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【有色金属行业标准(YS)】 铝土矿石化学分析方法 第13部分 锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法
本网站 发布时间:
2026-04-16 16:22:55
- YS/T575.13-2007
- 现行
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标准号:
YS/T 575.13-2007
标准名称:
铝土矿石化学分析方法 第13部分 锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法
标准类别:
有色金属行业标准(YS)
标准状态:
现行-
发布日期:
2007-11-14 -
实施日期:
2008-05-01 出版语种:
简体中文下载格式:
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替代情况:
代替YS/T 575.13-2006
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标准简介:
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本标准规定了铝土矿石中锌含量的测定方法。本标准适用于铝土矿石中锌含量的测定。 YS/T 575.13-2007 铝土矿石化学分析方法 第13部分 锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T575.13-2007
部分标准内容:
ICS 71.100.10
中华人民共和国有色金属行业标准YS/T575.13—2007
代替YS/T575.13—2006
铝土矿石化学分析方法
第13部分:锌含量的测定
火焰原子吸收光谱法
Methods for chemical analysis of bauxite-Part13.Determinationofzinccontent-Flame atomic absorption spectrophotometric method2007-11-14发布
国家发展和改革委员会
2008-05-01实施
YS/T575.13—2007
YS/T575-2007《铝土矿石化学分析方法》是对YS/T575--2006(原GB/T3257—1999)的修订,共有24部分:
第1部分:氧化铝含量的测定EDTA滴定法第2部分:二氧化硅含量的测定重量-钼蓝光度法第3部分:二氧化硅含量的测定钼蓝光度法第4部分:三氧化二铁含量的测定重铬酸钾滴定法第5部分:三氧化二铁含量的测定邻二氮杂菲光度法第6部分:二氧化钛含量的测定二安替吡琳甲烷光度法第7部分:氧化钙含量的测定火焰原子吸收光谱法第8部分:氧化镁含量的测定火焰原子吸收光谱法第9部分:氧化钾、氧化钠含量的测定火焰原子吸收光谱法第10部分:氧化锰含量的测定火焰原子吸收光谱法-第11部分:三氧化二铬含量的测定火焰原子吸收光谱法第12部分:五氧化二钒含量的测定苯甲酰苯光度法第13部分:锌含量的测定火焰原子吸收光谱法一第14部分:稀土氧化物总量的测定三溴偶氮肿光度法第15部分:三氧化二镓含量的测定罗丹明B萃取光度法
第16部分:五氧化二磷含量的测定钼蓝光度法-第17部分:硫含量的测定燃烧-碘量法第18部分:总碳含量的测定燃烧-非水滴定法第19部分:烧减量的测定重量法第20部分:预先干燥试样的制备第21部分:有机碳含量的测定滴定法第22部分:分析样品中湿存水含量的测定重量法第23部分:化学成分含量的测定X射线荧光光谱法-第24部分:碳和硫含量的测定红外吸收法本部分为第13部分。
本部分代替YS/T575.13—2006(原GB/T3257.13—1999)。本部分是对YS/T575.13一2006的修订,与YS/T575.13一2006相比,主要变化如下:将试样的干燥温度统一为110℃士5℃;增加了精密度。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。本部分由中国铝业股份有限公司广西分公司起草。本部分主要起草人:杨韵屏、韦峰、秦文忠、罗湘宁。本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:YS/T575.13--2006(原GB/T3257.13—1999)。I
1范围
铝土矿石化学分析方法
第13部分:锌含量的测定
火焰原子吸收光谱法
本部分规定了铝土矿石中锌含量的测定方法本部分适用于铝土矿石中锌含量的测定,测定范围:<0.30%2方法提要
