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YS/T 575.24-2009 영어 PDF (YST575.24-2009)
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YS/T 575.24-2009: 알루미늄 광석의 화학 분석 방법. 24부: 탄소 함량 및 유황 함량 측정. 적외선 흡수법
YS/T 575.24-2009
예스
비철금속 산업 표준
중화인민공화국의
ICS 77.120.10
높이 30
알루미늄 광석의 화학 분석 방법 -
24부: 탄소 함량 및 유황 측정
내용 - 적외선 흡수법
발행일: 2009년 12월 4일
구현일: 2010년 6월 1일
발행처: 산업정보기술부
중화인민공화국
목차
서문 ... 3
1 범위 ... 5
2 방법 요약 ... 5
3 시약 및 재료 ... 5
4 기구 및 장비 ... 6
5 샘플 ... 6
6 분석 절차 ... 6
7 분석 결과 ... 8
8 정밀도 ... 8
9 품질 보증 및 관리 ... 9
머리말
YS/T 575 알루미늄 광석의 화학 분석 방법은 24개 부분으로 나뉩니다.
---1부: 알루미늄 산화물 함량 측정 - EDTA 적정법;
---2부: 이산화규소 함량 측정 - 중량 측정-몰리브덴
청색 광도 측정법;
---3부: 이산화규소 함량 측정 - 몰리브덴 블루
광도 측정법;
---4부: 산화철 함량 측정 - 중크롬산염 적정법;
---5부: 산화철 함량 측정 - 오르토페난트롤린 광도 측정
방법;
---6부: 이산화티타늄 함량 측정 - 디안티피릴메탄
광도 측정법;
---7부: 산화칼슘 함량 측정 화염 원자 흡광도
분광광도법;
---8부: 산화마그네슘 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---9부: 산화칼륨 및 산화나트륨 함량 측정 - 화염
원자흡수분광법;
---10부: 산화망간 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---11부: 산화크롬 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---12부: 바나듐 펜톡사이드 함량 측정 - N-벤조이-N-
페닐하이드록실아민 광도측정법;
---13부: 아연 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---제14부: 희토류 산화물 총 함량 측정
트리브로모아르세나조 광도 측정법;
---15부: 산화갈륨 함량 측정 - 로다민 B-추출
광도 측정법;
알루미늄 광석의 화학 분석 방법 -
24부: 탄소 함량 및 유황 측정
내용 - 적외선 흡수법
1 범위
이 부분에서는 알루미늄 광석의 탄소와 유황 함량을 결정하는 방법을 명시합니다.
이 부분은 알루미늄의 탄소 및 유황 함량 결정에 적용됩니다.
광석. 결정 범위(질량 분율)는 탄소의 경우 0.02% ~ 10.00%입니다.
유황, 0.020% ~ 12.00%.
2 방법 요약
샘플을 고주파 버너에 넣고 산소가 풍부한 조건에서 가열합니다.
고주파 유도로를 통해 태워버리세요. 탄소와 유황은
각각 이산화탄소와 이산화황으로 산화됩니다. 과잉 산소를 통해,
그들은 각각의 적외선 가스 분석기의 측정 셀에 로드됩니다.
이산화탄소와 이산화황은 각각 매우 강한 특성을 가지고 있습니다.
4.262 μm 및 7.40 μm에서 흡수 대역. 흡수 에너지는 다음에 비례합니다.
그 농도. 검출기가 수신한 에너지의 변화에 따라,
탄소 및 유황 함량을 감지합니다. 다른 가스 성분은 방해하지 않습니다.
결정.
3 시약 및 재료
3.1 과염소산마그네슘: 무수, 과립.
3.2 알칼리 석면: 과립형.
3.3 유리솜.
3.4 텅스텐 입자: C ≤ 0.0008%, S ≤ 0.0005%; 입자 크기: 0.4 mm ~ 0.8 mm.
3.5 순철 : 순도가 99.8% 이상이며 탄소 및 유황 함량이 더 작습니다.
0.002%; 입자 크기: 0.8 mm ~ 1.68 mm.
3.6 산소 : 순도는 99.95% 이상입니다.
6.3 교정 테스트
6.3.1 3 ~ 5개의 도자 도가니(4.6)에 각각 0.2000 g ~ 0.4000 g의 무게를 측정한다.
해당 표준 샘플. 1.8g의 텅스텐 입자(3.4)를 덮습니다.
고주파 버너의 도가니 홀더에 산소 흐름을 흘려보내 연소시킵니다.
장비의 저탄소 및 저유황 채널을 보정합니다.
6.3.2 3~5개의 도자도가니(4.6)에 각각 순수철(3.5) 0.2g을 달아 넣는다.
기준 탄산칼슘(3.8) 0.1000g을 달아서 무게를 측정하고, 그 질량을 기록한다. 덮개를 덮는다.
