| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 9853.23-96 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РўРРўРђРќ ГУБЧАТЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНРРЇ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОВЕТ Минск
Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом РїРѕ стандартизации РњРўРљ 105, Украинским научно-исследовательским Рё проектным институтом титана ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины РїРѕ стандартизации, метрологии Рё сертификации 2 РџР РРќРЇРў Межгосударственным Советом РїРѕ стандартизации, метрологии Рё сертификации (протокол в„– 9 РѕС‚ 12 апреля 1996 Рі.) Р—Р° принятие проголосовали:
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 19 октября 1999 г. № 353-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9853.23-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г. 4 ВЗАМЕН ГОСТ 9853.6-79
ГОСТ 9853.23-96 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РўРРўРђРќ ГУБЧАТЫЙ Спектральный метод определения кремния, железа, никеля Sponge titanium. Spectral method for determination of silicon, iron, nickel Дата введения 2000-07-01 1 Область примененияНастоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания кремния, железа Рё никеля РІ губчатом титане РїРѕ ГОСТ 17746. Метод основан РЅР° возбуждении атомов титана Рё атомов кремния, железа, никеля РІ РґСѓРіРѕРІРѕРј разряде или РІ высокочастотной индукционной плазме, разложении излучения РІ спектр, фотографической или фотоэлектрической регистрации аналитических сигналов, пропорциональных интенсивности или логарифму интенсивности спектральных линий Рё последующем определении массовой доли кремния, железа, никеля РІ образце СЃ помощью градуировочных характеристик. Метод позволяет определять массовые доли элементов: кремния РѕС‚ 0,002 % РґРѕ 0,10 % железа В В В В В» 0,01 % В В В В» 0,50 % никеля В В В В» 0,01 % В В В В» 0,20 % 2 Нормативные ссылкиВ настоящем стандарте использованы ссылки РЅР° следующие стандарты: ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия ГОСТ 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия ГОСТ 1770-74 РџРѕСЃСѓРґР° мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, РїСЂРѕР±РёСЂРєРё. Технические условия ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры Рё характеристики ГОСТ 4160-74 Калий бромистый. Технические условия ГОСТ 6709-72 Р’РѕРґР° дистиллированная. Технические условия ГОСТ 9853.2-96 Титан губчатый. Метод определения железа ГОСТ 9853.9-96 Титан губчатый. Метод определения кремния ГОСТ 9853.22-96 Титан губчатый. Методы определения никеля ГОСТ 10157-79 РђСЂРіРѕРЅ газообразный Рё жидкий. Технические условия ГОСТ 14261-77 Кислота соляная РѕСЃРѕР±РѕР№ чистоты. Технические условия ГОСТ 17746-96 Титан губчатый. Технические условия ГОСТ 18300-87 РЎРїРёСЂС‚ этиловый ректификованный технический. Технические условия ГОСТ 19627-74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия ГОСТ 23780-96 Титан губчатый. Методы отбора Рё подготовки РїСЂРѕР± ГОСТ 25086-87 Цветные металлы Рё РёС… сплавы. Общие требования Рє методам анализа ГОСТ 25664-83 Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные Рё смешанные бытовые. Общие технические условия 3 Общие требования3.1 Общие требования Рє методу анализа - РїРѕ ГОСТ 25086. 3.2 Отбор Рё подготовку РїСЂРѕР± РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ РїРѕ ГОСТ 23780. 3.3 Р—Р° результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов РґРІСѓС… определений. 3.4 Для построения градуировочных графиков используют стандартные образцы. Каждая точка градуировочного графика строится РїРѕ среднему арифметическому результатов РґРІСѓС… измерений. 