A aplicação de espectrometria de massa de desadesão térmica TDS pode produzir resultados em 30 minutos, enquanto os métodos tradicionais levam vários dias. Portanto, este é o método que permite testes viáveis de pré-soldadura de hidrogênio difusível. Isso permite que os usuários otimizem seus processos para evitar falhas costosas antes de concluir.
Por que eu preciso de análise de hidrogênio difusível?
O hidrogênio induzido pela fissura e fragilidade é um fenômeno perigoso. Embora o aço de alta resistência e os graus de oxigênio e cobre sejam particularmente vulneráveis à fragilidade do hidrogênio, a absorção de hidrogênio difusível afeta mais metais, mas depende em grande parte das condições ambientais e de processo, como a umidade ambiental. A introdução de hidrogênio em todas as etapas de fabricação mecânica, térmica e elétrica é arriscada, especialmente durante a soldagem e os processos de soldagem.
Espectrometria de massa de desadesão térmica TDSA aplicação pode produzir resultados em 30 minutos, enquanto os métodos tradicionais levam vários dias. Portanto, este é o método que permite testes viáveis de pré-soldadura de hidrogênio difusível. Isso permite que os usuários otimizem seus processos para evitar falhas costosas antes de concluir.

A espectroscopia de massa de desligação térmica (TDS) é uma técnica de análise de superfície que permite a desligação de hidrogênio através do aquecimento de amostras e a detecção e análise de hidrogênio desligado através de instrumentos como espectrômetros de massa. Durante o aquecimento, o hidrogênio na amostra é gradualmente desligado do aço e detectado pelo espectrômetro de massa. O teor de hidrogênio no aço pode ser calculado de acordo com a temperatura e a área de pico da desadesão do hidrogênio.
A tecnologia TDS tem as vantagens de alta sensibilidade, boa resolução e velocidade rápida de análise, por isso é amplamente aplicada em ciência de materiais, química e indústria de semicondutores. Na indústria siderúrgica, a tecnologia TDS pode ser usada para detectar o teor de hidrogênio no aço e, assim, avaliar a qualidade do aço. Além disso, a tecnologia TDS também pode ser usada para estudar as propriedades de adsorção de materiais, mecanismos de reação catalítica e outros aspectos.
O princípio básico da tecnologia TDS é colocar a amostra em uma câmara de vácuo, separar as moléculas de gás da superfície da amostra por aquecimento e, em seguida, analisar o gás desligado usando um espectrômetro de massa. No experimento TDS, é necessário controlar a temperatura e o tempo de aquecimento para obter resultados precisos. Além disso, é necessário escolher o espectrômetro de massa e as condições de análise adequadas para garantir a detecção precisa do hidrogênio na amostra.
Em aplicações práticas, a tecnologia TDS geralmente é usada em combinação com outras técnicas analíticas para melhorar a precisão e disponibilidade da análise. Por exemplo, a tecnologia TDS pode ser combinada com tecnologias como espectroscopia infravermelha e espectroscopia de Raman para obter informações mais abrangentes. A tecnologia TDS também pode ser aplicada em sistemas de monitoramento on-line para monitoramento e controle em tempo real.
Um,G4 PHOENIX DHEspectrometria de massa de desadesão térmica TDSPrincipais vantagens:
Kit de termopar opcional para leitura direta da temperatura da amostra;
2, forno de aquecimento de resistência adicional, pode fornecer até 1100 ° C de alta temperatura;
Interface opcional para tanques de amostragem externos para o método GC que abrange a ISO 3690;
Unidade de calibração automática e confiável de gás com 10 diferentes volumes adequados para toda a gama de análise;
Detector de condutividade térmica estável a longo prazo (TCD), com canal de gás de referência dedicado, trocador de calor e função de análise ng / g;
6, forno de baixa qualidade térmica infravermelho (IR), para controle preciso da temperatura, pode ser programado para aquecimento rápido (e resfriamento) até 900 ° C, aceitando amostras grandes;
Espectrómetro de massa quadropolo com cintura G4 melhora a detecção de limites de mais de uma ordem de quantidade para avaliar concentrações de hidrogênio difusível ultrabaixas ou isótopos e estudar diferentes armadilhas de hidrogênio no aço.
Parâmetros técnicos
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especificação |
Vantagens |
| Detectores |
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| G4 Phoenix |
Detector de condução térmica com canal de referência e amplificador de ganho ajustável |
Faixa confiável e ajustável, sem deriva |
| Espectro de massa G4 Phoenix |
Espectrómetro de massa, gama m/z 1-100 amu, tetrapolo único, detector de fonte e canal EI otimizado |
Especial desempenho espectral de massa |
| forno |
| Aquecimento infravermelho |
Forno IR uop a 900 ℃, ou seja, tubo de quartzo 30mm, resfriado por água, kit de termopar fotoelétrico para leituras diretas de temperatura da amostra |
Controle preciso da temperatura, procedimento de aquecimento flexível, aceitação de amostras grandes |
| Aquecimento de resistência (opcional) |
Forno de aquecimento de resistência adicional até 1100 oC, ou seja, tubo de quartzo de 18 mm |
Hidrogênio residual em aço bifásico multifásico |
| Transportador de gás |
Nitrógeno 99,995% de pureza, mínimo de 2 bar (±50 psi), 99,9990% de pureza para análise em microscópicos |
Pré-limpeza com tamiz molecular regenerativo |
| Calibração de gás |
Utilizando gás puro (H2 ou He) ou misturas certificadas (pureza de 99,999% por componente), o sistema de calibração automática da dose de gás pode lidar com 10 volumes separados |
Calibração de gás simples e precisa, sem padrões, remontando a p, T e V |
| Água de arrefecimento |
1 litro por minuto = 3 bar (44 psi) |
Resfriamento rápido, compatibilidade com água da torneira padrão, design de poupança de água com válvulas de fechamento, refrigeradores de água também são possíveis |
| fonte de alimentação |
| G4 Phoenix |
230 VAC (± 10%), 50-60 Hz, 2200 VA |
Configurações de energia e corrente padrão do setor |
| Espectrómetro de massa |
230 VAC, 50-60 Hz, 250 VA |
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| Tamanho e peso |
| G4 Phoenix |
630 x 700 x 670 mm (largura x profundidade x altura), peso ~ 50 kg |
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| Espectrómetro de massa |
630 x 640 x 480 mm (largura x profundidade x altura), peso ~ 60 kg |
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Embora a tecnologia TDS tenha muitas vantagens, existem algumas limitações. Em primeiro lugar, a tecnologia TDS só detecta moléculas de gás na superfície da amostra e não pode medir diretamente o conteúdo de gás dentro da amostra. Em segundo lugar, a tecnologia TDS tem uma sensibilidade diferente a diferentes tipos de moléculas de gás e, portanto, precisa ser otimizada para aplicações específicas. Além disso, o processo operacional da tecnologia TDS é mais complexo e requer um certo conhecimento especializado e habilidades.