0.2g의 순수 철(3.5)과 1.8g의 텅스텐 입자(3.4)를 도가니 위에 올려놓습니다.
고주파 버너의 홀더; 산소 흐름을 들여보내고 연소시킵니다. 교정
장비의 고탄소 채널. 또는 고탄소를 함유한 적합한 표준 샘플
탄소 함량은 고탄소 채널을 보정하는 데 채택될 수도 있습니다.
6.3.3 3~5개의 도자도가니(4.6)에 각각 순수철(3.5) 0.2g을 달아 넣는다.
0.1000g의 황산칼륨(3.9)을 달아서 그 질량을 기록한다. 순수한 황산칼륨 0.2g을 덮는다.
철(3.5)과 1.8g의 텅스텐 입자(3.4)를 도가니 홀더에 놓습니다.
고주파 버너; 산소 흐름을 들여보내고 연소시킨다. 높은 유황을 교정한다.
기기의 채널. 또는 유황 함량이 높은 적합한 표준 샘플이 가능합니다.
높은 유황 채널을 교정하는 데에도 채택될 수 있습니다.
6.4 결정의 시간
세 가지 병렬 결정을 실시하고 평균값을 구합니다.
6.5 표본
0.1g ~ 0.2g의 샘플을 0.0001g 단위까지 측정하여 m으로 기록합니다.
6.6 빈 테스트
순수 철 0.400g(3.5)을 달아서 도가니에 넣는다. 텅스텐 1.8g을 덮는다.
입자(3.4)를 고주파 버너의 도가니 홀더에 올려놓습니다.
산소 흐름을 만들고 연소시킵니다. 낮고 비교적 일관된 상태가 될 때까지 충분히 반복합니다.
판독값을 얻습니다. 최소 3개의 판독값을 기록합니다. 평균을 계산하여 기록합니다.
빈 값.
6.7 샘플 결정
기기의 요구사항에 따라 샘플번호를 입력하세요.
저울 위에 도자기 도가니를 올려놓고, 순수 철(3.5) 0.20g을 더한다. 0.1000g을 달아본다.
샘플의 경우 0.0001g까지 정확합니다. 질량을 기록합니다. 순수 철 0.2g(3.5)과 1.8g을 덮습니다.
텅스텐 입자의 g(3.4). 도가니 홀더에 놓으십시오.
장비의 지시에 따라 분석 기능을 시작하고 샘플을 분석합니다.
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YS/T 575.24-2009
예스
비철금속 산업 표준
중화인민공화국의
ICS 77.120.10
높이 30
알루미늄 광석의 화학 분석 방법 -
24부: 탄소 함량 및 유황 측정
내용 - 적외선 흡수법
발행일: 2009년 12월 4일
구현일: 2010년 6월 1일
발행처: 산업정보기술부
중화인민공화국
목차
서문 ... 3
1 범위 ... 5
2 방법 요약 ... 5
3 시약 및 재료 ... 5
4 기구 및 장비 ... 6
5 샘플 ... 6
6 분석 절차 ... 6
7 분석 결과 ... 8
8 정밀도 ... 8
9 품질 보증 및 관리 ... 9
머리말
YS/T 575 알루미늄 광석의 화학 분석 방법은 24개 부분으로 나뉩니다.
---1부: 알루미늄 산화물 함량 측정 - EDTA 적정법;
---2부: 이산화규소 함량 측정 - 중량 측정-몰리브덴
청색 광도 측정법;
---3부: 이산화규소 함량 측정 - 몰리브덴 블루
광도 측정법;
---4부: 산화철 함량 측정 - 중크롬산염 적정법;
---5부: 산화철 함량 측정 - 오르토페난트롤린 광도 측정
방법;
---6부: 이산화티타늄 함량 측정 - 디안티피릴메탄
광도 측정법;
---7부: 산화칼슘 함량 측정 화염 원자 흡광도
분광광도법;
---8부: 산화마그네슘 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---9부: 산화칼륨 및 산화나트륨 함량 측정 - 화염
원자흡수분광법;
---10부: 산화망간 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---11부: 산화크롬 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---12부: 바나듐 펜톡사이드 함량 측정 - N-벤조이-N-
페닐하이드록실아민 광도측정법;
---13부: 아연 함량 측정 - 화염 원자 흡수
분광광도법;
---제14부: 희토류 산화물 총 함량 측정
트리브로모아르세나조 광도 측정법;
---15부: 산화갈륨 함량 측정 - 로다민 B-추출
광도 측정법;
알루미늄 광석의 화학 분석 방법 -
24부: 탄소 함량 및 유황 측정
내용 - 적외선 흡수법
1 범위
이 부분에서는 알루미늄 광석의 탄소와 유황 함량을 결정하는 방법을 명시합니다.
