【摘 要】
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由于转盘电极原子发射光谱技术(RDE-AES)具有操作简单、无需制备样品、结果可靠性强等优良特性,被广泛应用于油液检测。但该技术采用的光源主要是电弧,由于电极磨损导致放电间隙改变造成的电弧不稳定等原因导致最后采集的光谱数据所分析的结果与实际存在误差。本文提出了一种基于“双转盘”电极结构的原子发射光谱油液检测装置的检测方法,即将传统“棒-转盘”电极结构中的棒电极更换为可以旋转的转盘电极,其显著优势是
【机 构】
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天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室
【基金项目】
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国家重点研发计划项目(2020YFB2010800); 国家自然科学基金项目(61905175,61971307); 国家重点实验室探索性课题(Pilt2103); 霍英东教育基金会资助(171055); 青年人才托举工程(2021QNRC001)
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由于转盘电极原子发射光谱技术(RDE-AES)具有操作简单、无需制备样品、结果可靠性强等优良特性,被广泛应用于油液检测。但该技术采用的光源主要是电弧,由于电极磨损导致放电间隙改变造成的电弧不稳定等原因导致最后采集的光谱数据所分析的结果与实际存在误差。本文提出了一种基于“双转盘”电极结构的原子发射光谱油液检测装置的检测方法,即将传统“棒-转盘”电极结构中的棒电极更换为可以旋转的转盘电极,其显著优势是减小了电极磨损所带来的检测误差。对其结构物理建模,通过COMSOL多物理场仿真软件对电弧激发的过程进行了仿真,采用控制变量法探究了电极间隙、油膜厚度、外加激励三个主要变量对电弧激发效果的变化规律,得到了影响因素对电弧激发时刻和激发瞬时温度的曲线图,并根据仿真结果进行了参数优化。仿真结果显示:“双转盘”电极结构较传统结构的激发效果有了明显改善,激发时间和激发温度都有一定的改善,尤其在大批量检测时电弧激发效果稳定,验证了该方法的先进性和实用性,为旋转电极原子发射光谱油液检测方法的进一步深入研究提供了分析支持。
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