Testing av vanlige grunnstoffer i jernmalm
Med den kontinuerlige utviklingen av økonomien og den kontinuerlige forbedringen av sosial status, har stålmaterialer blitt en uunnværlig ressurs for nasjonal utvikling. Smelting av stålmaterialer i stålindustrien er hovedstadiet for rasjonell utnyttelse av materialer. Alle aspekter av menneskers liv krever oppmerksomhet til strukturelle materialer og noen funksjonelle materialer. Utviklingen av ulike næringer i vårt land, som transport, elektrisitet og mange andre næringer, tar hensyn til stålmaterialer. Med den kontinuerlige utviklingen av landets økonomi, fortsetter etterspørselen etter stålmaterialer på hjemmemarkedet å øke. Imidlertid har innholdet av enkelte elementer i stål overskredet det nasjonale standardinnholdet i programmereren. Derfor, i internasjonal handel, har etterspørselen etter jernmalm Påvisning av ulike elementer blitt en svært viktig kobling. Derfor er det å bruke en rask og sikker inspeksjonsmetode et vanlig mål for jernmalminspeksjonspersonell.
Nåværende status for testing av vanlige elementer i jernmalm i mitt land
De vanligste laboratoriene for jernmalmtesting i mitt land bruker reduksjonsmetoden for titantriklorid for å oppdage elementært jerninnhold i jernmalm. Denne påvisningsmetoden kalles kjemisk metode. Denne kjemiske metoden oppdager ikke bare grunnstoffer i jernmalm, men bruker også bølgelengdedispersiv røntgenfluorescensspektroskopi for å bestemme innholdet av silisium, kalsium, mangan og andre grunnstoffer i jernmalm. Deteksjonsmetoden for flere grunnstoffer kalles røntgenfluorescensspektrometrideteksjonsmetode. Mens det påvises ulike elementer i jernmalm, kan også hele jerninnholdet påvises. Fordelen med dette er at i hver deteksjon vil det bli innhentet to jerninnholdsdata, og de to dataene er svært forskjellige i dataverdier. Liten, men det er også et lite antall forskjeller som er veldig forskjellige. Testmetoden som brukes i laboratoriet bør velges i henhold til de forskjellige jernmalmene, fordi mitt land bruker kjemiske metoder som en vanlig metode, og den spiller en sentral rolle. En stor grunn er at utvalget er basert på de strukturelle egenskapene til jernmalm i mitt land. Inspeksjonsmetoden er valgt i henhold til de forskjellige strukturelle egenskapene til jernmalm for å være rimelig og vitenskapelig. Fordelingen av jernmalm i Kina er relativt spredt og lagringsarealet er relativt lite. Kvaliteten er ustabil på forskjellige steder. Det er mange forskjeller fra de i utlandet. Utenlandsk jernmalm fordeler seg svært konsentrert, har et relativt stort lagerareal, og er av meget stabil kvalitet sammenlignet med vårt land.
Med den kontinuerlige utviklingen av økonomien vår, har den teknologiske utviklingen av testlaboratorier og den kontinuerlige utvidelsen av deres publisitetstjenester økt forretningsvolumet av laboratorietestelementer, slik at de har tilstrekkelige ressurser til å utføre testing. Vårt lands laboratorier må teste flere tusenvis av virksomhetsgrupper er lagt til deteksjonsdataene. Med den kontinuerlige økningen i påvisning av jernmalmelementer i vårt land, må prøvene tørkes under kjemisk testing. Hver tørkeprosess krever manuell betjening. Under hele prosessen, på den ene siden, operasjoner Personalet er fullt forpliktet til å perfeksjonere alle ledd. Hvis dette skjer i lang tid, vil personellets kropp ikke få en god hvile og vil være i en tilstand av overbelastning, noe som sannsynligvis vil føre til en nedgang i kvaliteten på arbeidet. Når det gjelder deteksjonen, er det svært sannsynlig at noen periodiske problemer vil oppstå. På den annen side, under driftsprosessen, har forbruket av vann, elektrisitet og bruken av enkelte kjemikalier i stor grad påvirket og skadet miljøet innenfor et visst område. Samtidig kan ikke eksosgassen og avløpsvannet behandles godt. Så det er veldig viktig å forbedre deteksjonseffektiviteten for å gjøre deteksjonsdata mer nøyaktige. Vårt lands laboratorier har testet jernmalm i mange år, og har mestret mye testerfaring og en stor mengde testdata. Disse dataene er basert på kjemiske metoder og røntgenfluorescensspektroskopi. Ved å analysere disse dataene kan vi finne røntgenfluorescens. Spektroskopi er en ny metode som kan erstatte kjemiske metoder. Fordelen med dette er at det kan spare mye arbeidskraft og økonomiske ressurser og redusere miljøforurensning.
01
X-fluorescensmetode inspeksjonsprinsipp og inspeksjonstrinn
Prinsippet for røntgenfluorescensspektroskopi er å først bruke vannfritt litiumtetraborat som flussmiddel, litiumnitrat som oksidasjonsmiddel og kaliumbromid som slippmiddel for å forberede et prøvestykke, og deretter måle røntgenfluorescensspekterets intensitetsverdi i jernelementet for å lage det Det dannes en kvantitativ sammenheng mellom elementinnhold. Beregn innholdet av jern i jernmalm.
Reagensene og instrumentene som brukes i røntgenfluorescensspektroskopieksperimentet er destillert vann, saltsyre, vannfritt litiumtetraborat, litiumnitrat, kaliumbromid og gasser. Instrumentet som brukes er røntgenfluorescensspektrometer.