4 Средства измерений Рё вспомогательные устройства4.1 Общего назначения Токарный станок типа РўР’-16 или аналогичные станки. Резцы токарные. Комплект стандартных образцов диапазоном определяемых содержаний элементов, охватывающим пределы содержаний элементов РІ титане (типа ГСО РЈ1-92 - РЈ6-92 РїРѕ реестру Госстандарта Украины или в„– 6493-92-6498-92 РїРѕ реестру Госстандарта Р РѕСЃСЃРёРё). Лабораторная измерительная РїРѕСЃСѓРґР° (цилиндры, мензурки, колбы) РїРѕ ГОСТ 1770. Ртанол (СЃРїРёСЂС‚ этиловый) ректификованный технический РїРѕ ГОСТ 18300. Бязь, батист РїРѕ ГОСТ 29298. 4.2 РџСЂРё возбуждении спектра РІ РґСѓРіРѕРІРѕРј разряде Спектрограф кварцевый средней дисперсии типа РРЎРџ-30 или аналогичные РїСЂРёР±РѕСЂС‹. Установка фотоэлектрическая типа ДФС-36 или РњР¤-8 либо аналогичные РїСЂРёР±РѕСЂС‹. Генератор РґСѓРіРё переменного типа РЈР“Р-4 или РР’РЎ-28 либо аналогичные РїСЂРёР±РѕСЂС‹. Микрофотометр типа РњР¤-2 или РФО-460 либо аналогичные РїСЂРёР±РѕСЂС‹. Спектропроектор типа РџРЎ-18 или РЎРџРџ-2 либо аналогичные РїСЂРёР±РѕСЂС‹. Установка для заточки спектральных углей. Угли спектральные марки РѕСЃ.С‡. 7-3 или РѕСЃ.С‡. 7-4 диаметром 6 РјРј РїРѕ действующему нормативному документу. Фотопластинки спектрографические типов I, РРЎ, УФШ, ПФС-01, ПФС-02, ПФС-03 РїРѕ действующему нормативному документу или фотопластинки любого типа, обеспечивающие нормальные почернения аналитических линий. Фотокюветы или РґСЂСѓРіРёРµ СЃРѕСЃСѓРґС‹ для обработки фотопластинок. Термометр лабораторный РїРѕ ГОСТ 28498. Проявитель. Раствор Рђ: - РІРѕРґР° дистиллированная РїРѕ ГОСТ 6709 - РґРѕ 1000 СЃРј3; - метол РїРѕ ГОСТ 25664 - 1 Рі; - натрия сульфит (натрий сернистокислый) безводный РїРѕ ГОСТ 195 - 26 Рі; - РіРёРґСЂРѕС…РёРЅРѕРЅ РїРѕ ГОСТ 19627 - 5 Рі. Раствор Р‘: - РІРѕРґР° дистиллированная РїРѕ ГОСТ 6709 - РґРѕ 1000 СЃРј3; - натрия карбонат (натрий углекислый) безводный РїРѕ ГОСТ 83 - 20 Рі: - калия Р±СЂРѕРјРёРґ (калий бромистый) РїРѕ ГОСТ 4160 - 1 Рі. Перед проявлением растворы Рђ Рё Р‘ смешивают РІ объемном отношении 1:1. Фиксаж: - РІРѕРґР° дистиллированная РїРѕ ГОСТ 6709 - РґРѕ 1000 СЃРј3; - тиосульфат натрия РїРѕ ГОСТ 244 - 300 Рі; - натрия сульфит (натрий сернистокислый) безводный РїРѕ ГОСТ 195 - 26 Рі. Допускается применение проявителя Рё фиксажа РґСЂСѓРіРёС… составов, РЅРµ ухудшающих качество фотографической регистрации спектра. 4.3 РџСЂРё возбуждении спектра РІ высокочастотной индукционной плазме Плазменный спектрометр PS-4 фирмы BAIRD (Нидерланды) или аналогичные РїСЂРёР±РѕСЂС‹. РђСЂРіРѕРЅ РїРѕ ГОСТ 10157. Кислота соляная РѕСЃ.С‡. РїРѕ ГОСТ 14261, разбавленная 1:1. Стандартные растворы определяемых элементов. 5 РџРѕСЂСЏРґРѕРє подготовки Рє проведению измерений5.1 РџСЂРё возбуждении спектра РІ РґСѓРіРѕРІРѕРј разряде Для анализа берут литые образцы, подготовленные для проведения механических испытаний. Воздействию РґСѓРіРѕРІРѕРіРѕ разряда подвергают плоскую торцевую или Р±РѕРєРѕРІСѓСЋ поверхность РїСЂРѕР± Рё стандартных образцов. Анализируемую поверхность тщательно обрабатывают чистовым резцом РЅР° токарном станке СЃ шероховатостью обрабатываемой поверхности Ra РЅРµ более 2,5 РјРєРј РїРѕ ГОСТ 2789, острые РєСЂРѕРјРєРё удаляют (снимают фаску) Рё протирают Р±СЏР·СЊСЋ, смоченной этанолом. РќР° поверхности образцов РЅРµ допускаются раковины, трещины, неметаллические включения Рё РґСЂСѓРіРёРµ дефекты. Стандартные образцы диаметром 20 РјРј, длиной 50 - 100 РјРј подготавливают Рє анализу так же, как Рё анализируемые РїСЂРѕР±С‹. Спектральные угли - стержни диаметром 6 РјРј, применяемые РІ качестве противоэлектродов, должны быть заточены РЅР° усеченный РєРѕРЅСѓСЃ СЃ углом РїСЂРё вершине 60В° В± 3В°. Вершина РєРѕРЅСѓСЃР° должна быть срезана РїРѕ плоскости, перпендикулярной Рє РѕСЃРё стержня так, чтобы образовалась площадка диаметром (1,0 В± 0,1) РјРј. 5.2 РџСЂРё возбуждении спектра РІ высокочастотной индукционной плазме Навеску губчатого титана массой 1,0 Рі помещают РІ коническую колбу вместимостью 100 СЃРј3, приливают 70 СЃРј3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, Рё растворяют РїСЂРё нагревании. Затем раствор охлаждают, переносят РІ мерную колбу вместимостью 100 СЃРј3 Рё РґРѕРІРѕРґСЏС‚ РІРѕРґРѕР№ РґРѕ метки. Приготовление растворов стандартных образцов титана РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ так же, как Рё анализируемых РїСЂРѕР±. 