CN111351779A - 废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法 - Google Patents
废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111351779A CN111351779A CN201811561064.3A CN201811561064A CN111351779A CN 111351779 A CN111351779 A CN 111351779A CN 201811561064 A CN201811561064 A CN 201811561064A CN 111351779 A CN111351779 A CN 111351779A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- crucible
- waste oil
- content
- heavy metal
- strontium
- 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.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/71—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited
- G01N21/73—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited using plasma burners or torches
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/44—Sample treatment involving radiation, e.g. heat
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法,本方法对废油充分搅拌后称取一定量的样品于坩埚,在电热板上烘干后,置于马弗炉灼烧,待被测物灼烧至灰分以后,用王水将坩埚内的灰分充分溶解并消解,将消解液转移并定容至容量瓶。采用ICP光谱仪对容量瓶内消解液中的重金属含量进行定量测定。本方法在常规实验室设备有限的情况下实现废油中重金属含量的测定,其操作简便,常规实验室均可实施,实现危险废物的有效鉴别。
Description
技术领域
本发明涉及一种废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法。
背景技术
随着工业及生活的发展进步,固废产量越来越大,固体废弃物中含量的测定方法也面临新的挑战。由于固废的性状复杂,其中废油类的固废多为油相为主,并有少量悬浮颗粒物的性状。按照现行危险废物鉴别标准(GB/T 5085)的分析方法无法对该类物质进行有效分析。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法,本方法在常规实验室设备有限的情况下实现废油中重金属含量的测定,其操作简便,常规实验室均可实施,实现危险废物的有效鉴别。
为解决上述技术问题,本发明废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法包括如下步骤:
步骤一、称取2~3g充分搅拌后的废油于坩埚中;
步骤二、将装有废油的坩埚置于电热板,在300~430℃温度下烧干至固态;
步骤三、坩埚放入马弗炉,在600℃温度下灼烧0.5~1小时,然后升温至800℃温度灼烧,直至所有有机物变为灰分;
步骤四、从马弗炉取出坩埚并冷却至室温,采用10ml王水对坩埚内的灰分充分溶解,然后放置于电热板在300℃温度下消解至近干;
步骤五、将坩埚内的消解液润洗、转移并定容至50ml容量瓶;
步骤六、采用ICP光谱仪对容量瓶内消解液中钴锰镍锶钒的含量进行分析测定,并计算出最终重金属在废油中的含量。
由于本发明废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法采用了上述技术方案,即本方法对废油充分搅拌后称取一定量的样品于坩埚,在电热板上烘干后置于马弗炉灼烧,待被测物灼烧至灰分以后,用王水将坩埚内的灰分充分溶解并消解,将消解液转移并定容至容量瓶,采用ICP光谱仪对容量瓶内消解液中的重金属含量进行定量测定。本方法在常规实验室有限设备情况下实现废油中重金属含量的测定,其操作简便,常规实验室均可实施,实现危险废物的有效鉴别。
具体实施方式
本发明废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法包括如下步骤:
步骤一、称取2~3g充分搅拌后的废油于坩埚中;
步骤二、将装有废油的坩埚置于电热板,在300~430℃温度下烧干至固态;
步骤三、坩埚放入马弗炉,在600℃温度下灼烧0.5~1小时,然后升温至800℃温度灼烧,直至所有有机物变为灰分;
步骤四、从马弗炉取出坩埚并冷却至室温,采用10ml王水对坩埚内的灰分充分溶解,然后放置于电热板在300℃温度下消解至近干;
步骤五、将坩埚内的消解液润洗、转移并定容至50ml容量瓶;
步骤六、采用ICP光谱仪对容量瓶内消解液中钴锰镍锶钒的含量进行分析测定,并计算出最终重金属在废油中的含量。
采用加标回收实验对本方法进行验证,加标回收实验数据见下表:
从表中数据可以看出,本方法的相对标准偏差小于10%,平行性较好。样品加标回收率均保持在了80%-110%的回收率,验证了本方法的可行可靠。
Claims (1)
1.一种废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法,其特征在于本方法包括如下步骤:
步骤一、称取2~3g充分搅拌后的废油于坩埚中;
步骤二、将装有废油的坩埚置于电热板,在300~430℃温度下烧干至固态;
步骤三、坩埚放入马弗炉,在600℃温度下灼烧0.5~1小时,然后升温至800℃温度灼烧,直至所有有机物变为灰分;
步骤四、从马弗炉取出坩埚并冷却至室温,采用10ml王水对坩埚内的灰分充分溶解,然后放置于电热板在300℃温度下消解至近干;
步骤五、将坩埚内的消解液润洗、转移并定容至50ml容量瓶;
步骤六、采用ICP光谱仪对容量瓶内消解液中钴锰镍锶钒的含量进行分析测定,并计算出最终重金属在废油中的含量。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811561064.3A CN111351779A (zh) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811561064.3A CN111351779A (zh) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111351779A true CN111351779A (zh) | 2020-06-30 |
Family
ID=71191885
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811561064.3A Pending CN111351779A (zh) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111351779A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112326575A (zh) * | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 风华环保科技有限公司 | 一种固体危废中重金属元素含量的检测方法 |
CN112414998A (zh) * | 2020-11-09 | 2021-02-26 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 一种测定聚丙烯腈碳纤维样品中杂质元素的方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5041209A (en) * | 1989-07-12 | 1991-08-20 | Western Research Institute | Process for removing heavy metal compounds from heavy crude oil |
