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元素分析有哪些方法
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本文目錄:
一、碳硫元素分析方法有哪些?
樓主你好: 碳硫元素分析方法概述 1. 紅外光度法:試樣中的碳、硫經(jīng)過富氧條件下的高溫加熱,氧化為二氧化碳、二氧化硫氣體。該氣體經(jīng)處理后進(jìn)入相應(yīng)的吸收池,對相應(yīng)的紅外輻射進(jìn)行吸收,由探測器轉(zhuǎn)發(fā)為信號,經(jīng)計(jì)算機(jī)處理輸出結(jié)果。此方法具有準(zhǔn)確、快速、靈敏度高的特點(diǎn),高低碳硫含量均使用,采用此方法的紅外碳硫分析儀,自動(dòng)化程度較高,價(jià)格也比較高,適用于分析精度要求較高的場合。 2. 容量法:常用的有測碳為氣體容量法和非水滴定法,測硫?yàn)榈饬糠?、酸堿滴定法。特別是氣體容量法測碳、碘量法定硫,既快速又準(zhǔn)確,是我國碳、硫聯(lián)合測定最常用的方法,采用此方法的碳硫分析儀的精度,碳含量下限為0.050%,硫含量下限為0.005%,可滿足大多數(shù)場合的需要。更多質(zhì)量檢測、分析測試、化學(xué)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)相關(guān)技術(shù)資料請參考國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) http://www.rmhot.com/plist_1/plist_1_0_0_1.html 3. 重量法:常用堿石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的測定常用濕法,試樣用酸分解氧化,轉(zhuǎn)變?yōu)榱蛩猁},然后在鹽酸介質(zhì)中加入氯化鋇,生成硫酸鋇,經(jīng)沉淀、過濾、洗滌、灼燒,稱量最后計(jì)算得出硫的含量。重量法的缺點(diǎn)是分析速度慢,所以不可能用于企業(yè)現(xiàn)場碳硫分析,優(yōu)點(diǎn)是具有較高的準(zhǔn)確度,至今仍被國內(nèi)外作為標(biāo)準(zhǔn)方法推薦,適用于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室和研究機(jī)構(gòu)。 4. 電導(dǎo)法:用電導(dǎo)法測定碳、硫,其特點(diǎn)是準(zhǔn)確,快速、靈敏。多用于低碳、低硫的測定。 5. 測定金屬中的碳、硫含量,還有ICP法、直讀光譜法、X光熒光法、質(zhì)譜法、色譜法、活化分析法等,各有其優(yōu)點(diǎn)和適用范圍。
二、金屬元素分析方法
金屬材料分為:輕金屬、重金屬、熔敷金屬、有色金屬、稀有金屬、貴金屬、半金屬等; 鋼鐵、緊固件、鑄鐵、鋼管、鋼筋線材、焊接材料、鋼板型鋼、銅材鋁材、鋼絲繩及各種金屬掛件等各類金屬及合金制品。
一,金屬的物理性質(zhì)
金屬晶體內(nèi)存在自由電子,使金屬具有許多共同的特性。 1、大多數(shù)金屬晶體都是銀白色或白色、灰白色的,有金屬光澤,不透明; 2、一般金屬具有較高的熔點(diǎn)、沸點(diǎn)和硬度,但不同金屬又各有差異。常溫下,除汞(Hg)為液態(tài)外,一般金屬都是固態(tài)。3、金屬都有良好的導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性,還有良好的延性和展性,可以進(jìn)行機(jī)械加工。
二,金屬的化學(xué)性質(zhì)
通常把元素周期表中具有金屬光澤、可塑性、導(dǎo)電性及導(dǎo)熱性良好的化學(xué)元素稱為金屬。金屬最突出的特性是它們的容易失去電子的傾向。因此,從化學(xué)角度看,金屬是指在溶液中容易生成正離子的化學(xué)元素,其氧化物與水結(jié)合形成氫氧化物而不形成相應(yīng)的酸。金屬之間在化學(xué)上的差別主要表現(xiàn)在電子序方面,許多化學(xué)反應(yīng),特別是氧化還原反應(yīng),決定與其電極電位的正負(fù)及其數(shù)值大小。
三,金屬材料分析方法
在金屬檢測物中的化學(xué)成分方法還是很多,現(xiàn)在公司普遍采用的是用光譜儀測定.光譜儀有傳統(tǒng)的光電管光譜儀,以及隨著數(shù)碼技術(shù)的發(fā)展,并在檢測中發(fā)揮越來越大的作用。還有化學(xué)分析方法檢測金屬物中化學(xué)成分含量的,通過對金屬物試塊的切削、腐蝕通過顯微鏡用肉眼觀測然后對比金屬化學(xué)成分圖譜判定起各種成分的含量。
四、定量檢測技術(shù)
重金屬分析方法有:紫外可分光光度法(UV)、原子吸收法(AAS)、原子熒光法(AFS)、電感耦合等離子體法(ICP)、X熒光光譜(XRF)、電感耦合等離子質(zhì)譜法(ICP-MS)。除上述方法外,更引入光譜法來進(jìn)行檢測,精密度更高,更為準(zhǔn)確!日本和歐盟國家有的采用電感耦合等離子質(zhì)譜法(ICP-MS)分析,但對國內(nèi)用戶而言,儀器成本高。也有的采用X熒光光譜(XRF)分析,優(yōu)點(diǎn)是無損檢測,可直接分析成品,但檢測精度和重復(fù)性不如光譜法。最新流行的檢測方法--陽極溶出法,檢測速度快,數(shù)值準(zhǔn)確,可用于現(xiàn)場等環(huán)境應(yīng)急檢測。
三、碳硫元素分析方法有哪些?
