在金屬材料、礦石及陶瓷等領域的碳硫含量檢測中,高頻紅外碳硫儀扮演著核心角色,而鎢粒作為其關鍵添加劑,雖不顯眼卻至關重要,即便目前價格持續上升,也依舊是檢測環節不可或缺的材料。
鎢粒的氧化特性是其發揮作用的基石。當溫度達到650℃且通入氧氣時,鎢迅速氧化生成三氧化鎢,并釋放大量熱能,反應瞬間發熱值高、速度快。三氧化鎢的疏松結構為二氧化碳和二氧化硫的釋放創造了有利條件,避免了覆蓋層阻礙反應。同時,在900℃以上,三氧化鎢顯著升華,加速了碳硫的擴散,使樣品中的碳硫充分氧化。升華后的三氧化鎢在700 - 800℃轉化為固相,覆蓋在管道中的Fe?O?上,阻止了SO?催化轉化為SO?,防止管道吸附硫,確保了分析結果的可靠性。


鎢粒的物理特性同樣不容忽視。其粒度通常控制在0.84 - 0.4mm之間,孔隙度約15%,表面致密光滑。這種結構既能防止氧氣流吹擾,又能實現快速氧化燃燒,減少表面吸附,提升檢測精度。而且,鎢粒具有低空白值特性,特別適用于低碳低硫樣品的檢測,避免了高含量雜質對結果的干擾。
在高頻紅外碳硫儀中,鎢粒與錫粒聯合使用效果更佳。錫粒承擔助熔功能,彌補鎢粒在熔化特性上的不足;鎢粒則通過發熱、催化、穩燃等作用,加速樣品氧化熔融,提升碳硫的釋放率和測定精度。二者協同,讓鎢粒成為高頻感應爐中理想的添加劑。
鎢粒以其獨特的氧化特性、物理結構和協同作用機制,在高頻紅外碳硫儀中實現了碳硫的高效釋放與精準檢測,為現代材料分析提供了可靠的技術支持,堪稱檢測環節的“幕后功臣”。