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相似文献
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1.
本文对铁(Ⅲ)-三吡啶三嗪配合物在散射光下的光还原反应进行了研究,发现在铁(Ⅱ)、铁(Ⅲ)共存时加入氟化铵可阻止上述反应,此法用于测定铁矿中铁的价态比,结果满意。  相似文献   

2.
本文对铁(Ⅱ)-三吡啶三嗪配合物在散射光下的光还原反应进行了研究。发现在铁(Ⅱ)、铁(Ⅲ)共存时加入氟化铵可阻止上述反应,此法用于测定铁矿中铁的价态比,结果满意。  相似文献   

3.
杨道兴 《特钢技术》2005,10(3):37-37
纯钛中铁含量〈0.5%,钛合金中的铁含量则有高有低。测定纯钛及钛合金中铁含量的化学分析方法一般为邻二氮菲光度法和磺基水杨酸光度法。这两个方法各自使用的试剂品种多,从而对试剂和水的纯度要求很高。在实际分析工作中,由于试剂和水很难达到要求从而对低含量的铁难以准确测定。本文采用(1+1)稀硫酸低温分解试样,用硝酸将钛氧化为四价钛,在约0.5mol/1硝酸及总的[H^+]约0.8mol/l的介质中,用冰水浴将显色液冷至接近0℃,用硫氰酸盐光度法测定纯钛及钛合金中的铁含量。结果如表1。  相似文献   

4.
文章运用了空气-乙炔火焰原子吸收光谱法进行羰基镍粉中铁含量的测定。介绍了铁最佳测定条件及呈良好线性范围的浓度。同时对样品消化处理条件及在测定中样品的干扰因素进行了综合考虑。该方法的相对标准偏差均小于1.0%(n=6),标准加入回收率均在97.0%~100.0%(n=6)。结果表明:运用空气一乙炔火焰原子吸收光谱法测定羰基镍粉中铁含量。达到了实验室分析质量控制的要求。适用于羰基镍粉中铁含量的控制分析。  相似文献   

5.
火焰原子吸收光谱法快速测定纯镍中铁铜镁锰锌   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了运用火焰原子吸收光谱法快速测定纯镍中铁铜镁锰锌的含量,介绍了铁铜镁锰锌最佳测定条件及呈良好线性范围的浓度,在测定中对样品中的干扰因素进行了综合考虑。该方法具有很好的灵敏度和重现性,具有方法步骤简单、操作容易、干扰少等特点。测定样品铁铜镁锰锌含量的相对标准偏差均小于1.0%(n=10)。标准加入回收率均在97.0%~99.0%(n=6)范围内。适用于纯镍材料中铁铜镁锰锌的含量控制分析和系统分析。  相似文献   

6.
研究了用硫酸和硝酸溶解样品,防止铁的挥发损失。利用酸效应,在pH 2的氯乙酸-醋酸氨和pH 5~6的乙酸-乙酸钠介质中,分别以磺基水杨酸和二甲酚橙作指示剂,用EDTA标准溶液连续滴定分析样品中铁、锌含量,建立了准确测定铁酸锌中铁、锌含量及铁锌物质的量之比(铁锌比)的方法。对溶样试剂和缓冲溶液的选择、溶液酸度的初调作了讨论分析。本方法用于测定铁酸锌中铁、锌含量及铁锌比的相对标准偏差分别为0.04%、0.21%和0.23%,铁和锌的回收率分别在99.8%~100.3%之间和99.1%~100.3%之间。  相似文献   

7.
差示分光光度法测定黑钨精矿中铁含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
黑钨精矿主要含钙、铁、锰等元素,测定铁含量时要避免钨、锰等主要元素的干扰,本法可消除钨、锰等无素的干扰。利用邻菲罗啉与亚铁生成的稳定络合物,用差示光度法可提高测定精度和扩大含量范围,适用于铁、锰含量变化不定的黑钨精矿中铁含量测定。  相似文献   

8.
PAN-S为显色剂测定铝合金中铁罗川南,魏琴(山东建材学院应化系,济南,250022)铝合金中铁的测定方法中,常用的是硫氰酸盐法,但此方法灵敏度较低,体系稳定性较差。近几年来,人们也发现和合成了许多灵敏度、选择性均较高的测铁的新显色剂,如5-Br-P...  相似文献   

9.
路俊英 《冶金分析》1999,19(5):27-29,9
在散射光中Fe(Ⅲ)-联吡啶能发生明显的光还原反应,在体系中加入NaH2PO4-Na2HPO4-NH4F能有效阻止Fe(Ⅱ)-联吡啶的发生。此法用于铁矿石样品中铁的价态分析,结果令人满意。  相似文献   

10.
吖啶红作为一种荧光试剂,似尚未见用于任何元素分析.关于铁的动力学方法已有很多报道[1-5],其中动力学荧光法[4,5]和荧光增强动力学法较少[5].本文基于在高氯酸介质中铁催化过氧化氢氧化吖啶红产生新的荧光产物,使体系荧光增强,提出了荧光增强动力学荧光法测定铁的新方法,将方法用于铁矿石、肝精补血素口服液及红桃K补血片中铁含量的测定,结果满意.1实验部分1.l主要仪田和试剂RF—5000型自动记录荧光光度计(日本岛津);930型荧光光度计(上海第三分析仪器厂);Chsol型超级恒温器(重庆试验设备厂).铁标准溶液:称取适量硫…  相似文献   

