CN106370684A - 一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法 - Google Patents

一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106370684A
CN106370684A CN201610776119.7A CN201610776119A CN106370684A CN 106370684 A CN106370684 A CN 106370684A CN 201610776119 A CN201610776119 A CN 201610776119A CN 106370684 A CN106370684 A CN 106370684A
Authority
CN
China
Prior art keywords
titanium
sample
mass percent
content
calibration curve
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610776119.7A
Other languages
English (en)
Inventor
吴俊逸
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201610776119.7A priority Critical patent/CN106370684A/zh
Publication of CN106370684A publication Critical patent/CN106370684A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/22Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by measuring secondary emission from the material
    • G01N23/223Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by measuring secondary emission from the material by irradiating the sample with X-rays or gamma-rays and by measuring X-ray fluorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/30Accessories, mechanical or electrical features
    • G01N2223/303Accessories, mechanical or electrical features calibrating, standardising

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,包括以下步骤:配制多份浓度不等的钛工作液,以能量色散型X射线荧光光谱仪为检测仪器,假定一定样本量,采用X荧光光谱法定量分析的强度校正数学校正法建立分析方法,将配制的多份钛工作液中Ti的质量浓度换算成Ti的质量百分比浓度,并记录每次进样的Ti的荧光强度,做出校准曲线;将待测的钛粉配制试样液,记录仪器上显示的Ti的荧光强度,以该荧光强度根据上述确定的校准曲线读出与其对应的Ti质量百分比浓度值,并计算试样中钛的含量,本发明所述方法消除或基本消除试样中各元素间的基体效应,操作简单,检测周期短,准确度好,精密度高。

Description

一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法
技术领域
本发明涉及分析测试技术领域,具体涉及能量色散型X射线荧光光谱法测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法。
背景技术
现有技术中,烟花爆竹用钛粉中钛含量的检测方法是基于EDTA络合滴定法的传统化学分析方法,目前常用的方法标准是《烟花爆竹用钛粉关键指标的测定》(GB/T 22781-2008)。此标准方法的基本原理:试料经适当预处理后,先用稀硝酸充分溶解、过滤后再用盐酸溶解滤渣中的钛粉,过滤,用氯酸钾把钛离子全部氧化成四价钛离子后用EDTA络合滴定法在pH6.0的条件下以二甲酚橙为指示液,用氯化锌标准滴定溶液滴定试液由黄色至橙色为终点。
该标准所述方法存在以下不足:(1)检测周期较长,一般熟练技术人员需要2个工作日才能完成一次检测。另外,在具体试验过程中很容易因试验人员操作熟练度不够而引入造成测量结果误差的不确定度。(2)操作步骤较为繁琐,试样先后用无水乙醇和丙酮多次洗涤后,用稀硝酸溶解后过滤、转移、收集滤渣,然后再用盐酸充分溶解滤渣,再经历过滤、洗涤、氯酸钾氧化三价钛离子和定容,最后取一定样液加入过量EDTA,用ZnCl2返滴定过量的EDTA,计算出钛的量。(3)方法对实验人员要求高,操作步骤中多处涉及洗涤、转移、溶解、过滤、滴定等容易引入不确定性的操作步骤,每次试验操作人员必须格外小心和细致,否则非常容易引入人为的不确定度。
