林生秀,李 娜,田 偉
(陜鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院有限公司,陜西 漢中 723000)
釩氮合金的應(yīng)用越來越廣泛,它的出現(xiàn)大大改善了鋼的性能,并且應(yīng)用操作簡單,消耗的資源少,從而大大降低了企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)成本。目前,釩氮合金已被應(yīng)用到多個方面,尤其是在鋼材冶金領(lǐng)域。高強(qiáng)度鋼筋作為一種高質(zhì)量、高附加值的鋼種,更應(yīng)該重視氮的合理利用,以保證它的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。根據(jù)CNAS-CL01:2018《測試和標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)室工作能力評價標(biāo)準(zhǔn)》、CNAS-CL01-G003《測試不明確度的標(biāo)準(zhǔn)》以及JJF1059.1-2012《測試不明確度評價與說明》,可以精確、迅捷地測定釩氮合金中的氮,這一過程在保證生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通過系統(tǒng)研究和深入調(diào)查,以及綜合考慮多方面的影響,來準(zhǔn)確地衡量和評估測試的精準(zhǔn)性[1-4]。
實(shí)驗(yàn)選用的儀器為美國LECO 公司的ONH836儀器;工作條件為高純氦氣(質(zhì)量分?jǐn)?shù)>99.999%)、高純氮?dú)猓ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù)>99.999%);電子天平的量程為0.01~120 g,最小分度值為0.000 1 g;石墨坩堝為美國力可公司的內(nèi)外坩堝。
實(shí)驗(yàn)選用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為58AFe-ON-178(w(N)=0.021%±0.0007%)
用氦氣作為載氣,在氦氣中,用石墨坩堝于高溫(如2 200 ℃)熔融試料,氮以分子形態(tài)被提取在氦氣流中,與其他氣體提取物分離后,采用熱導(dǎo)法測量。根據(jù)熱導(dǎo)池所得電信號經(jīng)電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)處理及計算,并輸出分析檢測結(jié)果[5]。
通過精確控制,從預(yù)先制備好的高強(qiáng)度鋼筋樣品中稱取1.000 g 左右樣品,并將其置于石墨坩堝內(nèi),通過高溫(2 200 ℃)脫氧,使之成為熔融狀。隨著燃料揮發(fā),產(chǎn)生的氧氣通過氧化爐,將一氧化碳、氫氧等物質(zhì)轉(zhuǎn)變成二氧化碳、水,而后通過裝載于儀器內(nèi)的試劑,如高氯酸鎂、堿石棉等,將其吸收。樣品中的氮以氮分子形態(tài)被提取在氦氣流中,氮氦氣流進(jìn)入熱導(dǎo)氣體分析儀,通過在指定的時間段內(nèi)記錄純氣體和混合氣體的熱導(dǎo)率的差異并進(jìn)行積分,可獲取氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
選用58AFe-ON-178 鋼鐵有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(美國加聯(lián)公司氮的認(rèn)定值(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為w0=0.021%±0.0007%)校準(zhǔn)儀器。
熱導(dǎo)法測量流程圖如圖1 所示。
圖1 熱導(dǎo)法測量流程圖
通過使用美國LECO 公司ONH836 儀器,同時基于GB/T20124—2006 的規(guī)范,構(gòu)建的一個數(shù)學(xué)模型為:
式中:w 為待測樣品中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;w0為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;mA為待測樣品稱樣量,g;mB為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)稱樣量,g;A 為樣品的峰面積,可以通過測量儀器來準(zhǔn)確測量;A0為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的峰面積。
通過對檢測流程及其相關(guān)的數(shù)理模型的研究可以發(fā)現(xiàn),鋼中氮含量的測定方法存在多種影響因素,其中最大的不確定因素包括:測試數(shù)據(jù)結(jié)果的準(zhǔn)確性、測試參照物質(zhì)選擇的準(zhǔn)確性、儀器校準(zhǔn)的準(zhǔn)確性、儀器分辨率、樣品稱量。
取已制備好的高強(qiáng)鋼筋樣品9 份,通過9 次的平行測定,可以計算出該高強(qiáng)鋼筋的氮含量,測定結(jié)果如表1 所示。
表1 鋼中氮樣的測定結(jié)果(n=9)
