原子发射光谱法测Cr5合金钢中的氮
2022-01-08邰国旗
邰国旗
(邢台德龙机械轧辊有限公司,河北 邢台 054000)
1 前言
氮最早是随着炉料和炉气而带入钢中的,被认为是一种杂质元素。钢中残留有氮时,将导致宏观组织疏松,甚至形成气泡。氮含量高时,钢的韧性下降,硬度和脆性增加。但氮能促进晶粒细化,提高钢的强度和硬度,所以目前氮已被认为是一种重要的合金元素,采用中间合金或掺入方法加入钢中,在若干情况下,氮的作用同铜、钨相似,其效用约为镍的20倍,因此可以替代一部分镍,例如发电机护环不锈钢铬锰氮钢等,就是用氮代替镍制成合金钢,性能十分优良。所以,在冶炼合金钢时控制氮含量意义重大[1]。
用氧氮分析仪热导法分析氮,由于受取制样限制,处理试样过程复杂,分析效率低下,不能与冶炼同步分析结果,经常分析结果拖延滞后,无法满足炉前调整成分需求。本文讨论在分析炉前光谱试样同时分析出钢液中氮含量,节约取制样时间,分析效率提高,分析精密度,重复性都较理想,具有推广价值。
2 实验部分
2.1 仪器设备
SPECTRO LAB M12直读光谱仪;GM-8光谱磨样机;TCH-600氧氮氢联合测定仪。
2.2 分析条件
1)氩气要求:N2≤0.000 4%,O2≤0.000 15%,氩气纯度≥99.999%,H2O≤0.000 3%。高纯氩气再经过中科普瑞CZA-4A 型氩气净化机高温处理后分析使用。
2)氩气流量和分析气氛要求:氩气流量控制在180 L/h,压力0.70 MPa,为保证分析时凝聚放电和分析气氛对分析产生干扰,试样磨平覆盖激发口时,要用氩气吹扫30 s。具体分析条件:冲洗10 s,预燃3 s,积分5 s。
2.3 分析曲线的建立
2.3.1 建立分析曲线控制样的制备
在实际工作中,购买的标准样品由于成分和物理状态的差异,常常是校准曲线和实际分析物品干扰变化很大。对氮分析来说,由于含量很低,购买标样建立曲线分析往往不够理想,因为购买的标样多为锻造和轧制状态,而分析样品多为浇铸状态。为了避免冶金状态变化给分析结果带来的影响,要用冶金过程和物理状态一致控制样,这样的样品必须自制。分别从10炉次、每炉1 540 ℃时取钢液,每炉浇铸3个Φ40 mm×60 mm圆柱形样品,用树脂切割砂轮,从1/2处切开,切割时注意用水冷却,避免切割时氧化;切割面要求不能有裂纹、砂眼、夹渣等可见缺陷。分析时样品表面要用砂轮进行研磨,磨制样品表面不能用力过猛,样品表面不能过热。
同炉次要同时用热导法分析该炉氮含量,作为控样的参考值。
2.3.2 元素干扰的校正[2]
由于Si 在N49.3 nm 光谱有连续的光谱带,Cr5合金钢中Si 含量0.2%~0.4%,虽然含量不高,但实际分析过程中影响较大,对共生元素谱线干扰采用下列公式校正计算:
式中:Madd为加校正后的强度;MN为校正前强度;Ksi为Si的校正系数;Csi为Si的百分含量,%。
除谱线干扰外,元素间干扰也必须考虑。元素间干扰会使光谱分析数据不准确,这些元素对分析结果影响和百分含量成线性关系,具有规律,可以校正。对Cr5 钢中含量高的Cr、Ni、Mo、V、Fe 元素采用倍增校正,计算公式如下:
式中:Mmult为倍增校正后氮的强度;Madd为加和校正后强度氮的强度;∑Ki(N)为共存元素i 的校正系数;Ci为共存元素百分含量,%。
2.3.3 分析曲线的制作
(1)复制Cr Ni 不锈钢分析曲线,重新建立Cr5合金钢分析方法,在复制的曲线上加以校正。
(2)氮元素分析曲线绘制,首先在CrNi 不锈钢分析方法下分析已经准备好的试样,分析自制控样含量梯度和线性关系能否使用。
(3)选取含量梯度好的10 个试样,建立分析曲线。光谱法和热导法分析对比见表1,拟合参数,以及干扰元素修正系数,得到N元素分析曲线,见图1。
表1 光谱法和热导法分析对比
图1 光谱分析曲线
3 结果与讨论
3.1 用生产试样验证分析曲线
建好分析曲线,在生产Cr5 钢时,用制作曲线分析氮含量和热导法对比数据,见表2。
表2 光谱和热导法分析结果数据对比
从表2的10组数据可以看出,两种分析法相对偏差RD是14.5%,据此统计,检测10 组样品,质量合格,检测质量良好,说明两种方法检测结果比较一致,本法可做为生产质量监控方法使用。
3.2 正确度和精密度
选用合适标准样品进行正确度和精密度评价,分别选择N含量0.003 1%低标样和N含量0.006 6%高标样,在不同时期分析10 次(见表3),进行结果统计,分析结果和参考值基本一致。连续测定相对误差也在允许范围内。
表3 光谱法分析标准样品结果 %
4 结语
用原子发射光谱法分析Cr5 合金钢中的氮,通过散点趋势分析,修正谱线间干扰,得到分析Cr5合金钢中的氮的数学模型,利用光谱分析软件建立分析曲线,可分析氮含量0.002%~0.012%的样品。和热导法数据对比,数据可信,完全可以用该方法快速进行Cr5合金钢中的氮含量分析。