能量色散型X射线荧光光谱仪目前所开发的方法多用于样品的无损定性分析。针对固体样品半定量和定量元素检测,绝大多数样品采用无损检测法、粉末压片法和熔融法直接测定(如:《贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》(GB/T 18043-2008)采用的是无损检测法,《氧化铝化学分析方法及物理性能测定方法第30部分X射线荧光光谱法测定元素含量》(GB/T6609.30—2009)采用的是熔融法,《EDXRF法直接测定W-Fe-Ni-Co合金混合料组分》(《核电子学与探测技术》2007年05期)采用的是压片法,《电子电气产品中限用物质铅、汞、铬、镉和溴的快速筛选X射线荧光光谱法》(GB/Z 21277-2007)采用的是压片法或熔融法)。
由于不同种类的烟花爆竹制品使用的钛粉原材料品质差异很大,其杂质的化学组成也不尽相同且非常复杂,有的工厂甚至直接采用品味很低且杂质成分复杂的钛渣作为钛粉制作的原材料使用。钛粉原材料中元素间存在着复杂的基体效应(包括元素间吸收-增强效应和物理-化学效应),无法利用能量色散型X射线荧光光谱法(EDXRF)直接采用粉末压片法和熔融法测定基体背景复杂多变的固体粉末样品。至今为止也未见有基于集体效应靶向控制技术(溶液法)的能量色散型X射线荧光光谱法检测烟花爆竹用钛粉中钛含量的公开文献报道。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种该方法操作简单、检测周期短,且检测结果准确度好,精密度高的测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法。
一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,包括以下步骤:
S1、绘制校准曲线
S11、配制多份浓度不等的钛工作液,配制过程中用氢氟酸对高纯钛粉进行溶解;
S12、以能量色散型X射线荧光光谱仪为检测仪器,以0.6g为校准曲线假定的样本量,(该步骤中,选定0.6g为校准曲线假定的样本量,是经过申请人在考虑了能量色散型X射线荧光光谱仪的基体效应的基础上,进行了大量的试验确定的,改动该数值将会影响测试结果的准确度及精密度),采用X荧光光谱法定量分析的强度校正法;将步骤S11配制的多份钛工作液中Ti的质量浓度换算成Ti的质量百分比浓度,然后逐一进样,记录每次进样的荧光强度,以各钛工作液中Ti的质量百分比浓度为横坐标,以与上述Ti的质量百分比浓度对应的荧光强度为纵坐标,做出校准曲线;其中,通过下述公式将钛工作液中Ti的质量浓度换算成Ti的质量百分比浓度:
其中,Ti%表示钛工作液中Ti的质量百分比浓度,单位为%;c表示钛工作液中Ti的质量浓度,单位为g/L;0.5表示假定样本量定容的体积,单位为L;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g;
S2、测定钛粉中的钛含量:
S21、配制试样液:以钛粉为试样,称取一定量试样,称取时精确到0.1mg,置于烧杯内,加入30mL~50mL水和一定量氢氟酸,放置电炉上加热微沸30min,趁热用滤纸过滤,将滤液收集至容量瓶,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加水定容至刻度,保证定容后的溶液浓度在校准曲线范围,得到试样液;
S22、按步骤S12的检测条件,将试样液装入样品杯,保证样液厚度≥15mm,记录能量色散型X射线荧光光谱仪上显示的Ti的荧光强度,以该荧光强度根据上述确定的校准曲线读出与其对应的Ti质量百分比浓度值;
S23、计算试样中钛的含量:
按以下公式计算试样中单质钛的质量百分比浓度:
其中,ω表示试样中单质钛的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据校准曲线读出的Ti质量百分比浓度值,单位为%;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g;V表示试样溶解后定容的体积,保证定容后的溶液浓度在校准曲线范围即可,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
进一步地,S11中配制钛工作液的方法为:称取一定量的高纯钛粉或其他钛元素参考物质,加入适量的水及氢氟酸进行溶解,然后定容至一定体积,限制所得的钛工作液中Ti的质量浓度为0.34g/L~1.20g/L,此浓度范围经过申请人在考虑了能量色散型X射线荧光光谱仪的基体效应的基础上,进行了大量的试验确定的,改动该数值将会影响测试结果的准确度。
进一步地,S11中所述的氢氟酸的体积为25mL~35mL,质量百分比浓度为为40%~50%。
进一步地,S12的检测条件为:采用孔径为8.8mm的X射线光管准直器,能够滤掉能量小于4.964KeV的X射线的滤镜,设置电压为8KV~16KV,分析时间为30s~80s,能量范围为0~40KeV,计数率为中,气体环境为空气,电流为自动,基体效应为不考虑。
优选地,S12中能量色散型X射线荧光光谱仪的试验检测条件为:设置电压为12KV,分析时间为50s,能量范围为0~20KeV。
