电感耦合等离子体原子发射光谱法测定保护渣中氧化钾和氧化钠
朱立光1 ,张燕平1 ,王杏娟1 ,张玉秀2
1.河北联合大学冶金与能源学院,河北省现代冶金技术重点实验室,河北唐山 063009; 2.河北唐山唐钢不锈钢有限责任公司,河北唐山 063009
Determination of potassium oxide and sodium oxide in mold flux by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
ZHU Li-guang1 , ZHANG Yan-ping1 , WANG Xing-juan1 , ZHANG Yu-xiu2
1.College of Metallurgy & Energy, Key Laborary for Advanced Metallurgy Technology, Hebei United University, Tangshan 063009, China; 2.Hebei Tangshan Stainless Steel Co.,Ltd.,Tangshan 063009, China
摘要 保护渣试样经盐酸、硝酸、氢氟酸酸化溶解,高氯酸冒烟后的残渣用盐酸溶解,选择766.485 nm和589.586 nm的光谱线分别作为钾和钠的分析线,在体积分数5%盐酸介质中用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定试液中氧化钾和氧化钠含量。方法的检出限,对于钾为0.001 μg/mL,对于钠为0.005 μg/mL。基体对钾、钠测定的干扰程度较小,元素间基本无干扰,可以直接用氧化钾、氧化钠标准溶液绘制校准曲线。方法用于氧化钾和氧化钠含量不同的保护渣样品分析,氧化钾和氧化钠测定结果与化学法测定结果相符,无显著性差异,相对标准偏差(RSD)小于2.0%,可以满足保护渣试样成分的测定要求。
关键词 :
电感耦合等离子体原子发射光谱法 ,
保护渣 ,
钾 ,
钠 ,
氧化物
Abstract :The mold flux sample was dissolved in hydrochloric acid, nitric acid and hydrofluoric acid. After fumes of perchloric acid were evoluved, the residue was dissolved with hydrochloric acid. The spectral lines of 766.485 nm and 589.586 nm were selected to analyze potassium and sodium, respectively. The content of potassium oxide and sodium oxide in testing solution was determined in 5 % hydrochloric acid medium by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The detection limit was 0.001 μg/mL and 0.005 μg/mL for potassium and sodium, respectively. The matrix had little interference in the determination of potassium and sodium. There was no interference among elements. Therefore, the calibration curve could be directly plotted using the standard solution of potassium oxide and sodium oxide. The proposed method was applied to the analysis of mold flux samples with various contents of potassium oxide and sodium oxide. The found results of potassium oxide and sodium oxide were consistent with those obtained by chemical method without significant difference. The relative standard deviation (RSD) was less than 2.0%, which could meet the determination requirements of components in mold flux sample.
Key words :
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
mold flux
potassium
sodium
oxide
收稿日期: 2014-04-16
基金资助: 国家自然科学基金(51074063)
作者简介 : 国家自然科学基金(51074063) 作者简介:朱立光(1965—),男,博士,教授,博士生导师,主要从事炼钢连铸及凝固理论研究;
引用本文:
朱立光,张燕平,王杏娟,张玉秀. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定保护渣中氧化钾和氧化钠[J]. 冶金分析, 2014, 34(11): 28-31.
ZHU Li-guang, ZHANG Yan-ping, WANG Xing-juan, ZHANG Yu-xiu. Determination of potassium oxide and sodium oxide in mold flux by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. , 2014, 34(11): 28-31.
链接本文:
http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/10.13228/j.issn.1000-7571.2014.11.005 或 http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/Y2014/V34/I11/28
[1]
李殿明, 邵明天, 杨宪礼,等. 连铸结晶器保护渣应用技术[M]. 北京:冶金工业出版社,2008: 3.
[2]
陈裕元, 史庄仙. 连铸保护渣的化学分析方法[J]. 宝钢技术(Bao-Steel Technology), 1991(1): 54-57.
[3]
王赫男. 保护渣的X射线荧光光谱分析[J]. 鞍钢技术(Angang Technology), 1998(7): 1-3.