11.
邻菲罗啉光度法测定钒铝合金中铁   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
苏洋 《冶金分析》2019,39(2):77-80
应用邻菲罗啉光度法测定钒铝合金试样中铁时,存在试样溶解难且试样中高含量钒会干扰铁的测定的问题。实验采用硝酸、盐酸溶解试样,硫酸冒烟赶尽氮氧化物,加入盐酸羟胺将钒(V)还原为钒(IV),在沸水浴条件下加入乙酸-乙酸铵缓冲溶液消除钒(IV)的干扰,从而实现了钒含量高的钒铝合金中铁的测定。实验表明,显色液中铁的质量浓度在0~1.2μg/mL符合郎伯比尔定律,校准曲线的线性相关系数R2=0.9998;测定下限为0.005%(质量分数)。方法用于钒铝合金中铁含量的测定,测定结果相对标准偏差RSD(n=8)小于3%,回收率在98%~103%之间。按照本法和DB51/T 2038—2015《钒铝合金 硅、铁等15种杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》分别测定4个钒铝合金样品中铁,两种方法测定结果相一致。  相似文献   

12.
多波长线性回归分光光度法同时测定铝合金中铜、铁、镍   总被引:2,自引:0,他引:2  
用改进的多波长线性回归分光光度法同时测定了铝合金中铜、铁、镍的含量,合成试样测定回收率在97.0%-104.2%之间,应用于铝合金中铁、铜、镍测定的RSD(n=5)分别为4.0%,2.7%,1.8%。  相似文献   

13.
试样以盐酸硝酸溶解后,在氨水-柠檬酸铵氨性(PH8.9~9.7)介质中,Cu^2+与BCO生成蓝色络合物,借此可进行光度法分析铜。用硫酸加热冒白烟使试样完全溶解后,加盐酸使可能生成的五价锑还原。使其生成较不易水解的(SbCl6)^3-络离子,并消除砷的干扰,再以KMnO4标准溶液滴定将三价锑氧化为五价锑,滴定终点由高锰酸钾本身的红色指示。借锑价态变化测定锑含量取得了较好的效果。  相似文献   

14.
针对铁物相分析过程中的磁铁矿与假象赤铁矿中铁含量进行了细致的分析研究。在氧化条件下,磁铁矿可一定程度转变为赤铁矿,并保留磁铁矿的形态,称假象赤铁矿。相关文献与资料中研究的铁物相分析过程中第一部是进行磁选,即用磁铁和磁选比色管将磁性铁磁选出来,此步骤磁选出的铁为具有磁性的铁,其中主要成分为磁铁矿与假象赤铁矿。本文对磁铁矿与假象赤铁矿中铁的含量进行了细致的分析研究,找到了合适的方法可以快速准确的测定铁矿石中磁铁矿与假象赤铁矿中铁的含量。  相似文献   

15.
孟录山  梁乐善 《铝镁通讯》2000,(3):50-51,46
本文研究了铬天青S(CAS)/Trition X-100体系用于同时测定铝和铁的显色条件,借助多波长数据线性处理数据,提出了光度测定铝和铁的简便方法,免去了分离手续。  相似文献   

16.
研究了新试剂4-(H酸偶氮)-1-苯基-3-甲基吡唑啉酮(HAPMP)与铁的显色反应,在pH7的NH4Ac缓冲介质中,CTMAB存在下,HAPMP与Fe(Ⅲ)生成3:1的紫色络合物.λmax=610nm,ε=7.68×104,铁含量在0~10μg/25mL内符合比尔定律,方法用于水样和镁合金中铁的测定.结果满意.  相似文献   

17.
专利四则     
专利号:US06034203专利名称:氧化钛催化剂摘要:该催化剂可用于齐聚、聚合或解聚工艺,比如生产聚脂工艺。催化剂的分子式为MxTi(Ⅲ)Ti(Ⅳ)yO(x+3 +4y)/2,其中M是一种碱金属:Ti(Ⅲ)是3价(+3)氧化态钛; Ti(Ⅳ)是4价(+4)氧化态钛;x和y大于等于0;如果x=0,y 小于1/2.(刘牧)专利号:US06024847专利名称:生产钛晶体和钛的装置摘要:专利提供了生产高纯钛的方法和装置。该工艺在一个容器中生产海绵钛并在同一个容器中进行钛原位熔融盐电解来生产高纯钛晶体,…  相似文献   

18.
研究了两种稀土含量不同的球化剂及两种不同类型的孕育剂对铸态复合基体球铁性能的影响。结果表明,用稀土含量较低的球化剂处理后,球铁的性能,尤其是低温冲击韧度较好;用含钡孕育处理的试样,同用75FeSi处理的相比,前者具有明显好的机械性能。在一定的化学成分范围内,用低稀土球化及含钡孕育剂处理的铸态球铁,可以满足某些零件在低温状态下的使用要求。  相似文献   

19.
研究了分别采用草酸和氢氧化铵沉淀分离稀土镁中间合金中的稀土,EDTA络合滴定法快速测定电解稀土镁中间合金中镁的两种方法。分析对比了两种方法的适用范围,结果表明,草酸分离稀土方法简便快速,但草酸用量需控制在理论用量的1.2~1.7倍,且合金中铁含量要求小于0.5%;氢氧化铵分离稀土方法分析流程比前者长,但可将主要干扰杂质铁分离完全,终点敏锐。两种方法均已应用于实际产品检测中,测定结果的相对标准偏差为0.69%~1.23%,回收率在97.2%~102.5%之间。  相似文献   

20.
提出了利用薄层树脂相通过光度法测定痕量铁的新方法。失离子与硫氰酸钾形成红色络合物将其富是离子交换树脂上,通过制作成薄层直接测定。本法选择性好,精密度高(RSD%=1.22 ̄4.2%),回收率97.4 ̄99%,用于矿石中铁的测定,结果满意。  相似文献   

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