CN115728302A - 一种钝化铝粉析氢的检测方法 - Google Patents

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任华妮
董艳霞
岳冰芳
梁永胜
张晨腾
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Abstract

本发明属于钝化铝粉检测技术领域,具体涉及一种钝化铝粉析氢的检测方法。本发明提供了一种钝化铝粉析氢的检测方法,包括以下步骤:将待测钝化铝粉分散于水中,得到分散液;将所述分散液进行加热,加热保温过程中,同时测试分散液的pH值;自加热至目标温度开始,35min内,若分散液的pH值为6~7,则所述待测钝化铝粉合格;若35min内,pH值为4.19~4.23,则所述待测钝化铝粉不合格。本发明通过测定钝化铝粉和水混合后,所得分散液的pH值变化,判定钝化铝粉是否合格,相对于传统目测,本发明提供的方法更加准确,同时避免了人为带来的误差。

Description

一种钝化铝粉析氢的检测方法
技术领域
本发明属于钝化铝粉检测技术领域,具体涉及一种钝化铝粉析氢的检测方法。
背景技术
钝化铝粉为惰性成分包覆铝,对于钝化铝粉是否合格,常用钝化铝粉分散于水一定时间内是否析氢来判断,若析氢则不合格。目前行业中,常用的判定时间为35min,即在35min内,分散于水中的钝化铝粉出现析氢现象,则该产品不合格,若35min内没有出现析氢现象,则该产品合格。目前,钝化铝粉是否合格的检测方法为:将称量好的钝化铝粉缓慢加入盛有水的烧杯内,开始计时,在35min内,目测物料颜色变黑、溶液变浑浊或者物料“鼓泡”等现象出现(析氢反应开始发生),则样品不合格;若在35min内无上述颜色变黑、溶液变浑浊或者物料“鼓泡”等现象出现,则样品合格。
但是上述方法使用肉眼观察,而析氢现象开始时,现象不明显,人为观察因素较多,差异性较大,不能准确判定析氢开始的时间。
发明内容
鉴于此,本发明的目的在于提供一种钝化铝粉析氢的检测方法。本发明提供的测定方法可准确判定析氢反应是否发生,以准确判定钝化铝粉是否合格。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种钝化铝粉析氢的检测方法,包括以下步骤:
将待测钝化铝粉分散于水中,得到分散液;
将所述分散液进行加热,加热保温过程中,同时测试分散液的pH值;
自加热至目标温度开始,35min内,若分散液的pH值为6~7,则所述待测钝化铝粉合格;
若35min内,pH值为4.19~4.23,则所述待测钝化铝粉不合格。
优选地,所述加热温度为58~62℃。
优选地,所述待测钝化铝粉的质量和水的体积比为1g:2.8~3.2mL。
优选地,所述分散的温度为25~30℃。
优选地,所述待测钝化铝粉的粒径为10~16μm。
本发明提供了一种钝化铝粉析氢的检测方法,包括以下步骤:将待测钝化铝粉分散于水中,得到分散液;将所述分散液进行加热,加热保温过程中,同时测试分散液的pH值;自加热至目标温度开始,35min内,若分散液的pH值为6~7,则所述待测钝化铝粉合格;若35min内,pH值为4.19~4.23,则所述待测钝化铝粉不合格。本发明通过测定钝化铝粉和水混合后,所得分散液的pH变化,判定钝化铝粉是否合格,相对于传统目测,本发明提供的方法更加准确,同时避免了人为误差。
具体实施方式
本发明提供了一种钝化铝粉析氢的检测方法,包括以下步骤:
将待测钝化铝粉分散于水中,得到分散液;
将所述分散液进行加热,加热保温过程中,同时测试分散液的pH值;
自加热至目标温度开始,35min内,若分散液的pH值为6~7,则所述待测钝化铝粉合格;
若35min内,pH值为4.19~4.23,则所述待测钝化铝粉不合格。
本发明将待测钝化铝粉分散于水中,得到分散液。
在本发明中,所述待测钝化铝粉的粒径优选为10~16μm,更优选为13~16微米。在本发明中,所述待测钝化铝粉的质量和水的体积比优选为1g:2.8~3.2mL,更优选为1g:3mL。
得到分散液后,将所述分散液进行加热,加热保温过程中,同时测试分散液的pH值。
在本发明中,所述加热的温度优选为58~62℃,更优选为60℃。
在本发明中,所述pH的测试优选为将精密pH计放置至分散液中,随时测试。
在本发明中,自加热至目标温度开始,若35min内,pH值为4.19~4.23,则所述待测钝化铝粉不合格,证明钝化铝粉中的惰性成分遭到破坏,Al粉和水发生反应,因此,该钝化铝粉不合格;
若35min内,pH值为6~7,证明钝化铝粉合格。
下面将结合本发明中的实施例,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
将装有60mL蒸馏水的烧杯放入水浴锅中,待水浴升温至30℃时,将称量好的20g钝化铝粉缓慢加入烧杯内,并将水浴继续升温至60℃,并开始计时t1;
整个过程中,将精密PH计放入溶液中,并记录析氢时的PH值,同时用秒表记录析氢反应时间。同时,将氢气检测器放置于析氢试验所用的烧杯上,当有氢气产生时记下时间。
本次对钝化铝粉析氢试验共计60批,对分析结果进行了统计,统计结果见表1。
表1钝化铝粉析氢试验的统计结果
Figure BDA0003958483290000031
Figure BDA0003958483290000041
Figure BDA0003958483290000051
Figure BDA0003958483290000061
从表1可知:钝化铝粉析氢时,溶液的PH值为4.21±0.02;标准偏差均在0.005%以下。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种钝化铝粉析氢的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
将待测钝化铝粉分散于水中,得到分散液;
将所述分散液进行加热,加热保温过程中,同时测试分散液的pH值;
自加热至目标温度开始,35min内,若分散液的pH值为6~7,则所述待测钝化铝粉合格;
若35min内,pH值为4.19~4.23,则所述待测钝化铝粉不合格。
2.根据权利要求1所述的测定方法,其特征在于,所述加热的目标温度为58~62℃。
3.根据权利要求1所述的测定方法,其特征在于,所述待测钝化铝粉的质量和水的体积比为1g:2.8~3.2mL。
4.根据权利要求1所述的测定方法,其特征在于,所述分散的温度为25~30℃。
5.根据权利要求1所述的测定方法,其特征在于,所述待测钝化铝粉的粒径为10~16μm。
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