简介:摘要: 与其他金属材料相比,在汽车、航天航空、化学、机械制造等行业中,铝合金材料凭借其低密度质量轻便、耐腐蚀性高、焊接性能优异、比强度高等特点,已经具有非常成熟的应用。特别是在汽车行业,铝合金在车辆的底板、车身框架等基本结构中都是主要的构件原材料。大部分铝合金型材都需要利用一定的连接技术才将其组建成车身框架,与其他连接技术相比焊接技术在铝合金框架连接中,具有更为优越的性能表现,因此大多车身框架都是采用电弧焊焊接技术。但是与此同时,由于铝合金材料的导热率和热膨胀系数都比较大,焊接过程中,会产生较大的残余应力,引起焊接应力变形,影响铝合金框架车身的尺寸规范性以及焊接质量。本文针对铝合金框架车身弧焊过程中产生的焊接应力变形进行了简要分析,并提出了一些控制焊接应力变形的具体方法。
简介:摘要 : 随着工业技术的进步,出现了许多新型的焊接方法,各领域对于合金的使用需求也越来越大,合金焊接材料的选择以及工艺技术的应用都需要根据实际的焊接环境和工艺要求去进行选择,要时刻遵守焊接材料的选择原则,并且科学、合理的应用合金焊接工艺技术。
简介:摘要 :随着经济社会的快速发展,工业生产中各类污染问题也日益严重。环境污染问题一直以来是国家大力结局和重视的问题,国家主席习近平曾提出绿水青山就是金山银山,这一理念。其中环境的检测在治理环境中起到至关重要的作用,本文主要基于原子吸收风光光度法在环境监测中的应用进行相关探讨。 关键词 :原子吸收分光光度法; 应用研究;环境检测 从我国目前的环境检测技术手段上来看,国内不少环境检测部门都逐渐引入了光度法来辅助相关检测人员进行环境污染检测。因此,工作人员要十分熟悉相关工作仪器的使用及原理,减少人为因素所带来的结果误差。 伴随着当下电子信息技术以及计算机技术的不断应用和飞速发展。当下原子吸收分光光度法已经成为环境检测的重要手段。原子分光光度法,本身具有易操作,灵敏度高,测量精度好,准确度高,测量元素多等诸多优点。进行相关方法的应用和研究将为我国环境检测事业注入新的动力。 一、原子吸收分光光度法环境检测基本原理 原子分光光度法进行环境检测,其主要目的是为了测量微量金属元素的含量,通俗来讲,使用这种方法检测对象是成原子状态的元素, 检测人员利用仪器中特定的光源对原子进行照射,当试液转变为气态时,会被基态的元素逐渐吸收,之后再通过辐射光线不对所测试的元素含量进行检测。其主要原理是依据比尔定理,在通过标准溶液与测试溶液之间进行比对进一步的分析,测试溶液中所含的各类元素具体含量。采用这种方法进行环境检测时所用到的仪器也较为复杂,检测仪器主要是由原子化器,校正系统,光源,单色器等多种结构共同组成。针对不同类型的原子化器对应的工作原理也会产生相应的差别,其主要内容包括火焰类原子化器以及石墨类原子化器。 具体来说,火焰的原子化器是将测试液进行雾化,使其呈现出气溶胶的基本状态,然后再将其融合燃气一同输至燃烧器内部,利用高温火焰将其原子化呈现出。原子的状态,之后,工作人员进行金属元素的检测作业。什么的原子化器主要是由电源什么等基本组成,工作人员将检测液进行灰化干燥处理,使得物质能够高温下原子化而显现出基态原子的状态。在实际操作过程中,工作人员要根据具体实际情况的不同来采取相适应的检测仪器,进一步使得检测更加准确,细化,达到相应的检测效果。 二、原子吸收分光光度法环境检测的优势 1、检测结果准确,灵敏度高 根据以往的相关调查和实验分析报告显示,采用原子分光光度法进行检测对应的灵敏度十分高,基本占据了所有检测金属原子总数的 99%以上,因此,在实际的操作过程中,采用这类方法能够使得检测结果具有较高的准确性,在灵敏度方面与其他实验方法相比具有更加明显的优势。 另一方面,这种方法依托高温的实验条件环境,因此温度差异波动较大,但相关实验结果表明,温度的差异对实验结果的影响几乎可以忽略不计,因此这种方法的精密性也是十分可靠的,从检测结果的误差分析上来说,一般的检测方法往往误差在 1%到 2%之间,但是采用原子分光光度法进行检测,可以将误差降低到 0.1%到 0.2%之间,检测结果的精密性更高。 2、检测操作简便,具有高效性 采用原子分光光度法进行环境检测,首先应当要有特定的光源保证光源所发出的入射光能够被所测定的基态原子进行吸收,而在这整个过程当中,基态原子的吸收光的模式一般都是窄频吸收,这一特点可以很大程度上避免了不同元素之间吸收入射光时的相互干扰和影响。对此,工作人员就可以进行简化分离的工作,可以大幅的简化传统检测方法中的工作流程,提高检测效率。这种方法得出检测结果的时间也十分的短,一般来说可以通过几分钟或几秒内得出一种微量元素含量的分析,其高效性以及准确性是其他方法所不具备的。
