硅铁分析
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硅铁分析报告1. 简介硅铁是一种合金,由硅和铁组成。
它是钢铁生产中的重要原料之一,广泛应用于冶金、电子、化工等行业。
本报告将对硅铁进行分析,包括其化学成分、物理性质、应用等方面的内容。
2. 化学成分硅铁的化学成分主要由硅(Si)和铁(Fe)组成,其中硅的含量一般在70%至90%之间,铁的含量一般在10%至30%之间。
此外,硅铁中还可能含有少量的碳(C)、锰(Mn)和磷(P)等元素。
3. 物理性质硅铁的外观为银白色块状固体,具有一定的金属光泽。
其密度约为6.7至7.2g/cm3,熔点约为1200°C至1250°C。
硅铁具有一定的磁性,可以被磁铁吸附。
它是电导体,具有良好的导电性。
此外,硅铁还具有一定的延展性和可塑性,可以通过加热和加工来改变其形状和尺寸。
4. 应用硅铁在冶金行业中被广泛应用,主要用于钢铁生产过程中的脱硫、脱氧和合金化。
硅铁可以与氧化铁反应生成熔点较低的硅铁渣,从而实现脱硫效果;同时,硅铁中的硅还可以与氧化铁形成硅酸盐,实现脱氧作用。
在电子行业中,硅铁可以用于制造电磁铁和电感器。
由于硅铁具有良好的导电性和磁性,使其成为电子元器件的理想材料之一。
此外,硅铁还可用于化工行业的一些应用,如制备硅橡胶、硅油等。
硅铁作为催化剂的载体,也可以用于气相催化反应中。
5. 分析方法对硅铁进行分析可以采用多种方法,常用的包括化学分析和物理测试。
化学分析可以通过溶解硅铁样品,然后使用酸性溶液配对分析,并采用滴定法或仪器分析法确定硅和铁的含量。
物理测试可以通过测量硅铁样品的密度、磁性、导电性等物理性质来进行分析。
6. 结论硅铁是一种重要的合金材料,具有广泛的应用领域。
它的化学成分主要由硅和铁组成,具有一定的物理性质,如磁性、导电性等。
硅铁在冶金、电子、化工等行业中发挥着重要的作用。
通过化学分析和物理测试,可以对硅铁进行定量和定性的分析,从而对硅铁的性质进行准确评估。
注:本报告中所述的硅铁性质和应用仅为一般性描述,具体情况可能因不同供应商和不同规格而有所差异。
硅铁项目可行性分析报告目录序言 (4)一、组织架构与人力资源配置 (4)(一)、人员资源需求 (4)(二)、员工培训与发展 (6)二、技术方案与建筑物规划 (8)(一)、设计原则与硅铁项目工程概述 (8)(二)、建设选项 (9)(三)、建筑物规划与设备标准 (10)三、硅铁项目基本情况 (12)(一)、硅铁项目名称及硅铁项目单位 (12)(二)、硅铁项目建设地点 (12)(三)、调查与分析的范围 (13)(四)、参考依据和技术原则 (13)(五)、规模和范围 (15)(六)、硅铁项目建设进展 (15)(七)、原材料与设备需求 (17)(八)、环境影响与可行性 (18)(九)、预计投资成本 (19)(十)、1硅铁项目关键技术与经济指标 (20)(十一)、1总结与建议 (21)四、发展策略 (22)(一)、公司发展计划 (22)(二)、执行保障措施 (23)五、市场调研与竞争分析 (25)(一)、市场状况概览 (25)(二)、市场细分与目标市场 (26)(三)、竞争对手分析 (27)(四)、市场机会与挑战 (29)(五)、市场战略 (30)六、投资方案 (32)(一)、硅铁项目总投资构成分析 (32)(二)、建设投资构成 (33)(三)、资金筹措方式 (34)(四)、投资分析 (35)(五)、资金使用计划 (36)(六)、硅铁项目融资方案 (37)(七)、盈利模式和财务预测 (39)七、风险评估与应对策略 (40)(一)、硅铁项目风险分析 (40)(二)、风险管理与应对方法 (41)八、劳动安全生产分析 (43)(一)、安全法规与依据 (43)(二)、安全措施与效果预估 (43)九、法律与合规事项 (46)(一)、法律合规与风险 (46)(二)、合同管理 (47)(三)、知识产权保护 (47)(四)、法律事务与合规管理 (47)十、市场与供应链管理 (48)(一)、供应链策略 (48)(二)、供应商关系管理 (49)(三)、存货与库存管理 (49)(四)、客户关系管理 (49)(五)、物流与分销策略 (50)十一、可持续发展战略 (50)(一)、可持续发展目标 (50)(二)、环境友好措施 (51)(三)、社会影响与贡献 (52)(四)、环境保护和社会责任 (52)十二、未来展望与增长策略 (53)(一)、未来市场趋势分析 (53)(二)、增长机会与战略 (53)(三)、扩展计划与新市场进入 (54)十三、硅铁项目可行性风险分析 (54)(一)、硅铁项目风险识别 (54)(二)、风险评估和定量分析 (55)(三)、风险管理计划 (55)(四)、风险缓解策略 (55)十四、环境保护与可持续发展 (56)(一)、环境保护政策与承诺 (56)(二)、可持续生产与绿色供应链 (56)(三)、减少废物和碳足迹 (57)(四)、知识产权保护与创新 (58)(五)、社区参与与教育 (59)十五、硅铁项目监督与评估 (59)(一)、硅铁项目监督体系 (59)(二)、绩效评估与指标 (60)(三)、变更管理与调整 (61)(四)、定期报告与审计 (62)序言本报告旨在对公司硅铁项目进行评价分析,旨在提供参考意见和改进建议,帮助企业优化项目管理和提升产品竞争力。
铝锌硅铁的分析方法一、主要仪器及试剂1.分光光度计2.聚四氟乙烯烧杯: 200 mL3.氢氧化钠4.过氧化氢5.酚酞: 0.1 % (乙醇液)6.盐酸7.EDTA 溶液: 10 %8.次甲基兰: 0.5 %9.二甲酚橙: 0.5 %10.氟化钠11.醋酸—醋酸钠缓冲溶液(A) : 称取204 g无水醋酸钠溶于水中, 加入10 mL 冰醋酸, 用水稀至1 L12.铝标准液: 称取5.000 0 g 金属铝(99.999 %) 加入10 mL 40 %氢氧化钠溶液约50mL , 盖皿, 加热溶解完全, 冷后以水移入1 L 容量瓶中, 稀释至刻度, 盖塞, 混匀。
此溶液每毫升含铝5.0 mg ;13.醋酸锌标准溶液的配制及标定: 称取醋酸锌165 g 溶于水中, 加入1 mL 冰醋酸, 用水稀至10.0 L 。
醋酸锌对铝滴定度的标定: 准确吸取10.0mL上述铝标准液(1 mL = 5.0 mg Al) 于250 mL 烧杯中, 加入8 mL 10 %EDTA 溶液, 用水冲洗杯壁,盖皿, 在电炉上加热煮沸1 min 再取, 取下吹洗表皿及杯壁, 加入1 滴二甲酚橙, 用(1 + 1) HCl 调至黄色, 过量6~7 滴, 加入10 mL 醋酸醋酸钠缓冲溶液(A) , 盖皿, 加热煮沸2 min , 取下冷却,用水冲洗表皿及杯壁, 冷却后加入1 滴次甲基兰,三滴二甲酚橙, 用Zn (AC)2标准溶液滴至紫色为终点, 加入NaF 0.5~1.0 g 煮沸3 min , 冷却后补2滴二甲酚橙,再用Zn (AC)2标准溶液滴至紫色为终点, 准确读取该体积(V) 。
