一种轴承钢中超低氧含量的检测方法技术

技术编号:37865929 阅读:17 留言:0更新日期:2023-06-15 20:55
本发明专利技术涉及一种轴承钢中超低氧含量的检测方法,包括以下步骤:1)试样处理:打磨试样去掉氧化层,试样光洁度

【技术实现步骤摘要】
一种轴承钢中超低氧含量的检测方法


[0001]本专利技术属于钢中氧含量的检测领域,尤其涉及一种轴承钢中超低氧含量的检测方法。

技术介绍

[0002]目前钢中氧含量检测的现有技术:
[0003]《国家标准GB11261

89高碳铬轴承钢化学分析法脉冲加热惰气熔融红外线吸收法测定氧含量》该标准适用于高碳铬轴承钢中氧的检测,检测范围:0.0005%~0.0030%。检测条件,用低压交流电直接加热至2300℃左右熔融(配合使用坩埚形状为尖底坩埚配内埚,如使用其他形状和尺寸的坩埚,加热条件另选),试样中氧呈一氧化碳析出(或经加热400℃的稀土氧化铜转化成二氧化碳),导入红外线检测器进行测定。
[0004]《国家标准GB11261

2006钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融

红外线吸收法》该标准适用于钢铁中质量分数0.0005%~0.020%氧含量的测定。检测条件,用低压交流电直接加热至2300℃左右熔融(配合使用坩埚形状为尖底坩埚配内埚,如使用其他形状和尺寸的坩埚,加热条件另选),试样中氧呈一氧化碳析出(或经加热400℃的稀土氧化铜转化成二氧化碳),导入红外线检测器进行测定。
[0005]现有的国家标准的检测下限均为0.0005%,而轴承钢中超低氧含量的检测下限要求更低,目前没有更好的办法进行准确的检测。

技术实现思路

[0006]为克服现有技术的不足,本专利技术的目的是提供一种操作简单的轴承钢中超低氧含量的检测方法,能够准确的检测轴承钢中5ppm以下的氧含量。
[0007]为实现上述目的,本专利技术通过以下技术方案实现:
[0008]一种轴承钢中超低氧含量的检测方法,包括以下步骤:
[0009]1)试样处理:
[0010]打磨试样去掉氧化层,试样光洁度以上,在清洗器中用丙酮和酒精依次清洗,干燥后置入干燥器皿中;
[0011]2)空白值检测:将空白值置零,然后按照试样检测顺序进行空白检测,做空白试样检测5次以上,空白值应小于0.5ppm,并且空白值稳定;
[0012]3)标准样品检测:空白值稳定后,检测标准样品,选取氧含量在1~5ppm的标准样品进行检测,检测至少2次;
[0013]4)检测两个以上标准样品,之后每个标准样品检测检测至少两次,建立氧含量的标准曲线;
[0014]5)待测样品检测:完成步骤1)~4)过后,进行待测样品检测,待测样品重量为0.05~0.1g,得出目标值。
[0015]在进行步骤2)空白值检测前,设定氧氮氢分析仪的参数:脱气功率5500kw,每次脱
气时间10s,脱气次数2~3次,去除坩埚的杂质和干扰氧,检测功率4500~5000kw,检测时间35~50s。
[0016]步骤2)所述的空白值稳定是检测结果间的差值在0.1ppm以内。
[0017]步骤5)中待测样品检测时采用空白检测所用空的坩埚。
[0018]步骤1)中在打磨试样过程中防止试样表面出现火花或者变蓝现象。
[0019]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0020]操作简单的轴承钢中超低氧含量的检测方法降低检测下限,达到5ppm以下,提高检测结果准确度,从而使得低含氧量的检测结果更准确。检测结果的准确,可以更好的指导生产,从而降低生产成本,提高工作效率。该检测方法不涉及其他试剂加入,改善了劳动的条件,降低了环境污染。具优点是:
[0021]1.操作简单,易于其他实验人员学习。
[0022]2.器材简单常见,易于其他实验室取用。
[0023]3.常规检测流程,降低检测下限,使得检测结果更准确。
[0024]4.与国家标准相比降低了检测下限,提高了检测的准确度,降低了检测误差。
具体实施方式
[0025]下面对本专利技术进行详细地描述,但是应该指出本专利技术的实施不限于以下的实施方式。
[0026]一种轴承钢中超低氧含量的检测方法,包括以下步骤:
[0027]1)试样处理:
[0028]打磨试样去掉氧化层,在打磨过程中防止试样过热而表面出现火花或者变蓝,这样氧含量会增加,因此,边打磨边控制试样温度,可采用手动打磨,若采用设备打磨,需控制打磨速度,保证加工过程不引入氧。试样光洁度以上,打磨后的试样根据粗细和所需质量剪切,在清洗器中用丙酮和酒精依次清洗,用热风吹干后置入干燥器皿中,此过程尽可能快速操作,防止试样氧化,引入氧而导致检测结果偏高;操作中避免试样氧化和玷污,剪切工具事先用酒精或丙酮擦洗。清洗后的试样需用干净的镊子夹取,不得用手触摸。
[0029]2)检测时设备参数如下:脱气功率5500kw,脱气时间10s,脱气次数3次,检测功率4500kw,检测时间40s,比较器水平1。利用较短的脱气时间,多次脱气可以去除坩埚的杂质和干扰氧,降低坩埚空白,并且可以使空白值得到稳定,这样可以提高检测的准确度和稳定性。
[0030]3)空白值检测:在不加试样时按照正常检测试样的过程检测,空埚检测,具体过程为:将空白值置零,然后按照试样检测的操作步骤进行空白检测,做空白试样检测5次以上,空白值应小于0.5ppm,并且空白值稳定。
[0031]利用日本堀场EMGA