简介:摘要目的建立离子液体微萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定尿锰含量。方法以乙醇为分散剂,8-羟基喹啉为螯合剂,离子液体1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([Omim] [PF6] )为萃取剂,萃取尿锰。采用单因素轮换试验确定萃取条件后,评价离子液体微萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定尿锰的精密度、准确度和检出限等性能指标。结果该方法测定尿锰线性范围为0.0~1.6 μg/L,相关系数为0.992,检出限为0.03 μg/L,样品加标回收率为84.90%~96.50%,相对标准偏差为0.36%~1.84%。结论该方法检出限低,灵敏度高,回收率高,可用于职业接触人群及普通人群尿锰的测定。
简介:摘要:水是生命之源,无论是现阶段的社会生产还是人们的正常生活都离不开水,所以需要加强对水的分析与讨论。从目前的分析研究来看,人体健康和水质有着紧密的联系,如果水质情况比较差,或者是水中含有对人体有害的化学物质、金属离子等,那么人体会因为饮用水的问题而发生健康问题,因此,强调水质测量,明确水中化学物质、金属离子等的含量有突出的现实意义。就资料总结来看,砷、硒和汞如果摄入过量对导致人体出现中毒反应,所以必须要对水中的砷、硒和汞含量进行测量。原子荧光光谱法在测定砷、硒和汞方面有显著的价值,所以文章就原子荧光光谱法测定水中痕量砷、硒、汞做具体的分析,旨在指导实践工作。
简介:摘要目的建立超声辅助离子液体微萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定尿中镍的含量。方法于2018年9月至2019年9月,以甲醇为分散剂,吡咯烷二硫代甲酸铵盐为螯合剂,离子液体1-己基-3-甲基-咪唑六氟磷酸盐([Hmim] [PF6])为萃取剂,萃取尿中镍;加入pH 9缓冲溶液,超声10 min后,离心弃上清,加无水甲醇溶解沉淀,在涡旋混合仪上充分混匀,取15 μl混合液用石墨炉原子吸收光谱法测定。结果尿镍浓度为2.0~10.0 μg/L线性关系良好,r=0.999,检出限为0.43 μg/L。加标回收率为95.6%~103.7%,相对标准偏差为2.53%~4.82%。结论超声辅助离子液体微萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定尿镍的检出限低、回收率高、精密度好,可用于镍职业接触人群和非职业接触人群的尿镍测定。
简介:摘要:氢原子的扩散与高性能材料金属钼的蠕变性等机械性能息息相关。为进一步推进氢原子在金属钼中迁移性能的机理研究,并增加人们从微观尺度上对原子在晶格中的迁移行为的认识,本文应用第一性原理计算方法研究了氢原子在金属钼中的迁移扩散机理,首先计算了原子在钼超胞中的四面体间隙和八面体间隙中的结合能,得到间隙氢原子与钼超胞的结合能分别为-2.525V和-2.355V。其次还计算了氢原子在各种迁移初始状态到最终状态需要越过的能垒,得到氢原子从八面体到八面体间隙、八面体到四面体间隙和四面体到四面体间隙的能垒分别为1.22eV、1.25eV和0.25eV。结果表明氢原子更倾向于待在四面体间隙,氢原子在金属钼中的最有效扩散路径为四面体-四面体,迁移能垒为0.25eV。