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    GBT 6730.5-2022 铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原后滴定法
    铁矿石全铁含量三氯化钛还原滴定法化学分析
    14 浏览2025-06-08 更新pdf0.51MB 未评分
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    摘要:本文件规定了铁矿石中全铁含量的测定方法,采用三氯化钛还原后滴定法。本文件适用于铁矿石及其相关产品中铁含量的测定。
    Title:Iron ores - Determination of total iron content - Titrimetric method after titanium trichloride reduction
    中国标准分类号:H41
    国际标准分类号:73.060

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    GBT 6730.5-2022 铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原后滴定法
  • 拓展解读

    GBT 6730.5-2022 铁矿石全铁含量测定:三氯化钛还原后滴定法

    铁矿石作为钢铁工业的重要原料,在全球范围内具有重要的战略地位。准确测定铁矿石中的全铁含量对于资源评估、生产控制以及质量保证至关重要。GB/T 6730.5-2022 标准规定了采用三氯化钛还原后滴定法测定铁矿石中全铁含量的方法,该方法以其高精度和可靠性被广泛应用于工业检测中。

    方法原理与操作流程

    三氯化钛还原后滴定法的核心原理是利用三氯化钛将铁矿石中的高价铁(Fe³⁺)还原为亚铁离子(Fe²⁺),随后通过重铬酸钾标准溶液进行氧化滴定,从而计算出铁矿石中全铁的含量。

    • 样品制备:取适量铁矿石样品,经过破碎、混匀和缩分后,确保样品具有代表性。
    • 试样溶解:将样品置于酸性介质中,加入盐酸或硫酸,加热溶解,使铁元素完全转化为可溶状态。
    • 还原过程:向溶解后的溶液中加入过量的三氯化钛,使其充分还原 Fe³⁺ 成 Fe²⁺。
    • 滴定步骤:用重铬酸钾标准溶液对 Fe²⁺ 进行氧化滴定,直至达到化学计量点。
    • 结果计算:根据滴定消耗的标准溶液体积,结合化学计量关系,计算出铁矿石中全铁的含量。

    方法的优势与挑战

    三氯化钛还原后滴定法具有以下显著优势:

    • 操作简单,易于掌握,适合大规模工业应用。
    • 测量结果精确可靠,能够满足大多数工业和科研需求。
    • 试剂成本较低,适合长期使用。

    然而,该方法也面临一些技术挑战:

    • 三氯化钛具有较强的还原性,需严格控制其用量以避免副反应。
    • 滴定终点判断需要较高的操作技能,尤其是在颜色变化不明显的情况下。
    • 某些复杂矿石成分可能对测定结果产生干扰,需要预先处理。

    结论

    GB/T 6730.5-2022 中规定的三氯化钛还原后滴定法是一种高效、经济且可靠的铁矿石全铁含量测定方法。尽管存在一定的技术难点,但通过标准化的操作流程和严格的实验控制,可以有效提高测量的准确性。未来的研究应进一步优化试剂配方和改进滴定终点检测技术,以适应更复杂的矿石样品分析需求。

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