6 РџРѕСЂСЏРґРѕРє проведения измерений6.1 РџСЂРё возбуждении спектра РІ РґСѓРіРѕРІРѕРј разряде 6.1.1 РџСЂРё фотографической регистрации спектра измерения РЅР° спектрографе РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ РїСЂРё освещении щели трехлинзовым или однолинзовым конденсором СЃ полностью открытой промежуточной диафрагмой. Для возбуждения спектра атомов титана Рё атомов кремния, железа Рё никеля используют РґСѓРіСѓ переменного тока СЃ параметрами разряда: сила тока - 6,0 - 10,0 Рђ, время предварительного обжига - (10 В± 1) СЃ, время экспозиции подбирают РІ зависимости РѕС‚ чувствительности фотопластинок. Почернения аналитических линий должны быть РІ области прямолинейной части характеристической РєСЂРёРІРѕР№ фотопластинки. Аналитический промежуток - расстояние между поверхностью РїСЂРѕР±С‹ Рё РєРѕРЅСѓСЃРѕРј угольного противоэлектрода - должен быть 1,5 - 2,0 РјРј. Промежуток измеряют РїРѕ шаблону, РїРѕ методу теневой проекции или РїРѕ измерительной шкале отсчетного барабана. РќРµ допускается диафрагмирование источника света краями РїСЂРѕР±С‹, оправами деталей конденсора или спектрографа. РќР° РѕРґРЅРѕР№ Рё той же фотопластинке фотографируют РІ одинаковых условиях стандартные образцы Рё РїСЂРѕР±С‹ РЅРµ менее чем РїРѕ РґРІР° раза. 6.1.2 РџСЂРё фотоэлектрической регистрации спектра Рзмерения РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚, используя для возбуждения спектра атомов титана Рё атомов кремния, железа Рё никеля РґСѓРіСѓ переменного тока СЃ параметрами разряда: сила тока - 4,0 - 6,0 Рђ; напряжение питающей сети - (220 В± 10) Р’; фаза поджога - 90В°; частота следования разрядов - 100 РёРјРї/СЃ; разрядная индуктивность - 10 мкГн; время обжига - 0; время экспозиции - 50 СЃ. Аналитический межэлектродный промежуток - 1,5 - 2,0 РјРј - устанавливают РїРѕ измерительной шкале отсчетного барабана или РїРѕ шаблону. 6.2 РџСЂРё возбуждении спектра РІ высокочастотной индукционной плазме Рзмерения РЅР° плазменном спектрометре РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ РїСЂРё следующих условиях возбуждения Рё регистрации спектра: выходная мощность генератора - 1,2 - 1,3 РєР’С‚; время интегрирования - 3 СЃ; количество интеграции - 5; высота наблюдения над краем кварцевой горелки - 16 РјРј; скорость подачи РїСЂРѕР±С‹ перистальтическим насосом - 4 СЃРј3/РјРёРЅ; давление аргона, транспортирующего аэрозоль, - 235 РєРџР°; расход аргона, транспортирующего аэрозоль, - 1,1 РґРј3/РјРёРЅ, плазмообразующего - 1,1 РґРј3/РјРёРЅ, охлаждающего - 13,0 РґРј3/РјРёРЅ. 6.3 Допускается применение РґСЂСѓРіРёС… РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ, оборудования, материалов, режимов возбуждения Рё регистрации спектра РїСЂРё условии получения метрологических характеристик, отвечающих требованиям настоящего стандарта. 7 Обработка результатов измерений7.1 Массовые доли кремния, железа Рё никеля РїСЂРё работе РЅР° спектрографе определяют, фотометрируя спектрограммы РЅР° микрофотометре. Р’ качестве внутреннего стандарта используют линию титана 243,83 РЅРј. Рспользуют следующие аналитические линии элементов (длина волны, РЅРј): кремний РѕС‚ 0,002 % РґРѕ 0,02 % - 251,43, СЃРІ. 0,02 % В» 0,10 % - 243,51, железо   от 0,01 % В» 0,10 % - 238,20, СЃРІ. 0,10 % В» 0,50 % - 248,41, никель   от 0,01 % В» 0,05 % - 232,00, СЃРІ. 0,05 % В» 0,20 % - 231,23. Р’ каждой спектрограмме измеряют почернение S аналитических пар спектральных линий Рё вычисляют разность почернений DS аналитической линии определяемого элемента Рё линии сравнения. РџРѕ полученным для каждого
стандартного образца значениям DS вычисляют среднюю разность почернений По оси абсцисс откладывают
значения lgC, а по оси ординат -
соответствующие значения РџРѕ построенным градуировочным графикам находят массовую долю определяемых элементов. 7.2 Массовые доли кремния, железа Рё никеля РїСЂРё работе РЅР° фотоэлектрической установке СЃ возбуждением спектра РІ РґСѓРіРѕРІРѕРј разряде определяют, строя градуировочные графики РІ координатах Рї - lgРЎ или Рї - РЎ, РіРґРµ Рї - показания выходного измерительного РїСЂРёР±РѕСЂР°. Рспользуют следующие аналитические линии элементов (длина волны, РЅРј): кремний - 288,16, железо - 238,20, никель - 341,48. Р’ качестве внутреннего стандарта используют линию титана 294,83 РЅРј. 7.3 Массовые доли кремния,
железа и никеля при работе на плазменном спектрометре определяют, строя градуировочные
графики в координатах
IС„ - интенсивность аналитической линии РІ растворе титана повышенной чистоты (содержание анализируемого элемента РЅРµ более нижнего предела определения). Рспользуют следующие аналитические линии элементов (длина волны, РЅРј): кремний - 251,61, железо - 259,94, никель - 231,60. 7.4 Допускается использование РґСЂСѓРіРёС… аналитических линий Рё систем координат РїСЂРё условии получения метрологических характеристик, отвечающих требованиям настоящего стандарта. 8 Допустимая погрешность измерений8.1 Расхождение между результатами РґРІСѓС… определений d2 Рё результатами РґРІСѓС… анализов, выполненных РІ различных условиях, D РЅРµ должно превышать (РїСЂРё доверительной вероятности Р = 0,95) значений, указанных РІ таблице 1. РџСЂРё этом погрешность результатов анализа (РїСЂРё доверительной вероятности Р = 0,95) РЅРµ превышает предела D, приведенного РІ таблице 1. Таблица 1 Р’ процентах
8.2 Контроль точности результатов спектрального анализа проводят путем сопоставления полученных результатов с результатами анализа, выполненного химическим методом по ГОСТ 9853.2, ГОСТ 9853.9, ГОСТ 9853.22 не реже одного раза в квартал. Количество результатов спектрального анализа, контролируемых методами химического анализа, устанавливают в зависимости от общего количества поступающих проб, но не менее 0,1 % всех проб товарной продукции, поступающих в лабораторию за квартал. Точность результатов анализа считается удовлетворительной, если не менее чем в 95 % случаев выполняется условие
РіРґРµ
D1 Рё D2 - допускаемые расхождения между результатами анализов соответственно для спектрального Рё химического методов. 8.3 Оперативный контроль точности результатов анализа РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ перед началом смены или одновременно СЃ анализом какой-либо партии производственных РїСЂРѕР±. Для выполнения контроля выбирают РґРІР° стандартных образца СЃРѕ значениями массовой доли элемента, находящимися РІ области нижнего Рё верхнего пределов диапазона измерений, Рё РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ измерение содержания данного элемента РІ каждом стандартном образце. Если хотя Р±С‹ для РѕРґРЅРѕРіРѕ стандартного образца результат анализа РїСЂРё оперативном контроле отличается РѕС‚ значения массовой доли элемента РІ данной точке градуировочной характеристики больше чем РЅР° 0,5D РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ корректировку градуировочной характеристики. 9 Требования Рє квалификацииК выполнению анализа допускается спектроскопист квалификации РЅРµ ниже 4-РіРѕ разряда, имеющий II квалификационную РіСЂСѓРїРїСѓ РїРѕ электробезопасности. СОДЕРЖАНРР•
Ключевые слова: титан губчатый, определение кремния, железа, никеля, эмиссионный спектральный анализ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2013 Ёшкин РљРѕС‚ :-) |