Zn (AC)2对铝滴定度的计算:TAl=0.05/V式中: TAl: 醋酸锌对铝的滴定度, g/ mL ;V : 第二次滴定消耗Zn (AC)2标液的毫升数, mL ;0.05 : 所取铝标液中铝的量, g(5mg/mL*10mL=50mg)14.氯化铵15.无水亚硫酸钠16.抗坏血酸17.硫脲18.氨水19.醋酸—醋酸钠缓冲溶液(B) : 称取125 g无水醋酸钠溶于热水中, 冷至室温加入15 mL 冰醋酸, 以水稀至1 L , 混匀20.锌标准溶液: 取无砷锌粒若干, 先用5 %盐酸洗净表面氧化物, 然后再用蒸馏水洗净表面的酸, 烘干; 准确称取10.0000 g 洗净的无砷锌粒于250 mL 烧杯中, 盖皿, 缓慢加入(1 + 1) HCl 200mL , 低温溶尽后, 取下用少许水吹洗表皿及杯壁。
2024年硅铁市场环境分析1. 引言硅铁是一种重要的冶金合金材料,在各个行业中都有广泛的应用。
本文将对当前硅铁市场的环境进行分析,探讨市场的供需情况、竞争格局、政策法规等因素对市场的影响。
2. 市场概况硅铁市场是全球金属市场中的重要组成部分,其需求主要来自于钢铁、铸造、化工等工业领域。
根据市场研究数据,硅铁的需求量在过去几年中稳定增长,尤其是在新兴市场国家的需求不断上升的推动下。
3. 市场供给情况3.1 主要供应国家当前,硅铁的主要供应国家包括中国、印度、巴西等。
中国是全球硅铁生产和出口的主要国家,其产能占据全球市场份额的较大比例。
印度和巴西也是重要的硅铁生产国家,但其产量相对较低。
3.2 主要硅铁生产企业在中国,主要的硅铁生产企业有XXXX公司、YYYY公司、ZZZZ公司等。
这些企业拥有先进的生产设备和技术,能够满足市场的需求。
4. 竞争格局硅铁市场的竞争格局主要由供应商的数量、产品质量、价格等因素决定。
目前,市场上存在着一些大型的硅铁生产企业,它们拥有较高的市场份额。
同时,市场上也存在一些中小型企业,它们通常通过降低价格来吸引客户。
5. 政策法规政府对硅铁市场的管理和监管是影响市场的重要因素之一。
政府通过制定相关的政策法规,对硅铁生产企业进行管理和监督,确保市场的正常运行。
同时,政府还通过税收和关税等手段对进口硅铁进行调控。
6. 市场前景根据市场研究机构的分析,未来几年硅铁市场的需求将继续保持增长的趋势。
随着全球工业的发展和新兴市场国家的崛起,硅铁的应用领域将进一步拓展。
另外,随着环保意识的提高和技术进步,硅铁的生产过程也将更加节能环保,这将进一步推动市场的发展。
7. 结论综上所述,当前硅铁市场面临着良好的发展机遇。
供需情况稳定,竞争格局相对集中,政府对市场的管理和监管较为完善。
未来硅铁市场有望继续保持增长势头,尤其是在新兴市场国家的需求不断增加的推动下。
1 前言在硅铁生产过程中或多或少存在着炉况的波动,较大的炉况波动会造成冶炼操作困难,指标恶化。
对炉况的变化需准确及时地作出判断,以尽快找住引起炉况变化的原因和正确指定出处理炉况的有效措施,改善硅铁冶炼经济技术指标。
2 硅铁冶炼存在的基本反应硅铁电炉冶炼时从上到下可分为预热带、烧结区即坩埚壳、坩埚区和电弧区,个区域的温度和基本反应及产物大致如下:2.1 预热带(SiO歧化反应区)温度约500~1300℃,厚度约200~400mm,炉心处由于沉料快而厚,锥体边脚由于沉料慢而薄。
其主要反应是:2Si=SiO2+Si …………………………①△G0=-630113+290.56T t开≤1895℃SiO(g)+2C(s)=SiC(S)+CO(g)………………②△G0=-5875-4.02T3SiO(g)+CO(g)=SiC(S)+ 2SiO2(s)……….③△G0=-1260227+581.13T t开≤1896℃Si(l)+C(s)=SiC(s)…………………………④△ G0=-100600+34.9T t开≤2609℃主要产物是SiC、Si、SiO2、、SiO 较多地被多孔的焦炭吸附并形成SiC,不与焦炭接触的SiO发生歧化反应后所得的Si也有部分在操作和炉料运行中与焦炭接触按④生成SiC,因此在该区对SiC的生成更有利。
但由于①、②、③反应都是气体物质接触固体炉料时发生,因此所得产物量是有限的。
2.2 烧结区即坩埚壳(SiC形成区)温度约1300-1750℃,厚度随炉况而变化(应在400mm以上),其主要反应是:1/2SiO2(L)+3/2C(s)=1/2SiC(S)+CO(g)………………………⑤△ G0=67035-43.89T t开=1254℃3SiO(g)+CO(s)=SiC(S)+2SiO2(L)………………………………⑥△G0=-332.75+0.1529T t开≤1903℃Fe(l)+ SiC(S)= FeSi(l)+ C(s) ………………………………⑦△ G0=9900-9.14T t开=810℃6SiO2(L)+12C(s)+Fe(l)=FeSi(l)+5Si(l)+12 CO(g) ……………⑧△ G0=9900-9.14T t开=810℃2SiO(g)= SiO2(L)+ Si(l) ……………………………………①SiO(g)+2C(s)= SiC(S)+CO(g)……………………………………②Si(L) + Fe(l)= FeSi(l) ………………………………………⑧△ G0=-28500-0.64T主要产物是SiC、含Si低的[Si]Fen及SiO2,由于该区硅石软化呈半熔融状态,与C接触更充分,大量生成SiC。
硅铁市场前景分析引言硅铁是一种重要的冶金原料,广泛被用于钢铁和铸造业。
随着全球经济的发展和工业化进程的加速,硅铁市场在近年来呈现出稳步增长的趋势。
本文将对硅铁市场的前景进行分析,并对未来发展进行展望。
市场概述硅铁市场是全球金属市场中的重要组成部分。
硅铁主要由硅和铁组成,具有很高的强度和耐腐蚀性,被广泛用于钢铁和铸造业。
随着全球钢铁产能的扩大和铸造业的发展,对硅铁的需求不断增加。
此外,硅铁的生产成本相对较低,也增加了市场的吸引力。
市场驱动因素硅铁市场的增长主要受到以下因素的驱动:1.钢铁生产的增长:全球钢铁产能的增加将带动对硅铁的需求增长。
钢铁在建筑、制造和基础设施等领域都有广泛的应用,因此对硅铁的需求也会相应增加。
2.铸造业的发展:铸造业是硅铁的另一个主要应用领域。
随着汽车、航空航天和工程机械等行业的发展,对铸造产品的需求也在不断增加,从而推动了硅铁市场的增长。
3.新兴经济体的崛起:一些新兴经济体,如中国、印度和巴西等,正经历着快速的工业化进程。
这些国家对硅铁的需求大幅增加,将成为硅铁市场增长的重要驱动力。
市场挑战和风险尽管硅铁市场前景广阔,但也存在一些挑战和风险:1.原材料供应不稳定:硅和铁是硅铁的主要原材料,其供应存在一定的不稳定性。
原材料价格波动和供应中断可能对硅铁市场造成影响。
2.环保压力:硅铁生产过程中会产生大量的废气和固体废弃物,对环境造成一定的污染。
环保法规的加强可能增加硅铁生产的成本和减少产能。
3.激烈的市场竞争:全球硅铁市场竞争激烈,存在一些大型的硅铁生产企业。
新进入者面临着与现有企业的竞争压力。
市场前景展望尽管存在一些挑战和风险,硅铁市场的前景依然十分乐观。
根据市场研究机构的报告,预计未来几年硅铁市场将保持稳步增长的趋势。
以下是对硅铁市场的前景展望:1.需求增长:随着全球钢铁产能的增加和铸造业的发展,对硅铁的需求将持续增长。
