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No. 3, Wangjing North Road, Chaoyang, Pequim
Agilent Technologies (China) Co., Ltd
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O boro de ferro de paládio como um material de alta performance de ímã permanente, amplamente utilizado em veículos de nova energia, equipamentos eólicos, informações eletrônicas, aeroespacial e outras áreas, é o material de base chave para apoiar a conservação de energia e proteção ambiental, fabricação de alta gama e desenvolvimento de indústrias emergentes, seu desempenho superior e inferior afeta diretamente a eficiência energética do produto final e a competitividade central. A fase magnética principal do boro de ferro de paládio é Nd2 Fe14 B, e as impurezas de terras raras (como Pr, Sm, Dy e Gd, etc.) podem danificar a estrutura da fase principal na forma de "substituição atómica", causando uma diminuição irreversível das propriedades magnéticas; E a flutuação do conteúdo de elementos de impureza também interfere com processos-chave como a fusão e sintetização do boro de ferro de paládio, levando a uma queda abrupta da eficiência do produto. Portanto, a quantificação precisa dos elementos de impurezas de terras raras no boro de ferro de paládio é essencial.
O primeiro método em Métodos de Análise Química da Liga de Ferroboro de Palladium (XB/T 617)[1] é a Espectrometria de Emissão de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP-OES). Durante o teste, devido ao grande número de linhas características emitidas por elementos de terras raras e a proximidade de comprimentos de onda, esses elementos são extremamente propensos a interferir uns com os outros, afetando a quantidade precisa.
Este artigo descreve uma abordagem para eliminar a interferência entre as linhas espectrais dos elementos de terras raras usando o modelo FACT. Este método melhora a precisão da análise ICP-OES e os limites de detecção dos elementos de terras raras no boro de ferro de paládio, fornecendo suporte técnico confiável para o controle de qualidade eficiente dos materiais de boro de ferro de paládio.