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Agilent Technologies (China) Co., Ltd
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Produits principaux :

instrumentb2b>Solution>Détermination des éléments impuretés dans le néodyme - fer - Bore à l'aide de la technologie Agilent 5800 fact
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    No.3, route de Wangjing Nord, secteur de Chaoyang, Pékin

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En tant que matériau magnétique permanent haute performance, le néodyme - fer - Bore est largement utilisé dans les véhicules à énergie nouvelle, les équipements éoliens, l'information électronique, l'aérospatiale et d'autres domaines, est un matériau de base clé pour soutenir la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, la fabrication haut de gamme et le développement de l'industrie émergente, ses performances supérieures et inférieures affectent directement l'efficacité énergétique et la compétitivité de base des produits finis. La phase principale magnétique du néodyme - fer - Bore est le nd 2 Fe 14 b, et les impuretés de terres rares telles que pr, SM, Dy et GD, etc., détruisent la structure de la phase principale sous forme de "remplacement atomique", entraînant une chute irréversible de l'énergie magnétique; Et les fluctuations de la teneur en éléments d'impuretés interfèrent également avec les processus clés tels que la fusion et le frittage du néodyme - fer - bore, ce qui entraîne une chute de la qualité du produit. Il est donc essentiel de quantifier avec précision les impuretés de terres rares dans le néodyme - fer - bore.


La première méthode de la méthode d'analyse chimique des alliages néodyme - fer - bore (XB / t 617) [1] est la spectroscopie d'émission plasma à couplage inductif (ICP - OES). Au cours du test, en raison du grand nombre de raies spectrales caractéristiques émises par les éléments de terres rares et de la proximité des longueurs d'onde, ces éléments sont extrêmement susceptibles d'interférer les uns avec les autres, ce qui affecte la quantification précise.


Cet article décrit une méthode utilisant le mode fact pour éliminer les interférences des raies spectrales inter - éléments des terres rares. Cette méthode améliore la précision et les limites de détection de l'analyse ICP - OES des terres rares dans le néodyme - fer - bore, fournissant un support technique fiable pour un contrôle de qualité efficace des matériaux néodyme - fer - bore.