新兴经济体对硅铁的需求增加也将为市场带来新的增长动力。
硅铁出口问题分析报告根据对硅铁出口问题的分析,我们认为有以下几个主要因素影响了硅铁的出口情况。
首先,全球市场需求的不稳定性是一个重要的因素。
硅铁作为一种重要的原材料,广泛应用于钢铁行业和其他工业部门。
然而,由于全球经济形势的波动和不确定性,钢铁消费量和需求在不同国家和地区之间存在差异。
因此,硅铁出口会受到国际市场需求的影响,进而导致其出口量的波动性。
其次,贸易政策和保护主义措施也对硅铁出口产生了影响。
不同国家对进口硅铁的关税和配额限制等贸易限制措施会直接影响硅铁出口的规模和成本。
同时,国家间的贸易纠纷和贸易战也会导致进口国对硅铁的限制措施增加,进而对出口国的出口产生不利影响。
第三,供应链的不稳定性和成本波动也是影响硅铁出口的重要因素。
硅铁作为一种原材料,其生产需要涉及到矿产资源、炼铁厂和物流等多个环节。
供应链环节中的任何一环出现问题,都有可能导致硅铁的生产和运输受到影响,从而影响出口。
此外,原材料成本和物流成本的波动也会影响硅铁的出口成本和竞争力。
最后,国际市场竞争的激烈程度也对硅铁出口形势产生了重要影响。
全球范围内存在着多个硅铁生产国和出口国,竞争程度较高。
这种竞争关系导致硅铁出口价格和质量成为影响出口量的重要因素。
同时,竞争激烈也促使硅铁出口国加大技术创新和产品品质提升的力度,以提升市场竞争力。
综上所述,硅铁出口问题受到全球市场需求波动、贸易政策和保护主义措施、供应链的不稳定性和成本波动、以及国际市场竞争激烈程度等多个因素的影响。
因此,对于硅铁出口国而言,应该积极适应和应对这些变化,制定灵活的出口策略,并加强与进口国的合作与沟通,以提升出口规模和效益。
中国硅铁行业发展现状及进出口状况分析一、中国硅铁市场发展现状硅铁就是硅和铁组成的铁合金,通常以焦炭、钢屑、石英为原料,用电炉冶炼制备而得。
由于硅和氧很容易化合成二氧化硅,所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂,还可作为合金元素加入剂,广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中。
2021年中国硅铁产量约为583万吨,同比增长8.4%。
目前我国硅铁主要有五大产区,分别为内蒙古、宁夏、青海、陕西及甘肃。
其中内蒙古自治区是我国硅铁产量最大的区域,约占全国硅铁产量的33.1%。
二、硅铁进出口贸易情况我国硅铁行业产能过剩问题比较严重,硅铁出口数量远多于硅铁进口数量。
据中国海关数据显示,2021年我国硅铁进口数量为4.32万吨,同比增长88.6%;硅铁出口数量为54.67万吨,同比增长97.8%。
硅铁进出口贸易基本已经摆脱了疫情的影响。
从我国硅铁进出口金额来看,2021年我国硅铁出口金额远高于进口金额,硅铁进口金额为0.43亿美元,同比增长59.3%;硅铁出口达8.82亿美元,同比增长198%,突破历史新高。
我国硅铁贸易顺差进一步扩大。
我国进口硅铁主要源自朝鲜、挪威、南非等国家及地区。
其中2021我国向朝鲜进口硅铁数量达3.709万吨,占硅铁进口总量的85.9%。
主要原因是朝鲜硅铁价格较为优惠,且与中国东北地区接壤,水运、陆运极为便利。
我国硅铁主要进口省市为辽宁省、上海市、江苏省等。
其中辽宁省毗邻朝鲜,完美承接了朝鲜出口的硅铁,硅铁进口数量达到了3.71万吨,约占我国硅铁进口总量的85.9%。
其次分别为上海市0.45万吨;江苏省0.08万吨等。
我国不仅是硅铁生产大国,也是硅铁出口大国。
我国硅铁主要销往日本、韩国、印尼、中国台湾、越南等亚洲国家及地区。
其中销往日本的硅铁数量最多,约为14.84万吨,占硅铁出口总量的27.1%。
其次分别销往韩国12.24万吨;印尼8.17万吨等。
我国硅铁出口区域主要集中在广东省、内蒙古、山东省。
硅铁分析方法整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:A4打印/ 修订/ 内容可编辑I CS 77.100 H 42硅铁中铝、硅、钙、铬、锰、铁、铜含量的测定 X 射线荧光能谱法Determination of Al,Si,Ca,Cr,Mn,Fe,Cu content in Ferro-silicon Energy Dispersive X -ray Fluorescence Spectrometric method中华人民共和国海关总署 发布HS前言本标准按照GB/T 1.1-2009、HS/T 1-2011和HS/T 39-2013的编制规则起草。
本标准由中华人民共和国海关总署关税征管司提出。
本标准由中华人民共和国海关总署政策法规司归口。
本标准的起草单位:中华人民共和国天津海关。
本标准主要起草人:邱越、苏骏、李杨、魏鹏、史芸、张鹏、王岳、王秀禄、乔山虎。
硅铁中铝、硅、钙、铬、锰、铁、铜含量的测定 X射线荧光能谱法警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。
本标准并未指出所有可能的安全问题。
使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。
范围本标准规定了X射线荧光能谱法测定硅铁铝、硅、钙、铬、锰、铁、铜含量的仪器、试样制备、分析步骤及分析结果处理。
本标准适用于税则号列7202.2项下的硅铁中铝(0.7~2.5%)、硅(47~76%)、钙(0.07~0.8%)、铬(0.004~0.14%)、锰(0.02~0.28%)、铁(21~49%)、铜(0~0.15%)的定量分析。
原理样品在照射一定强度的X射线后会激发X射线荧光,不同元素所激发出来的荧光能量不同,检测器通过搜集不同能量范围的信号计数表征元素的含量。
通过建立工作曲线,可以得出样品中元素的准确含量。
试剂与材料3.1低压聚乙烯粉200目仪器和设备X射线荧光能谱仪:元素测量范围Na—U,配有Si(Li)探测器,浓度动态范围100%-ppm。
X 2射线K 值法测定硅铁中硅的含量
姚艳红3
阚玉和 王思宏 尹起范
(延边大学分析测试中心,延吉133002)
2001206230收稿;2001211202接受1 引 言硅铁是我国大宗出口产品之一,在炼钢铸铁、有色金属工业中用途极为广泛,是良好的脱氧剂、合金剂和添加剂。
因此,对硅铁中硅含量的测定是十分重要的。
目前硅铁中硅含量的测定方法主要有高氯酸脱水重量法、动物胶凝聚重量法、硅氟酸钾容量法、密度法、硅钼蓝光度法、硅钼蓝差示光度法,X 2射线荧光光度法、X 2射线间接法。
采用X 2射线K 值法直接测定硅铁中硅的含量,还未见过报道。
本文选用高纯度的硅为标样,碳酸钙为参比物质,测得的K 值为21027,并用此K 值测定了硅铁中硅的含量,结果满意。
2 实验部分
211 仪器和实验条件 日本理学电机株式会社D ΠM AX 23C 型X 2射线衍射仪,2kW 铜靶X 射线管,石墨单色器,清华大学改造的X 2射线衍射系统,联想奔月2000P ⅢΠ450型计算机。
X 射线管电压:40kV ,管电流:20mA ;狭缝RS =0.3mm ;DS =
1°,SS =1°,步进扫描,扫描速度:015°Πmin ,取样间隔:0101°,扫描范围:(2θ角)28.2°~29.8°。
在测定K 值或相定量测定
前,仪器必须在20kV ,5mA 条件下稳定1h ,电压和电流平稳上升,工作温度和湿度应保持恒定。
212 试样配制 按1∶1比例称取硅标样和参比物质碳酸钙各0.2000±0.0001g ,放入玛瑙研钵中,加入5m L 的无水乙醇,研磨10min 左右,使之充分混匀,然后一边研磨一边用吹风机将试样吹干,置于干燥器内30min ,使之干燥。
按G B5225285的制样方法用铝样板制作衍射样,制好的衍射样应立即进行测量。
3 结果与讨论
311 K 值的原理 K 值法的基本公式为I j ΠI s =K j s X j ΠX s ;当X j =X s =0.5时,K j
s =I j ΠI s ,式中:I j 为待测相j 的特征衍射峰强度;I s 为参比物质的特征衍射峰强度;X j 为待测相j 在被测物质中的百分含量;X s 为参比物质s 对被测物质j 的百分含量;K j
s 为待测物质j 对参比物质s 的参比强度,又称K 值。
定量分析时,先按1∶1重量比配制标样和参比物质的
组合样,然后根据公式测出K 值(K 值为常数)。
在待测样品中添加已知量的参比物质,即可测出样品的百分含量。
312 K 值的测定 按上述实验条件,重复5次测定硅标准样和参比物质组合样品,测得衍射峰强度的相对偏差≤0.5,若发现数据超差,应在查明原因后重测。
将测得的硅标样的强度平均值和参比物质碳酸钙的强度平均值 I s 、 I j 代入公式中,即测得K 值。
本方法配制了5组测定K 值的组合样品,按上述实验条件每组测10次,求得的K 值为21027。
313 标样和参比物质 高纯硅标样:日本株式会社高纯度化学研究所生产的金属硅标样;参比物质的选择:对本实验室现有的廉价的参比物与硅的衍射峰相比较,分别选择碳酸钙(104)晶面和硅(111)晶面的衍射峰作为碳酸钙和硅的特征峰,碳酸钙的衍射图与粉末衍射(JCPDS )卡片中52586标准衍射峰完全一致。
因此,选择了碳酸钙作参比物质。
314 样品的测量 将待测样品硅铁粉碎后,按1∶1的重量比,分别称取硅铁和碳酸钙,按212的方法制取样品,按211的实验条件测得硅铁(111)晶面和碳酸钙(104)晶面的衍射强度,按公式即可求得硅铁样品中金属硅的百分含量。
但硅铁中还含有二硅铁,对于二硅铁中硅的百分含量,我们经过多年的实践和摸索,得出一经验公式和经验系数,其经验公式为二硅铁的百分含量W FeSi 2=100-1.2×W Si (W Si 为金属硅的重量百分含量,112为经验系数);硅铁中总硅的百分含量=W Si +0.501×W FeSi 2(0.501为经验系数)。
315 方法准确度实验 为验证方法的准确度,我们根据文献推荐的最佳方法,选用硅铁标样1#、2#,用K 值法和硅氟酸
钾容量法重复测定5次,结果如下:1#、2#硅铁标样中硅的含量平均值分别为70197、70168、75126、74176;硅铁标样中的真
实值分别为70175、74170。
总之,在多年的实践中,用此K 值法测定了近百个样品,既简单快速,又经济实用。
本方法实验结果的最大绝对误差为±0.56%,最大相对误差为±0.75%。
符合G B5225285国家标准中规定的相对误差绝对值小于5%的要求。
第30卷2002年5月 分析化学(FE NXI H UAX UE ) 来稿摘登Chinese Journal of Analytical Chemistry 第5期639。