CN102890082A - 一种锰铁中硅含量的测定方法 - Google Patents
一种锰铁中硅含量的测定方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102890082A CN102890082A CN2012103543195A CN201210354319A CN102890082A CN 102890082 A CN102890082 A CN 102890082A CN 2012103543195 A CN2012103543195 A CN 2012103543195A CN 201210354319 A CN201210354319 A CN 201210354319A CN 102890082 A CN102890082 A CN 102890082A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- sample
- silicon
- ferromanganese
- content
- boric acid
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
一种锰铁中硅含量的测定方法,它在试样中加入无水碳酸钠和硼酸的混合物,在900~950℃温度下,加热熔融试样,再加入稀盐酸溶解试样,加水稀释溶解液,得待测试样液。本发明方法样品溶解后,即可直接测定锰铁中硅含量,不仅操作方便,而且测定的硅含量准确率高,其测定结果有良好的稳定性、重现性和准确性,完全能满足日常测定锰铁中硅含量的需要。
Description
技术领域
本发明涉及一种锰铁中硅含量的测定方法,属于分析测试技术领域。
技术背景
锰铁中硅含量的测定,国家标准是采用重量法进行测定,由于重量法操作烦琐,分析、测定流程长。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定,虽然样品溶解后就能对硅元素进行测定,省时省力,且不需消耗大量化学试剂,能够减少对环境的污染,保护操作人员的身体健康,但因测定难度较大,因此,目前还没有行之有效的方法能对锰铁中硅含量进行测定。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够准确测定锰铁中硅含量的方法。
本发明通过以下技术方案实现:一种锰铁中硅含量的测定方法,包括用常规的电感耦合等离子体原子发射光谱法测定试样液的谱线强度,根据该谱线强度在硅的标准工作曲线中得到对应硅含量值,其特征在于试样液经过下列步骤制得:
A、按20~30g/g试样的量,在锰铁试样中加入无水碳酸钠和硼酸的混合物,在900~950℃温度下,加热熔融试样15~20min,得熔样,其中混合物为下列质量比:无水碳酸钠: 硼酸=2:1;
B、按70~75mL/g熔样的量,在步骤A的熔样中加入稀盐酸,搅拌至熔样完全溶解,得溶解液,其中稀盐酸为下列体积比:HCl: H2O=1:3;
C、过滤、洗涤步骤B的溶解液,用水稀释溶解液至0.0004g/mL,摇匀,得含水溶解液;
D、移取步骤C的含水溶解液10mL于容量瓶中,用水稀释该溶液至100 mL,摇匀,得待测试样液。
所述步骤A的无水碳酸钠和硼酸的混合物为常规研细并混匀的粉末。
所述步骤A中的无水碳酸钠和硼酸为市购的分析纯产品。
所述步骤B中的盐酸为市购的分析纯产品。
本发明与现有技术相比具有下列优点和效果:采用上述方案制成待测试样液后,即可用现有技术中的电感耦合等离子体原子发射光谱法,直接测定锰铁中硅含量,不仅操作方便,而且测定的硅含量准确率高,其测定结果有良好的稳定性、重现性和准确性,试验证明本发明方法可靠、实用,能满足日常测定锰铁中硅含量的需要。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步描述。
实施例1
制备下列各标准溶液:
1、硅标准液的制备:
1A、将市购的基准纯二氧化硅(99.9%以上)于1000℃下灼烧1h,冷却、干燥;
1B、按10 g混合熔剂/g试样的量,将上述干燥的二氧化硅加入无水碳酸钠和硼酸的混合熔剂4 g,在950℃温度下,加热熔融试样15min,冷却成熔块,其中混合熔剂为下列质量比:2份质量的无水碳酸钠:1份质量的硼酸,研细并混匀;
1C、将步骤1B的熔块放入100 mL水中至完全溶解,冷却至室温,用水稀释成200μg/mL的硅溶液,得硅标准液,将此标准溶液置于塑料瓶中备用;
2、含铁的硅标准溶液的制备:
2A、分别称取七份市购的基准纯铁0.1000g和混合熔剂2.5 g,在920℃温度下,加热熔融15 min,分别得7份熔样,其中混合熔剂为下列质量比:无水碳酸钠 : 硼酸=2:1,研细并混匀;
2B、在步骤2A的7份熔样中,分别加入稀盐酸120 mL,搅拌至熔样完全溶解,得7份120 mL溶解液,其中稀盐酸为下列体积比:HCl: H2O=1:3;
2C、分别在步骤2B的7份120 mL溶解液中,用快速定量滤纸过滤溶解液,用水洗涤漏斗及器皿4次,将洗涤液并入过滤的溶解液中,分别得7份140 mL溶解液,分别移取步骤1C制得的0.00 mL、0.50 mL、1.50 mL、2.50 mL、5.00 mL、15.00 mL、25.00 mL硅标准溶液(质量分数分别为0.00%、0.10%、0.30%、0.50%、1.00%、3.00%、5.00%),加入到7份溶解液中,其中1份仅为140 mL溶解液,用水分别稀释至250 mL,摇匀,分别得250 mL含铁的七份标准溶液;
2D、在步骤2C的7份250 mL标准溶液中,移取该溶液10.00 mL于容量瓶中,用水稀释至100 mL,摇匀,分别得到100 mL弱酸性含铁的七份标准溶液;
2E、用现有技术中的常规电感耦合等离子体原子发射光谱法,测定步骤2D的七份标准溶液中硅的谱线强度,测定工作条件见表1,硅元素的波长及级数见表2;
2F、分别以2C中所列硅标准溶液的质量分数为横坐标,步骤2E所得硅标准溶液谱线强度为纵坐标,绘制出硅的标准工作曲线。
实施例2
待测锰铁试样中硅的测定:
1、待测锰铁试样液的制备:
1A、按20 g/g试样的量,在0.1000 g待测锰铁试样中加入无水碳酸钠和硼酸的混合物2 g,在900℃温度下,加热熔融试样15min,得1.5g熔样,其中混合物为下列质量比:无水碳酸钠: 硼酸=2: 1,研细并混匀;
1B、按70 mL/g熔样的量,在步骤1A的1.5 g熔样中加入稀盐酸105 mL,搅拌至熔样完全溶解,得105 mL溶解液,其中稀盐酸为下列体积比:HCl: H2O=1:3;
1C、在步骤1B的105 mL溶解液中,用快速定量滤纸过滤溶解液,用水洗涤漏斗及器皿5次,将洗涤液并入过滤的溶解液中得150 mL溶解液,用水稀释至250 mL,摇匀,得250 mL溶解液;
1D、从步骤1C的250 mL溶解液中,移取该溶液10.00 mL于容量瓶中,用水稀释至100 mL,摇匀,得弱酸性待测试液100 mL;
2、锰铁试样中硅的测定:
2A、在与实施例1步骤2E完全相同的工作条件下,测定步骤1D所得待测试液的谱线强度,根据所测得的谱线强度,在实施例1步骤2F的工作曲线上,获得试样中硅含量分别为:0.42%。
实施例3
待测锰铁试样中硅的测定:
1、待测锰铁试样液的制备:
1A、按30 g/g试样的量,在0.1000 g待测锰铁试样中加入无水碳酸钠和硼酸的混合物3 g,在950℃温度下,加热熔融试样20min,得2g熔样,其中混合物为下列质量比:无水碳酸钠: 硼酸=2: 1,研细并混匀;
1B、按75 mL/g熔样的量,在步骤1A的2 g熔样中加入稀盐酸150 mL,搅拌至熔样完全溶解,得150 mL溶解液,其中稀盐酸为下列体积比:HCl: H2O=1:3;
1C、在步骤1B的150 mL溶解液中,用快速定量滤纸过滤溶解液,用水洗涤漏斗及器皿8次,将洗涤液并入过滤的溶解液中得200 mL溶解液,用水稀释至250 mL,摇匀,得250 mL溶解液;
1D、在步骤1C的250 mL溶解液中,移取该溶液10.00 mL于容量瓶中,用水稀释至100 mL,摇匀,得弱酸性待测试液100 mL;
2、锰铁试样中硅的测定:
2A、在与实施例1步骤2E完全相同的工作条件下,测定步骤1D所得待测试液的谱线强度,根据所测得的谱线强度,在实施例1步骤2F的工作曲线上,获得试样中硅含量分别为:0.42%。
实施例4
待测锰铁试样中硅的测定:
1、待测锰铁试样液的制备:
1A、按25 g/g试样的量,在0.1000 g待测锰铁试样中加入无水碳酸钠和硼酸的混合物2.5 g,在920℃温度下,加热熔融试样17 min,得1.7 g熔样,其中混合物为下列质量比:无水碳酸钠: 硼酸=2: 1,研细并混匀;
1B、按72 mL/g熔样的量,在步骤1A的1.7 g熔样中加入稀盐酸122 mL,搅拌至熔块完全溶解,得122 mL溶解液,其中稀盐酸为下列体积比:HCl: H2O=1:3;
1C、在步骤1B的122 mL溶解液中,用快速定量滤纸过滤溶解液,用水洗涤漏斗及器皿6次,将洗涤液并入过滤的溶解液中得170 mL溶解液,用水稀释至250 mL,摇匀,得250 mL溶解液;
1D、在步骤1C的250 mL溶解液中,移取该溶液10.00 mL于容量瓶中,用水稀释至100 mL,摇匀,得弱酸性待测试液100 mL;
2、锰铁试样中硅的测定:
2A、在与实施例1步骤2E完全相同的工作条件下,测定步骤1D所得待测试液的谱线强度,根据所测得的谱线强度,在实施例1步骤2F的工作曲线上,获得试样中硅含量分别为:0.42%。
表1 仪器工作条件
表2 待测元素波长及级数
Claims (4)
1.一种锰铁中硅含量的测定方法,包括用常规的电感耦合等离子体原子发射光谱法测定试样液的谱线强度,根据该谱线强度在硅的标准工作曲线中得到对应硅含量值,其特征在于,试样液经过下列步骤制得:
A、按20~30g/g试样的量,在锰铁试样中加入无水碳酸钠和硼酸的混合物,在900~950℃温度下,加热熔融试样15~20min,得熔样,其中混合物为下列质量比:无水碳酸钠: 硼酸=2:1;
B、按70~75mL/g熔样的量,在步骤A的熔样中加入稀盐酸,搅拌至熔样完全溶解,得溶解液,其中稀盐酸为下列体积比:HCl: H2O=1:3;
C、过滤、洗涤步骤B的溶解液,用水稀释溶解液至0.0004g/mL,摇匀,得含水溶解液;
D、移取步骤C的含水溶解液10mL于容量瓶中,用水稀释该溶液至100 mL,摇匀,得待测试样液。
2.如权利要求1所述的锰铁中硅含量的测定方法,其特征在于,所述步骤A的无水碳酸钠和硼酸的混合物为常规研细并混匀的粉末。
3.如权利要求1所述的锰铁中硅含量的测定方法,其特征在于,所述步骤A中的无水碳酸钠和硼酸为市购的分析纯产品。
4.如权利要求1所述的锰铁中硅含量的测定方法,其特征在于所述步骤B中的盐酸为市购的分析纯产品。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210354319.5A CN102890082B (zh) | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 一种锰铁中硅含量的测定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210354319.5A CN102890082B (zh) | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 一种锰铁中硅含量的测定方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102890082A true CN102890082A (zh) | 2013-01-23 |
CN102890082B CN102890082B (zh) | 2016-03-02 |
Family
ID=47533655
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210354319.5A Active CN102890082B (zh) | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 一种锰铁中硅含量的测定方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102890082B (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103398963A (zh) * | 2013-08-12 | 2013-11-20 | 攀枝花学院 | 硅铁中磷的分析方法 |
CN103698317A (zh) * | 2013-12-13 | 2014-04-02 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种煤助燃剂中硅、镁、铝含量的测定方法 |
CN104062281A (zh) * | 2014-07-04 | 2014-09-24 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种稳定高效、灵敏准确的锰铁中铬、锡、砷元素含量的检测方法 |
CN105372192A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-03-02 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 一种硅钼蓝光度法测定高碳锰铁中硅的方法 |
CN109374546A (zh) * | 2018-11-07 | 2019-02-22 | 内蒙古第机械集团股份有限公司 | 一种钛铁中硅含量的测定方法 |
CN109540804A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-03-29 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 一种锰铁合金中硼元素的检测方法 |
CN113390857A (zh) * | 2021-06-07 | 2021-09-14 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种锰球团中氧化锰、氧化钙、磷含量的测定方法 |
CN113533235A (zh) * | 2021-08-24 | 2021-10-22 | 郑州机械研究所有限公司 | 一种铁合金中硅含量的快速测定方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH05223741A (ja) * | 1992-02-12 | 1993-08-31 | Meidensha Corp | 限流素子中のケイ素の分析方法 |
CN101839862A (zh) * | 2010-03-29 | 2010-09-22 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 碳化硅耐火材料中总硅含量的测定方法 |
CN102253030A (zh) * | 2011-06-30 | 2011-11-23 | 武汉钢铁(集团)公司 | 一种测定高钛渣中杂质含量的方法 |
-
2012
- 2012-09-21 CN CN201210354319.5A patent/CN102890082B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH05223741A (ja) * | 1992-02-12 | 1993-08-31 | Meidensha Corp | 限流素子中のケイ素の分析方法 |
CN101839862A (zh) * | 2010-03-29 | 2010-09-22 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 碳化硅耐火材料中总硅含量的测定方法 |
CN102253030A (zh) * | 2011-06-30 | 2011-11-23 | 武汉钢铁(集团)公司 | 一种测定高钛渣中杂质含量的方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
陈金凤等: "电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨铁中砷、铜、锰、钼、磷、硅含量", 《冶金分析》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103398963A (zh) * | 2013-08-12 | 2013-11-20 | 攀枝花学院 | 硅铁中磷的分析方法 |
CN103698317A (zh) * | 2013-12-13 | 2014-04-02 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种煤助燃剂中硅、镁、铝含量的测定方法 |
CN103698317B (zh) * | 2013-12-13 | 2016-02-24 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种煤助燃剂中硅、镁、铝含量的测定方法 |
CN104062281A (zh) * | 2014-07-04 | 2014-09-24 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种稳定高效、灵敏准确的锰铁中铬、锡、砷元素含量的检测方法 |
CN104062281B (zh) * | 2014-07-04 | 2017-02-15 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种锰铁中铬、锡、砷元素含量的检测方法 |
CN105372192A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-03-02 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 一种硅钼蓝光度法测定高碳锰铁中硅的方法 |
CN109540804A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-03-29 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 一种锰铁合金中硼元素的检测方法 |
CN109374546A (zh) * | 2018-11-07 | 2019-02-22 | 内蒙古第机械集团股份有限公司 | 一种钛铁中硅含量的测定方法 |
CN113390857A (zh) * | 2021-06-07 | 2021-09-14 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种锰球团中氧化锰、氧化钙、磷含量的测定方法 |
CN113533235A (zh) * | 2021-08-24 | 2021-10-22 | 郑州机械研究所有限公司 | 一种铁合金中硅含量的快速测定方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102890082B (zh) | 2016-03-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102890082B (zh) | 一种锰铁中硅含量的测定方法 | |
CN102253030B (zh) | 一种测定高钛渣中杂质含量的方法 | |
CN101839862B (zh) | 碳化硅耐火材料中总硅含量的测定方法 | |
CN102680296A (zh) | 海绵钛、钛及钛合金中硅含量的测定方法 | |
CN102539511B (zh) | 自动电位滴定法测定阻燃剂溴含量的方法 | |
CN106324185B (zh) | 一种不饱和聚酯树脂乳液酸值的测定方法 | |
CN104020157B (zh) | 一种测定钛铌合金中铌元素含量的方法 | |
CN103411968B (zh) | 一种适用于钢渣中全铁含量的检测方法 | |
CN102323131B (zh) | 直接还原铁中硅含量的测定方法 | |
CN102353606B (zh) | 一种胶体电池中胶体分布均匀性的检测方法 | |
CN110346507A (zh) | 一种引流砂中二氧化锆的测定方法 | |
CN103293175B (zh) | 测定液体水玻璃化学成分的方法 | |
CN101718707B (zh) | 一种三水铝石型铝土矿中可反应二氧化硅的测定方法 | |
CN104215740B (zh) | 一种含铜铁硫酸溶液的酸度测定方法 | |
CN102411001A (zh) | 一种快速检测污水中六价铬离子的方法 | |
CN109324036A (zh) | Icp测定永磁铁氧体中镧、钴、锶、钡、钙含量的方法 | |
CN103278363A (zh) | 碳化硅耐火材料中游离硅含量的测定方法 | |
CN105675709A (zh) | 一种电感耦合等离子体质谱法快速测定镍合金中痕量锇的方法 | |
CN104931486A (zh) | 蛭石中四种氧化物含量的快速测定方法 | |
CN103543141B (zh) | 氧化锡电极微量杂质元素Fe和Cu的分析方法 | |
CN104502179A (zh) | 一种用icp同时测定硅锰合金中硅、磷含量的试样处理方法 | |
CN103543080A (zh) | 钾长石分解后尾渣成分的测定方法 | |
CN104215634A (zh) | 一种测定钨精矿中锡含量的方法 | |
CN109283287A (zh) | 一种电解锑中锑含量的测定方法 | |
CN108362822A (zh) | 一种edta标准溶液浓度的标定方法及其应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |