应用便携式X荧光仪测定铅黄铜合金中主元素的含量

来源 :成都理工大学   | 被引量 : 0次 | 上传用户:icefire870723
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
铜与人类的关系源远流长,在人类文明发展上铜金属作出了重大的贡献。现在,铜已经渗入到人类社会的每一个角落。铜合金以铜为主基元素,掺入其它元素以改善其物理化学性质的一种有色金属材料。掺入元素的种类及比例使铜合金的特性发生巨大改变。因此快速测定铜合金中的主量元素对铜合金的生产、加工及应用等各个环节都非常重要。X荧光分析的优点是分析时间短、分析元素范围广、对样品不造成损坏且成本低。应用便携式X荧光仪更可以方便的实现现场分析。本文应用便携式X荧光仪以黄铜为例,快速无损分析铅黄铜合金中主量元素含量。取得的主要成果有:
  1.选择0.2mm纯Al作为滤光片改善原级谱在仪器谱上的本底,采用快速傅立叶变换,对谱线进行本底扣除后Cu、Zn、Pb的峰背比大大提高,使元素的检出限测量和精度的改善。
  2.通过比较选择损失最小的coif3小波对谱线进行平滑降噪处理,
  3.设计一种基于基本参数法和经验系数法的定量分析方法,利用经验系数法计算基本参数法中的荧光相对强度和元素含量迭代初值,然后将所得再进行基本参数法迭代。实验效果表明,此法有效减少计算量和基本参数法中的误差传递,效果良好。本方法测定Cu、 Zn、Pb的相对误差分别为0.48%、0.93%、3.09%。
  4.根据吸收-增强效应理论,计算出Cu、Zn、Pb对各道计数的贡献系数,利用贡献系数反推测得谱线的元素含量。实践表明,这种方法定量分析相对误差较小且稳定。Cu的平均相对误差0.78%最大相对误差1.98%,Zn平均相对误差0.94%最大相对误差2.47%,Pb平均相对误差2.58%最大相对误差4.47%。
  由于作者知识水平和时间精力有限,本文在对荧光强度与仪器谱计数率之间关系仅进行初步研究,对曲线拟合与重峰分解方面及高计数率情形下仪器中信号堆积与仪器谱的合峰还需进行深入的研究,这些在以后的学习和工作中有待进一步进行研究和探讨。
其他文献
水面无人艇(Unmanned Surface Vehicle,USV)是一种具有自主导航、自主避障和自主识别与探测等功能的水面无人平台,在海洋资源探索开发以及军事领域得到越来越广泛的应用。路径规划是水面无人艇智能程度的重要体现,而路径规划的智能性会使水面无人艇的自主性能有极大提升。本文主要从全局路径规划、局部路径规划、危险规避和多任务条件下的路径规划四个层面对水面无人艇的路径规划进行研究,在研究过
海洋生活平台是油气作业平台工作人员的主要休息场所,其上人员生命安全至关重要。目前针对生活平台的火灾风险评估大多是基于概率的方法,没有具体量化火场中人员疏散时伤亡情况的方法,如何量化火灾及烟气对人员应急疏散的影响,研究适用于生活平台的火灾风险量化评估方法具有重要意义。  本文针对生活平台独特的布局特点,建立了平台火灾模型,总结其中烟气蔓延规律,同时考虑到人员在火灾中的响应,研究CO浓度、温度、热辐射
推进系统和控制系统均是动力定位系统(Dynamic Positioning System,DPS)的核心子系统,推进系统主要包含全回转推进器、变螺距推进器、侧向推进器和舵等,运动控制系统主要包含运动规划、导引、控制器和推力分配模块等。推力分配模块是连接高级控制系统和执行机构的关键环节,不但要考虑作业海况和作业任务要求,还要考虑到各种约束条件,如推进器回转禁止域、回转速率、推力极值、动力总线功率分配
随着当前民用船舶和军用舰艇逐渐向着大型化发展,传统的船模试验技术在预报实船性能上的问题越来越明显。为此,国内外一些研究机构相继提出了利用实际的风浪环境开展大尺度的船模试验的技术。然而,由于此类试验技术还处在探索阶段,极少能有数据作对比研究,所以如何评定试验方案的可靠性、验证试验数据的有效性等,均是需要研究的问题。基于这些内容,本文参考基于泰勒级数法(TSM)的ITTC规程和蒙特卡洛法(MCM)对实
船用滚动轴承是舰船必不可少的基础旋转机械零件,作用于船舶动力机械的各个系统,滚动轴承的故障极易导致舰船发生安全事故,从而影响正常的遂行任务,因此,船用滚动轴承故障诊断技术的研究具有重要意义。本文以工程应用为目标,采用决策树和随机森林两种机器学习方法,对船用滚动轴承的单一故障和多种故障组合状态进行智能诊断,根据实验结论和数据分析开发了船用滚动轴承故障智能诊断应用系统,主要研究内容如下:  采用Pyt
学位
关键帧提取是视频处理技术的基础,无论是视频融合还是视频分析,视频关键帧都在其内部占有一席之地。视频关键帧提取一般分为镜头分割和针对分割出的镜头的关键帧提取两部进行的,每一步简单的思维流程下都隐藏着大量计算。首先,本文对于整个算法使用到的理论体系做了详细的介绍,包括视频的层次结构、镜头分割算法的分类、聚类算法在机器学习领域的地位以及特征向量的对比方法等。然后,本文选取了在普通视频关键帧提取领域内比较
学位
水下平台在巡航过程中,可能会遇到各种目标带来的安全性威胁,如何在没有目标先验信息且难以对目标进行精确定位的情况下,获得目标深度类别(空中目标、水面目标和水下目标)信息也是有重要价值的。目标深度类别的有效区分对水下平台的隐蔽性和安全性有着深远影响。浅海环境下的目标线谱信号的干涉结构特征和多普勒特征可应用于目标的深度属性判定中,基于线谱信号的干涉结构特征可实现水下目标的深度属性判定,基于线谱信号的多普
学位
在冲击、爆破等极端载荷作用下,结构常常因强烈的冲击而发生破坏。抑制结构冲击响应是研究的热点问题。非线性能量阱(Nonlinear Energy Sink,NES)作为一类新型的被动控制装置,一经提出就受到广泛关注。当非线性能量阱与初级结构相连接时,非线性能量阱能像“泵”一样从初级结构中吸收能量并将能量局部耗散。这种从初级结构向非线性能量阱单向的、不可逆的传递能量现象被称为靶能量传递。结构中的能量一
中国作为世界核大国,核能与核技术已经在军事、医学、科学、工业、教育、能源、资源等领域广泛应用,为我国经济社会发展做出了重要贡献。另一方面,核材料、放射性同位素在国防、工业、医学、能源等领域的广泛使用,也给核安全带来了挑战。前苏联切尔诺贝利核事故、日本3·11地震海啸引发的核危机都给我们敲响了警钟。从世界范围看,朝核、伊核问题一直未得到妥善解决,加上恐怖组织依然活跃,尤其在中东地区,各种恐怖活动持续
学位
固体材料的微观缺陷会在很大程度上影响材料的性能(如光学性能和电学性能),因此在固体材料科学的研究中非常重要。由于这些缺陷大部分都是原子尺度量级的,因此,一般的实验手段很难探测到。微观缺陷研究的常用的实验方法丰要有:TEM(投射电子显微镜),APFIM(原子探针场离子显微镜),3D-AP(三维原子探针)。这些实验技术能在一定的范围内给出材料中的空位型缺陷和纳米析出物的信息,但是精度有限。上个世纪40
学位