ASTM C1605-04(2014)
陶瓷白色材料化学分析的标准测试方法使用波长色散X射线荧光光谱法

Standard Test Methods for Chemical Analysis of Ceramic Whiteware Materials Using Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry


标准号
ASTM C1605-04(2014)
发布
2014年
发布单位
美国材料与试验协会
当前最新
ASTM C1605-04(2014)
 
 
引用标准
ASTM C242 ASTM C322 ASTM C323
适用范围
1.1 本测试方法涵盖了陶瓷白瓷粘土和矿物中十种主要元素(SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O、TiO2、P2O5、MnO和LOI)的测定,采用波长色散X射线荧光光谱法(WDXRF) )。首先将样品点燃,然后与四硼酸锂熔融,并将所得玻璃盘引入波长色散 X 射线光谱仪中。用来自 X 射线管的 X 射线照射该盘。由使用先前准备的校准标准对样品中的元素进行计数并确定浓度。(1)2 除了 10 种主要元素外,该方法还提供重量烧失量。注 1——该测试方法的大部分内容是直接源自波长色散 X 射线荧光光谱法的主要元素分析,包含在参考文献 (1) 中。
1.2 通过 WDXRF 进行分析时,干扰可能是由矿物学或其他结构效应、谱线重叠和基体效应产生的。样品的结构,无论是矿物结构还是其他结构,都可以通过使用合适的助熔剂进行熔合来消除。样品的融合减少了基体效应,并产生稳定、平坦、均质的样品以呈现给光谱仪。选择某些类型的晶体单色仪可以消除许多谱线重叠和多级谱线干扰。数学校正程序 (2) 用于校正吸收和增强矩阵效应。
1.3 粘土和矿物中元素的浓度的测定与氧化态无关,并以它们在地壳中最常出现的氧化态进行报告。
1.4 浓度范围: 元素 浓度范围(百分比) SiO2 0.10 99.0 Al2O3 0.10 58.0 Fe2O3 0.04 28.0 MgO 0.10 60.0 CaO 0.02 60.0 Na2O 0.15 30.0 K2O 0.02 30.0 TiO2 0.02 10 .0 P2O5 0.05 50.0 MnO 0.01 15.0 LOI (925℃) 0.01 100.0 1.5 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。

ASTM C1605-04(2014)相似标准


推荐

玻璃陶瓷耐火材料齐上阵,荧光典型应用来助力

随着玻璃、陶瓷及耐火材料产业不断升级,也意味着对检测手段有更高要求,部分传统化学分析方法将被更快速、更可靠、更无污染化荧光分析所取代,岛津全新多道同时型波长色散X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus便应运而生,成为快速、可靠、无污染化荧光分析利器。今天,我们为您带来《MXF-N3 Plus 在玻璃陶瓷耐火材料领域中典型应用》,一起来看看吧。...

陶瓷原料化学成分分析N种方法

作为干法化学分析方法典型代表,越来越多陶瓷材料检测采用X射线荧光分析法进行测定材料化学成分,主要在于这种方法快速、准确及操作简捷。波长色散检测结果非常稳定,无论成分含量高或低,准确性均符合国家标准要求,检出限低至0.001%。能量色散法能在同一时间分析出所有元素,具有准确、快速优点,定量分析稍逊于波长色散法。但在特定范围内材料也能获得满意结果,特定元素检出限可达0.01%。...

工信部公布200项行业标准报批 涉及多项分析方法

其中涉及分析方法有波长色散X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、化工用在线气体质谱分析仪等。标准编号标准名称标准主要内容代替标准 YB/T    4907-2020锰铁、锰硅合金和金属锰 锰、硅、铁、磷含量测定 波长色散X射线荧光光谱法标准规定了采用波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)测定锰铁、锰硅合金和金属锰中锰、硅、铁、磷含量。     ...

波长色散X射线荧光光谱仪精度测定标准制订完成

波长色散X射线荧光光谱仪是X射线光谱仪两大分类之一,适用于各种固体材料或液体,如金属、玻璃、陶瓷、岩石、矿物、燃油、水质及沉积物定量分析及未知样品无标样半定量分析,广泛应用于钢铁、冶金、石化、地质、环保、材料、电子等领域。  ...


ASTM C1605-04(2014) 中可能用到的仪器设备





Copyright ©2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号