进一步地,S21中氢氟酸与试样的量的体积质量比为30mL/g~40mL/g,氢氟酸的浓度为40%~50%。
优选地,S22中,通常试样液厚度为15mm~30mm。
进一步地,S23中m的取值范围为0.5g~0.7g,该取值区间的确定是经过申请人在考虑了能量色散型X射线荧光光谱仪的基体效应的基础上,进行了大量的试验确定的,改动该数值将会影响测试结果的准确度。
该测定方法的基本原理:针对烟花爆竹用钛粉化学组成的特点,建立专门的数学模型,整体优化能直接影响测定结果的各个因素,其中包括:溶解试料的溶剂种类、化学组成和体积数、试料溶解条件、试液定容体积、用于建立分析方法的基体效应数学校正法类型、用于制作校准曲线的试料假定样本量、系列标准溶液的基体组成、浓度范围和标准溶液点值的间隔和数量、试料实际称样量和能量色散型X荧光光谱仪器的基体效应相互作用形式、电压、电流、滤镜的选择、分析时间、计数率、气体环境、能量范围等各项工作参数和样品杯中试液的厚度等。首先,基于溶剂组成特点的考虑,选择氢氟酸作为溶剂溶解试料,能将试料中的Ti元素完全溶解出来,而未引入除H、F和O元素外的其他干扰元素;其次,整体优化试料溶解条件、试液定容体积、用于建立分析方法的基体效应数学校正法类型、制作校准曲线的试料假定样本量、系列标准溶液的基体组成、浓度范围和标准溶液点值的间隔和数量、试料实际称样量和能量色散型X荧光光谱仪器的基体效应相互作用形式、电压、电流、滤镜的选择、分析时间、计数率、气体环境、能量范围等各项工作参数和样品杯中试液的厚度等各项工作参数和样品杯中试液的厚度等直接影响测定结果的各个因素,建立专门针对烟花爆竹用钛粉中Ti元素测定的校准曲线,在该测试条件下,由于样品试液中的Cu、Bi、Al、Mg等杂质元素浓度较低,H、F和O等元素均属于X射线荧光光谱仪不敏感的轻元素,而Ti元素的基体效应在校准曲线标准点区间浓度范围可忽略不计,从而实现了靶向控制试液中各元素间的基体效应;最后,可根据烟花爆竹用钛粉样品的品质差异性确定是否调整样本量,基于该校准曲线进行Ti元素的定量分析。
与现有技术相比,本发明所述方法的有益效果为:
1、利用溶液法消除或基本消除基体效应,因而可以直接用能量色散型X射线荧光光谱法准确测定出烟花爆竹用钛粉中的钛含量;采用溶液法消除或基本消除基体效应及其优点具体表现在:(1)液体试样消除了固体样品所固有的不均匀性和物理-化学效应,得到的分析结果更能代表整个分析样品;(2)基于溶剂的大量稀释,试样和标样的组成接近溶剂的组成,而溶剂主要由轻元素组成,吸收-增强效应变得非常小,基体效应基本上可以不考虑;而且,由于X射线穿透深度较深,荧光辐射吸收较小,所以能得到较高的绝对灵敏度;(3)标样难于获得的试样如果制成溶液,校准曲线可以采用基准试剂合成,估计背景等因素的空白样品也容易制得;(4)试样经水溶后定容到一定体积,试样液中除Ti元素以外的Cu、Bi、Al、Mg等杂质元素浓度较低,且H、O、F等轻元素对Ti元素产生的基体效应很小,可以忽略不计。
2、本发明所述方法操作简单,检测周期短,在建立好校准曲线后,整个测定过程只包括样品称量、溶解、转移定容、上机测试等4个简单步骤,总耗时不超过2h,劳动强度较低且对操作人员要求不高。
3、采用本发明所述方法进行检测,准确度好,精密度高。
附图说明
图1为发明实施例1得到的Ti的质量百分比浓度-荧光强度的校准曲线,其中横坐标为各钛工作液中Ti的质量百分比浓度,单位为%;纵坐标为与上述Ti的质量百分比浓度对应的荧光强度,单位为cps/mA。
具体实施方式
下面以具体实施例对本发明作进一步说明,但本发明并不局限于这些实施例。
实施例1:
S1、制作校准曲线
S11、配制多份钛工作液(要求所得的钛工作液中Ti的质量浓度为0.12~1.12g/L):
具体的配制方法参照如下:
准确称取1.73g高纯钛粉(精确到0.1mg),置于300mL烧杯中,加入30mL~50mL水和25mL~35mL氢氟酸,将烧杯置于电炉上加热25min~35min,待溶液冷却至室温后转移至1000mL容量瓶,加水定容至刻度;其中,所述的氢氟酸的浓度为40%~50%。
配制15份钛工作液:分别移取上述定容后的钛工作液20mL、25mL、30mL、35mL、40mL、45mL、50mL、53mL、55mL、58mL、60mL、62mL、65mL、67mL和70mL于一组100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀,分别编号为工1、工2、工3、工4、工5、工6、工7、工8、工9、工10、工11、工12、工13、工14和工15,它们中Ti浓度见表1;
S12、绘制校准曲线:
以能量色散型X射线荧光光谱仪(美国热电公司(Thermo Electron Corporation)生产,型号为QUANT’X EDXRY Analyzer)为检测仪器,以0.6g为校准曲线假定的样本量,将步骤1)配制的多份钛工作液中Ti的质量浓度按下述公式换算成Ti的质量百分比浓度,结果见表1;
其中,Ti%表示钛工作液中Ti的质量百分比浓度,单位为%;c表示表示钛工作液中Ti的质量浓度,单位为g/L;0.5表示假定样本量定容的体积,单位为L;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g。
