本发明公开了一种容量法测定石灰石中三氧化二铝含量的方法,以解决现有化学方法测定石灰石中铝流程复杂,受干扰影响大,现有仪器方法仪器成本高,不适合低成本检测等问题,本发明采用混合熔剂熔样,待试样提取溶解完全后,以氨水分离钙镁,用强碱将铝与锰、钛等元素分离,加入过量的EDTA使之完全与铝配合,控制pH值为4.5-5,以PAN为指示剂,用硫酸铜标准滴定溶液回滴过量的EDTA后,加入氟化钠,释放与铝配合的EDTA,再用硫酸铜标准滴定溶液回滴,由标准溶液消耗量计算三氧化二铝的百分含量。
本发明属于化学检测技术领域,具体设计一种UO2-BeO芯块中铀含量的测定方法。本发明包括如下步骤:步骤1、样品溶解;步骤2、样品测定;步骤3、结果计算。本发明能够准确、快速的测定UO2-BeO芯块中的铀含量,测定结果满足技术指标的要求,相对标准偏差为0.05%。
本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种二氧化钍粉末及芯块中氮含量测定方法,目的是提供一种二氧化钍粉末及芯块中氮含量测定方法。该方法采用试样准备、试样溶解、蒸馏分离氮和测定步骤。采用奈斯勒—分光光度法测定二氧化钍中微量氮含量,提出了粉体状试样的溶解条件、蒸馏时间、蒸馏体积、显色剂的加入量及显色时间,当取样量为0.1g~1.0g时,方法精密度优于5%,回收率为96%~105%。
本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种碳化硅复合材料中铝、镁等杂质元素含量的测定方法。本方法采用等离子体质谱法测定碳化硅中18种杂质元素含量。研究了碳化硅试样的浸取条件、检出限、基体浓度条件、酸度条件、雾化器流量、内标元素,考察了基体干扰和共存元素干扰情况。各元素相关系数不小于0.999。方法精密度均优于10%,平均回收率在90%~110%之间。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用微波消解法溶解样品、等离子发射光谱法测定碳化硼中杂质元素的方法。本发明包括样品溶解,样品处理,硼基体的消除萃取和样品测定等步骤,成功建立了等离子体发射光谱法测定碳化硼中杂质含量的检测方法,利用发明内容中列举的实验条件可以精确测定碳化硼中杂质的含量,报出了准确的检测数据,有效配合了专项生产的进行。
本发明涉及化学检测方法技术领域,具体涉及一种二氧化钍中钍含量的测定方法,目的是解决现有的钍量测定方法成本高、操作流程复杂的问题。其特征在于,它包括试样分解和钍含量计算的步骤。本发明利用EDTA容量法,成功建立了二氧化钍中钍含量的检测方法,本方法适用于二氧化钍中钍含量测定;也适用于硝酸钍中钍含量的测定。微量级的稀土杂质元素的存在不影响钍含量的精密测定。本方法具有精密度高,准确可靠的特点。测定钍含量的RSD%优于0.2%。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用电感耦合等离子体发射光谱法测定一种二硼化锆中硼含量的具体方法。包括如下步骤:(1)称取二硼化锆试样;(2)试样浓度的确定;(3)将二硼化锆试样溶于酸中;(4)将二硼化锆试样消解;(5)试样的转移定容;(6)试样的测定。成功建立了电感耦合等离子体发射光谱法测定硼化锆中组分硼元素含量的检测方法,利用发明内容中列举的实验条件可以精确测定硼化锆中组分硼元素的含量,报出了准确的检测数据,有效配合了生产的进行。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用红外吸收法测定碳化硅复合材料中碳含量,然后经过换算得出碳化硅含量的具体方法。包括以下步骤:(1)将碳化硅复合材料样品置于恒重铂金坩埚内,放在马弗炉灼烧除碳;(2)称量铜,均匀铺在陶瓷坩埚底部;(3)称量样品,置于陶瓷坩埚中;(4)将陶瓷坩埚连同样品粉末一起放置在高频感应炉内,使试样熔融燃烧;(5)用高纯氧气将碳化硅复合材料样品粉末燃烧产生的二氧化碳载带进入二氧化碳吸收池;(6)设置比较器水平,对形成的积分谱图进行修正,计算峰面积;(7)计算,得到碳化硅试样中碳的质量分数,依据化学换算成碳化硅的百分含量。利用上述方法可以精确测定碳化硅的碳含量。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到电感耦合等离子体发射光谱法测定二硼化锆中杂质元素的具体方法。包括如下步骤:(1)称取二硼化锆试样;(2)试样浓度的确定;(3)将二硼化锆试样溶于酸中;(4)将二硼化锆试样消解;(5)转移定容;(6)试样溶液处理;(7)萃取处理;(8)测定。利用本方法可以精确测定二硼化锆中杂质元素的含量,解决了生产检测中二硼化锆中杂质元素含量的测定工作,报出了准确的检测数据,配合了科研生产的进行。
