- [檢測百科]不銹鋼金相分析測試2020年11月05日 16:33
- 對于不銹鋼來說,最最重要的無疑是材料的防腐性能以及化學(xué)成分分析。今天我們就這2個問題來進(jìn)行詳細(xì)的探討。從金相組織來看,不銹鋼中的鉻含量普遍偏高。這可以讓不銹鋼在表面形成一層鉻膜從而對于材料起到一定的保護(hù)作用。為了提高材料的防腐性能。明確規(guī)定了不銹鋼中的鉻含量,不得低于12%。
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- [檢測百科]鋼材成分分析的原理及手段2020年10月22日 15:12
- 鋼材成分分析是一項必要的金屬材料檢測手段。主要的檢測范圍包括了鉻、鐵、錳及其他鋼制合金材料。我們將這一系列材料統(tǒng)稱為鋼鐵材料。 他們的主要原料包括鐵礦石與其他輔助原材料,在一定的溫度下利用高爐、轉(zhuǎn)爐等冶煉而成。
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- [檢測百科]金屬材質(zhì)檢測分析標(biāo)準(zhǔn)總匯2020年10月13日 14:47
- GB/T 222—2006鋼的成品化學(xué)成分允許偏差,GB/T 223.X系列 鋼鐵及合金 X含量的測定,GB/T 4336—2002碳素鋼和中低合金鋼火花源原子發(fā)射光譜分析方法(常規(guī)法),GB/T 4698.X系列 海綿鈦、鈦及鈦合金化學(xué)分析方法 X量的測定,GB/T 5121.X系列 銅及銅合金化學(xué)分析方法 第X部分:X含量的測定
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- [檢測百科]金屬材質(zhì)分類特性及檢測方法分析2020年10月13日 14:38
- 目前常用的方法有,原子光譜分析法、X射線熒光光譜法、電耦合等離子體光譜法、火花直讀光譜法、碳硫分析以及氮氧分析法。以及分光光度法與滴定法。
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- [檢測百科]高純金屬分析2020年10月12日 17:49
- 高純金屬材料,是按照金屬材質(zhì)中,所摻雜的雜質(zhì)來計算。通常金屬材料要達(dá)到百萬分之幾。通常碳元素不會計入金屬雜質(zhì)之中,測試的方法一般是利用減量法來進(jìn)行衡量,這種方法主要還是用來測量金屬材料的雜質(zhì)成分。
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- [檢測百科]如何進(jìn)行金屬材料的成分檢測2020年10月09日 16:10
- 除此之外,金屬的機(jī)械性能檢測,能否有效的判定材料的強(qiáng)度、硬度以及沖擊韌性、以及各種力學(xué)性能的測試方法,這些機(jī)械性能測試可以有效的測試出材料的性能究竟幾何。 合金檢測是金屬檢測非常熱門的檢測項目,比如不銹鋼、鋁合金都是多種金屬加工成的。
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- [檢測百科]鋅合金成分性能檢測分析2020年09月23日 14:44
- 從鋅合金的種類看來,Zamak3與Zamak5在常溫下都具有良好的流動性和機(jī)械性能不同的是Zamak3對比Zamak5的機(jī)械強(qiáng)度性能會有一個比較明顯的下降過程。還有Zamk2.這種鋅合金材料適用于對材料機(jī)械性能有特殊要求的機(jī)械零部件。這種零件有著強(qiáng)度大、尺寸精密度高,但是流動性差的特點。
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- [檢測百科]金屬材料化學(xué)成分分析2020年09月22日 16:19
- 滴定分析法是將已知準(zhǔn)確濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液與被測元素進(jìn)行完全化學(xué)反應(yīng),根據(jù)所耗用標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積(用滴定管測量)和濃度計算被測元素的含量。氣體容積法是用量氣管測量待測氣體(或?qū)⒋郎y元素轉(zhuǎn)化成氣體形式)被吸收(或發(fā)生)的容積,來計算待測元素的含量。
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- [檢測百科]螺紋鋼檢測的內(nèi)容介紹2020年09月21日 14:59
- 通過螺紋鋼的外觀,我們可以在標(biāo)準(zhǔn)判定得出,螺紋鋼端頭要求切得平直,表面不得有縫隙產(chǎn)生,要杜絕結(jié)疤以及折疊的現(xiàn)象。同樣如果在螺紋鋼中檢測到有害物質(zhì)一樣是不能通過檢測的。
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- [檢測百科]金屬成分分析的實驗過程及試驗方法解析2020年09月07日 18:36
- 試樣的類型及狀態(tài)上來分,可以分成干法分析與濕法分析。區(qū)別就是試樣以固態(tài)或者液態(tài)的方式進(jìn)行檢測。在實際的金屬成分分析中,干法可以做材質(zhì)的初步預(yù)測。而濕法中因為可以應(yīng)用的方法比較多,所以在目前的成分分析檢測中仍然占有主導(dǎo)地位。
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- [檢測百科]分析各類金屬材料的成分特性2020年09月07日 18:19
