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Agilent Technologies (China) Co., Ltd
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Como material magnético permanente de alto rendimiento, el ndfeb es ampliamente utilizado en vehículos de Nueva energía, equipos de energía eólica, información electrónica, aeroespacial y otros campos, y es un material básico clave para apoyar el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, la fabricación de alta gama y el desarrollo de industrias emergentes. sus ventajas y desventajas de rendimiento afectan directamente La eficiencia energética y la competitividad central de los productos finales. La fase principal magnética del ndfeb es nd2 fe14 b, y las impurezas de tierras raras (como pr, sm, Dy y gd, etc.) destruyen la estructura de la fase principal en forma de "sustitución atómica", lo que resulta en una disminución irreversible de las propiedades magnéticas; Y las fluctuaciones en el contenido de elementos de impurezas también pueden interferir con procesos clave como la fundición y sinterización de ndfeb, lo que resulta en una fuerte caída en el rendimiento del producto. Por lo tanto, es muy importante cuantificar con precisión las impurezas de tierras raras en el neodimio, el hierro y el boron.
El primer método en los métodos de análisis químico de aleaciones de neodimio - hierro - borosilicato (xb / T 617) [1] es la espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente (icp - oes). Durante la prueba, debido al gran número de líneas espectrales características emitidas por elementos de tierras raras y la longitud de onda cercana, estos elementos son muy fáciles de interferir entre sí y afectan la cuantificación precisa.
Este artículo presenta un método para eliminar la interferencia espectral entre elementos de tierras raras utilizando el modo fact. Este método mejora la precisión y el límite de detección del análisis de elementos de tierras raras en ndfeb por ICP - oes, y proporciona un soporte técnico confiable para el control de calidad eficiente de los materiales de ndfeb.