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值是根據(jù)10 個實(shí)驗(yàn)室對N 含量進(jìn)行測定確定出一個標(biāo)準(zhǔn)值[6]。在此次分析中使用的是美國加聯(lián)公司58AFe-ON-178 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),其中w(N)的定值范圍在0.021%±0.0007%間,而且根據(jù)標(biāo)樣定值的結(jié)果,能夠精確地估算出每個樣品的誤差,從而有效地減小了對結(jié)果的影響,并且根據(jù)相關(guān)的置信因子,能夠使用統(tǒng)計學(xué)的方法來估算成本,從而最終獲得最優(yōu)的結(jié)果。因此,通過使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)引入的標(biāo)準(zhǔn)不確定度=0.000 221%。
w(N)為0.021%,所以相對標(biāo)準(zhǔn)不確定度Urel,2=0.000 221%/0.021%=0.010 5。
在本次實(shí)驗(yàn)分析中使用美國加聯(lián)公司制造的58AFe-ON-178(w0=0.021%)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)作為參考物質(zhì),并對曲線進(jìn)行3 次重復(fù)測量和校正,分析結(jié)果如表2所示,確保所有的實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果都符合要求。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校準(zhǔn)的變動性與測量重復(fù)性采用相同的方法。則根據(jù)表2 可得測量標(biāo)準(zhǔn)偏差s=0.000 458%,3 次重復(fù)測量時的標(biāo)準(zhǔn)不確定度=0.000 26%,使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校準(zhǔn)儀器后可以計算出其相對不確定度為:Urel,3=u3/0.021%=0.000 26%/0.021%=0.012。
表2 氮含量標(biāo)樣測定結(jié)果(n=3)
測量時儀器顯示的最小單位為0.000 01(分辨率δ χ),即δ χ=0.000 01。按照文獻(xiàn)[3]的有關(guān)規(guī)定,其標(biāo)準(zhǔn)不確定度u4=0.29δ χ=0.000 002 9,對此次分析的樣品中w(N)進(jìn)行9 次測量,平均值為0.019 4%,則由儀器分辨率引起的相對標(biāo)準(zhǔn)不確定度為Urel,4=0.000 002 9/0.019 4%=0.000 149。
樣品稱量的不確定度主要由稱量讀數(shù)重復(fù)性和天平的稱量誤差組成。其中在測量重復(fù)性中已經(jīng)包括了稱量讀數(shù)的重復(fù)性,所以不再予以評定。該方法只稱量樣品不稱量坩堝,稱量9 次樣品質(zhì)量如表3 所示,稱量平均值為0.970 2 g,稱量電子天平的最小讀數(shù)為0.000 1 g,按矩形分布,標(biāo)準(zhǔn)不確定度=0.000 058 g,由稱量誤差造成的標(biāo)準(zhǔn)不確定度u4=(um2)1/2=(0.000 0582)1/2=0.000 058。
表3 鋼中氮樣的稱量結(jié)果(n=9)單位:g
稱取樣品所得的相對標(biāo)準(zhǔn)不確定度Urel,5=u4/0.970 2=0.000 058/0.970 2=0.000 06。
根據(jù)各分量的評定將上述幾個不確定度的評定結(jié)果匯總后可直觀地看出其影響較大的幾個因素。匯總結(jié)果如表4 所示。
表4 量值及不確定度
在95%的置信概率下,其擴(kuò)展系數(shù)設(shè)定為k=2時,可以計算出擴(kuò)展不確定度為U95rel=kUw=2×0.000 33%≈0.000 6%
所測高強(qiáng)鋼筋樣中氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可表示為:w(N)=0.019 4%±0.000 6%,k=2。
1)對情性氣體熔融熱導(dǎo)法測定高強(qiáng)鋼筋中氮含量測定結(jié)果為0.019 4%。根據(jù)計算出的合成不確定度在95%置信概率下,給出了該高強(qiáng)鋼筋氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)的置信區(qū)間為[0.018 8%,0.020 0%]。
2)經(jīng)過多次的研究可以得出:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選擇、精密的儀器校驗(yàn)以及可靠的測量重復(fù)性,是決定合成不確定度的關(guān)鍵。因此,我們應(yīng)該采取有效措施,以便獲得更加精確的分析結(jié)果,并且進(jìn)行曲線校驗(yàn),以確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性。