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    GBT 13748.12-2013 镁及镁合金化学分析方法 第12部分:铜含量的测定
    镁镁合金化学分析铜含量测定方法
    13 浏览2025-06-09 更新pdf0.41MB 未评分
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    摘要:本文件规定了用火焰原子吸收光谱法和分光光度法测定镁及镁合金中铜含量的方法。本文件适用于镁及镁合金中铜含量的测定,测定范围为火焰原子吸收光谱法0.01%~0.5%,分光光度法0.002%~0.05%。
    Title:Methods for chemical analysis of magnesium and magnesium alloys - Part 12: Determination of copper content
    中国标准分类号:H31
    国际标准分类号:77.080.01

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    GBT 13748.12-2013 镁及镁合金化学分析方法 第12部分:铜含量的测定
  • 拓展解读

    GBT 13748.12-2013标准概述

    GBT 13748.12-2013是中国国家标准《镁及镁合金化学分析方法》的一部分,专门用于指导和规范镁及镁合金中铜含量的测定方法。这一标准不仅为工业生产提供了技术依据,还确保了产品质量的一致性和可靠性。铜作为镁合金中的重要元素之一,其含量直接影响到合金的机械性能、耐腐蚀性以及热处理特性。因此,准确测定铜含量对于镁合金的应用具有重要意义。

    测定铜含量的方法与原理

    根据GBT 13748.12-2013的规定,铜含量的测定通常采用火焰原子吸收光谱法或电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。这两种方法均具有高灵敏度和准确性,能够满足工业生产的检测需求。火焰原子吸收光谱法通过将样品溶液雾化后导入高温火焰中,利用特定波长的光吸收来定量分析铜元素;而ICP-OES则通过高频感应产生的等离子体激发样品原子,进而测量发射光谱强度来确定铜含量。

    • 火焰原子吸收光谱法的优势:操作简便,成本较低,适合大批量样品的快速检测。
    • ICP-OES的优势:检测范围广,灵敏度高,尤其适用于痕量元素的分析。

    实际应用案例

    某知名镁合金生产企业曾面临产品铜含量波动的问题,导致成品质量不稳定。通过引入GBT 13748.12-2013标准,企业采用了ICP-OES技术对生产过程中的镁合金样品进行了系统分析。结果显示,在优化了熔炼工艺参数后,铜含量得到了有效控制,产品合格率提升了约15%。这一案例充分证明了该标准在实际生产中的指导价值。

    未来发展方向

    随着科技的进步,未来铜含量测定技术可能会朝着自动化、智能化方向发展。例如,开发基于人工智能算法的数据分析平台,可以实时监控生产过程中的铜含量变化,从而实现精准调控。此外,绿色环保理念也将推动更多高效、低能耗的检测手段的研发与应用。

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