GB/T 8151.22-2020 (Англоязычная версия) Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 22. Определение содержания цинка, меди, свинца, железа, алюминия, кальция и магния. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны. - Стандарты и спецификации PDF

GB/T 8151.22-2020
Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 22. Определение содержания цинка, меди, свинца, железа, алюминия, кальция и магния. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны. (Англоязычная версия)

Стандартный №
GB/T 8151.22-2020
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2020
Разместил
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China
Последняя версия
GB/T 8151.22-2020
 

сфера применения

Интерпретация основного содержания стандарта

В этой части, части 22 серии GB/T 8151, впервые представлена технология волновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (WDXF), позволяющая одновременно определять семь основных и второстепенных элементов в концентрате сульфида цинка. Для приготовления образцов стекла, плавленных при 1050 °C, использовалась тройная смешанная система окислителей (нитрат натрия, нитрат калия, нитрат лития). Содержание элементов определялось методом характеристической рентгеновской интенсивности.


Сравнение технических характеристик

Аналитические параметры Традиционный метод Этот стандартный метод
Эффективность обнаружения Определение одного элемента по одному Одновременный анализ 7 элементов
Обработка образца Кислотное разложение/Химическое разделение Подготовка образца плавлением (соотношение разбавления 1:44)
Точность (Zn) ±0,8% (метод ЭДТА) ±0,46% (при содержании 24,88%)

Ключевые рабочие моменты

Контроль подготовки образца для плавления: Убедитесь, что смешанный флюс тетрабората лития и метабората лития (соотношение 67:33) предварительно прокален при 600 °C. Тройной окислитель необходимо приготовить свежеприготовленным перед использованием. Типичная процедура плавки: предварительное окисление при 700 °C в течение 15 минут → плавление при 1050 °C в течение 10 минут → извлечение из формы бромида лития.

Коррекция помех: Обратите особое внимание на наложенную помеху Fe на линии Zn Kα (41,808°2θ). Рекомендуется использовать кристалл LiF220 с детектором SC.


Рекомендации по внедрению

  1. Лаборатория должна регулярно проверять износ платино-золотого тигля. Рекомендуется проверять толщину стенки после каждых 200 плавок.
  2. Для легких элементов, таких как Ca и Mg, для повышения чувствительности обнаружения требуются кристаллы XS-55 и проточные счетчики (FC).
  3. Создайте карту контроля качества для мониторинга значения |wc-Ac| стандартного материала (CRM). Критическое значение C рассчитывается по формуле √(0,3R²+ucRM²).

Анализ эволюции стандарта

По сравнению с версией стандарта 2009 года, в этой части впервые вводится технология XRF в систему обнаружения цинкового концентрата, дополняя ICP-AES (часть 20). Технологические прорывы включают:

  • Расширение нижнего предела определения до 0,10% (Al) ~ 0,15% (Pb)
  • Внедрение процедуры плавления со ступенчатой температурой (700 °C → 1050 °C) для обеспечения полного окисления сульфидов
  • Дополнительные данные по воспроизводимости (например, R = 0,57% при 35,58%) для Zn

GB/T 8151.22-2020 Ссылочный документ

  • GB/T 16597 Аналитические методы металлургической продукции. Общие правила для рентгенофлуоресцентных спектрометрических методов.
  • GB/T 6682  Вода для аналитических лабораторий. Спецификация и методы испытаний.

GB/T 8151.22-2020 История

  • 2020 GB/T 8151.22-2020 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 22. Определение содержания цинка, меди, свинца, железа, алюминия, кальция и магния. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.
Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 22. Определение содержания цинка, меди, свинца, железа, алюминия, кальция и магния. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны.