表1:
在能量色散型X射线荧光光谱仪安装8.8mm X射线光管准直器,确保探测器的温度降至190K后准备建立测定方法;以X荧光光谱法定量分析的强度校正法建立分析方法,并采用铝滤镜,设置电压为12KV,分析时间为50s,能量范围为0~20KeV,计数率为中,气体环境为空气,电流为自动,基体效应为不考虑。所述能量色散型X射线荧光光谱仪的各方法参数如表2所示;
表2:
以表1中换算后的Ti质量百分比浓度为原始数据开始逐一进样采谱,每次进样的样液厚度为15mm,记录每次进样Ti的荧光强度,以各钛工作液中Ti的质量百分比浓度为横坐标,以与上述Ti的质量百分比浓度对应的荧光强度为纵坐标,做出校准曲线,如图1所示。
实施例2:采用本发明所述方法对烟花爆竹用钛粉参考物质和钛标准溶液进行测定的对照试验
以表3中所列的钛粉参考物质和钛标准溶液进行试验,其中钛粉参考物质及钛标准溶液的钛标称含量如表3所示;采用本发明所述方法进行测量时,参考物质按下述方法配制试样液后再进行钛含量测定。
1)配制试样液:
以编号1的参考物质为试样配制试样液,称取0.5g~0.7g试样3份,称取时精确到0.1mg,第1份试样置于300mL烧杯中,加入30mL~50mL水,并按30mL/g~40mL/g试样的量加入氢氟酸,放置电炉上加热微沸30min,趁热用滤纸过滤,将滤液收集至500mL容量瓶,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加水定容至刻度得到第1份试样液;重复上述方法,得到1号参考物质的3份试样液;
2)参考物质中钛的测定:
按实施例1步骤2b)的检测条件,将编号1的参考物质的3份试样液逐一进样,进样的样液厚度为15mm,记录仪器上显示的Ti的荧光强度,以该荧光强度根据实施例1确定的校准曲线读出与其对应的Ti质量百分比浓度值;
然后按以下公式计算编号1的参考物质中钛的质量百分比浓度:
其中,ω表示试样中钛的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据校准曲线读出的Ti 质量百分比浓度值,单位为%;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g,一般称取0.5g~0.7g;V表示试样溶解后定容的体积,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
取其中三次计算结果值的平均值为编号1的参考物质的钛含量,结果如3所示,并计算其回收率,结果见表3。
按上述步骤1)和步骤2)的方法,分别配制编号2和3的参考物质的试样液,计算它们的钛含量及回收率,结果见表3。
至于表3中的钛标准溶液则直接进行上述第2)步骤,每个钛标准液同样做3份平行样,取三次计算结果值的平均值作为钛标准溶液的钛含量,结果如3所示,并计算其回收率,结果见表3。
表3:
由表3可知,本发明所述方法对不同主含量烟花爆竹用钛粉和系列钛标准溶液中不同含量的钛元素测定具有良好的准确度。
实施例3:采用本发明所述方法对钛粉参考物质的检测结果的精密度试验
本实施例中以三个钛含量不同的烟花爆竹用钛粉参考物质为试样进行试验,编号为4、5和6。
1)配制试样液:
以编号1的参考物质为试样配制试样液,称取0.5g~0.7g试样4份,称取时精确到0.1mg,第1份试样置于300mL烧杯中,加入30mL~50mL水,并按30mL/g~40mL/g试样的量加入氢氟酸,放置电炉上加热微沸30min,趁热用滤纸过滤,将滤液收集至500mL容量瓶,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加水定容至刻度得到第1份试样液;重复上述方法,得到4号参考物质的4份试样液。
2)参考物质中钛含量的测定:
按实施例1步骤2b)的检测条件,将编号4的参考物质的4份试样液逐一进样,每份试样液测定11次,每次进样使样液厚度为15mm,记录仪器上显示Ti的荧光强度,以该荧光强度根据实施例1确定的校准曲线读出与其对应的Ti质量百分比浓度值;
然后按以下公式计算编号1的参考物质中钛的质量百分比浓度,结果如表4所示。
其中,ω表示试样中钛的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据校准曲线读出的Ti质量百分比浓度值,单位为%;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g,一般称取0.5g~0.7g;V表示试样溶解后定容的体积,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
按上述步骤1)和步骤2)的方法,分别配制编号5和6的参考物质的试样液,并计算它们的钛含量,结果见表4。
表4:
由表4可知,本发明所述方法对不同主含量钛粉原材料中钛元素测定具有良好的精密度,最大允许差为0.4%。
实施例4:实际烟花爆竹用钛粉中钛含量的测定
1、用于检测的烟花爆竹用钛粉原材料样品:
1#:样品来自广西浦北县某烟花厂用于生产的12发组合礼花的钛粉原材料。
