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  • GBT 14353.10-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第10部分:钨量测定

    GBT 14353.10-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第10部分:钨量测定
    铜矿石铅矿石锌矿石钨量测定化学分析
    14 浏览2025-06-09 更新pdf0.36MB 未评分
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    摘要:本文件规定了铜矿石、铅矿石和锌矿石中钨量的测定方法。本文件适用于铜矿石、铅矿石和锌矿石中钨含量的定量分析。
    Title:Chemical analysis methods for copper ores, lead ores and zinc ores - Part 10: Determination of tungsten content
    中国标准分类号:H65
    国际标准分类号:77.080

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    GBT 14353.10-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第10部分:钨量测定
  • 拓展解读

    灵活执行与优化方案

    在遵循 GBT 14353.10-2010 标准的前提下,通过深入分析铜矿石、铅矿石和锌矿石中钨量测定的核心业务环节,可以挖掘出多个弹性方案以提升效率并降低成本。

    • 样品预处理优化:采用更高效的粉碎设备,减少样品处理时间,同时确保粒度符合标准要求。
    • 试剂替代方案:探索性价比更高的试剂替代品,例如使用国产试剂代替进口试剂,在不影响检测结果的情况下降低采购成本。
    • 自动化设备引入:利用自动滴定仪或光谱仪替代人工操作,提高检测精度的同时减少人为误差。
    • 批量检测模式:对同一批次的矿石样品进行集中检测,优化实验流程,减少重复性工作。
    • 数据分析共享平台:建立统一的数据管理平台,实现不同实验室间数据共享,避免重复测试。
    • 环境温度控制优化:通过改进实验室温控系统,减少因温度波动导致的实验偏差,从而缩短调整时间。
    • 校准频率调整:根据实际使用情况合理调整仪器校准周期,避免过度频繁校准带来的资源浪费。
    • 培训与技能提升:定期组织技术人员培训,提升操作水平,减少因技术问题造成的返工。
    • 废物回收利用:对实验过程中产生的废液或废料进行分类处理,寻找可回收利用的部分,降低废弃物处理成本。
    • 多方法验证对比:引入其他钨含量测定方法(如ICP-OES),与标准方法对比验证,选择更适合企业需求的方法组合。
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