De viktigste deteksjonstrinnene for røntgenfluorescensdeteksjon:
■ Vannfritt litiumtetraborat brukes som flussmiddel, litiumkarbonat brukes som oksidasjonsmiddel, og kaliumbromid brukes som slippmiddel. Flere løsninger blandes med hverandre for å tillate full reaksjon.
■ Før testing av jernmalm, må jernmalmprøver veies, smeltes og støpes for å lage standard prøvestykker.
■ Etter at jernmalmprøven er klargjort, analyseres den ved hjelp av røntgenfluorescensspektroskopi.
■ For å behandle de genererte dataene, ta vanligvis et standard prøvestykke og plasser prøvestykket på røntgenfluorescensspektrometeret. Gjenta testen flere ganger, og registrer deretter dataene. Å lage en standardprøve bruker bare en viss mengde vannfritt litiumtetraborat, litiumnitrat og kaliumbromid.
02
Kjemiske testprinsipper og testprosedyrer
Prinsippet for kjemisk påvisning er at standardprøven dekomponeres eller surgjøres med syre, og jernelementet er fullstendig redusert med tinn(II)klorid. Den siste lille delen av det gjenværende jernet reduseres med titantriklorid. Det gjenværende reduksjonsmidlet oksideres fullstendig med kaliumdikromatløsning og det reduserte jernelementet titreres. Til slutt brukes kaliumdikromatløsningen som forbrukes av standardprøven. Beregn det totale jerninnholdet i prøven.
Reagensene og materialene som brukes i påvisningen er: reagenser, saltsyre, svovelsyre, fosforsyre, borsyre, flussyre, kaliumpyrosulfat, natriumhydroksid, natriumperoksid osv. Instrumenter og utstyr: Korunddigel, platinadigel, byrett, balanse osv.
De viktigste deteksjonstrinnene for kjemisk deteksjon:
■ Bruk flere løsninger, inkludert tinn(II)kloridløsning, titantriklorid og kaliumdikromat standardløsning for å blande med hverandre. La reaksjonen fortsette fullt ut.
■ Bruk syre eller alkali for å dekomponere standardprøven fullstendig.
■ Titrer den dekomponerte standardprøven med kaliumdikromatløsning.
■ For å behandle de genererte dataene må to standard prøveløsninger og en blindløsning tilberedes under eksperimentet.
Konklusjon
I mange land er den mest brukte metoden for å påvise grunnstoffer i jernmalm røntgenfluorescensspektroskopi. Deteksjonen av denne metoden fokuserer hovedsakelig på analyse av metodeprinsippet, og kontinuerlig forbedring av eksisterende metoder for å møte kravene til nøyaktige deteksjonsresultater. Ved gjennomføring av evaluering brukes vanligvis en svært liten mengde standardløsning for å gjennomføre en rimelig evaluering av deteksjonsmetoden. vurdering. Siden jernmalmen i forsøket er svært forskjellig fra jernmalmen i standardprøven når det gjelder form, kjemisk sammensetning osv., er røntgenfluorescensspektrometrimetoden lite presis i inspeksjonsprosessen. Nøyaktigheten oppnås ved å sortere ut en stor mengde data akkumulert under jernmalmdeteksjonen ved hjelp av kjemiske metoder og røntgenfluorescensspektrometri i forsøket, og deretter statistisk analysere dataene, og sammenligne forskjellene mellom de to deteksjonsmetodene gjennom analyse. Å finne sammenhengen mellom de to kan redusere de menneskelige og økonomiske ressursene som investeres i inspeksjon i stor grad. Det kan også i stor grad redusere miljøforurensning, gjøre folks liv mer behagelig og generere flere økonomiske fordeler for mitt lands stålindustri.
Shandong Hengbiao Inspection and Testing Co., Ltd.er en testinstitusjon med doble C-kvalifikasjoner som har bestått kvalifikasjonsakkrediteringen til inspeksjons- og testinstitusjoner og China National Accreditation Service for Conformity Assessment. Den har 25 profesjonelle inspeksjons- og testpersonell, inkludert 10 ingeniører og laboratorieteknikere med senior yrkestitler. En offentlig tjenesteplattform som tilbyr profesjonell inspeksjon og testing, informasjonsteknologirådgivning, utdanning og opplæring og andre tjenester for gruvedrift og metallmaterialerelaterte industrikjeder. Institusjonen driver og betjener i henhold til (Code for Accreditation of Testing and Calibration Laboratories). Organisasjonen består av kjemisk analyserom, instrumentanalyserom, materialtestrom, fysisk ytelsestestrom osv. Den har mer enn 100 store testinstrumenter og støttefasiliteter som røntgenfluorescensspektrometre, atomabsorpsjonsspektrometre og ICP-er, karbon- og svovelanalysatorer, spektrofotometre, direktelesende spektrometre, slagtestmaskiner og universelle testmaskiner av det amerikanske Thermo Fisher-merket.
Deteksjonsområdet inkluderer kjemisk elementanalyse av ikke-metalliske mineraler (kvarts, feltspat, kaolin, glimmer, fluoritt, etc.) og metalliske mineraler (jern, mangan, krom, titan, vanadium, molybden, bly, sink, gull, sjeldne jordarter , etc.). Sammensetning og fysisk egenskapstesting av rustfritt stål, karbonstål, kobber, aluminium og andre metallmaterialer.
Selskapet følger prinsippene om "systematisk ledelse, plattformbaserte ferdigheter, effektiv drift og profesjonelle tjenester", retter seg mot de potensielle behovene til kunder og samfunnet, tar kundetilfredshet som tjenesteformål, og følger filosofien om "rettferdighet, strenghet, vitenskap og effektivitet". Tjenestepolitikk, forpliktet til å tilby autoritative og nøyaktige tekniske tjenester til våre kunder.
Innleggstid: 23. april 2024