Prova d'elements comuns en mineral de ferro

Prova d'elements comuns en mineral de ferro

Amb el desenvolupament continu de l'economia i la millora contínua de l'estatus social, els materials d'acer s'han convertit en un recurs indispensable per al desenvolupament nacional. La fosa de materials d'acer a la indústria siderúrgica és l'etapa principal d'utilització racional dels materials. Tots els aspectes de la vida de les persones requereixen atenció als materials estructurals i alguns materials funcionals. El desenvolupament de diverses indústries al nostre país, com ara el transport, l'electricitat i moltes altres indústries, està prestant atenció als materials d'acer. Amb el desenvolupament continu de l'economia del nostre país, la demanda de materials d'acer al mercat nacional continua augmentant. No obstant això, el contingut d'alguns elements en acer ha superat el contingut estàndard nacional en el programador. Per tant, en el comerç internacional, la demanda de mineral de ferro La detecció de diversos elements s'ha convertit en un enllaç molt important. Per tant, utilitzar un mètode d'inspecció ràpid i segur és un objectiu comú per al personal d'inspecció de mineral de ferro.

Estat actual de les proves d'elements comuns en mineral de ferro al meu país

1

Els laboratoris de proves de mineral de ferro més comuns al meu país utilitzen el mètode de reducció del triclorur de titani per detectar el contingut de ferro elemental en el mineral de ferro. Aquest mètode de detecció s'anomena mètode químic. Aquest mètode químic no només detecta elements del mineral de ferro, sinó que també utilitza l'espectroscòpia de fluorescència de raigs X dispersiva de longitud d'ona per determinar el contingut de silici, calci, manganès i altres elements del mineral de ferro. El mètode de detecció de diversos elements s'anomena mètode de detecció d'espectrometria de fluorescència de raigs X. Mentre es detecten diversos elements en el mineral de ferro, també es pot detectar el contingut complet de ferro. L'avantatge d'això és que en cada detecció s'obtindran dues dades de contingut de ferro, i les dues dades són molt diferents en valors de dades. Petites, però també hi ha un petit nombre de diferències que són molt diferents. El mètode de prova utilitzat al laboratori s'ha de seleccionar segons els diferents minerals de ferro, perquè el meu país utilitza mètodes químics com a mètode comú i té un paper central. Una gran raó és que la selecció es basa en les característiques estructurals del mineral de ferro al meu país. El mètode d'inspecció es selecciona segons les diferents característiques estructurals del mineral de ferro perquè sigui raonable i científic. La distribució del mineral de ferro a la Xina està relativament dispersa i l'àrea d'emmagatzematge és relativament petita. La qualitat és inestable en diferents llocs. Hi ha moltes diferències amb les de l'estranger. El mineral de ferro estranger es distribueix de manera molt concentrada, té una superfície d'emmagatzematge relativament gran i és de qualitat molt estable en comparació amb el nostre país.

2

Amb el desenvolupament continu de la nostra economia, el desenvolupament tecnològic dels laboratoris de proves i l'expansió contínua dels seus serveis de publicitat han augmentat molt el volum de negoci dels elements de proves de laboratori, de manera que disposen de recursos suficients per realitzar proves. Els laboratoris del nostre país han de provar diversos Milers de lots de negocis s'han afegit a les dades de detecció. Amb l'augment continu de la detecció d'elements de mineral de ferro al nostre país, les mostres s'han d'assecar durant les proves químiques. Cada procés d'assecat requereix una operació manual. Durant tot el procés, d'una banda, les operacions El personal està totalment compromès a perfeccionar cada vincle. Si això passa durant molt de temps, el cos del personal no descansarà bé i es trobarà en un estat de sobrecàrrega, que és probable que provoqui una disminució de la qualitat del treball. Pel que fa a la seva detecció, és molt probable que es produeixin alguns problemes periòdics. D'altra banda, durant el procés d'operació, el consum d'aigua, electricitat i l'ús d'alguns productes químics han afectat i danyat molt el medi ambient dins d'un determinat rang. Al mateix temps, els gasos d'escapament i les aigües residuals no es poden tractar bé. Per tant, és molt important millorar l'eficiència de la detecció per fer que les dades de detecció siguin més precises. Els laboratoris del nostre país han estat provant mineral de ferro durant molts anys i han dominat molta experiència en proves i una gran quantitat de dades de proves. Aquestes dades es basen en mètodes químics i en espectroscòpia de fluorescència de raigs X. Analitzant aquestes dades, podem trobar fluorescència de raigs X. L'espectroscòpia és un nou mètode que pot substituir els mètodes químics. L'avantatge d'això és que pot estalviar molta mà d'obra i recursos econòmics i reduir la contaminació ambiental.

3

01

Principi d'inspecció del mètode de fluorescència X i passos d'inspecció

El principi de l'espectroscòpia de fluorescència de raigs X és utilitzar primer tetraborat de liti anhidre com a flux, nitrat de liti com a oxidant i bromur de potassi com a agent d'alliberament per preparar una peça de mostra, i després mesurar el valor d'intensitat de l'espectre de fluorescència de raigs X en l'element ferro per fer-lo Es forma una relació quantitativa entre el contingut de l'element. Calcula el contingut de ferro en el mineral de ferro.

Els reactius i instruments utilitzats en l'experiment d'espectroscòpia de fluorescència de raigs X són aigua destil·lada, àcid clorhídric, tetraborat de liti anhidre, nitrat de liti, bromur de potassi i gasos. L'instrument utilitzat és l'espectròmetre de fluorescència de raigs X.

