高頻紅外碳硫儀是金屬材料、礦石及陶瓷等領域碳硫含量檢測的核心設備,而鎢粒作為其關鍵添加劑,在檢測過程中發(fā)揮著多重作用。
鎢粒的氧化特性是其核心作用機制。鎢在650℃通氧時即開始氧化,生成三氧化鎢(WO?)并釋放大量熱能,這種反應具有瞬間發(fā)熱值高、反應速度快的特點。三氧化鎢的生成顯著改變了熔化特性,其疏松結構有利于二氧化碳(CO?)和二氧化硫(SO?)的釋放,避免形成覆蓋層阻礙反應。同時,三氧化鎢在900℃以上會顯著升華,其逸出增加了碳硫的擴散速度,使樣品中的碳硫充分氧化。升華后的三氧化鎢在700~800℃轉(zhuǎn)化為固相,覆蓋在管道中尚存的Fe?O?上,阻止了SO?催化轉(zhuǎn)化為SO?,從而防止管道對硫的吸附,確保了碳硫分析結果的可靠性。
鎢粒的物理特性也對其功能產(chǎn)生重要影響。其粒度通??刂圃?.84~0.4mm之間,孔隙度約15%,表面致密光滑。這種結構既能防止氧氣流吹擾,又能實現(xiàn)快速氧化燃燒,同時減少表面吸附,提升檢測精度。鎢粒的低空白值特性使其特別適用于低碳低硫樣品的檢測,避免了高含量雜質(zhì)對結果的干擾。
在高頻紅外碳硫儀中,鎢粒與錫粒聯(lián)合使用可進一步優(yōu)化檢測效果。錫粒主要承擔助熔功能,彌補鎢粒在熔化特性上的不足,而鎢粒則通過發(fā)熱、催化、穩(wěn)燃等作用,加速樣品氧化熔融,提升碳硫的釋放率和測定精度。這種協(xié)同效應使得鎢粒成為高頻感應爐中理想的添加劑。
鎢粒通過其氧化特性、物理結構及協(xié)同作用機制,在高頻紅外碳硫儀中實現(xiàn)了碳硫的高效釋放與精準檢測。其獨特的反應原理和物理特性,為現(xiàn)代材料分析提供了可靠的技術支持。