van EDXRF.
Lasersondetechnologie, laser-geïnduceerde gebroken spectroscopie (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIES-technologie is genoemd naar de vele overeenkomsten in het principe met elektronische sonde-analysatoren. Het basisprincipe is een hoge dichtheid piëzo-elektrische materialen akoestische piëzometer wordt gebruikt om de analyt te exciteren, een plasma te genereren en een spectrometer voor plasma te gebruiken. De energietransitie-karakteristieke spectra van atomen en ionen in het lichaam worden geanalyseerd en de analysemethoden van de typen en inhoud van elk piëzo-element worden verkregen. In 1962 rapporteerde Brech voor het eerst de mogelijkheid van lasersondes voor de bepaling van elementaire inhoud in de gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in de decennia die volgden. Deze techniek is de focus van de aandacht geweest als een nieuw type van de meetmethode.