YS/T575.13--2007
试样用碳酸钠-硼酸混合熔剂熔融分解,在盐酸介质中,用波长213.9nm线,以空气-乙炔火焰进行锌的测定。
硅严重干扰锌的测定。试验表明,镁、钙、铁,锰和钛等元素均能消除硅的干扰,铝也能在一定程度上消除规定影响。铝土矿试样中含有的上述元素能较好地消除硅对测定锌的干扰,故不必加干扰抑制剂。
3试剂
3.1碳酸钠-硼酸混合熔剂:将二份无水碳酸钠和一份硼酸在玛瑙研钵中研习混匀,置于磨口瓶中。3.2盐酸(1+
3.3锌标准贮存溶液:
称取0.100%g金属锌(99.99%)于250mL烧杯中,加10mL盐酸(3.2)加热溶解,取下冷却至室温,移人1000mL容量瓶中,混匀。1mL此溶液含100μg锌。3.4锌标准溶液
分取50mL锌标准心存溶液(3.3)于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含10μg锌。
注:所用试剂应预先检查含锌量。4仪器
4.1原子吸收分光光度计,附0.5mm×100mm单缝燃烧起,锌空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下,凡达到下列指标的原子吸收分光光度计均可使用。最低灵敏度:等差浓度标准溶液的最高浓度标准溶液的吸光度应不低于50。经标尺扩展后的吸光读数其稳定性也必须有符合下述规定。校准曲线特性:等差浓度标准溶液中的两个最高浓度标准溶液吸光度读数之差值应不小于最低浓度标准溶液于零浓度溶液吸光度差值的0.7倍。最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度标准溶液多次测量所得到的吸光度读数相当于最高浓度标准溶液吸光度的平均值的变异系数应分别不大于1.5%和0.6%。4.2铂埚:容积30mL。
5试样
将试样用研钵研磨通过74μm筛,将研好的试样置于110℃土5℃下烘干燥2h,置于干燥器中,冷YS/T575.132007
却至室温备用。
6分析步骤
6.1试料
称取0.5g试样(5),精确至0.0001g。6.2测定次数
对同一试样应独立地进行两次测定,取其平均值。6.3空白试验
随同试料做空白试验。
6.4测定
6.4.1将试料放人预先盛有4.5g碳酸钠-硼酸混合熔剂(3.1)的铂埚中,用铂丝仔细搅匀,将其置于高温炉中,加盖,从室温开始逐渐升温至1000℃并在此温度下保持30min,取出,冷却。6.4.2用滤纸擦净埚外壁。放人300mL聚四氟乙烯烧杯中,加盐酸(3.2)25mL,盖上表皿,轻轻摇动使盐酸与熔融物充分接触,加80mL~100mL热水,加热煮沸30min直至熔融物全部脱落为止。6.4.3用热水洗出铂埚,加热溶液至澄清(有时出现絮状硅酸沉淀,不影响测定),取下冷却至室温,移入200mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。6.4.4分取25.00mL之上层清液(6.4.3)于50mL容量瓶中,加2mL盐酸(3.2),用水稀释至刻度,摇匀。在原子吸收分光光度计上,于波长213.9nm处,使用空气-乙炔火焰,以空白试验溶液为参比,与系列标准溶液同时测定锌的吸光度,从校准曲线上查出锌的相应量。6.5工作曲线的绘制
6.5.1分取0.00mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL锌标准溶液(3.4),分别置于一组10mL容量瓶中,各加8mL盐酸(3.2),用水稀释至刻度,摇匀。6.5.2分取0.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL、25.00mL锌标准溶液(3.4),分别置于一组100mL容量瓶中,各加8mL盐酸(3.2),用水稀释至刻度,摇匀。以“零”浓度为参比测其吸光度,并以锌质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,分别绘制两条标准曲线。
分析结果的计算
按公式计算锌的质量分数(%):式中:
w (Zn)=VX10100免费标准下载网bzxz
c—自工作曲线上查得锌质量浓度,单位为微克每毫升(μg/mL)V-—被测溶液的体积,单位为毫升(mL);m—试料的质量,单位为克(g)。8精密度
8.1重复性
在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得:
锌的质量分数/%:
重复性限r/%:
8.2允许差
实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。表1
锌的质量分数/%
>0.0100.050
>0.050~0.100
>0.10~0.30
质量保证与控制
