Перегляди: 8 Автор: Редактор сайту Час публікації: 28.08.2018 Походження: Сайт
Нині п’єзокераміка широко використовується в електроніці, хімічній, військовій та інших галузях завдяки своїй високій твердості, міцності, чудовій стійкості до корозії та ізоляційним властивостям. Оскільки склад п’єзокераміки та сировини є ключовими факторами для визначення ефективності, виявлення та контроль вмісту кераміки та сировини в режимі реального часу є дуже важливими для виробництва високоефективної кераміки. Традиційні методи аналізу п’єзокераміки
не можуть задовольнити вимогу швидкого виявлення через складні процедури та тривалість. У цій дисертації технологія лазерного зонду була використана для аналізу складу кераміки з оксиду алюмінію та її сировини завдяки характеристикам швидкості, роботи в режимі реального часу та багатоелементності.
На основі лазерної зондової машини власної розробки було проведено якісний аналіз складу кераміки з оксиду алюмінію. Вісім видів основних високоінтенсивний сфокусований п’єзо та їхні характерні спектральні лінії були ідентифіковані в атмосфері, а експериментальні параметри були оптимізовані. Результати показують, що плазмові сигнали з кращим співвідношенням сигнал/шум під поверхнею зразка, імпульсна енергія може бути отримана при розфокусованій відстані 3 мм, часовій затримці та тиску 1500 Па в аргоні.
Крім того, під час взаємодії лазера з керамікою оксиду алюмінію виявляються спектральні дрібні дрібні молекули вільного радикала Al0. Форма і еволюція Було обговорено п’єзокераміку матеріалу pzt 5a з причинами затримки часу та енергії, що забезпечує посилання на інші молекулярні спектральні лінії лазерним зондом.
Нарешті, п'єзоелементи Mg、K, Ca, Fe、Na і Ti сировини Ультразвукові дротові керамічні диски були кількісно проаналізовані лазерним зондом на основі методу внутрішнього калібрування. Результати показують, що всі лінійно залежні коефіцієнти калібрувальних кривих досягають 0,94 мм. Крім того, спектральна інтенсивність, стабільність і лінійна кореляція є коефіцієнтом калібрувальних кривих, які є певною мірою вдосконаленою технологією після нагрівання стандартного зразка. Важливо, що лазерний зонд має той самий рівень аналізу, що й EDXRF (енергетично дисперсійна рентгенівська флуоресценція), але він поступається методу хімічного аналізу. Особливо для основних керамічних елементів Mg, K і Ca точність виявлення лазерного зонда краща, ніж у EDXRF.
Технологія лазерного зонду, лазерно-індукована розбита спектроскопія (Laser-Induced breakdown spectroscopy, технологія LIES названа через багато подібностей у принципі з аналізаторами електронних зондів. Основним принципом є висока щільність п’єзоелектричні матеріали акустичний п’єзометр використовується для збудження аналіту, генерації плазми та використання спектрометра до плазми. Аналізуються характеристичні спектри переходу енергії атомів та іонів у тілі, а також отримані методи аналізу типів і вмісту кожного п’єзоелемента. У 1962 році Брех вперше повідомив про можливість лазерних зондів для визначення вмісту елементів у газах, рідинах та твердих тіл у наступні десятиліття цей метод був у центрі уваги як новий тип методу вимірювання.
Продукти | Про нас | Новини | Ринки та програми | FAQ | Зв'яжіться з нами