【摘 要】
:
以无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂作熔剂,采用熔片法制样,建立了测定铁矾土中SiO2,Al2O3,Fe2O3等成分的X-射线荧光光谱法(XRF).讨论了脱模剂的选择及灼烧减量对分析结果的影响.本方法采用国家标准样品和人工合成样品来制作校准曲线,将X-射线荧光光谱法分析结果与化学分析比对,结果吻合,方法的准确度、精密度良好。
【机 构】
:
山西太钢不锈钢股份有限公司技术中心,山西太原 030003
【出 处】
:
2008年国际冶金及材料分析测试学术报告会
论文部分内容阅读
以无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂作熔剂,采用熔片法制样,建立了测定铁矾土中SiO2,Al2O3,Fe2O3等成分的X-射线荧光光谱法(XRF).讨论了脱模剂的选择及灼烧减量对分析结果的影响.本方法采用国家标准样品和人工合成样品来制作校准曲线,将X-射线荧光光谱法分析结果与化学分析比对,结果吻合,方法的准确度、精密度良好。
其他文献
本文研究了电感耦合等离子体质谱测定硅铁中痕量硼的方法。研究发现,不高于60℃的条件下,微波消解,水浴密闭容器以及甘露醇保护开口容器三种溶样方式,均能使试样完全溶解.ICP-MS测定B的最佳射频功率,载气流速,辅助气流速分别为1000 W,0.95 L/min,0.6 L/min.另外,由于B为易污染元素,实验过程中应使用塑料容器避免使用玻璃容器,所使用的酸如空白较高应进行提纯.利用本法测定B的加标
建立了HPLC分离-氢化物发生(HG)与动态反应池(DRC)-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-HG-ICP-DRC-MS)联用分析电子企业废水中砷形态的方法。在样品送入ICP-MS检测器之前,先以HPLC将不同的砷物种分离,以分别得到各砷物种信号,使用HG技术来提升As信号,以增加灵敏度;采用L-半胱氨酸(L-Cys)来消除废水中其它金属离子基底干扰;结合动力反应室(DRC)来消除75ArCl+
本方法研究了应用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定钢铁及其合金中的硫含量的分析方法。针对硫易受多原子离子干扰的特点,采用四极杆质谱仪的动态反应池技术(DRC),方法通过测定氧化物m/z为48的32S16O克服m/z为32的32S+的多原子离子的干扰效应,从而实现对S的定量分析.研究了仪器的最佳工作条件;选择了测定分析的同位素;研究了基体Fe和共存离子Ca的干扰效应;采用标准加入法校正基体的
为了满足钢铁生产中镁的控制对分析测试的要求,本工作研究了采用基体匹配,Be作为内标的电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定低合金钢及不锈钢中的痕量镁含量的方法。低合金钢样品用硝酸溶解,不锈钢样品用盐酸、硝酸溶解.样品中镁的质量分数在0.000 5%~0.005%范围内回收率为94%~110%,检测下限为0.0001%以下,精密度令人满意.
本文介绍了用四硼酸锂助熔剂熔融制样,采用X-射线荧光光谱法测定炼钢精炼过程中保护渣SiO2,CaO,MgO,Al2O3,Fe2O3,MnO,Na2O,K2O,TiO29种组分含量。经大量实践数据证明,本法测量值与化学值对比结果相吻合,符合误差要求,组分的相对标准偏差均小于1.0%,精密度能够满足生产分析的要求,准确度可靠,不仅大大缩短了分析时间,提高了工作效率,而且降低了劳动强度.
本文介绍了RoHS/WEEE/ELV/EuP指令及其影响,涉及的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)及多溴二苯醚(PBDE)等6种限用物质的存在形式及有害性;讨论了RoHS成分的检测程序、能量色散X-射线荧光光谱法及化学测定方法,并指出没有任何一种方法可以独立兼顾这6种物质的检测,往往是将这样的几种方法组合起来,选择最合适的方法。
本文阐述了利用X-射线荧光光谱仪压片法分析烧结矿中的TFe,CaO,MgO,SiO2.综合仪器的动、静态、压片精度等,选择仪器的最佳工作条件和最佳工作曲线,通过粒度控制分析TFe,CaO,MgO,SiO2.本方法样品研磨成180目以上时粒度效应减小,分析结果与湿法分析结果吻合,完全能满足实验室分析和生产的测定要求.
采用四硼酸锂熔融样品,制成玻璃体熔片,然后用X-射线荧光光谱法测得熔片中总钙含量,减去通过用红外吸收法测得样品中碳含量,换算得到CaCO3中的钙含量,进一步求得萤石中CaF2含量。应用到质量分数为20%~98%氟化钙的测定,测定值与认定值和化学法测定值吻合,最大标准偏差为0.5%.
通过对制样条件的研究发现合适的熔融时间和称样配比对于熔融法X荧光分析至关重要.X荧光分析生石灰的难点是没有的现成的用于制作工作曲线的标准样品.本文讨论了利用石灰石标样制备生石灰标准样品,采取玻璃珠熔融X荧光法测定生石灰化学成分,分析准确度接近于化学湿法分析水平.本方法适用于不同含量分布生石灰的日常分析.
本文介绍波长色散X射线荧光光谱在冶金物料化学成分分析中的应用,针对冶金物料化学特点及成分分析要求,采用粉末压片法和熔融法制备样品,用波长色散XRF法直接测试冶金物料各种样品中的主次元素或化合物的化学成分,极大提高了分析的精度和速度.