По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 543.427.4: 543.423.1

Оптико-эмиссионный и рентгенофлюоресцентный методы элементного анализа деталей сельскохозяйственной техники

Е. О. Рещиков инженер, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, e-mail: egorreschikov@gmail.com

В настоящей работе проведен сравнительный анализ элементного состава низколегированной стали по стандартному образцу на оптико-эмиссионном и рентгенофлюоресцентном анализаторах с целью определения рационального способа анализа элементного состава конструкционных сталей, используемых в сельскохозяйственной технике, в зависимости от требований, предъявляемых к анализу.

Литература:

1. Группа компаний «ИСКРОЛАЙН» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.iskroline.ru/ (дата обращения: 29.10.2019).

2. Кузнецов В. В. Современные методы элементного химического анализа в курсе аналитической химии // Успехи в химии и химической технологии. — 2014. — № 9 (158). — С. 95–98.

3. Мосичев В. И., Николаев Г. И., Калинин Б. Д. Металлы и сплавы. Анализ и исследование. Методы атомной спектроскопии. Атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный и рентгенофлуоресцентный анализ: Справ. / Под ред. В. И. Мосичева. — СПб.: Профессионал, 2006. — 716 с.

4. Орлов Г. В., Титов В. И. Рентгенофлуоресцентный и оптико-эмиссионный методы анализа авиационных сплавов // Металлургия машиностроения. — 2018. — № 3. — С. 31–33.

5. Современные методы определения химического состава сталей и сплавов на основе цветных металлов / В. И. Мощенок, И. В. Дощечкина, Н. А. Лалазарова, Е. Г. Попова, А. С. Филиппов, Е. В. Брага // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. — 2013. — Вып. 4. — С. 56–63.

6. Тестирование переносного рентгенофлуоресцентного спектрометра THERMO NITON XL3T 500S GOLDD / Н. Е. Сыздыков, В. И. Тэн, С. А. Ефименко, Н. В. Ильяшенко // Минералы: строение, свойства, методы исследования. — 2011. — № 3. — С. 276–278.

7. Atomic emission spectroscopy: a tutorial review / A. F. Lagalante // Applied Spectroscopy Reviews. — 2004. — Vol. 34. — № 3. — P. 191–207.

Эксплуатационные свойства и качество деталей сельскохозяйственной техники во многом зависят от химического состава материала. Поэтому на сегодняшний день к точности определения элементного состава конструкционных материалов и функциональных покрытий предъявляются жесткие требования [2].

В настоящее время наибольшее распространение получили оптикоэмиссионный анализ (ОЭА) и рентгенофлюоресцентный анализ (РФА) элементного состава веществ, также используются методы атомной абсорбции и масс-спектроскопии [2, 3].

О том, каким образом распределены на мировом рынке приборы, реализующие указанные методы, можно судить по таблице 1, составленной по сведениям отечественной компании — разработчика анализаторов элементного состава [1].

ОЭА изучают эмиссионные спектры излучения атомов исследуемых материалов в диапазоне длин волн, соответствующих оптическому. Каждый спектр характеризует какой-либо конкретный химический элемент, количество данного элемента пропорционально интенсивности излучения. Для того чтобы атомы вещества стали излучать, их необходимо возбудить, для чего применяются электрическая искра, дуга, лазерный луч или индуктивно связанная плазма [3, 7].

РФА изучают излучение возбужденных атомов в диапазоне рентгеновских длин волн, в качестве источника излучения используют рентгеновские трубки [3, 5]. Широкое распространение получили так называемые рентгеновские пистолеты, мобильные РФА [5–6].

ОЭА и РФА работают по соответствующим стандартам: ГОСТ Р 541532010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа» и ГОСТ 28033-89 «Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа» соответственно. Требования стандартов к ОЭА значительно жестче как по количеству определяемых элементов, так и по наименьшим пределам их обнаружения в материале и точности элементного анализа.

Так как цена приборов, стоимость их эксплуатации, сложность и время исследования соизмеримы, а требования точности элементного анализа для целей и задач сельскохозяйственного машиностроения не превосходят требований стандартов к РФА, то задача выбора способа и прибора для элементного анализа является актуальной [1, 4–6].

Для Цитирования:
Е. О. Рещиков, Оптико-эмиссионный и рентгенофлюоресцентный методы элементного анализа деталей сельскохозяйственной техники. Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2022;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: