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摘要:本文件规定了用化学分析方法测定氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥量的测定方法。本文件适用于氧化钇铕中上述稀土元素氧化物含量的测定。
Title:Chemical analysis methods for europium oxide - Part 1: Determination of lanthanum oxide, cerium oxide, praseodymium oxide, neodymium oxide, samarium oxide, gadolinium oxide, terbium oxide, dysprosium oxide, holmium oxide, erbium oxide, thulium oxide, ytterbium oxide and lutetium oxide content
中国标准分类号:H42
国际标准分类号:71.060
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拓展解读
以下是关于GB/T 18116.1-2012标准中涉及氧化钇铕化学分析方法的常见问题及其解答。
GB/T 18116.1-2012 是中国国家标准,规定了通过化学分析方法测定氧化钇铕中氧化镧(La₂O₃)、氧化铈(CeO₂)、氧化镨(Pr₆O₁₁)、氧化钕(Nd₂O₃)、氧化钐(Sm₂O₃)、氧化钆(Gd₂O₃)、氧化铽(Tb₄O₇)、氧化镝(Dy₂O₃)、氧化钬(Ho₂O₃)、氧化铒(Er₂O₃)、氧化铥(Tm₂O₃)、氧化镱(Yb₂O₃)和氧化镥(Lu₂O₃)含量的具体步骤和要求。
重要性:这些稀土元素在工业上有广泛的应用,例如用于制造永磁材料、催化剂、玻璃添加剂等。准确测定这些元素的含量对于产品质量控制和工艺优化至关重要。
目的:确保产品符合特定的技术指标,满足下游应用的需求。
样品制备是分析的关键步骤,直接影响结果的准确性。以下是关键点:
误差可能来源于多个方面:
虽然其他分析方法(如ICP-OES或XRF)也可以用于测定稀土元素含量,但它们的适用范围和精度可能有所不同。GB/T 18116.1-2012 方法经过验证,适用于特定应用场景,因此建议优先使用该标准方法。如果需要替代方法,必须经过充分验证并获得相关认证。
测定结果通常以质量分数(%)表示,具体如下:
是的,标准中明确规定了每种元素的检测下限。例如:
可以通过以下方式验证结果:
当发现异常结果时,应采取以下措施:
该标准适用于氧化钇铕及其类似产品的质量控制和研究开发,特别适合于稀土材料生产企业和科研机构。此外,标准还提供了详细的分析流程和参考数据,便于实际操作。