近進展是:現工業對純凈鋼需求不斷上升,超低碳、超低硫分析非常迫切,目前看來,采紅外線吸收法是選擇。紅外線吸收光譜法和熱導法在測定氣體元素方法已確定了主導地位,作為一種相對分析方法,分析結果準確性強烈依賴于標準值準確、可靠超低碳硫標準試樣或基準物。   電感耦合等離子體子發射光譜技術可以進行多元素同時分析,已于低合金鋼和鑄鐵中鎂、鑭等元素測定,分析靈敏度與工作效率大大提高。光電直讀光譜法、X射線熒光光譜法已經建標,可于材料逐層分析輝光放電—子發射光譜法測定低合金鋼也成為標準分析方法。   國內了位統計分析方法,規定了金屬位統計分布分析法測定碳、硅、錳、磷、硫、鉻、鎳、銅、鈦、鉬、釩和鋁等成分分布。痕量元素對材料性能影響也引起廣泛重視。對于高溫合金中有16種痕量光譜法元素分析方法。   許多先進技術或高靈敏度方法被采,石墨爐子吸收光譜法、氫化物發生—子熒光光譜法、電感耦合等離子體質譜法、示波極譜法、萃取分離高靈敏度顯色光度法等,可以測定至0.00001%。精密光亮管材料化學元素分析方法,通常可以分為分析方法、標準分析方法、現場分析方法。

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