-
Электронная почта
inquire-china_lsca@agilent.com
- Телефон
-
Адрес
3 - я улица Ваньцзинбэй, район Чаоян, Пекин
Agilent Technologies (China) Co., Ltd
inquire-china_lsca@agilent.com
3 - я улица Ваньцзинбэй, район Чаоян, Пекин
Неодимовый ферромагнитный бор, как высокопроизводительный материал с постоянным магнитом, широко используется в новых энергетических транспортных средствах, ветроэнергетическом оборудовании, электронной информации, аэрокосмической и других областях, является ключевым базовым материалом для поддержки энергосбережения и охраны окружающей среды, производства высокого класса и развития новых отраслей промышленности. Внутренние редкоземельные примеси имеют четкие требования к количеству, такие требования не только отражены в отечественных отраслевых стандартах, политике экспортного контроля, но и регулируются соответствующими правилами и положениями международного рынка, в то время как некоторые высококачественные сценарии применения также имеют более строгие стандарты настройки. В заявлении Министерства торговли 2025 года четко указано, что неодимовый ферромагнитный бор с постоянным магнитом, содержащий Tb и Dy, относится к фазе экспортного контроля; Магнит с общим содержанием редкоземельных элементов ≥ 25%, или один среднетяжелый редкоземельный элемент (например, диспрозий, 铽铽铽铽铽铽铽铽铽铽铽铽铽铽铽铽38 В отраслевом стандарте XB / T 617.2-2014 « Метод химического анализа сплавов неодимового железа и бора» спектроскопия плазменного излучения с индуктивной связью (ICP - OES) определена как первый метод, который обнаруживает редкоземельные элементы в неодимовом железе и боре с помощью матричного соответствия.
В этой статье описывается метод обнаружения с использованием технологии быстрого автоматического выравнивания кривых Agilent 5800 ICP - OES (FACT) для точного определения редкоземельных примесей в неодимовом ферроборе.Этот метод использует FACT для эффективного удаления спектральных линейных помех между редкоземельными элементами. После коррекции модели коэффициент корреляции кривой калибровки всех элементов превышает 0999, а результаты измерения 13 редкоземельных примесей в основном согласуются с результатами ICP - MS / MS. Подробности эксперимента таковы:
Инструменты
Используется Agilent 5800 ICP - OES, оснащенный распылителем seaspray и двухканальной вихревой камерой тумана, а также полностью съемным компонентом трубы с центральной трубкой 1,8 мм. Для управления прибором используется программное обеспечение Agilent ICP Expert (версия 7.7.3), которое включает в себя функции FACT, а также полный контроль качества (QC), интеллектуальные полуколичественные и спектральные пятизвездочные рекомендации (InteliQuant), суждения о помехах и скрининг данных.

Условия прибора

Итоги и обсуждения
Выбор диапазона длины волны и калибровки элемента
Функция IQ программного обеспечения сочетает в себе мощные аналитические и интеллектуальные возможности принятия решений, которые не только точно определяют соотношение компонентов и базовое содержание элементов в образце, но и визуализируют их в разных интуитивных и привлекательных цветах, помогая пользователям быстро распознавать характеристики элементов, а затем научно и разумно выбирать диапазон концентрации каждого элемента. Кроме того, функция IQ также может основываться на конкретных компонентах образца, интеллектуальном анализе и автоматической рекомендации оптимальной длины волны подлежащего измерению элемента, точно избегая помех высокого содержания элементов в образце, полностью прощаясь с громоздким традиционным процессом ручного скрининга, что значительно повышает эффективность и точность анализа и приносит пользователям более удобный и эффективный опыт тестирования.



Рисунок 1 Полукометрические и пятизвездочные рекомендуемые функции интеллектуального IQ
FACT обеспечивает спектральную коррекцию в реальном времени с использованием передовых методов спектрального моделирования, которые математически анализируют (т.е. отделяют) сигналы от исходного спектра и моделируют их, измеряя ожидаемые компоненты и соответствующие реакции соответственно. Например, когда необходимо измерить La (408.671 нм) в неодимовом ферроборе, спектральные линии Nd408.680 нм часто нарушаются, а модель FACT может быть эффективно отделена от правильного сигнала анализатора, чтобы обеспечить точность результатов испытаний, как показано на рисунке ниже.

Чтобы устранить помехи матрицы, конфигурация калибровочной кривой соответствует матрице со ссылкой на « метод химического анализа неодимового ферроборного сплава». Окончательный выбор длины волны элемента, точки калибровки концентрации и метода коррекции фона показан в таблице 2. Как видно из таблицы, коэффициенты корреляции кривых калибровки 13 проанализированных редкоземельных примесей выше 0999.
Таблица 2 Анализ длины волны и линейного диапазона элементов

Эксперимент по методическому ограничению обнаружения и маркировке рекуперации
Испытание обработанных образцов неодимового железа бора и синхронное тестирование пределов обнаружения прибора и метода (при заданных методологических параметрах чистые образцы измеряются 11 раз, трехкратное стандартное отклонение определяется как предел обнаружения прибора, а предел обнаружения прибора определяется как предел обнаружения методом после умножения на кратное разбавления в ходе предыдущего процесса обработки). Для проверки осуществимости этого метода были проведены дополнительные эксперименты по рекуперации с маркировкой, результаты которых приводятся в таблице 3. Результаты показывают, что скорость восстановления 13 редкоземельных примесей составляет от 90,4% до 111,3%, что говорит о хорошей точности и надежности метода.
Таблица 3

Точность результатов анализа проб
Для проверки точности результатов испытаний, в дополнение к вышеупомянутому эксперименту по рекуперации с маркировкой, результаты 5800 были сопоставлены с результатами Agilent 8900 ICP - MS / MS, как показано в таблице 4. Из этой таблицы видно, что:После коррекции с помощью FACT результаты испытаний 5800 в основном совпадают с результатами испытаний 8900, что указывает на тщательное устранение помех и точные и надежные результаты испытаний.
Таблица 4 Сопоставление результатов тестов Agilent 5800 и 8900

заключение
В этой статье используются Agilent 5800 и его уникальная функция FACT для обнаружения 13 редкоземельных примесей в образцах неодимового ферробора.В случае помех матрицы предел обнаружения прибора для всех подлежащих измерению элементов составляет менее 5 ppb, коэффициент извлечения с добавлением стандарта составляет от 90,4% до 111,3%, а разница между результатами анализа FACT и результатами ICP - MS / MS минимальна, что указывает на высокую чувствительность и хорошую точность этого разработанного метода, который может обеспечить точный количественный анализ редкоземельных примесей неодимовых сортов железа и бора.
Последняя статья:Двойной 11 сверхвысокоинертных газовых хроматографных колонн Agilen для быстрого применения для повышения качества в различных отраслях
Следующая статья:Компания Angelen представила новый метод преобразования калькуляторов, позволяющий фармацевтическим компаниям применять соответствующие требования