李斌
- 作品数:8 被引量:4H指数:2
- 供职机构:洛阳船舶材料研究所更多>>
- 相关领域:金属学及工艺理学电气工程冶金工程更多>>
- 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝合金中微量碲被引量:2
- 2023年
- 碲是新型先进铝合金的微合金化元素,可提高合金强度、塑性、耐热性和耐蚀性。针对先进铝合金研发、生产和应用过程提出的微量碲的准确、快速检验需求与国内外检测标准缺乏铝合金中碲元素分析方法的现状,基于电感耦合等离子体原子发射光谱法开展了铝合金中碲的分析方法研究。研究确定了样品消解方法,考察优化了分析谱线、观测方式、射频功率与雾化气、等离子体气和辅助气流量等光谱仪的工作参数。确定的条件参数如下,射频功率:1.20 kW,雾化气流量:0.75 L·min^(-1),等离子体气流量:12.5 L·min^(-1),辅助气流量:1.0 L·min^(-1),轴向观测方式,选择214.282 nm作碲的分析谱线。准确称取0.10 g铝合金试样,加入5.0 mL高纯水、5.0 mL盐酸和1.5 mL硝酸加热溶解后定容至100.00 mL。以0.100 g高纯铝为基体,采用基体匹配法建立铝合金中碲校准曲线溶液,校准曲线线性相关系数达0.999。方法的检出限为0.002%,定量限为0.005%,测定结果的相对标准偏差(RSD)不大于5%,方法加标回收率为96%~109%,合成样品的测定结果与理论值相符,偏倚小于GB/T 20975.25—2020规定的再现性限。该方法具有灵敏、准确、快速、绿色等优点,可用于铝合金中微量碲的分析,填补了国内外铝合金中碲元素分析的方法空白,为含碲新型先进铝合金的研发与应用过程的质量控制提供了技术支撑。
- 刘攀杜米芳李斌李斌曾磊刘国元刘国元张欣耀
- 关键词:电感耦合等离子体原子发射光谱法铝合金碲
- 钛合金波纹管涡流检测被引量:2
- 2015年
- 介绍了钛合金管材涡流检测标准以及标准样管和试验样管的设计特点,对钛合金波纹管的检测难点进行了分析。对钛合金波纹管进行了大量试验,结果表明:钛合金波纹管检测时应使用内穿式涡流探头,且使用内穿式涡流检测法可检测出直径为0.7mm及以上的通孔缺陷,对于直径小于0.7mm的通孔缺陷因弯管信号的影响而难于检出,检测所使用的方法和技术可以达到国标GB/T 12969.2中规定的要求。
- 王伏喜袁骊王蓉李斌郭会丽
- 关键词:钛合金波纹管涡流检测
- 超声波相控阵检测技术在钛合金厚板焊缝中的应用
- 介绍钛合金超声检测特性及其相关标准的使用情况,结合相控阵的优势制作钛合金厚板焊缝的对比试块,对钛合金厚板焊缝中的典型缺陷进行分析。结果表明:相控阵检测方法能够对厚板焊缝缺陷进行有效识别、定位和定量检测,检测灵敏度和检测效...
- 王伏喜周晓峰鄂楠李斌
- 关键词:钛合金相控阵
- 文献传递
- 大厚度钛合金窄间隙TIG焊缝的超声检测
- 2017年
- 针对以不同超声检测探头对某大厚度(大于30 mm)钛合金窄间隙(坡口间隙小于20mm)TIG焊缝进行超声检测时,检测结果存在差异的问题,对焊缝进行多次解剖,结合射线透照检测方法,分析了差异产生的原因,最终将位于判废线以上Ⅲ区缺陷判定为非危害性缺陷,对不同检测条件下检测结果的分析可供同行参考。
- 王伏喜李斌王海登鄂楠
- 关键词:超声检测钛合金
- 钛合金油井管超声检测工艺研究
- 2018年
- 针对管材超声检测的特点,制定了钛合金油井管的超声检测工艺,检测灵敏度符合要求,能够检测出钛合金油井管的内外壁裂纹,并总结了缺陷分布特点,为钛合金油井管制造工艺的改进提供参考。
- 李斌边传新范伟利鄂楠倪伸伸
- 关键词:钛合金油井管超声检测
- 一种钛合金T型接头旁路耦合对称焊接装置及工艺
- 本发明提供了一种钛合金T型接头旁路耦合对称焊接装置,包括:焊接装置,焊接装置包括:第一焊枪、第一电源、送丝机、第二电源和第二焊枪,所述第二电源的第二正极与所述送丝机的连接,所述送丝机与所述第二焊枪连接,所述第二焊枪与工件...
- 雷小伟胡光远符成学贾晓飞余巍崔永杰李斌
- 惰气熔融-红外吸收光谱法或热导法测定无机材料中氧氮氢的标准方法研究进展
- 2024年
- 氧、氮、氢元素在无机材料中备受关注。基于70余项我国现行标准方法及40余篇近10年的期刊论文,综述了惰气熔融-红外吸收光谱法或热导法测定钢铁及合金、稀有难熔金属合金、轻重贵有色金属、稀土合金与铁合金、有色中间合金、无机非金属功能材料等无机材料中氧、氮、氢的标准方法研究现状及发展趋势,给出了现行标准的适用对象、测定范围、试料量、助熔剂与期刊公布方法的测定对象、元素、仪器、坩埚类型、样品量、助熔剂、分析功率、标准样品等主要参数,并展望了无机材料中氧、氮、氢元素分析的应用前景和发展方向。
- 李斌刘攀张毅耿晓伟陈倩倩张利娟张利娟张欣耀
- 关键词:红外吸收光谱氧氮氢无机材料