CN102175749A (zh) * | 2010-12-30 | 2011-09-07 | 天津市农业科学院中心实验室 | 一种鉴别食用油中是否掺加地沟油的检测方法 |
CN102253108A (zh) * | 2011-04-13 | 2011-11-23 | 邬蓓蕾 | 高压消解icp-ms法测定原油中稀土元素含量的方法 |
CN103389233A (zh) * | 2013-07-17 | 2013-11-13 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 测定油品中金属元素含量的方法及其样品预处理方法 |
CN103900968A (zh) * | 2012-12-28 | 2014-07-02 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 带钢表面处理剂中钝化剂总铬含量的分析方法 |
CN104034720A (zh) * | 2014-06-05 | 2014-09-10 | 同济大学 | 一种建筑废物中重金属检测方法 |
-
2018
- 2018-12-20 CN CN201811561064.3A patent/CN111351779A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5041209A (en) * | 1989-07-12 | 1991-08-20 | Western Research Institute | Process for removing heavy metal compounds from heavy crude oil |
CN102175749A (zh) * | 2010-12-30 | 2011-09-07 | 天津市农业科学院中心实验室 | 一种鉴别食用油中是否掺加地沟油的检测方法 |
CN102253108A (zh) * | 2011-04-13 | 2011-11-23 | 邬蓓蕾 | 高压消解icp-ms法测定原油中稀土元素含量的方法 |
CN103900968A (zh) * | 2012-12-28 | 2014-07-02 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 带钢表面处理剂中钝化剂总铬含量的分析方法 |
CN103389233A (zh) * | 2013-07-17 | 2013-11-13 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 测定油品中金属元素含量的方法及其样品预处理方法 |
CN104034720A (zh) * | 2014-06-05 | 2014-09-10 | 同济大学 | 一种建筑废物中重金属检测方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
黎素平: "电感耦合等离子体原子发射光谱仪在润滑油中的应用", 《润滑油》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112326575A (zh) * | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 风华环保科技有限公司 | 一种固体危废中重金属元素含量的检测方法 |
CN112414998A (zh) * | 2020-11-09 | 2021-02-26 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 一种测定聚丙烯腈碳纤维样品中杂质元素的方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lorentzen et al. | Comparison of microwave-assisted and conventional leaching using EPA method 3050B | |
CN102564973B (zh) | 一种快速测定工业含铁尘泥中磷、铅、锌含量的方法 | |
CN103575583B (zh) | 一种从谷物中快速温和提取重金属的方法 | |
CN111351779A (zh) | 废油中重金属钴锰镍锶钒含量的测定方法 | |
CN102323327B (zh) | 铂族元素锑试金微波消解电感耦合等离子体质谱的测定法 | |
Zhou et al. | Mechanism of sodium chloride in promoting reduction of high-magnesium low-nickel oxide ore | |
CN107290242B (zh) | 一种含有冶金渣的废油中油含量的检测方法 | |
CN110672785B (zh) | 一种焦炭中微量金属元素的检测方法及其应用 | |
Feshchenko et al. | Analysis of the anode paste charge composition | |
CN103018191A (zh) | 一种杂铜中微量金的分析方法 | |
CN104316523A (zh) | 一种快速检测固体废弃物中镉含量的方法 | |
Ni et al. | Simultaneous determination of ultra-trace Pt, Pd, Rh and Ir in geochemical samples by inductively coupled plasma mass spectrometry following tin fire assay preconcentration and microwave digestion | |
CN108613856A (zh) | 一种金矿石样品的分解方法 | |
CN105628684A (zh) | 一种利用icp-aes法测定铅锌矿中高含量铅的方法 | |
CN112858602A (zh) | 一种快速检测谷物中重金属的方法与应用 | |
Liu et al. | Microwave absorption and roasting characteristics of zinc sulfide concentrate | |
CN103364258A (zh) | 瓦斯泥中金属含量的测定方法 | |
CN108120711A (zh) | 一种应用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定钢中全铝含量的方法 | |
Balaram | Microwave dissolution techniques for the analysis of geological materials by ICP–MS | |
RU2425363C1 (ru) | Способ определения количественного содержания благородных металлов в горных породах и отвалах горнорудного производства | |
JP2019191012A (ja) | 無機試料の元素分析方法 | |
CN115081310A (zh) | 一种矿冶场地生物可及性的预测方法 | |
CN113820470A (zh) | 一种快速判断煤灰结渣性的试验方法 | |
CN110987986B (zh) | 一种油气井的井筒堵塞物中无机物的分析方法 | |
Reddi et al. | Determination of gold in geological materials by atomic absorption spectrometry after bromine and hydrochloric acid extraction at room temperature |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200630 |