- 氧在鋼中是有害元素。它是在煉鋼過程中自然進(jìn)入鋼中的,盡管在煉鋼末期要加入錳、硅、鐵和鋁進(jìn)行脫氧,但不可能除盡。氧在鋼中以FeO、MnO、SiO2、Al2O3等夾雜形式,使鋼的強(qiáng)度、塑性降低。尤其是對疲勞強(qiáng)度、沖擊韌性等有嚴(yán)重影響。
- 閱讀(65) 標(biāo)簽:緊固件檢測|失效分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]碳鋼組織熱處理冷卻后金相組織分析2020年07月16日 13:25
- 貝氏體轉(zhuǎn)變 共析成分的奧氏體過冷到550℃~Ms的中溫區(qū)某溫度停留時,將發(fā)生過冷奧氏體向貝氏體的轉(zhuǎn)變,形成貝氏體(B)。由于過冷度較大,轉(zhuǎn)變溫度較低,貝氏體轉(zhuǎn)變時只發(fā)生碳原子的擴(kuò)散而不發(fā)生鐵原子的擴(kuò)散。因而,貝氏體是由于含過飽和碳的鐵素體和碳化物組成的兩相混合物。
- 閱讀(244) 標(biāo)簽:金屬材料檢測
- [檢測百科]高強(qiáng)度內(nèi)六角圓柱電鏡掃描與成分檢驗斷裂失效分析2020年06月23日 11:17
- 12.9級M8內(nèi)六角圓柱螺栓,材料為40Cr,螺栓表面發(fā)黑涂油處理。螺栓用于固定工作臺,安裝扭矩為50Nm,安裝時在螺紋上涂有固定膠水,安裝5個月后斷裂。 螺栓安裝現(xiàn)場照片,見圖12.1;螺栓斷裂位于螺紋處的螺紋牙底,斷面銹蝕,螺紋部位有白色膠水殘留,螺栓斷裂殘件見圖12-2. 圖12-1 螺栓安裝現(xiàn)場照片 圖12-2 斷裂螺栓宏觀形貌 (1)對斷裂螺栓斷口掃描電鏡分析 斷口無明顯宏觀塑性變形,表面有銹蝕和放射性條紋,根據(jù)放射條紋走向可判斷起裂源位于螺栓邊緣,
- 閱讀(83) 標(biāo)簽:
- [檢測百科]鋁合金化學(xué)成分檢測—國檢檢測可以做什么?2020年06月22日 11:49
- 鋁合金密度低,但強(qiáng)度比較高,塑形好,可加工成各種型材,具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和抗蝕性,因此鋁合金材料是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料。在航天、航海、航空、汽車、橋梁、電氣電子、能源動力、冶金化工、機(jī)械制造、日用文體等各個領(lǐng)域都得到了十分廣泛的應(yīng)用。
- 閱讀(81) 標(biāo)簽:化學(xué)分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]六角螺栓表面缺陷金相分析2020年06月17日 14:38
- 45鋼六角螺栓桿部有疑似裂紋缺陷,螺栓未經(jīng)熱處理,該裂紋不是熱處理缺陷,也不是加工缺陷。金相檢查發(fā)現(xiàn)是原材料帶來的表面小裂紋缺陷。
- 閱讀(60) 標(biāo)簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]螺栓原材料偏析組織金相分析2020年06月16日 15:40
- 螺栓組織檢查發(fā)現(xiàn)有帶狀組織,因原材料成分偏析造成,由于偏析的程度不同,偏析帶狀的級別不一樣。
- 閱讀(125) 標(biāo)簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|金相分析
- [檢測百科]銅合金螺栓金相成分分析2020年06月03日 11:19
- H62銅合金原材料退火后的金相組織, H62銅合金原材料金相組織500×
- 閱讀(98) 標(biāo)簽:金相分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]鈦合金螺栓原材料金相分析2020年06月03日 10:52
- (1)TC4鈦合金原材料金相組織a+β,見圖5-61。 金原材料金相組織400× (2)TC6鈦合金原材料金相組織a+β,見圖5-62(a,b) a 100× b 400×圖5-62 TC6鈦合金原材料金相組織(3) TC16鈦合金原材料金相組織 a+β,見圖5-63(a,b)。
- 閱讀(76) 標(biāo)簽:金相分析|金屬材料檢測|緊固件檢測
- [檢測百科]高溫鋁合金材料成分特性檢測2020年05月28日 13:43
- 超硬鋁合金是屬于鋁-鎂-鋅-銅系,含有少量的鉻和錳。超硬鋁在目前鋁合金中強(qiáng)度最高,它的強(qiáng)度和中碳鋼相似,而比重卻小得多,常用的超硬鋁有7A04,淬火時效后強(qiáng)度顯著提高,獲得超過硬鋁的強(qiáng)度。超硬鋁合金缺點:應(yīng)力腐蝕傾向大、高溫下很快就軟化。
- 閱讀(44) 標(biāo)簽:金屬材料檢測|化學(xué)分析
- [檢測百科]高溫合金強(qiáng)化化學(xué)成分分析2020年05月28日 12:03
- 高溫合金的固溶強(qiáng)化就是利用加入的某些合金元素(如鉭、鈮、鎢、鉬、鈦、釩、鋁、鉻、鈷等),讓其溶入基體(鐵基高溫合金為鐵素體或奧氏體,鎳基為奧氏體),改變基體的原子分布和原子之間的結(jié)合力,提高基體的強(qiáng)度的方法。屬于固溶強(qiáng)化的典型高溫合金有GH3030、GH3039、GH3128、GH1140等,合金化特點是鋁、鈦含量少,鎳含量高。
- 閱讀(49) 標(biāo)簽:金屬材料檢測|化學(xué)分析



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