允许差/%
YS/T575.13—2007
分析时,用标准样品或控制样品进行校核,或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时,应找出原因。纠正错误后,重新进行校核。YS/T575.13-2007
中华人民共和国有色金属
行业标准
铝土矿石化学分析方法
第13部分:锌含量的测定
火焰原子吸收光谱法
YS/T 575.13--2007
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址www.spc.net.cn
电话:6852394668517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销
印张0.5字数7千字
开本880×12301/16
2008年3月第一版
2008年3月第一次印刷
书号:155066·2-18573
定价10.00
由本社发行中心调换
如有印装差错
版权专有侵权必究
举报电话:(010)68533533
2001' /S
中华人民共和国有色金属行业标准YS/T575.13—2007
代替YS/T575.13—2006
铝土矿石化学分析方法
第13部分:锌含量的测定
火焰原子吸收光谱法
Methods for chemical analysis of bauxite-Part13.Determinationofzinccontent-Flame atomic absorption spectrophotometric method2007-11-14发布
国家发展和改革委员会
2008-05-01实施
YS/T575.13—2007
YS/T575-2007《铝土矿石化学分析方法》是对YS/T575--2006(原GB/T3257—1999)的修订,共有24部分:
第1部分:氧化铝含量的测定EDTA滴定法第2部分:二氧化硅含量的测定重量-钼蓝光度法第3部分:二氧化硅含量的测定钼蓝光度法第4部分:三氧化二铁含量的测定重铬酸钾滴定法第5部分:三氧化二铁含量的测定邻二氮杂菲光度法第6部分:二氧化钛含量的测定二安替吡琳甲烷光度法第7部分:氧化钙含量的测定火焰原子吸收光谱法第8部分:氧化镁含量的测定火焰原子吸收光谱法第9部分:氧化钾、氧化钠含量的测定火焰原子吸收光谱法第10部分:氧化锰含量的测定火焰原子吸收光谱法-第11部分:三氧化二铬含量的测定火焰原子吸收光谱法第12部分:五氧化二钒含量的测定苯甲酰苯光度法第13部分:锌含量的测定火焰原子吸收光谱法一第14部分:稀土氧化物总量的测定三溴偶氮肿光度法第15部分:三氧化二镓含量的测定罗丹明B萃取光度法
第16部分:五氧化二磷含量的测定钼蓝光度法-第17部分:硫含量的测定燃烧-碘量法第18部分:总碳含量的测定燃烧-非水滴定法第19部分:烧减量的测定重量法第20部分:预先干燥试样的制备第21部分:有机碳含量的测定滴定法第22部分:分析样品中湿存水含量的测定重量法第23部分:化学成分含量的测定X射线荧光光谱法-第24部分:碳和硫含量的测定红外吸收法本部分为第13部分。
本部分代替YS/T575.13—2006(原GB/T3257.13—1999)。本部分是对YS/T575.13一2006的修订,与YS/T575.13一2006相比,主要变化如下:将试样的干燥温度统一为110℃士5℃;增加了精密度。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。本部分由中国铝业股份有限公司广西分公司起草。本部分主要起草人:杨韵屏、韦峰、秦文忠、罗湘宁。本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:YS/T575.13--2006(原GB/T3257.13—1999)。I
1范围
铝土矿石化学分析方法
第13部分:锌含量的测定
火焰原子吸收光谱法
本部分规定了铝土矿石中锌含量的测定方法本部分适用于铝土矿石中锌含量的测定,测定范围:<0.30%2方法提要
YS/T575.13--2007
试样用碳酸钠-硼酸混合熔剂熔融分解,在盐酸介质中,用波长213.9nm线,以空气-乙炔火焰进行锌的测定。
硅严重干扰锌的测定。试验表明,镁、钙、铁,锰和钛等元素均能消除硅的干扰,铝也能在一定程度上消除规定影响。铝土矿试样中含有的上述元素能较好地消除硅对测定锌的干扰,故不必加干扰抑制剂。
3试剂
3.1碳酸钠-硼酸混合熔剂:将二份无水碳酸钠和一份硼酸在玛瑙研钵中研习混匀,置于磨口瓶中。3.2盐酸(1+
3.3锌标准贮存溶液:
称取0.100%g金属锌(99.99%)于250mL烧杯中,加10mL盐酸(3.2)加热溶解,取下冷却至室温,移人1000mL容量瓶中,混匀。1mL此溶液含100μg锌。3.4锌标准溶液