碳硫元素分析方法有哪些
1.紅外光度法:試樣中的碳、硫經(jīng)過富氧條件下的高溫加熱,氧化為二氧化碳、二氧化硫氣體.該氣體經(jīng)處理后進(jìn)入相應(yīng)的吸收池,對相應(yīng)的紅外輻射進(jìn)行吸收,由探測器轉(zhuǎn)發(fā)為信號,經(jīng)計(jì)算機(jī)處理輸出結(jié)果.此方法具有準(zhǔn)確、快速、靈敏度高的特點(diǎn),高低碳硫含量均使用,采用此方法的紅外碳硫分析儀,自動(dòng)化程度較高,價(jià)格也比較高,適用于分析精度要求較高的場合.2.容量法:常用的有測碳為氣體容量法和非水滴定法,測硫?yàn)榈饬糠?、酸堿滴定法.特別是氣體容量法測碳、碘量法定硫,既快速又準(zhǔn)確,是我國碳
四、常見元素化學(xué)分析方法的目錄
1 金(Au)
1.1 甲酸還原磷鉬酸分光光度法測定礦石中的金
1.2 硫代米蚩酮分光光度法測定硅酸巖中的痕量金
1.3 原子吸收分光光度法測定礦石中的微量金
1.4 酚藏花紅分光光度法測定銅合金中的金
1.5 二正辛基亞砜萃取?原子吸收分光光度法測定礦石中的微量金
2 銀(Ag)
2.1 高錳酸分光光度法測定鐵中的痕量銀
2.2 曙紅?銀?鄰菲咯啉分光光度法測定鎂合金中的銀
2.3 EDTA絡(luò)合滴定法測定銀合金中的銀
2.4 原子吸收分光光度法測定鐵礦中的銀
2.5 硫氰化物容量法測定銀合金中的銀
2.6 鎘試劑A?吐溫80分光光度法測定照相定影液廢水中的銀
3 鋁(Al)
3.1 偶氮氯膦Ⅰ分光光度法測定金屬銅中的鋁
3.2 鉻偶氮酚KS分光光度法測定鐵錳礦石中的鋁
3.3 EDTA絡(luò)合滴定法測定鈦中的鋁
3.4 鉻天青S分光光度法測定鐵合金中的鋁
3.5 原子吸收分光光度法測定金屬材料中的鋁
3.6 CAS?TPB分光光度法測定金屬鎳中的微量鋁
4 砷(As)
4.1 砷化物分光光度法測定高純金屬中的微量砷
4.2 砷鉬酸?結(jié)晶紫分光光度法測定巖石礦物中的砷
4.3 孔雀綠分光光度法測定礦石中的微量砷
4.4 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法測定水中的微量砷
4.5 碘量法測定合金中的砷
4.6 鉬藍(lán)分光光度法測定合金中的砷
5 硼(B)
5.1 亞甲基藍(lán)?1,2?二氯乙烷萃取分光光度法測定合金中的微量硼
5.2 酸堿滴定容量法測定硼合金中的硼
6 鈹(Be)
6.1 容量法測定合金中的鈹
6.2 鉻天青S分光光度法測定合金中的微量鈹
6.3 甲基百里酚藍(lán)分光光度法測定鈹青銅中的鈹
6.4 鈹試劑Ⅲ分光光度法測定合金中的微量鈹
6.5 偶氮氯膦Ⅰ分光光度法測定礦石中的微量鈹
7 鉍(Bi)
7.1 5?Br?PADAP分光光度法測定鉛中的鉍
7.2 二硫代二安替比林甲烷分光光度法測定礦石中的鉍
7.3 碘化鉀分光光度法測定純金屬中的鉍
7.4 硫脲比色法測定鉛合金中的鉍
7.5 雙硫腙?苯萃取分光光度法測定高溫合金鋼中的鉍
8 鋇(Ba)
8.1 EDTA絡(luò)合滴定法測定鈮礦石中的鋇
8.2 二甲基偶氮磺Ⅲ分光光度法測定堿土金屬中的微量鋇
8.3 重量法測定礦石中的鋇
9 碳(C)
9.1 庫侖法測定金屬中的碳
9.2 氣體容量法測定金屬中的碳
9.3 非水滴定法測定鋼鐵中的碳
10 鈣(Ca)
11 銅(Cu)
12 鈷(Co)
13 鉻(Cr)
14 鎘(Cd)
15 鈰(Ce)
16 稀土總量
17 氯(Cl)
18 鐵(Fe)
19 氟(F)
20 鍺(Ge)
21 鎵(Ga)
21?5羅丹明B?苯?乙醚萃取分光光度法測定煤中鎵
22 汞(Hg)
23 銥(Ir)
24 銦(In)
25 鉀(K)、鈉(Na)
26 鋰(Li)
27 鎂(Mg)
28 錳(Mn)
29 鉬(Mo)
30 氮(N)
31 鎳(Ni)
32 鈮(Nb)
33 釹(Nd)
35 鉛(Pb)
36 鈀(Pd)
37 鉑(Pt)
38 銣(Rb)、銫(Cs)
39 錸(Re)
40 銠(Rh)
41 釕(Ru)
42 硫(S)
43 硅(Si)
44 硒(Se)
45 錫(Sn)
46 銻(Sb)
47 鍶(Sr)
48 鈧(Sc)
49 碲(Te)
50 鈦(Ti)
51 釷(Th)
52 鉭(Ta)
53 鈾(U)
54 釩(V)
55 鎢(W)
56 釔(Y)
57 鋯(Zr)
58 鋅(Zn)
參考文獻(xiàn)
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