本发明公开了一种基于微生物电解池技术快速测定生化需氧量的装置及方法,装置采用微生物电解池结构,包括微生物电解池、数据采集系统及记录单元;微生物电解池以导电惰性材料为阳极电极、导电惰性材料为阴极电极,阳极电极和阴极电极间通过钛丝、恒电位仪及电阻连接;数据采集系统与电阻并联,记录单元和数据采集系统相连接。快速测定污水中BOD的方法为:将含BOD的样品加入到微生物电解池中,测定由微生物电解池产生的电化学信号,再根据微生物电解池产生的电化学信号(最大电流和库仑量)大小与BOD浓度之间的相关性来确定样品中BOD值。本发明具有灵敏度高、线性范围宽及检测时间短等优点,可以用于在线或离线测定污水中的BOD值。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用等离子体质谱法对碳化硅中铝、镁等18种杂质元素含量进行测定的方法。包括以下步骤:(1)确定试样中杂质元素;(2)破碎筛选;(3)超声清洗;(4)冷却、过滤;(5)制备试样溶液;(6)配制工作标准溶液;(7)准备内标溶液;(8)在电感耦合等离子体质谱仪上依次测定工作标准溶液、空白溶液、试料溶液,测定时持续引入内标溶液,用标准曲线法测定各待测元素的含量。本发明成功建立了碳化硅中18种杂质元素含量的检测方法,利用发明内容中列举的实验条件可以精确测定碳化硅中杂质元素含量,解决了生产中急需的碳化硅中杂质含量测定工作,满足了碳化硅中杂质元素含量检测的需求。
本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种二氧化铀-氧化铍中氧化铍的测定方法。本发明的方法将二氧化铀-氧化铍试样用硝酸、盐酸、氢氟酸溶解后,用硝酸溶液直接稀释至一定体积,采用电感耦合等离子体发射光谱仪,用标准曲线法测定样品中铍的质量分数。本发明的方法能够精确测定氧化铍的含量,解决了生产检测中二氧化铀-氧化铍中的氧化铍含量的测定问题,测定数据准确可靠,相对标准偏差优于2%,平均回收率为99%~102%,能够满足生产科研检测需求。
本发明属于酚醛树脂化学检测技术领域,具体涉及一种核纯级酚醛树脂中22种杂质元素的测定方法;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种能够满足科研、生产检测的需求的一种核纯级酚醛树脂中22种杂质元素的测定方法;包括以下步骤:步骤一,样品溶解;步骤二,配置标准溶液;步骤三,元素测定;步骤四,结果计算;步骤五,精密度和回收试验。本发明的有益效果是:成功建立了等离子体发射光谱法测定核纯级酚醛树脂中22种杂质元素的检测方法,利用发明内容中列举的实验条件可以精确测定各杂质元素的含量,报出了准确的检测数据,有效配合了专项生产的进行。
本发明涉及化学检测方法技术领域,具体涉及一种二氧化钍中磷含量的测定方法,目的是解决现有方法无法测量二氧化钍中磷含量的问题。其特征在于,它包括试样溶解、萃取分离和测定磷含量的步骤。本发明成功建立了分光光度法测定二氧化钍粉末及芯块中磷的检测方法,利用发明内容中列举的实验条件可以精确测定二氧化钍粉末和芯块中微量磷的含量,解决了生产检测中二氧化钍粉末及芯块中磷的测定工作,报出了准确的检测数据,配合了科研生产的进行。
本发明涉及一种Fe-Ce中间合金中铈含量的测定方法,属于分析化学技术领域,用盐酸、硝酸混酸溶解试样,以水定容;电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定。该方法可准确、快速测定Fe-Ce中间合金中铈的含量。
一种钢中酸溶硼含量的测定方法,属于分析化学技术领域,采用5mol/L硫酸在没有氧化剂存在下低温溶解样品,稀释到规定体积,采用电感耦合等离子体质谱仪测定酸溶硼。该方法可准确、快速、操作简便、无污染的测定钢中酸溶硼的含量。
一种钒氮合金中铝含量的测定方法,属于分析化学技术领域,本方法的优点在于测定过程中使用的试剂种类少、成本低,具有较高的精度和准确度,特别适合于无大型仪器的实验室使用。本发明采用混酸溶解样品,高氯酸发烟将钒氧化至高价,分取部分试液,以锌-EDTA掩蔽铁等元素,在pH值5.5的六次甲基四胺缓冲溶液中,铝与铬天青S生成紫红色络合物,进行吸光度测定。
本发明涉及一种Fe-Ce中间合金中铁含量的测定方法,属于分析化学技术领域,其特征是:用硫磷混酸溶解试样,重铬酸钾容量法测定。该方法可准确、快速测定Fe-Ce中间合金中铁的含量。
一种钢中氮化硼含量的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法采用恒电流电解法提取氮化硼,混酸分离硼碳化物等其它形态的硼,硝酸、高氯酸冒烟分解氮化硼,稀释到规定体积,采用电感耦合等离子体质谱仪测定氮化硼中硼的含量。将仪器测定的硼含量,通过换算,可准确、快速得到钢中氮化硼的含量。
一种稀土硅钙钡中镧、铈含量的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法采用盐酸、硝酸、氢氟酸溶解试样,高氯酸冒烟驱氟,稀释到规定体积,采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定。该方法可准确、快速测定稀土硅钙钡中镧、铈的含量。
