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  • GBT 24193-2009 铬矿石和铬精矿.铝、铁、镁和硅含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱法

    GBT 24193-2009 铬矿石和铬精矿.铝、铁、镁和硅含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱法
    铬矿石铬精矿铝铁镁硅电感耦合等离子体原子发射光谱法
    21 浏览2025-06-09 更新pdf0.81MB 未评分
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    摘要:本文件规定了用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬矿石和铬精矿中铝、铁、镁和硅含量的方法。本文件适用于铬矿石和铬精矿中铝、铁、镁和硅含量的测定。
    Title:Chromite ore and chromite concentrate - Determination of aluminium, iron, magnesium and silicon content - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
    中国标准分类号:H41
    国际标准分类号:73.060

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    GBT 24193-2009 铬矿石和铬精矿.铝、铁、镁和硅含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱法
  • 拓展解读

    GBT 24193-2009标准概述

    GBT 24193-2009 是一项关于铬矿石和铬精矿中铝、铁、镁和硅含量测定的标准,其核心在于利用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)进行精确分析。这项技术通过将样品溶液雾化后导入高温等离子体中,使元素原子被激发并发射出特定波长的光谱线,从而实现对目标元素的定量检测。该方法具有灵敏度高、选择性强、测量范围广等优点,广泛应用于冶金、地质、环保等领域。

    关键检测元素及其意义

    在铬矿石和铬精矿的检测中,铝、铁、镁和硅是四个重要的指标元素。这些元素不仅影响材料的物理化学性质,还与生产工艺密切相关。例如:

    • 铝:作为杂质元素,过高的铝含量会降低铬产品的纯度,影响后续加工性能。
    • 铁:铁含量直接决定了铬矿石的质量等级,是衡量产品价值的重要参数。
    • 镁:在某些特殊用途中,镁含量可能影响产品的耐腐蚀性。
    • 硅:硅的存在会影响铬矿石的冶炼过程,过高会导致炉渣增多。

    电感耦合等离子体原子发射光谱法的工作原理

    ICP-AES的核心在于利用高频感应线圈产生的等离子体作为光源,将样品中的元素激发至高能态。当这些原子退激时,会释放出特征光谱,通过光谱仪捕捉并分析这些光谱线即可确定元素种类及含量。这种方法的优点在于能够同时检测多种元素,且不受基体干扰的影响。

    实际应用案例

    某大型钢铁企业曾采用GB/T 24193-2009标准对其采购的铬矿石进行质量评估。通过对一批样品的检测发现,其中一批矿石的铝含量超标,而另一批则铁含量偏低。基于此结果,企业调整了采购策略,避免了因原料质量问题导致的生产损失,同时提高了资源利用率。这一案例充分体现了该标准在工业生产中的指导作用。

    总结

    GB/T 24193-2009 标准为铬矿石和铬精矿的质量控制提供了科学依据,而电感耦合等离子体原子发射光谱法则以其高效性和准确性成为现代分析领域的核心技术之一。未来,随着检测技术的不断进步,该标准有望进一步优化,为企业和社会创造更大的经济与环境效益。

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