GB/T 4333.5-2016硅铁 硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法).pdf

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中华人民共和国国家标准

GB/T4333.5-2016

硅铁硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 (熔铸玻璃片法)

chromium and iron contents-Wavelength dispersive X-ray fluorescence Ferrosilicon-Determination of silicon manganese aluminium calcium spectrometry (fused cast bead method)

中国国家标准化管理委员会 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

前言

GB/T4333硅铁分析方法分为9部分:

GB/T4333.1硅铁硅含量的测定高氯酸脱水重量法和氟硅酸钾容量法: GB/T4333.2硅铁化学分析方法磷钼蓝光度法测定磷量:GB/T4333.3硅铁化学分析方法高碘酸钾光度法测定锰量:GB/T4333.4硅铁铝含量的测定铬天青S分光光度法、EDTA滴定法和火焰原子吸收GB/T4333.5硅铁硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定波长色散X射线荧光光谱法(熔铸 光谱法;玻璃片法);GB/T4333.6硅铁铬含量的测定二苯基碳酰二耕分光光度法;GB/T4333.7硅铁化学分析方法色层分离硫酸钡重量法测定硫量;GB/T4333.10硅铁碳含量的测定红外线吸收法. GB/T4333.8硅铁化学分析方法原子吸收光谱法测定钙量:本部分为GB/T4333的第5部分.本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草.本部分由中国钢铁工业协会提出.本部分由全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC318)归口. 本部分起草单位:河北钢铁股份有限公司邯郸分公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司、冶金工本部分主要起草人:许斌、唐恒国、孙玉虎、李兰群、王彬果、徐文高、马永昌、王春光、郭强、张改梅、

业信息标准研究院.

马宁、赵靖、商英、卢春生.

硅铁硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 (熔铸玻璃片法)

警示一一使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验.本部分并未指出可能的安全问题.使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件.

1范围

GB/T4333的本部分规定了用波长色散X射线荧光光谱法测定硅铁中硅、锰、铝、钙、铬和铁的含量.

本部分适用于硅铁中硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定,各元素测定范围见表1.

表1元素及测定范围

分析元素 测定范围(质量分数)/%s 48 00~80 00Mn AI 0 05 ~1 00Ca 0 20~2.50 0 05 ~2.500 01~0 50Fe 20 00 ~50 00

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件其最新版本(包括的修改单)适用于本文件.

GB/T4010铁合金化学分析用试样的采取和制备

性与再现性的基本方法 GB/T6379.2测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复

GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法

JJG810波长色散X射线荧光光谱仪

3原理

试样经特殊的预氧化处理后,熔制成平整、光洁的玻璃样片,X射线管产生的初级X射线照射到玻璃样片的表面上,产生的特征X射线经晶体分光后,探测器在选择的特征波长相对应的29角处测量X 射线荧光强度.根据校准曲线和测量的X射线荧光强度计算出样品中硅、锰、铝、钙、铬和铁的质量分数.

4试剂与材料

分析中除另有说明外,仅使用认可的分析纯试剂,实验用水为GB/T6682规定的三级及三级以上蒸馏水或纯度与其相当的水.

4.1无水四硼酸锂,应为无水干燥状态,否则需在500C灼烧4h,然后使用.4.2碳酸锂,应为无水干燥状态,否则需在200C烘干2h,然后使用.4.3碘化铵,300g/L. 4.4碘化钾,使用前于105C烘干2h.4.5标准物质,用于绘制校准曲线和漂移校正用,所选系列有证标准物质或标准物质中各分析元素含量应覆盖分析范围且有适当的梯度.4.6氯甲烷气体(90%Ar10%CH),为X射线荧光光谱仪流气正比计数器用,置于仪器室内,并且当钢瓶气压低于1MPa时,应及时更换,并稳定2h以上.

5仅器与设备

5.1高温炉

高温炉至少能维持900℃的温度.

5.2熔融炉

熔融炉至少能维持1100C的湿度,可以选择电热熔融炉、燃气熔融炉和高频感应熔融炉.