830氧氮氢分析仪检测,设备稳定的表征是,每次测量氧含量空白值都在一定范围,例如检测结果间的差值在0.1ppm以内,则设备稳定。
[0032]4)标准样品检测:空白值稳定后,检测标准样品,选取氧含量在1~5ppm的标准样品进行检测,检测至少2次,标准样品检测稳定后,证明该氧氮氢分析仪处于正常状态,可以工作;
[0033]5)检测两个以上标准样品,如:采用两个标准试样,一个氧含量3ppm的标准样品,
一个氧含量5ppm的标准样品,之后每个标准样品检测检测至少两次,建立氧含量的标准曲线;
[0034]6)待测样品检测:完成步骤1)~4)过后,进行待测样品检测,得出目标值。
[0035]值得注意的:在试样检测过程中,降低称样量至0.05~0.1g,可以使得低含氧量的检测更准确。而且检测5ppm以下的试样,建立曲线的标准样品含量最好在1~5ppm,这样检测结果更准确。如果用5~10ppm的标准样品建立曲线,则含氧量可以检测到3ppm,越低结果越不准确。同样,1~5ppm的曲线检测8ppm的样品检测结果也不太理想。
[0036]空白检测时所用的空坩埚已经经过一次加热,去除大部分杂质及坩埚含氧量,而且在检测时已经稳定,因此最好使用这些坩埚进行试样检测既可以结果检测成本,也可以降低坩埚的氧含量值,使检测结果稳定。
[0037]实施例1:
[0038]在标准样品曲线值3.8ppm条件下进行检测。称量试样重量0.9858g,理论值1.3ppm,检测结果1.5ppm。
[0039]实施例2:
[0040]在标准样品曲线值3.8ppm条件下进行检测。称样量0.98本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种轴承钢中超低氧含量的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)试样处理:打磨试样去掉氧化层,试样光洁度以上,在清洗器中用丙酮和酒精依次清洗,干燥后置入干燥器皿中;2)空白值检测:将空白值置零,然后按照试样检测顺序进行空白检测,做空白试样检测5次以上,空白值应小于0.5ppm,并且空白值稳定;3)标准样品检测:空白值稳定后,检测标准样品,选取氧含量在1~5ppm的标准样品进行检测,检测至少2次;4)检测两个以上标准样品,之后每个标准样品检测检测至少两次,建立氧含量的标准曲线;5)待测样品检测:完成步骤1)~4)过后,进行待测样品检测,待测样品重量为0.05~0.1g,得出目标值。2.根据权利要求1所述的一种轴承...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐语
申请(专利权)人:本钢板材股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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