一种稀土硅钙中镧、铈含量的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法采用硝酸、氢氟酸溶解试样,高氯酸冒烟驱氟,稀盐酸溶解盐类,试液定容后,采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定。该方法可准确、快速测定稀土硅钙中镧、铈的含量。
本发明涉及一种Fe-Ce中间合金中铁含量的测定方法,属于分析化学技术领域,其特征是:用盐酸、过氧化氢溶解试样,重铬酸钾容量法测定。该方法可准确、快速测定Fe-Ce中间合金中铁的含量。
一种含铁尘泥中氯含量的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法利用在乙二醇的保护下,试样溶液中氯离子与硝酸银生成氯化银白色浑浊,于波长440nm测量吸光度,达到准确测定含铁尘泥中氯含量的目的。发明人通过对样品溶解、浑浊物和有色物质干扰消除等手段,获得准确测定含量在0.005%~0.50%含铁尘泥中的氯离子。
一种含铁尘泥中高含量氯的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法是在Cl的中性或弱碱性溶液中,加入指示剂K2CrO1,用硝酸银标准溶液滴定,由于AgCl溶解度小于Ag2CrO1,溶液中首先析出AgCl沉淀,等AgCl定量沉淀后,过量的AgNO3与CrO12-反应,生成砖红色的Ag2CrO1沉淀,即到达滴定终点,通过公式计算出氯化钠的含量,达到准确测定含铁尘泥中氯含量的目的,该方法可测定含铁尘泥中氯化钠的含量范围为重量百分比0.50%~25.00%。
一种稀土硅铝铁中镧、铈含量的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法采用盐酸、硝酸、氢氟酸溶解试样,高氯酸冒烟驱氟,稀释到规定体积,采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定。该方法可准确、快速测定稀土硅铝铁中镧、铈的含量。
一种含铁尘泥中钾含量的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法利用试样溶液中钾离子与四苯硼酸钠溶液,在弱碱性条件下生成四苯硼酸钾沉淀特性,将沉淀过滤、干燥及称重,达到准确测定含铁尘泥中钾含量的目的。由于含铁尘泥中有大量的铁离子等阳离子,对其产生干扰,在加入四苯硼酸钠溶液之前,加入一定量的氢氧化钠溶液将铁离子沉淀去除。为了防止阳离子干扰,可预先加人适量的乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA),使阳离子与乙二胺四乙酸二钠络合。本发明对含铁尘泥中钾含量的测定结果精度高。
本发明涉及一种钒氮合金中钙、镁的测定方法,属于分析化学技术领域,该方法是将试样于玻璃烧杯中,用盐酸、硝酸加热溶解,定容至规定体积,采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪,在已优化好的仪器条件下进行测定。其建立了一种快速测定钒氮合金中钙、镁的方法,能够准确测定出钒氮合金中钙、镁的含量。
一种钢中氮化硼含量的测定方法,属于分析化学技术领域,硝酸、盐酸混酸分离固溶硼及其它形态的硼化物,定量保留氮化硼;以硝酸、高氯酸分解氮化硼。稀释到规定体积,采用电感耦合等离子体质谱仪测定氮化硼中硼的含量。该方法可准确、快速测定、换算出钢中氮化硼的含量。
本发明公开了一种辉光光谱仪测定镀锌板基体各元素含量的方法,以解决现有方法测定镀锌板基体各元素操作复杂,需要特殊处理掉表面镀层,使用较多化学药品,流程长的问题,本发明方法更加快速、准确、高效,本发明方法为:调试仪器,进行中心定位及曲线校准使仪器到达最佳状态,样品需裁切成样块,所取样块表面应平整无缺陷,经过擦拭除去表面污垢,将样品装置在光谱仪样品室,测定谱线强度,得到各元素强度随时间的变化曲线,对曲线进行分析计算得到镀锌板基体各元素含量。
本发明公开了一种测定铁矿球团在高炉冶炼过程中抗碱金属破坏能力的方法,包括如下步骤:S1.在球团中加入碱金属的试剂K2CO3及Na2CO3,所述K2CO3及Na2CO3的加入量均为外配0.8‑1.2%;S2.对干球在马弗炉中进行预热焙烧,设定预热参数为:预热时间为8‑12min,预热温度为780‑820℃;设定焙烧参数为:焙烧时间为8‑12min,预热温度为1200‑1300℃;S3.对焙烧后的球团矿进行化学成分分析、冷态抗压强度测定及还原膨胀率测定。本发明实现了不同种类球团抗碱金属破坏能力的量化测定,可为高碱金属符合条件下高炉合理选择球团的种类及优化酸性球团与碱性球团搭配提供技术依据。
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