
の NdFeB材料の化学組成分析 一般的には以下が含まれます:
1- 原材料の化学組成分析。これには、希土類金属原材料の化学組成、工業用純 Fe、B-Fe 合金、および Ga、Al、Nb、Zr などの他の金属の化学組成が含まれます。
2- 磁石の化学成分。未知の磁石または磁石に問題がある場合は、分析する必要があります。製品の品質が正常であれば、分析する必要はありません。磁石の化学成分には、Nd、Pr、Ce、Dy、Ho、Gd、Tbなどの希土類金属元素と、Cu、Al、Nb、Zr、Ga、Co、Tiなどのその他の金属元素が含まれます。
3- 水素、酸素、炭素などの他の非金属元素の含有量分析。
NdFeB の組成分析は、伝統的な分析方法と現代の物理分析方法を含め、鉄鋼材料や非鉄金属材料の分析と同じです。
従来の分析方法は、材料中の特定の元素と特定の物質との化学反応によって生成される反応物の色、品質、体積の変化を利用して化学分析を行うものです。この方法は手間がかかり、個人の経験が分析結果に大きな影響を与えるため、NdFeB材料の品質監視にはほとんど使用されていません。
現代の物理分析法は、主に、ある元素原子内の電子が異なる殻で鼓動しているときに放出されるスペクトル線の波長と強度を利用して、材料に含まれる元素と含有量を分析します。現代の物理分析法では、主に分析機器を使用しており、複数の元素を同時に分析できます。分析速度は速いですが、コストも高くなります。現代の物理分析法には、プラズマ分光法、原子吸光分光法、原子蛍光分光法の3種類があります。鉄鋼材料、希土類金属および複合材料、希土類永久磁石材料の組成分析では、プラズマ分光法がより一般的に使用されています。

ICP原子発光分析
ICP発光分光法は、誘導結合プラズマ(ICP)と原子発光分光法(AES)を組み合わせた分析方法です。ICP-AES分光法と略され、ICP発光分光法と簡略化されます。スペクトル分析。
1. 基本原則
発光分光計は、測定対象元素の原子またはイオンを光源で励起し、特性放射線を発生させ、この特性放射線の有無と強度を判断することで、各元素を定性・定量的に分析します。
ICP 発光スペクトル分析プロセスは、主に発光、分光、検出の 3 つのステップに分かれています。
プラズマ発光光源 (ICP) を使用して、パターンを原子状態に気化、解離、または分解します。原子はさらにイオン化されてイオン状態になり、原子とイオンは光源内で励起されて光を発します。
分光計を使用して、光源から放射された光を波長ごとに並べたスペクトルに分解します。
光電装置を使用してスペクトルを検出し、測定された波長に応じてパターンを定性的に分析し、発光強度に応じて定量分析を実行します。
2. 分析対象要素と適用範囲
周期表の 109 個の元素のうち、3d、4d、5d 遷移金属および La 系列希土類金属を含む 74 個の元素は ICP 発光分光計で測定できます。検出できない元素には、フッ素、ヘリウム、希ガス元素、炭素元素、酸素、窒素、水素、およびすべての放射性元素が含まれます。
測定可能な元素については定常分析(0.x%~20%)、微量分析(0.00x%~0.0x%)、微量分析(0.0000x%~0.000x%、ただし分離濃縮が必要)が行えます。ただし含有量が30%を超える元素は分析できません。
3. ICP発光分析装置の種類
ICP 発光分光計は、励起タイプと検出システムによって 3 つのカテゴリに分類されます。
* 誘導結合プラズマ発光分析装置(略してICP)には、順次走査型、多チャンネル同時型、全スペクトル直接読み取り型などがあります。
* スパーク/アーク直読分光計(直読分光計とも呼ばれる)には、大型タイプとポータブルタイプの2種類があります。
* 分光器