이 부분은 알루미늄의 탄소 및 유황 함량 결정에 적용됩니다.
광석. 결정 범위(질량 분율)는 탄소의 경우 0.02% ~ 10.00%입니다.
유황, 0.020% ~ 12.00%.
2 방법 요약
샘플을 고주파 버너에 넣고 산소가 풍부한 조건에서 가열합니다.
고주파 유도로를 통해 태워버리세요. 탄소와 유황은
각각 이산화탄소와 이산화황으로 산화됩니다. 과잉 산소를 통해,
그들은 각각의 적외선 가스 분석기의 측정 셀에 로드됩니다.
이산화탄소와 이산화황은 각각 매우 강한 특성을 가지고 있습니다.
4.262 μm 및 7.40 μm에서 흡수 대역. 흡수 에너지는 다음에 비례합니다.
그 농도. 검출기가 수신한 에너지의 변화에 따라,
탄소 및 유황 함량을 감지합니다. 다른 가스 성분은 방해하지 않습니다.
결정.
3 시약 및 재료
3.1 과염소산마그네슘: 무수, 과립.
3.2 알칼리 석면: 과립형.
3.3 유리솜.
3.4 텅스텐 입자: C ≤ 0.0008%, S ≤ 0.0005%; 입자 크기: 0.4 mm ~ 0.8 mm.
3.5 순철 : 순도가 99.8% 이상이며 탄소 및 유황 함량이 더 작습니다.
0.002%; 입자 크기: 0.8 mm ~ 1.68 mm.
3.6 산소 : 순도는 99.95% 이상입니다.
6.3 교정 테스트
6.3.1 3 ~ 5개의 도자 도가니(4.6)에 각각 0.2000 g ~ 0.4000 g의 무게를 측정한다.
해당 표준 샘플. 1.8g의 텅스텐 입자(3.4)를 덮습니다.
고주파 버너의 도가니 홀더에 산소 흐름을 흘려보내 연소시킵니다.
장비의 저탄소 및 저유황 채널을 보정합니다.
6.3.2 3~5개의 도자도가니(4.6)에 각각 순수철(3.5) 0.2g을 달아 넣는다.
기준 탄산칼슘(3.8) 0.1000g을 달아서 무게를 측정하고, 그 질량을 기록한다. 덮개를 덮는다.
0.2g의 순수 철(3.5)과 1.8g의 텅스텐 입자(3.4)를 도가니 위에 올려놓습니다.
고주파 버너의 홀더; 산소 흐름을 들여보내고 연소시킵니다. 교정
장비의 고탄소 채널. 또는 고탄소를 함유한 적합한 표준 샘플
탄소 함량은 고탄소 채널을 보정하는 데 채택될 수도 있습니다.
6.3.3 3~5개의 도자도가니(4.6)에 각각 순수철(3.5) 0.2g을 달아 넣는다.
0.1000g의 황산칼륨(3.9)을 달아서 그 질량을 기록한다. 순수한 황산칼륨 0.2g을 덮는다.
철(3.5)과 1.8g의 텅스텐 입자(3.4)를 도가니 홀더에 놓습니다.
고주파 버너; 산소 흐름을 들여보내고 연소시킨다. 높은 유황을 교정한다.
기기의 채널. 또는 유황 함량이 높은 적합한 표준 샘플이 가능합니다.
높은 유황 채널을 교정하는 데에도 채택될 수 있습니다.
6.4 결정의 시간
세 가지 병렬 결정을 실시하고 평균값을 구합니다.
6.5 표본
0.1g ~ 0.2g의 샘플을 0.0001g 단위까지 측정하여 m으로 기록합니다.
6.6 빈 테스트
순수 철 0.400g(3.5)을 달아서 도가니에 넣는다. 텅스텐 1.8g을 덮는다.
입자(3.4)를 고주파 버너의 도가니 홀더에 올려놓습니다.
산소 흐름을 만들고 연소시킵니다. 낮고 비교적 일관된 상태가 될 때까지 충분히 반복합니다.
판독값을 얻습니다. 최소 3개의 판독값을 기록합니다. 평균을 계산하여 기록합니다.
빈 값.
6.7 샘플 결정
기기의 요구사항에 따라 샘플번호를 입력하세요.
저울 위에 도자기 도가니를 올려놓고, 순수 철(3.5) 0.20g을 더한다. 0.1000g을 달아본다.
샘플의 경우 0.0001g까지 정확합니다. 질량을 기록합니다. 순수 철 0.2g(3.5)과 1.8g을 덮습니다.
텅스텐 입자의 g(3.4). 도가니 홀더에 놓으십시오.
장비의 지시에 따라 분석 기능을 시작하고 샘플을 분석합니다.
공유하다
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