2#:样品来自广西灵山县某烟花厂用于生产的6寸礼花弹类样品的钛粉原材料。
2、采用本发明所述方法对上述钛粉样品进行检测:
因为采用实施例1确定的校准曲线,因此,省去绘制校准曲线这一步骤,直接进行配制试样液进行上机测定的步骤,具体如下:
2.1)配制试样液:
分别称取1#钛粉样品0.5g~0.7g试样3份,称取时精确到0.1mg,第1份试样置于300mL烧杯中加入30mL~50mL水,并按30mL/g~40mL/g试样的量加入氢氟酸,放置电炉上加热微沸30min,趁热用滤纸过滤,将滤液收集至500mL容量瓶,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加水定容至刻度得到第1份试样液;重复上述方法,得到1号参考物质的3份试样液。
2.2)钛粉中钛含量的测定:
按实施例1步骤2b)的检测条件,将1#钛粉样品的3份试样液逐一进样,装入样品杯的溶液厚度为15mm,记录仪器上显示的Ti的荧光强度,以该荧光强度根据实施例1确定的校准曲线读出与其对应的Ti质量百分比浓度值;
然后按以下公式计算1#钛粉样品中钛的质量百分比浓度,结果如表5所示。
其中,ω表示试样中钛的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据校准曲线读出的Ti质量百分比浓度值,单位为%;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g,一般称取0.5g~0.7g;V表示试样溶解后定容的体积,单位为mL;500 表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
按上述步骤1)和步骤2)的方法,分别配制2#钛粉样品的试样液,并计算其钛含量,结果见表5。
在用本方法测定上述钛粉样品的同时,也采用现有的传统化学分析方法——(《烟花爆竹用钛粉关键指标的测定》(GB/T 22781-2008))对上述样品进行了检测,结果如下述表5所示。
表5:
以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本发明的技术方案所作的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、绘制校准曲线
S11、配制多份浓度不等的钛工作液,配制过程中用氢氟酸对高纯钛粉进行溶解;
S12、以能量色散型X射线荧光光谱仪为检测仪器,以0.6g为校准曲线假定的样本量,采用X荧光光谱法定量分析的强度校正法;将步骤S11配制的多份钛工作液中Ti的质量浓度换算成Ti的质量百分比浓度,然后逐一进样,记录每次进样Ti的荧光强度,以各钛工作液中Ti的质量百分比浓度为横坐标,以与上述Ti的质量百分比浓度对应的荧光强度为纵坐标,做出校准曲线;其中,通过下述公式将钛工作液中Ti的质量浓度换算成Ti的质量百分比浓度:
T i % = c × 0.5 0.6 × 100 %
其中,Ti%表示钛工作液中Ti的质量百分比浓度,单位为%;c表示钛工作液中Ti的质量浓度,单位为g/L;0.5表示假定样本量定容的体积,单位为L;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g;
S2、测定钛粉中的钛含量:
S21、配制试样液:以钛粉为试样,称取一定量试料,称取时精确到0.1mg,置于烧杯内,加入30mL~50mL水和一定量氢氟酸,放置电炉上加热微沸30min,趁热用滤纸过滤,将滤液收集至容量瓶,待容量瓶中的溶液冷却至室温后加水定容至刻度,并保证定容后的溶液浓度在校准曲线范围,得到试样液;
S22、按步骤S12的检测条件,将试样液装入样品杯,保证样液厚度≥15mm,记录能量色散型X射线荧光光谱仪上显示Ti的荧光强度,以该荧光强度根据上述确定的校准曲线读出与其对应的Ti质量百分比浓度值;
S23、计算试样中钛的含量:
按以下公式计算试样中单质钛的质量百分比浓度:
ω = ω 0 × 0.6 m × V 500
其中,ω表示试样中单质钛的质量百分比浓度,单位为%;ω0表示根据校准曲线读出的Ti质量百分比浓度值,单位为%;0.6表示校准曲线假定的样本量,单位为g;m表示试样实际称量的质量,单位为g;V表示试样溶解后定容的体积,保证定容后的溶液中Ti元素的浓度在校准曲线范围即可,单位为mL;500表示假定样本量定容的体积,单位为mL。
2.根据权利要求1所述的一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法的方法,其特征在于S11中配制钛工作液的方法为:称取一定量的高纯钛粉或其他钛元素参考物质,加入适量的水及氢氟酸进行溶解,然后定容至一定体积,限制所得的钛工作液中Ti的质量浓度为0.34g/L~1.20g/L。
3.根据权利要求1所述的一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法的方法,其特征在于,S11中所述的氢氟酸的体积为25mL~35mL,质量百分比浓度为为40%~50%。
