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摘要:本文件规定了钒钛高炉渣中全铁、氧化钙、氧化镁、二氧化硅、五氧化二钒、二氧化钛的测定方法及计算方式。本文件适用于钒钛高炉渣化学成分分析。
Title:Test Method for Total Iron, Calcium Oxide, Magnesium Oxide, Silicon Dioxide, Vanadium Pentoxide and Titanium Dioxide in Vanadium-Titanium Blast Furnace Slag
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拓展解读
TCSTM 00379-2020是一项关于钒钛高炉渣成分分析的标准,该标准详细规定了钒钛高炉渣中全铁、氧化钙、氧化镁、二氧化硅、五氧化二钒和二氧化钛的测定方法。这些成分对于评估钒钛高炉渣的化学性质及其在工业中的应用至关重要。
1. 全铁的测定:通常采用重铬酸钾滴定法或原子吸收光谱法。重铬酸钾滴定法通过将样品溶解后加入过量的重铬酸钾溶液,然后用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据消耗的体积计算出全铁含量。原子吸收光谱法则需要将样品处理成适合进样的状态,利用仪器检测特定波长下的吸光度来确定铁元素的浓度。
2. 氧化钙与氧化镁的测定:这两种成分常用EDTA络合滴定法进行测定。首先需将试样分解完全,然后调节pH值至适宜范围,再用EDTA标准溶液滴定直至终点,通过消耗的EDTA体积换算得到氧化钙和氧化镁的含量。此外,火焰原子吸收光谱法也是常用的替代手段之一。
3. 二氧化硅的测定:经典的方法是硅钼蓝光度法。此方法先使试样中的硅生成硅钼杂多酸,再还原为硅钼蓝,最后通过比色计测量其吸光度来定量分析二氧化硅的含量。同时,X射线荧光光谱仪可以直接对固体样品进行快速准确地测定。
4. 五氧化二钒的测定:一般使用分光光度法或电位滴定法。分光光度法基于钒酸盐在特定波长下具有明显吸收特性,而电位滴定法则依赖于钒离子与某种指示剂之间的电化学反应变化来确定五氧化二钒的具体数值。
5. 二氧化钛的测定:可以采用过氧化氢氧化-硫氰酸盐光度法或者ICP-OES(感应耦合等离子体发射光谱)技术。前者是在酸性条件下用过氧化氢将钛氧化成高价态后再与硫氰酸根形成稳定的配合物,后者则直接对样品溶液进行扫描以获取钛元素的特征谱线强度从而推算出二氧化钛的含量。
以上所述的各种测试手段均需严格按照TCSTM 00379-2020的要求执行,确保数据的真实可靠,这对于保证产品质量以及后续加工过程的安全性和效率都具有重要意义。