5.3X射线荧光光谱仪

应符合JJG810和GB/T16597的规定和要求.

5.4坩埚和模具

坩蜗和模具(或坩蜗兼做模具)由不浸润的铂-金合金(95%Pt-5%Au)制成.坩蜗一般为倒圆锥形,底部直径约为30mm.坩埚应有一定的厚度以防止加热后变形,模具的底部应保持平整,对于直接成型的坩蜗应有平整的底部.

注:坩塌形状适合熔剂坩端(即四疆酸锂内衬层)的制作,否则坩塌存在潜在风险.

5.5天平

感量0.1 mg

6取样和制样

按照GB/T4010的规定进行.

7熔铸玻璃片的制备

7.1试样的预氧化

由于硅铁合金中各元素处于还原态,在高温下极易和铂形成合金或低熔点共熔化合物,进而腐蚀铂2

金坩場,所以需对试样进行特殊的预氧化处理后方可进行熔融制样操作.预氧化按照如下步骤进行:

a)称取7.000g无水四硼酸锂(见4.1)于铂金堆埚内,滴加1mL碘化铵溶液(见4.3)后,在1000℃下加热,熔化后取出铂金坩城,迅速以一定倾斜角度缓慢旋转坩埚,使逐渐冷却的无 水四硼酸锂附着在铂金坩埚内壁形成一层均匀的内衬层;注1:无水四疆酸锂的用量可根据坩塌大小做适当调整,以最终形成的熔剂能覆盖铂金坩璃一半的高度为宜,一般在5 0000g~8.0000g之间.添加碘化被的目的是使熔化后的无水四硼酸锂有较好的流动性.以便在旋转2mL之间,碘化铵用量在本范围内变化时对测定结果无显著影响.试剂用量一旦确定后,在整个实验 铂金堆埚制作熔剂坩埚时有较好的效果碘化铵用量根据铂金堆埚的新旧程度可适当调整,一般在0.5ml~过程中需保持一致,b)称取0.2000g的硅铁试样和1.5000g碳酸锂(见4.2)置于按7.1a)处理的坩埚内,混匀,然后注2:覆盖的无水四确酸锂粉末以能完全盖住试样和碳酸锂混合物为宜,目的是防止预氧化过程中碳酸锂和试样反 在其上均匀覆盖2.0000g无水四硼酸锂(见4.1)粉末:应时发生喷溅,根据坩璃大小无水四硼酸锂用量可适当调整.-般在1.0000g~2.0000g之间,用量一旦确定后,在整个实验过程中需保持一致.c)将坩埚置于高温炉内,缓慢升温至800℃C,即完成试样的预氧化.氧化完成后坩埚内无黑色颗 粒物,为可流动的液体.注3:高温护的升温速率不宜太快,在30min~40min内升至800℃为宜,建议使用可程序控温的高银炉.取出后.加人0 5000 g碘化钾.

7.2试样的熔融

把7.1c)所示坩埚转移至熔样炉内,在1050℃下按预设程序熔融即可.一般建议熔融10min~15min为宜,然后取出,直接成型或倒模成可测量的玻璃片.

8仪器的准备

8.1仪器工作环境

仪器的工作环境应满足GB/T16597的规定.

8.2仪器工作条件

X射线光谱仪在测量之前应按仪器制造商的要求使工作条件得到最优化,并在测量前至少预热1h或直到仅器稳定.

9分析步骤

9.1测量条件

根据所使用仪器的类型、分析元素、共存元素及其含量变化范围选择适合的测量条件.

a)分析元素的计数时间取决于所测元素的含量及所要达到的分析精密度,一般为5s~60s.b)计数率一般不超过所用计数器的最大线性计数率.c)光管电压、电流的选择应考虑测定谱线最低激发电压和光管的额定功率.d)推荐使用的元素分析线、分光品体、20角、光管电压电流和可能干扰元素列入表2.

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