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  • GBT 14352.9-1993 钨矿石、钼矿石化学分析方法 高温燃烧碘量法测定硫量

    GBT 14352.9-1993 钨矿石、钼矿石化学分析方法 高温燃烧碘量法测定硫量
    钨矿石钼矿石化学分析高温燃烧碘量法硫量测定
    16 浏览2025-06-09 更新pdf0.37MB 未评分
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  • 资源简介

    摘要:本文件规定了钨矿石、钼矿石中硫含量的测定方法,采用高温燃烧碘量法。本文件适用于钨矿石和钼矿石中硫含量的测定。
    Title:Methods for chemical analysis of tungsten ore and molybdenum ore - Determination of sulfur content by high-temperature combustion iodimetry
    中国标准分类号:Y41
    国际标准分类号:73.060

  • 封面预览

    GBT 14352.9-1993 钨矿石、钼矿石化学分析方法  高温燃烧碘量法测定硫量
  • 拓展解读

    高温燃烧碘量法测定硫量的弹性优化方案

    在遵循GBT 14352.9-1993标准的前提下,通过深入分析钨矿石和钼矿石化学分析的核心业务环节,可以找到一些优化流程、提升效率并降低运行成本的弹性方案。

    • 方案一:优化燃烧温度控制

      通过精确校准燃烧炉的温度控制系统,减少因温度波动导致的重复实验次数,从而节约能源和时间成本。

    • 方案二:批量样品处理

      采用多通道燃烧设备同时处理多个样品,提高单位时间内样品处理能力,降低单次实验的人力和物力投入。

    • 方案三:改进气体吸收装置

      使用高精度的气体吸收器,减少硫化物逸散损失,提高测量准确性,避免因重复实验造成的资源浪费。

    • 方案四:标准化试剂配制

      建立标准化的碘溶液配制流程,确保每次实验试剂浓度的一致性,减少试剂浪费和误差来源。

    • 方案五:自动化数据记录

      引入自动化的数据采集系统,减少人工记录错误的可能性,同时节省实验人员的时间。

    • 方案六:优化实验环境

      保持实验室恒温恒湿条件,减少外部环境对实验结果的影响,提高实验稳定性。

    • 方案七:循环利用废液

      将实验过程中产生的废液进行初步处理后循环利用,减少化学试剂的消耗量。

    • 方案八:培训专业技术人员

      定期组织实验人员培训,提高操作技能,减少因人为因素导致的实验失败率。

    • 方案九:调整实验频率

      根据生产需求合理安排实验频率,避免不必要的重复检测,降低整体运营成本。

    • 方案十:引入替代技术

      探索其他高效、低成本的硫含量测定方法,在保证结果准确性的前提下逐步替代传统方法。

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