碳是鋼鐵材料中的主要合金元素,它對鋼鐵的微觀組織有很大影響,也是構成各個相的組成成分,像鐵素體、奧氏體、馬氏體、貝氏體等金相顯微組織其實都是不同含量的碳與鐵元素或固溶或析出的不同組合方式。碳可以調節鋼鐵材料的綜合力學性能,也決定了鋼鐵材料的分類和用途。微區測試鋼中碳的難點鋼中低含量碳的電子探針定量分析有一定的困難性。...
分析特點 微區分析電子探針分析區域可以是幾個立方微米,能將微區化學成分與顯微結構對應起來進行點分析(用于選定點的全譜定性分析或其中所含元素的定量分析),線分析(用于顯示元素沿選定直線方向上的含量變化)和面分析(用于觀察元素在選定微區內含量分布); 元素分析范圍廣配置了能譜儀的電子探針分辨率高,峰背比高,定量分析準確,但樣品表面要平整光滑以方便聚焦; 不損壞試樣電子探針能同時利用掃描電子束得到二次電子或背散射電子的形貌圖像...
但當干擾元素的含量很高時,高次線重疊干擾存在的可能性仍然較大,在進行譜線重疊校正時也必須認真加以考慮。 基體效應包括吸收效應和增強效應,由于經驗系數法沒有考慮強度與含量間的物理模型,該校正法對各種類型的分析對象都有很好的適應性,不僅可以校正元素間的吸收一增強效應,還可以對礦物效應進行相應的修正。在回歸校準曲線校準系數時,同時對基體效應、礦物效應和諧線重疊校正系數進行計算。 ...
儀器分析法的試樣用很少,例如紅外光譜法的試樣需數毫克,而質譜法的試樣只需10-12g,尤其激光光譜法、電子探針法、離子探針法和電子顯微鏡法等可以進行表面、微區分析。 ? 準確性、穩定性特點 光譜分析的相對誤差一般為5-20%。當含量大于1%時,光譜法準確度較差;當含量在0.1-1%或更低時,其準確度優于化學分析。這種方法主要實用于微量及痕量分析。...
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