4.根据权利要求1所述的一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,其特征在于,S12的检测条件为:采用强度校正的数学校正法建立分析方法、孔径为8.8mm~14mm的X射线光管准直器和能够滤掉能量小于4.964KeV的X射线的滤镜,设置电压为8KV~16KV,分析时间为30s~80s,能量范围为0~40KeV,计数率为中,气体环境为空气,电流为自动,基体效应为不考虑。
5.根据权利要求4所述的一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,其特征在于,S12中能量色散型X射线荧光光谱仪的试验检测条件为:设置滤镜为铝滤镜,电压为12KV,分析时间为50s,能量范围为0~20KeV。
6.根据权利要求1所述的一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,其特征在于,S21中氢氟酸与试样的量的体积质量比为30mL/g~40mL/g,氢氟酸的浓度为40%~50%。
7.根据权利要求1所述的一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,其特征在于,S22中,试样液厚度为15mm~30mm。
8.根据权利要求1所述的一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法,其特征在于,S23中m的取值范围为0.5g~0.7g。
CN201610776119.7A 2016-08-31 2016-08-31 一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法 Pending CN106370684A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610776119.7A CN106370684A (zh) 2016-08-31 2016-08-31 一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610776119.7A CN106370684A (zh) 2016-08-31 2016-08-31 一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106370684A true CN106370684A (zh) 2017-02-01

Family

ID=57902159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610776119.7A Pending CN106370684A (zh) 2016-08-31 2016-08-31 一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106370684A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108007952A (zh) * 2017-12-27 2018-05-08 吴俊逸 一种快速比较烟花爆竹用钛粉质量优劣的方法
CN108120737A (zh) * 2017-12-27 2018-06-05 吴俊逸 一种快速半定量检测烟花爆竹用烟火药盲样中钛含量的方法
CN108152311A (zh) * 2017-12-27 2018-06-12 吴俊逸 一种快速比较烟花爆竹用铝粉质量优劣的方法
CN108195864A (zh) * 2018-03-15 2018-06-22 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司工会委员会 一种利用x荧光光谱测定钛系催化剂浓度的方法
CN111458363A (zh) * 2020-04-21 2020-07-28 中国地质大学(武汉) 一种基于手持式x荧光分析仪快速圈定钛矿床方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10123071A (ja) * 1996-08-27 1998-05-15 Rigaku Ind Co X線分析方法および装置
CN101799437A (zh) * 2009-02-06 2010-08-11 中国石油天然气股份有限公司 X射线荧光法测定助催化剂中磷、铁含量的方法
CN103364426A (zh) * 2013-07-30 2013-10-23 广西出入境检验检疫局烟花爆竹检测中心 能量色散型x射线荧光光谱法测定锌精矿中锌含量的方法
CN105021641A (zh) * 2015-07-10 2015-11-04 广西鱼峰水泥股份有限公司 一种快速测定水泥熟料中so2含量的方法
WO2016002357A1 (ja) * 2014-07-01 2016-01-07 株式会社リガク 蛍光x線分析装置および方法
CN105241907A (zh) * 2015-11-10 2016-01-13 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 用x射线荧光光谱分析生铁成分的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10123071A (ja) * 1996-08-27 1998-05-15 Rigaku Ind Co X線分析方法および装置
