Способ определения содержания кислорода в ультрадисперсных металлических порошках

 

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа и., может быть использовано для определения содержания примесей в металлических порошках. Способ определения содержания кислорода в ультрадисперсных металлических пор.ошках заключается в том, что для его упрощения ультрадисперсный металлический порошок прессуют, измеряют относительную плотность и удельное электросопротивление прессовки и определяют содержание кислорода по формуле С K fSgp, где С - концентрация кислорода, %; К - коэффициент пропорциональности; - относительная плотность, доли единицы; рудельное электросопротивление спрессованного порошка, мкОм см. Способ может использоваться в порошковой металлургии для контроля окисленности металлических порошков . (Л IN9 СО ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5g 4 С 01 Н 27/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ASTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3872869/24-25 (22) 04.02.85 (46) 30.07.86. Бюл. - 28 (71) Московский институт тонкой химической технологии (72) P.À.Àíäðèåâñêèé, С.Э.Зеер и В.А.Касицкая (53) 537.311(088.8) (56) Авторское . свидетельство СССР

-N - 441499, кл. G 01 М 27/02, 1974.

Туровцева З.M. Кунин Л.Л. Анализ газов в металлах. M. Изд-во АН СССР, 1959, с. 91. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

КИСЛОРОДА В УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКАХ (57) Изобретение относится к области физико-химических методов анализа и может быть использовано для опреде„„SU„„1247735 А 1 ления содержания примесей в металлических порошках. Способ определения содержания кислорода в ультрадисперсных металлических порошках заключается в том, что для его упрощения

-ультрадисперсный металлический порошок прессуют, измеряют относительную плотность и удельное электросопротивление прессовки и определяют содержание кислорода по формуле С = КЩ/, где С вЂ” концентрация кислорода, 7;

К вЂ” коэффициент пропорциональности; — относительная плотность, доли единицы, p — удельное электросопротивление спрессованного порошка, мкОм ° см. Способ может использоваться в порошковой металлургии для контроля окисленности металлических по-. рошков.

1247735

С = yegg, Составитель Ю.Гриднев

Редактор В.Ковтун Техред Л.Олейник КорректорМ.Шароши

Заказ 4117/42 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Ф

Изобретение относится к физикохимическим методам анализа, а именно к: способам определения содержания кислорода в металлических порошках, и может быть использовано в порошковой металлургии.

Цель изобретения — упрощение способа.

Способ основан на том, что проводимость металлов существенно отличается от проводимости их оксидов..

Удельное электросопротивление порошковой прессовки при отсутствии других непроводящих примесей, кроме О, зависит от толщины оксидной пленки на частицах, которая, в свою очередь, определяется количеством кислорода.

Таким образом, по величине электросопротивления можно судить о степени окисленности порошка. Однако сопротивление прессовки зависит не только от окисленности, но и от степени уплотнения порошка — с ростом уплотнения электросопротивление уменьшается приблизительно по гиперболическому закону. При этом выполняется соотношение 78 p = const, где — относительная плотность, доли единицы;

j — - удельное сопротивление порошка, мкОм, см. Эта величина остается постоянной при любой плотности брикета и может служить параметром окислен ности порошка.

Коэффициент пропорциональности К линейно связывает параметр окисленности с содержанием кислорода. Для некоторых ультрадисперсных металлических порошков, например железа, алюминия, меди, никеля, молибдена, К равен соответственно 2,2, 1,3, Оэ75э Оэ44ю 0э3

Способ осуществляют следунлцим об разом. Для определения содержания кислорода в ультрадисперсном никеле вом порошке со средним размером час» тиц 50 нм, хранившемся на воздухе в течение 90 сут.

Порошок прессуют при давлениях

1,5, 3 и 5 х 10 Па. Относительная плотность определялась геометрическим обмером и взвешиванием образцов и составляла соответственно 0 5 0,6 и 0,7 от теоретической плотности никеля. Электросопротивление измеря10 лось с помощью моста Р3009 и составило соответственно 3 10, 8 10

У 9

8 10 мкОм ° см.

Таким образом, содержание кислорода в УДП никеля равно: C=

15 =0,44(0,5 Р 3 10 + 0,6 Фд 8 ° 10 +

+07 tg8.10) /3=1,78 .

При измерении концентрации кислорода на установке RAN-221.методом вакуумного плавления для порошка было получено значение 1,7Х.

Поскольку точность метода вакуумного плавления составляет 410Х отклонения значений, полученных данным способом менее +52.

Формула изобретения

Способ определения содержания кислорода в ультрадисперсных металлических порошках путем измерения электросопротивления, о т л и ч а юшийся тем; что, с целью упрощения способа, перед измерением электросопротивления порошок прессуют, измеряют его относительную плотность, а концентрацию кислорода (С,X) опре,деляют по формуле где К вЂ” коэффициент пропорциональности; г — относительная плотность, доли единицы, Р - удельное электросопротивле4 ние прессованного порошка, мкОм см.

Способ определения содержания кислорода в ультрадисперсных металлических порошках Способ определения содержания кислорода в ультрадисперсных металлических порошках 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для анализа оксида азота (II) в производстве азотной кислоты

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности твердых материалов

Изобретение относится к способу газового анализа

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для дефектоскопии, а именно для опредетления качества защитного диэлектрического покрытия на поверхности металлических изделий, и может быть использовано в металлургии и других отраслях промышленности при изготовлении проката, труб и других изделий с защитным покрытием

Изобретение относится к области измерительной техники и может использоваться при измерении влажности липнущей и цементирующейся смеси, отбираемой из аппаратов периодического и непрерывного действия

Изобретение относится к газовому анализу и может использоваться при определении состава газовой атмосферы с помощью полупроводниковых чувствительных элементов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении давления и температуры глубинных слоев воды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения электропроводности морской воды в условиях естественного волнения

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх