CN106338532A - 一种测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法 - Google Patents
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Abstract
一种测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,包括以下步骤:配制多份浓度不等的铬工作液,以能量色散型X射线荧光光谱仪为检测仪器,假定一定样本量,采用强度校正的数学校正法建立分析方法,将配制的多份铬工作液中Cr的质量浓度换算成Cr的质量百分比浓度,记录每次进样的Cr元素的荧光强度,做出校准曲线;将待测的烟火药剂配制试样液,记录Cr元素对应的荧光强度,以该荧光强度根据确定的校准曲线读出与其对应Cr的质量百分比浓度值,并计算试样中铬的含量,本方法通过优化试样溶解条件和X射线荧光光谱仪器的各参数条件,能消除或基本消除基体效应,操作简单,检测周期短,精密度高。
Description
技术领域
本发明涉及分析测试技术领域,具体涉及能量色散型X射线荧光光谱法测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法。
背景技术
现有技术中,烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的检测方法是基于传统化学分析方法,目前常用的方法标准是《烟花爆竹用烟火药剂第2部分:重铬酸盐含量的测定》(SN/T1732.2-2014)。此标准方法的基本原理:试料经预处理后,用热水溶解并过滤,滤液经消除干扰离子、滤渣用氢氧化钠和EDTA溶解后分别用碘量法测定试料中重铬酸盐含量。
该标准所述方法存在以下不足:(1)检测周期较长,一般熟练技术人员需要2个工作日才能完成一次检测。另外,在具体试验过程中很容易因试验人员操作熟练度不够而引入造成测量结果误差的不确定度。(2)操作步骤繁琐,试样用无水乙醇和丙酮多次洗涤后,先后经历用热水溶解、过滤、洗涤、抽滤、转移、沉淀、沉淀富集、滤渣溶解、洗涤、转移、定容和滴定等步骤。(3)方法对实验人员要求高,操作步骤中多处涉及洗涤、转移、沉淀、富集、滴定等容易引入不确定性的操作步骤,每次试验操作人员必须格外小心和细致,否则非常容易引入人为的不确定度。
能量色散型X射线荧光光谱仪目前所开发的方法多用于样品的无损定性分析。针对固体样品半定量和定量元素检测,绝大多数样品采用无损检测法、粉末压片法和熔融法直接测定(如:《贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》(GB/T 18043-2008)采用的是无损检测法,《氧化铝化学分析方法及物理性能测定方法第30部分X射线荧光光谱法测定元素含量》(GB/T6609.30—2009)采用的是熔融法,《EDXRF法直接测定W-Cr-Ni-Co合金混合料组分》(《核电子学与探测技术》2007年05期)采用的是压片法,《电子电气产品中限用物质铅、汞、铬、镉和溴的快速筛选X射线荧光光谱法》(GB/Z 21277-2007)采用的是压片法或熔融法)。
由于不同种类的烟花爆竹制品使用的烟火药剂化学组成各不相同且组成非常复杂,由少则五、六种,多则十多种化合物混合而成。烟火药剂元素间存在着复杂的基体效应(包括元素间吸收-增强效应和物理-化学效应),无法利用能量色散型X射线荧光光谱法(EDXRF)直接采用粉末压片法和熔融法测定基体背景复杂多变的固体粉末样品。再者,由于烟花爆竹用烟火药剂具有易燃易爆特性,难以对其进行压片或熔融法进行前处理。至今为止也未见有能量色散型X射线荧光光谱法检测烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的公开文献报道。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种该方法操作简单、检测周期短,且检测结果准确度好,精密度高的测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法。
一种测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,包括以下步骤:
S1、绘制校准曲线
S11、配制多份浓度不等的铬工作液,配制过程中先用水溶解一定量重铬酸钾标准物质,再加入适量的硝酸,用水定容至一定体积,得到铬溶液。分别移取一定量铬溶液到一定体积的容量瓶,用水定容后得到浓度不等的铬工作液;
S12、以能量色散型X射线荧光光谱仪为检测仪器,采用X荧光光谱法定量分析的强度校正数学校正法建立分析方法,(该步骤中,选定2.0g为校准曲线假定的样本量,是经过申请人在考虑了能量色散型X射线荧光光谱仪的基体效应的基础上,进行了大量的试验确定的,改动该数值将会影响测试结果的准确度);将步骤S11配制的多份铬工作液中Cr的质量浓度换算成Cr的质量百分比浓度,然后逐一进样,记录每次进样的荧光强度,以各铬工作液中Cr的质量百分比浓度为横坐标,以与上述Cr的质量百分比浓度对应的荧光强度为纵坐标,做出校准曲线;其中,通过下述公式将铬工作液中Cr的质量浓度换算成Cr的质量百分比浓度:
其中,Cr%表示铬工作液中Cr的质量百分比浓度,单位为%;c表示铬工作液中Cr的质量浓度,单位为g/L;0.5表示假定样本量定容的体积,单位为L;2表示校准曲线假定的样本量,单位为g;
S2、测定烟火药剂中的铬含量:
S21、配制试样液:以烟火药剂为试样,称取一定量的试样置于烧杯内,加入一定量水,放置电炉上加热微沸数分钟,趁热用滤纸过滤,将滤液收集至容量瓶,待容量瓶中的溶液冷却至室温后,加入一定量硝酸并用水定容至刻度,保证定容后的溶液Cr元素浓度在校准曲线范围,得到试样液;
S22、按步骤S12的检测条件,将试样液装入样品杯,保证样液厚度≥15mm,记录能量色散型X射线荧光光谱仪上显示的荧光强度,以该荧光强度根据上述确定的校准曲线读出与其对应的Cr质量百分比浓度值;
S23、计算试样中铬的含量:
按以下公式计算试样中单质铁的质量百分比浓度:
其中,ω表示试样中铬的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据校准曲线读出的Cr质量百分比浓度值,单位为%;2表示校准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g;V表示试样溶解后定容的体积,保证定容后的溶液中Cr元素的浓度在校准曲线范围即可,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
进一步地,S11中配制铬工作液的方法为:称取一定量的重铬酸钾参考物质或其他含铬元素的参考物质,加入适量的水进行溶解,然后加入一定量的硝酸后用定容至一定体积,限制所得的铬工作液中Cr的质量浓度为0.03g/L~0.58g/L。此浓度范围经过申请人在考虑了能量色散型X射线荧光光谱仪的基体效应的基础上,进行了大量的试验确定的,改动该数值将会影响测试结果的准确度。
进一步地,S11中加入硝酸的体积为10mL~30mL,质量百分比浓度为10%~30%。
进一步地,S12的检测条件为:强度校正的数学校正法建立分析方法、孔径为8.8mm~14mm的X射线光管准直器和能够滤掉能量小于5.968KeV的X射线的滤镜,设置电压为8KV~16KV,分析时间为30s~80s,能量范围为0~40KeV,计数率为中,气体环境为空气,电流为自动,基体效应为不考虑。
优选地,S12中能量色散型X射线荧光光谱仪的试验检测条件为:设置铝滤镜,电压为12KV,分析时间为50s,能量范围为0~20KeV。
进一步地,S21中配制试样液时,称取一定量的试样,称取时精确到0.1mg,置于烧杯内,加入100mL~150mL水,将烧杯置于电炉上加热10min~15min,趁热用滤纸过滤,滤液过滤至容量瓶,加入5mL~10mL硝酸,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加水定容至刻度,得到试样液
进一步地,S21中硝酸的浓度为10%~30%。
优选地,S22中,试样液厚度为15mm~30mm。
进一步地,m的取值范围为1.9g~2.1g,该取值区间的确定是经过申请人在考虑了能量色散型X射线荧光光谱仪的基体效应的基础上,进行了大量的试验确定的,改动该数值将会影响测试结果的准确度。
该测定方法的基本原理:首先,针对烟花爆竹用烟火药剂化学组成的特点,建立专门的数学模型,整体优化能直接影响测定结果的各个因素,其中包括:溶解试料的溶剂种类、化学组成和体积数、试料溶解条件、试液定容体积、用于建立分析方法的基体效应数学校正法类型、用于制作校准曲线的试料假定样本量、系列标准溶液的基体组成、浓度范围和标准溶液点值的间隔和数量、试料实际称样量和能量色散型X荧光光谱仪器的基体效应相互作用形式、电压、电流、滤镜的选择、分析时间、计数率、气体环境、能量范围等各项工作参数和样品杯中试液的厚度等。基于溶剂组成特点的考虑,选择水作为溶剂溶解试料,能将Cr元素与试料中的Cu、Fe、Ti、Al、Mg等不溶于水的其他元素完全分离,而未引入除H和O元素外的其他干扰元素;其次,整体优化试料溶解条件、试液定容体积、用于建立分析方法的基体效应数学校正法类型、制作校准曲线的试料假定样本量、系列标准溶液的基体组成、浓度范围和标准溶液点值的间隔和数量、试料实际称样量和能量色散型X荧光光谱仪器的基体效应相互作用形式、电压、电流、滤镜的选择、分析时间、计数率、气体环境、能量范围等各项工作参数和样品杯中试液的厚度等各项工作参数和样品杯中试液的厚度等直接影响测定结果的各个因素,通过整体设计试料的假定样本量、实际样品的样本量、X射线荧光光谱仪的各项测试参数、用于制作校正曲线的系列标准溶液的基体组成及其浓度控制范围等关键测试因素,建立专门针对烟花爆竹用烟火药剂中Cr元素测定的校正曲线,在该测试条件下,由于样品试液中K、Cl、Na等杂质元素浓度极低,H和O等元素均属于X射线荧光光谱仪不敏感的轻元素,而Cr元素的基体效应在校正曲线标准点区间浓度范围可忽略不计,从而实现靶向控制试液中各元素间的基体效应;最后,可根据各种类型烟花爆竹用烟火药剂样品的差异性确定是否调整样本量,基于该校正曲线进行Cr元素的定量分析。
与现有技术相比,本发明所述方法的有益效果为:
1、利用溶液法消除或基本消除基体效应,因而可以直接用能量色散型X射线荧光光谱法准确测定出烟花爆竹用烟火药剂中的铬含量;采用溶液法消除或基本消除基体效应及其优点具体表现在:(1)液体试样消除了固体样品所固有的不均匀性和物理-化学效应,得到的分析结果更能代表整个分析样品;(2)基于溶剂的大量稀释,试样和标样的组成接近溶剂的组成,而溶剂主要由轻元素组成,吸收-增强效应变得非常小,基体效应基本上可以不考虑;而且,由于X射线穿透深度较深,荧光辐射吸收较小,所以能得到较高的绝对灵敏度;(3)标样难于获得的试样如果制成溶液,标准曲线可以采用基准试剂合成,估计背景等因素的空白样品也容易制得;(4)试样经水溶后定容到一定体积,试样液中K和Cl元素和H、O、N元素对Cr元素产生的基体效应很小,可以忽略不计。
2、本发明所述方法操作简单,检测周期短,在建立好标准曲线后,整个测定过程只包括样品称量、溶解、转移定容、上机测试等4个简单步骤,总耗时不超过2h,劳动强度较低且对操作人员要求不高。
3、采用本发明所述方法进行检测,准确度好,精密度高。
附图说明
图1为发明实施例1得到的Cr的质量百分比浓度-荧光强度的校准曲线,其中横坐标为各铬工作液中Cr的质量百分比浓度,单位为%;纵坐标为与上述Cr的质量百分比浓度对应的荧光强度,单位为cps/mA。
具体实施方式
下面以具体实施例对本发明作进一步说明,但本发明并不局限于这些实施例。
实施例1:制作标准曲线
1)配制多份铬工作液(要求所得的铬工作液中Cr的质量浓度为0.03g/L~0.58g/L):
具体的配制方法参照如下:
准确称取2.0g重铬酸钾参考物质(精确到0.1mg),置于300mL烧杯中,加入100mL~150mL水,将烧杯置于电炉上加热10min~15min,待溶液冷却至室温后转移至500mL容量瓶,加入10mL~30mL硝酸加水定容至刻度;其中,所述的硝酸为HNO3含量为10%~30%质量的硝酸。
配制10份铬工作液:分别移取上述定容后的铬工作液5mL、10mL、15mL、20mL、30mL、40mL、50mL、60mL、70mL和80mL于一组100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀,分别编号为工1、工2、工3、工4、工5、工6、工7、工8、工9和工10,它们中Cr浓度见表1;
2)绘制标准曲线:
2a)以能量色散型X射线荧光光谱仪(美国热电公司(Thermo ElectronCorporation)生产,型号为QUANT’X EDXRY Analyzer)为检测仪器,以2g为标准曲线假定的样本量,将步骤1)配制的多份铬工作液中Cr的质量浓度按下述公式换算成Cr的质量百分比浓度,结果见表1;
其中,Cr%表示铬工作液中Cr的质量百分比浓度,单位为%;c表示铬工作液中Cr的质量浓度,单位为g/L;0.5表示假定样本量定容的体积,单位为L;2表示标准曲线假定的样本量,单位为g。
表1铬工作液中Cr浓度及对应的荧光强度
2b)在能量色散型X射线荧光光谱仪安装8.8mm X射线光管准置器,确保探测器的温度降至190K后准备建立测定方法;用X荧光光谱法定量分析的强度校正法建立分析方法,设置滤镜材料为铝,设置电压为12kV,分析时间为50s,能量范围为0~20keV,计数率为中,气体环境为空气,电流为自动,基体效应为不考虑。所述能量色散型X射线荧光光谱仪的各方法参数如表2所示;
表2能量色散型X射线荧光光谱仪参数
2c)以表1中换算后的Cr质量百分比浓度为原始数据开始逐一进样采谱,每次进样的样液厚度为15mm,记录每次进样的Cr的荧光强度,以各铬工作液中Cr的质量百分比浓度为横坐标,以与上述Cr的质量百分比浓度对应的荧光强度为纵坐标,做出标准曲线,如图1所示。
实施例2:采用本发明所述方法对烟火药剂参考物质和铬标准溶液进行测定的对照试验
以表3中所列的烟火药剂参考物质和铬标准溶液进行试验,其中烟火药剂参考物质及铬标准溶液的铬标称含量如表3所示;采用本发明所述方法进行测量时,烟火药剂参考物质按下述方法配制试样液后再进行铬含量测定。
1)配制试样液:
以编号1的参考物质为试样配制试样液,称取1.9g~2.1g试样3份,称取时精确到0.1mg,第1份试样置于300mL烧杯中,加入100mL水,放置在电炉上加热10min,用滤纸趁热过滤至500mL容量瓶,用水反复冲洗多次,待滤液冷却至室温后,加入5mL~10mL浓度为10%~30%的硝酸,再用水定容至500mL得到第1份试样液;重复上述方法,得到1号参考物质的3份试样液;
2)参考物质中铬的测定:
按实施例1步骤2b)的检测条件,将编号1的参考物质的3份试样液逐一进样,进样的样液厚度为15mm,记录仪器上显示的Cr的荧光强度,以该荧光强度根据实施例1确定的标准曲线读出与其对应的Cr质量百分比浓度值;
然后按以下公式计算编号1的参考物质中铬的质量百分比浓度:
其中,ω表示试样中铬的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据标准曲线读出的Cr质量百分比浓度值,单位为%;2表示标准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g,一般称取1.9g~2.1g;V表示试样溶解后定容的体积,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
取其中三次计算结果值的平均值为编号1的参考物质的铬含量,结果如3所示,并计算其回收率,结果见表3。
按上述步骤1)和步骤2)的方法,分别配制编号2和3的参考物质的试样液,计算它们的铬含量及回收率,结果见表3。
至于表3中的铬标准溶液则直接进行上述第2)步骤,每个铬标准液同样做3份平行样,取三次计算结果值的平均值作为铬标准溶液的铬含量,结果如3所示,并计算其回收率,结果见表3。
表3对照试验数据
由表3可知,本发明所述方法对不同铬含量的烟火药剂参考物质和系列铬标准溶液中的铬元素测定具有良好的准确度。
实施例3:采用本发明所述方法对烟火药剂参考物质的检测结果的精密度试验
本实施例中以表3中编号为4、5和6的烟火药剂参考物质为试样进行试验。
1)配制试样液:
以编号1的参考物质为试样配制试样液,称取1.9g~2.1g试样4份,称取时精确到0.1mg,第1份试样置于300mL烧杯中,加入100mL水,放置在电炉上加热10min,用滤纸趁热过滤至500mL容量瓶,用水反复冲洗多次,待滤液冷却至室温后,加入5mL~10mL浓度为10%~30%的硝酸,再用水定容至500mL得到第1份试样液;重复上述方法,得到4号参考物质的4份试样液。
2)参考物质中铬含量的测定:
按实施例1步骤2b)的检测条件,将编号1的参考物质的4份试样液逐一进样,每份试样液测定11次,每次进样使样液厚度为15mm,记录仪器上显示的荧光强度,以该荧光强度根据实施例1确定的标准曲线读出与其对应的Cr质量百分比浓度值;
然后按以下公式计算编号1的参考物质中铬的质量百分比浓度,结果如表5所示。
其中,ω表示试样中铬的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据标准曲线读出的Cr质量百分比浓度值,单位为%;2表示标准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g,一般称取1.9g~2.1g;V表示试样溶解后定容的体积,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
按上述步骤1)和步骤2)的方法,分别配制编号5和6的参考物质的试样液,并计算它们的铬含量,结果见表4。
表4精密度试验数据
由表4可知,本发明所述方法对不同铬含量烟火药剂参考物质中铬元素的测定具有良好的精密度,最大允许差为0.4%。
实施例4:实际烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的测定
1、用于检测的烟花爆竹样品:
1#:样品来自广西浦北县某烟花厂生产的36发组合礼花,其效果药中的铬来源于重铬酸钾。
2#:样品来自广西灵山县某烟花厂生产的烟雾类样品,其效果药中的铬来源于重铬酸钾。
2、采用本发明所述方法对上述烟花样品进行检测:
因为采用实施例1确定的标准曲线,因此,省去绘制标准曲线这一步骤,直接进行配制试样液进行上机测定的步骤,具体如下:
2.1)配制试样液:
分别称取1#烟火药剂样品1.9g~2.1g试样3份,称取时精确到0.1mg,第1份试样置于300mL烧杯中,加入100mL水,放置在电炉上加热10min,用滤纸趁热过滤至500mL容量瓶,用水反复冲洗多次,待滤液冷却至室温后,加入5mL~10mL浓度为10%~30%的硝酸,再用水定容至500mL得到第1份试样液;重复上述方法,得到1号参考物质的3份试样液。
2)参考物质中铬含量的测定:
按实施例1步骤2b)的检测条件,将1#烟火药剂样品的3份试样液逐一进样,装入样品杯的溶液厚度为15mm,记录仪器上显示的荧光强度,以该荧光强度根据实施例1确定的标准曲线读出与其对应的Cr质量百分比浓度值;
然后按以下公式计算1#烟火药剂样品中铬的质量百分比浓度,结果如表5所示。
其中,ω表示试样中铬的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据标准曲线读出的Cr质量百分比浓度值,单位为%;2表示标准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g,一般称取1.9g~2.1g;V表示试样溶解后定容的体积,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
按上述1#烟火药剂样品的试样液的配制方法,分别配制2#烟火药剂样品的试样液,并计算其铬含量,结果见表5。
在用本方法测定上述烟火药剂样品的同时,也采用现有的传统化学分析方法——(《烟花爆竹用烟火药剂第2部分:重铬酸盐含量的测定》(SN/T 1732.2-2014))对上述样品进行了检测,结果如下述表5所示。
表5实际烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的测定数据表
Claims (8)
1.一种测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、绘制校准曲线
S11、配制多份浓度不等的铬工作液,配制过程中用水溶解重铬酸钾标准物质,再加入适量硝酸,用水定容至一定体积;
S12、以能量色散型X射线荧光光谱仪为检测仪器,以2.0g为校准曲线假定的样本量,采用强度校正的数学校正法建立分析方法;将步骤S11配制的多份铬工作液中Cr的质量浓度换算成Cr的质量百分比浓度,然后逐一进样,记录每次进样的Cr的荧光强度,以各铬工作液中Cr的质量百分比浓度为横坐标,以与上述Cr的质量百分比浓度对应的荧光强度或计算后的Cr的质量百分比浓度为纵坐标,做出校准曲线;其中,通过下述公式将铬工作液中Cr的质量浓度换算成Cr的质量百分比浓度:
其中,Cr%表示铬工作液中Cr的质量百分比浓度,单位为%;c表示铬工作液中Cr的质量浓度,单位为g/L;0.5表示假定样本量定容的体积,单位为L;2表示校准曲线假定的样本量,单位为g;
S2、测定烟火药剂中的铬含量:
S21、配制试样液:以烟火药剂为试样,称取一定量的试样置于烧杯内,加入一定量水,放置电炉上加热微沸数分钟,趁热用滤纸过滤,将滤液收集至容量瓶,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加适量硝酸和水定容至刻度,保证定容后的溶液Cr元素浓度在校准曲线范围,得到试样液;
S22、按步骤S12的检测条件,将试样液装入样品杯,保证样液厚度≥15mm,记录能量色散型X射线荧光光谱仪上显示的Cr的荧光强度,以该荧光强度根据上述确定的校准曲线读出与其对应的Cr质量百分比浓度值;
S23、计算试样中铬的含量:
按以下公式计算试样中单质铁的质量百分比浓度:
其中,ω表示试样中铬的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据校准曲线读出的Cr质量百分比浓度值,单位为%;2表示校准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g;V表示试样溶解后定容的体积,保证定容后的溶液中Cr元素的浓度在校准曲线范围即可,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
2.根据权利要求1测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,S11中配制铬工作液的方法为:称取一定量的重铬酸钾参考物质或其他含铬元素的参考物质,加入适量的水及硝酸进行溶解,然后定容至一定体积,限制所得的铬工作液中Cr的质量浓度为0.03g/L~0.58g/L,硝酸的体积为10mL~30mL,质量百分比浓度为10%~30%。
3.根据权利要求1测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,S12的检测条件为:采用强度校正的数学校正法建立分析方法、孔径为8.8mm~14mm的X射线光管准直器和能够滤掉能量小于5.968KeV的X射线的滤镜,设置电压为8KV~16KV,分析时间为30s~80s,能量范围为0~40KeV,计数率为中,气体环境为空气,电流为自动,基体效应为不考虑。
4.根据权利要求1测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,S12中能量色散型X射线荧光光谱仪的试验检测条件为:采用铝滤镜,设置电压为12KV,分析时间为50s,能量范围为0~20KeV。
5.根据权利要求1测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,S21中配制试样液时,称取一定量的试样,称取时精确到0.1mg,置于烧杯内,加入100mL~150mL水,将烧杯置于电炉上加热10min~15min,趁热用滤纸过滤,滤液过滤至容量瓶,加入5mL~10mL硝酸,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加水定容至刻度,得到试样液。
6.根据权利要求1测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,S21中硝酸的质量百分比浓度为10%~30%。
7.根据权利要求1测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,S22中,试样液厚度为15mm~30mm。
8.根据权利要求1测定烟花爆竹用烟火药剂中铬含量的方法,其特征在于,m的取值范围为1.9g~2.1g。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115613018A (zh) * | 2022-09-26 | 2023-01-17 | 深圳惠科新材料有限公司 | 铜箔防氧化处理系统及处理方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10123071A (ja) * | 1996-08-27 | 1998-05-15 | Rigaku Ind Co | X線分析方法および装置 |
CN101799437A (zh) * | 2009-02-06 | 2010-08-11 | 中国石油天然气股份有限公司 | X射线荧光法测定助催化剂中磷、铁含量的方法 |
CN103364426A (zh) * | 2013-07-30 | 2013-10-23 | 广西出入境检验检疫局烟花爆竹检测中心 | 能量色散型x射线荧光光谱法测定锌精矿中锌含量的方法 |
WO2016002357A1 (ja) * | 2014-07-01 | 2016-01-07 | 株式会社リガク | 蛍光x線分析装置および方法 |
CN105241907A (zh) * | 2015-11-10 | 2016-01-13 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 用x射线荧光光谱分析生铁成分的方法 |
-
2016
- 2016-08-31 CN CN201610776049.5A patent/CN106338532A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10123071A (ja) * | 1996-08-27 | 1998-05-15 | Rigaku Ind Co | X線分析方法および装置 |
CN101799437A (zh) * | 2009-02-06 | 2010-08-11 | 中国石油天然气股份有限公司 | X射线荧光法测定助催化剂中磷、铁含量的方法 |
CN103364426A (zh) * | 2013-07-30 | 2013-10-23 | 广西出入境检验检疫局烟花爆竹检测中心 | 能量色散型x射线荧光光谱法测定锌精矿中锌含量的方法 |
WO2016002357A1 (ja) * | 2014-07-01 | 2016-01-07 | 株式会社リガク | 蛍光x線分析装置および方法 |
CN105241907A (zh) * | 2015-11-10 | 2016-01-13 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 用x射线荧光光谱分析生铁成分的方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
吕玉光: "《仪器分析》", 31 January 2016 * |
肖焕新等: "《能量色散X射线荧光光谱法测定烟花爆竹用氧化铜中铬含量的方法研究》", 《首届中国(湖南)国际烟花质量安全论坛论文集》 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115613018A (zh) * | 2022-09-26 | 2023-01-17 | 深圳惠科新材料有限公司 | 铜箔防氧化处理系统及处理方法 |
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