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

PN H04915-1972 Химический анализ молибденовых руд AS 2879.7:1997 Глинозем - Определение микроэлементов - Длинноволновой дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод SS-ISO 9516-1:2018 Железные руды. Определение различных элементов методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Часть 1. Комплексная процедура (ISO 9516-1:2003, IDT CNS 10264-1983 Метод химического анализа металлов в смазочных маслах GSO ISO 23201:2021 Оксид алюминия, в основном используемый для производства алюминия. Определение микроэлементов. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией ISO 9516-1:2003 Железные руды. Определение различных элементов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Часть 1. Комплексная процедура NC 04-51-1970 Химический анализ IRAM 6569-1955 Методы химического анализа смазочных материалов в нефтепродуктах GB 5009.268-2025 Национальный стандарт безопасности пищевых продуктов. Определение содержания нескольких элементов в пищевых продуктах IS 1448 Pt.77-1971 Химия металлических компонентов смазочных масел [С: 77

GB/T 8151.22-2020 - Все части

GB/T 8151.1-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 1. Определение содержания цинка. Отделение осадка - титриметрический метод с NaЭДТА и экстрактивное разделение - титриметрический метод с Na-ЭДТА. GB/T 8151.10-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 10. Определение содержания олова. Гидридно-атомно-флуоресцентная спектрометрия. GB/T 8151.11-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 11. Определение содержания сурьмы. Гидридно-атомно-флуоресцентная спектрометрия. GB/T 8151.12-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 12. Определение содержания щепы. Пламенно-атомно-абсорбционный спектрометрический метод. GB/T 8151.13-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 13. Определение содержания германия. Гидридно-атомно-флуоресцентная спектрометрия и фенилфтороновый спектрофотометрический метод. GB/T 8151.14-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 14. Определение содержания никеля. Пламенно-атомно-абсорбционный спектрометрический метод. GB/T 8151.15-2005 Методы химического анализа цинковых концентратов-Определение содержания ртути-Метод атомно-флуоресцентной спектрометрии GB/T 8151.16-2005 Методы химического анализа цинковых концентратов. Определение содержания кобальта. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. GB/T 8151.17-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 17. Определение содержания цинка. Осаждение гидроксидом и титриметрический метод NaEDTA. GB/T 8151.18-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 18. Определение содержания цинка. Ионообменный/NaEDTA-титриметрический метод. GB/T 8151.19-2012 Методы химического анализа сульфидных цинковых концентратов. Часть 19. Определение содержания серебра и золота. Огневой анализ и пламенно-атомно-абсорбционный спектрометрический метод с применением скорификации или купелирования. GB/T 8151.2-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 2. Определение содержания серы. Титриметрический метод нейтрализации горения. GB/T 8151.20-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 20. Определение содержания меди, свинца, железа, мышьяка, кадмия, сурьмы, кальция, магния. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. GB/T 8151.21-2017 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 21. Определение содержания таллия. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. GB/T 8151.22-2020 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 22. Определение содержания цинка, меди, свинца, железа, алюминия, кальция и магния. Рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с дисперсией по длине волны. GB/T 8151.23-2020 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 23. Определение содержания ртути. Отбор твердых проб и метод прямого анализа ртути. GB/T 8151.24-2021 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 24. Определение содержания растворимого цинка. Пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия. GB/T 8151.25-2023(英文版) Метод химического анализа цинкового концентрата Часть 25: Определение содержания индия Пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия GB/T 8151.26-2023 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 26. Определение содержания серебра методом пламенно-пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии растворения кислоты GB/T 8151.3-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 3. Определение содержания железа. Титриметрический метод NaEDTA. GB/T 8151.4-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 4. Определение содержания диоксида кремния. Спектрофотометрия молибденового синего. GB/T 8151.5-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 5. Определение содержания свинца. Пламенно-атомно-абсорбционный спектрометрический метод. GB/T 8151.6-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 6. Определение содержания меди. Пламенно-атомно-абсорбционный спектрометрический метод. GB/T 8151.7-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 7. Определение содержания мышьяка. Гидридно-атомно-флуоресцентная спектрометрия и титриметрический метод бромата калия. GB/T 8151.8-2012 Методы химического анализа цинковых концентратов. Часть 8. Определение содержания кадмия. Пламенно-атомно-абсорбционный спектрометрический метод.



© 2025. Все права защищены.