分取50mL锌标准心存溶液(3.3)于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含10μg锌。
注:所用试剂应预先检查含锌量。4仪器
4.1原子吸收分光光度计,附0.5mm×100mm单缝燃烧起,锌空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下,凡达到下列指标的原子吸收分光光度计均可使用。最低灵敏度:等差浓度标准溶液的最高浓度标准溶液的吸光度应不低于50。经标尺扩展后的吸光读数其稳定性也必须有符合下述规定。校准曲线特性:等差浓度标准溶液中的两个最高浓度标准溶液吸光度读数之差值应不小于最低浓度标准溶液于零浓度溶液吸光度差值的0.7倍。最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度标准溶液多次测量所得到的吸光度读数相当于最高浓度标准溶液吸光度的平均值的变异系数应分别不大于1.5%和0.6%。4.2铂埚:容积30mL。
5试样
将试样用研钵研磨通过74μm筛,将研好的试样置于110℃土5℃下烘干燥2h,置于干燥器中,冷YS/T575.132007
却至室温备用。
6分析步骤
6.1试料
称取0.5g试样(5),精确至0.0001g。6.2测定次数
对同一试样应独立地进行两次测定,取其平均值。6.3空白试验
随同试料做空白试验。
6.4测定
6.4.1将试料放人预先盛有4.5g碳酸钠-硼酸混合熔剂(3.1)的铂埚中,用铂丝仔细搅匀,将其置于高温炉中,加盖,从室温开始逐渐升温至1000℃并在此温度下保持30min,取出,冷却。6.4.2用滤纸擦净埚外壁。放人300mL聚四氟乙烯烧杯中,加盐酸(3.2)25mL,盖上表皿,轻轻摇动使盐酸与熔融物充分接触,加80mL~100mL热水,加热煮沸30min直至熔融物全部脱落为止。6.4.3用热水洗出铂埚,加热溶液至澄清(有时出现絮状硅酸沉淀,不影响测定),取下冷却至室温,移入200mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。6.4.4分取25.00mL之上层清液(6.4.3)于50mL容量瓶中,加2mL盐酸(3.2),用水稀释至刻度,摇匀。在原子吸收分光光度计上,于波长213.9nm处,使用空气-乙炔火焰,以空白试验溶液为参比,与系列标准溶液同时测定锌的吸光度,从校准曲线上查出锌的相应量。6.5工作曲线的绘制
6.5.1分取0.00mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL锌标准溶液(3.4),分别置于一组10mL容量瓶中,各加8mL盐酸(3.2),用水稀释至刻度,摇匀。6.5.2分取0.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL、25.00mL锌标准溶液(3.4),分别置于一组100mL容量瓶中,各加8mL盐酸(3.2),用水稀释至刻度,摇匀。以“零”浓度为参比测其吸光度,并以锌质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,分别绘制两条标准曲线。
分析结果的计算
按公式计算锌的质量分数(%):式中:
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c—自工作曲线上查得锌质量浓度,单位为微克每毫升(μg/mL)V-—被测溶液的体积,单位为毫升(mL);m—试料的质量,单位为克(g)。8精密度
8.1重复性
在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得:
锌的质量分数/%:
重复性限r/%:
8.2允许差
实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。表1
锌的质量分数/%
>0.0100.050
>0.050~0.100
>0.10~0.30
质量保证与控制
允许差/%
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分析时,用标准样品或控制样品进行校核,或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时,应找出原因。纠正错误后,重新进行校核。YS/T575.13-2007
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第13部分:锌含量的测定
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