Els principals passos de detecció de la detecció de fluorescència de raigs X:

■ El tetraborat de liti anhidre s'utilitza com a flux, el carbonat de liti com a oxidant i el bromur de potassi com a agent d'alliberament. Es barregen diverses solucions entre si per permetre una reacció completa.

■ Abans de provar el mineral de ferro, les mostres de mineral de ferro s'han de pesar, fondre i colar per fer peces de prova estàndard.

■ Després de preparar la mostra de mineral de ferro, s'analitza mitjançant espectroscòpia de fluorescència de raigs X.

■ Per processar les dades generades, generalment agafeu una peça de mostra estàndard i col·loqueu la peça de mostra a l'espectròmetre de fluorescència de raigs X. Repetiu la prova diverses vegades i després registreu les dades. Fer una mostra estàndard només consumeix una certa quantitat de tetraborat de liti anhidre, nitrat de liti i bromur de potassi.

4

02

Principis d'assaig químic i procediments d'assaig

El principi de detecció química és que la mostra estàndard es descomposa o acidifica amb àcid, i l'element ferro es redueix completament amb clorur estannos. L'última petita part del ferro restant es redueix amb triclorur de titani. L'agent reductor restant s'oxida completament amb una solució de dicromat de potassi i es valora l'element de ferro reduït. Finalment, s'utilitza la solució de dicromat de potassi consumida per la mostra estàndard. Calcula el contingut total de ferro de la mostra.

Els reactius i materials utilitzats en la detecció són: reactius, àcid clorhídric, àcid sulfúric, àcid fosfòric, àcid bòric, àcid fluorhídric, pirosulfat de potassi, hidròxid de sodi, peròxid de sodi, etc. Instruments i equips: gresol de corindó, gresol de platí, bureta, equilibri, etc.

Els principals passos de detecció de la detecció química:

■ Utilitzeu diverses solucions, com ara la solució de clorur estannós, el triclorur de titani i la solució estàndard de dicromat de potassi per barrejar-se entre elles. Deixeu que la reacció continuï completament.

■ Utilitzeu àcid o àlcali per descompondre completament la mostra estàndard.

■ Titular la mostra estàndard descomposta amb una solució de dicromat de potassi.

■ Per processar les dades generades, s'han de preparar dues solucions de mostra estàndard i una solució en blanc durant l'experiment.

Conclusió

En molts països, el mètode més utilitzat per detectar elements en mineral de ferro és l'espectroscòpia de fluorescència de raigs X. La detecció d'aquest mètode se centra principalment en l'anàlisi del principi del mètode i la millora contínua dels mètodes existents per satisfer els requisits de resultats de detecció precisos. Quan es realitza l'avaluació, generalment s'utilitza una quantitat molt petita de solució estàndard per dur a terme una avaluació raonable del mètode de detecció. valoració. Com que el mineral de ferro de l'experiment és molt diferent del mineral de ferro de la mostra estàndard pel que fa a la forma, la composició química, etc., el mètode d'espectrometria de fluorescència de raigs X no és molt precís en el procés d'inspecció. La precisió s'aconsegueix classificant una gran quantitat de dades acumulades durant la detecció de mineral de ferro mitjançant mètodes químics i espectrometria de fluorescència de raigs X a l'experiment, i després analitzant estadísticament les dades i comparant les diferències entre els dos mètodes de detecció mitjançant l'anàlisi. Trobar la correlació entre ambdues pot reduir en gran mesura els recursos humans i financers invertits en inspecció. També pot reduir considerablement la contaminació ambiental, fer que la vida de les persones sigui més còmoda i generar més beneficis econòmics per a la indústria siderúrgica del meu país.

5

Shandong Hengbiao Inspection and Testing Co., Ltd.és una institució de proves amb qualificacions de doble C que ha aprovat l'acreditació de qualificació de les institucions d'inspecció i proves i el Servei Nacional d'Acreditació de la Xina per a l'avaluació de la conformitat. Compta amb 25 personal d'inspecció i prova professional, inclosos 10 enginyers i tècnics de laboratori amb títols professionals superiors. Una plataforma de servei públic que ofereix inspecció i proves professionals, consultoria en tecnologia de la informació, educació i formació i altres serveis per a les indústries de la cadena industrial relacionada amb la mineria i els materials metàl·lics. La institució opera i presta serveis d'acord amb el (Codi d'acreditació de laboratoris d'assaig i calibració). L'organització consta de sala d'anàlisi química, sala d'anàlisi d'instruments, sala de proves de materials, sala de proves de rendiment físic, etc. Disposa de més de 100 instruments de prova principals i instal·lacions de suport, com ara espectròmetres de fluorescència de raigs X, espectròmetres d'absorció atòmica i ICP, carboni i analitzadors de sofre, espectrofotòmetres, espectròmetres de lectura directa, màquines de prova d'impacte i màquines de prova universals de la marca americana Thermo Fisher.

El rang de detecció inclou l'anàlisi d'elements químics de minerals no metàl·lics (quars, feldspat, caolí, mica, fluorita, etc.) i minerals metàl·lics (ferro, manganès, crom, titani, vanadi, molibdè, plom, zinc, or, terres rares). , etc.). Proves de composició i propietats físiques d'acer inoxidable, acer al carboni, coure, alumini i altres materials metàl·lics.

L'empresa s'adhereix als principis de "gestió sistemàtica, habilitats basades en plataformes, funcionament eficient i serveis professionals", es dirigeix ​​a les necessitats potencials dels clients i la societat, pren la satisfacció del client com a propòsit del servei i s'adhereix a la filosofia de "justícia, rigor, ciència i eficiència". Política de servei, compromesa a proporcionar serveis tècnics autoritzats i precisos als nostres clients.

6

 

 

 

 


Hora de publicació: 23-abril-2024