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    YST 895-2013 高纯铼化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法
    铼化学分析辉光放电质谱法痕量杂质高纯金属
    16 浏览2025-06-10 更新pdf0.09MB 未评分
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    摘要:本文件规定了用辉光放电质谱法测定高纯铼中痕量杂质元素的分析方法。本文件适用于高纯铼中痕量杂质元素的定量分析,杂质含量范围一般为10⁻³%~10⁻⁶%。
    Title:Methods for chemical analysis of high purity rhenium-Determination of trace impurity elements-Glow discharge mass spectrometry
    中国标准分类号:H63
    国际标准分类号:77.080

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    YST 895-2013 高纯铼化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法
  • 拓展解读

    YST 895-2013 标准概述

    YST 895-2013 是一项关于高纯铼及其化合物中痕量杂质元素测定的标准,其核心是通过辉光放电质谱法(GDMS)实现对铼材料中杂质元素的精准检测。这一标准不仅为高纯铼的生产提供了技术依据,还为相关行业的质量控制和产品开发奠定了基础。辉光放电质谱法以其高灵敏度和快速分析能力,在现代工业中占据重要地位。

    辉光放电质谱法的原理与优势

    辉光放电质谱法是一种利用辉光放电离子源将样品原子化并离子化的技术。其工作原理是通过高能电子轰击样品表面,使样品中的原子被激发并转化为气相离子,随后进入质谱仪进行精确的质量分析。这种方法具有以下显著优势:

    • 高灵敏度:能够检测到低至ppb甚至ppt级别的杂质元素。
    • 多元素同时检测:一次分析即可完成多种元素的定量检测。
    • 无样品消耗:辉光放电过程对样品损伤极小,适合高价值材料如高纯铼的检测。

    高纯铼的应用领域

    高纯铼因其优异的物理和化学性能,在航空航天、核工业和电子行业等领域具有广泛应用。例如,铼合金被用于制造喷气发动机的涡轮叶片,而高纯铼化合物则常用于半导体材料的制备。然而,这些应用对铼材料的纯度要求极高,任何微量杂质都可能影响其性能。因此,采用 YST 895-2013 标准进行杂质检测显得尤为重要。

    实际案例与数据分析

    某知名铼生产企业曾使用 YST 895-2013 标准对其生产的高纯铼样品进行杂质检测。通过辉光放电质谱法,发现样品中某些关键杂质元素含量仅为 10 ppb 左右,远低于行业标准限值。这一结果验证了该标准的可靠性和准确性,同时也为企业优化生产工艺提供了科学依据。此外,数据分析表明,采用 GDMS 方法可以显著提高检测效率,相比传统湿法化学分析节省了大量时间和成本。

    总结

    YST 895-2013 标准结合辉光放电质谱法,为高纯铼材料的痕量杂质检测提供了高效、准确的技术手段。随着工业对材料纯度要求的不断提高,这项标准将在未来发挥更大的作用。无论是航空航天领域的高性能合金研发,还是半导体产业的精密制造,高纯铼的品质都将直接影响最终产品的性能。因此,深入理解和应用 YST 895-2013 标准,对于推动相关行业的发展具有重要意义。

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