CN101799437A (zh) * 2009-02-06 2010-08-11 中国石油天然气股份有限公司 X射线荧光法测定助催化剂中磷、铁含量的方法
CN103364426A (zh) * 2013-07-30 2013-10-23 广西出入境检验检疫局烟花爆竹检测中心 能量色散型x射线荧光光谱法测定锌精矿中锌含量的方法
WO2016002357A1 (ja) * 2014-07-01 2016-01-07 株式会社リガク 蛍光x線分析装置および方法
CN105021641A (zh) * 2015-07-10 2015-11-04 广西鱼峰水泥股份有限公司 一种快速测定水泥熟料中so2含量的方法
CN105241907A (zh) * 2015-11-10 2016-01-13 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 用x射线荧光光谱分析生铁成分的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
肖焕新等: "《微波消解—X射线荧光光谱法测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法研究》", 《首届中国(湖南)国际烟花质量安全论坛论文集》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108007952A (zh) * 2017-12-27 2018-05-08 吴俊逸 一种快速比较烟花爆竹用钛粉质量优劣的方法
CN108120737A (zh) * 2017-12-27 2018-06-05 吴俊逸 一种快速半定量检测烟花爆竹用烟火药盲样中钛含量的方法
CN108152311A (zh) * 2017-12-27 2018-06-12 吴俊逸 一种快速比较烟花爆竹用铝粉质量优劣的方法
CN108195864A (zh) * 2018-03-15 2018-06-22 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司工会委员会 一种利用x荧光光谱测定钛系催化剂浓度的方法
CN111458363A (zh) * 2020-04-21 2020-07-28 中国地质大学(武汉) 一种基于手持式x荧光分析仪快速圈定钛矿床方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106370684A (zh) 一种测定烟花爆竹用钛粉中钛含量的方法
CN103364426A (zh) 能量色散型x射线荧光光谱法测定锌精矿中锌含量的方法
CN103852475B (zh) 一种基于伽马射线的多道测钾仪
CN106404814A (zh) 一种测定黑火药中钾含量的方法
CN106093098A (zh) 一种测定烟花爆竹用烟火药剂中铜含量的方法
CN110274925A (zh) 基于能量色散x射线荧光光谱法测定矿石中的金的方法
CN102323254A (zh) 一种自由铀含量的测试方法
CN106404817A (zh) 一种测定烟花爆竹用烟火药剂中钛含量的方法
CN109557118A (zh) 一种x射线荧光光谱法测定钛铁合金中各组分含量的方法
CN106248709A (zh) 一种测定烟花爆竹用烟火药剂中钾含量的方法
CN103645165A (zh) 测定钼及钼制品中硒含量的方法
CN108680541A (zh) 一种荧光氧化钼量子点测定痕量铀(ⅵ)的方法
CN108459070A (zh) 一种无稀释剂测定磷灰石(U-Th)/He定年方法
CN106168587A (zh) 一种测定烟花爆竹用烟火药剂中铁含量的方法
CN106168586A (zh) 一种测定烟花爆竹用铁粉中铁含量的方法
CN106370685A (zh) 一种测定工业氯化钾中钾含量的方法
CN108508050A (zh) X射线荧光光谱法测定钢渣中镧、铈和钡含量的方法
CN106124546A (zh) 一种测定工业氯酸钾中钾含量的方法
CN101984351A (zh) 铁精粉磁性铁品位测定方法及其测定装置
CN106324005A (zh) 一种测定烟花爆竹用烟火药剂中钡含量的方法
CN106093097A (zh) 一种测定烟花爆竹用烟火药剂中锶含量的方法
CN116223768A (zh) 一种野外快速测定岩体型铷矿石品位的方法
CN103575864A (zh) 一种韧性剪切带形成年代的界定方法
CN106370686A (zh) 一种测定烟花爆竹用碱式碳酸铜中铜含量的方法
CN106290437A (zh) 一种测定烟花爆竹用四氧化三铁中铁含量的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170201

RJ01 Rejection of invention patent application after publication