[4]
李秀华, 王文品, 何玉田, 等. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铌铁中硅[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis),2013, 33(3): 73-76.
[5]
易凤兰, 乔蓉, 曾银燕, 等. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定冶金炉渣中全铁及多种氧化物[J]. 涟钢科技与管理(Ripple Steel Technology and Management),2011(1): 25-28.
[6]
叶苑才, 孟广政, 杨菊亭, 等. ICP- AES法在钢铁及其合金分析中的应用[J]. 光谱学与光谱分析(Spectroscopy and Spectral Analysis),1991, 11(4): 61-70.
[7]
郑国经. ICP-AES分析技术的发展及其在冶金分析中的应用[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis). 2001, 21(1): 31-43.
[8]
姜亚男, 杨光, 田玮. ICP-OES法测定保护渣中铁、铝、镁的氧化物含量[J]. 河北冶金(Hebei Metallurgy), 2013(1): 62-63.
[9]
刘信文, 刘洁, 郑连杰. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定高炉炉料中氧化钾、氧化钠、氧化锌[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis),2009,29(9):26-30.
[10]
陶俊. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铌铁中多元素[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis), 2009,29(2): 69-72.
[11]
刘振波,董言梓,周晓云,等.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定苹果浓缩果汁中钾、钠、钙、镁、磷、铁、锌、铜和铅[J]. 光谱实验室(Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory),2006,23(4):887-889.
[12]
陈新坤. 电感耦合等离子体光谱法原理和应用[M]. 天津: 南开大学出版社, 1987.
[13]
慎伟嘉, 钱国贤. ICP-AES法用于低合金钢中多元素的同时测定——内标应用的初探[J]. 原子光谱分析,1981(5): 19-24.
[14]
崔宏利. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定中低合金钢中微量铅[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis), 2008, 28(4): 13-15.
[15]
王伟, 王赫男, 马旭红. 火焰原子吸收光谱法测定长石中钾钠[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis), 2007,27(11): 72-74.
[16]
陶锐, 高舸. 电感耦合等离子体光发射光谱分析中无机酸基体效应研究[J]. 理化检验: 化学分册(Physical Testing and Chemical Analysis: Part B Chemical Analysis),2005, 41(1): 67-71.
[17]
陶维东. 电感耦合等离子体光发射光谱法测定不同基体中的不同元素的新方法研究[D]. 兰州:兰州大学, 2007.
[1]
赵宏伟, 吴鉴, 黄海艺, 谢克强. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定电炉熔炼黄磷电尘灰中镓 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 56-60.
[2]
段双, 朱智, 金小成, 高鹏. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硼钛复合材料中硼 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 61-65.
[3]
刘珂珂, 霍现宽, 褚艳红, 宋寒, 谢亚雄, 张彦昌. 超声辅助-王水提取法在测定土壤中重金属元素的应用 [J]. 冶金分析, 2019, 39(1): 48-53.
[4]
宋学省, 崔玉理. 铋-过硫酸钾-氨基黑10B催化动力学光度法测定痕量铋 [J]. 冶金分析, 2019, 39(1): 68-71.
[5]
张永顺, 孙雪涛, 袁辉, 杨刚. 压片制样-X射线荧光光谱法分析铁矿石中钾钠锌 [J]. 冶金分析, 2019, 39(1): 72-76.
[6]
冯晓军, 薛菁, 杨晓燕, 史鑫. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定云南昆阳磷矿黑色页岩中钒钼镍 [J]. 冶金分析, 2018, 38(9): 53-58.
[7]
李秋莹, 甘建壮, 何姣, 方海燕, 孙祺, 王应进. 多元光谱拟合校正-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铱化合物中19种杂质元素 [J]. 冶金分析, 2018, 38(9): 63-68.
[8]
张秀艳, 常诚, 赵静. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铈铁合金中铝硅镍 [J]. 冶金分析, 2018, 38(9): 69-74.
[9]
张志刚, 章发, 李方军, 张霄霄, 张勇. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅铁钡孕育剂中9种元素 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 53-57.
[10]
陈丽梅, 陈兰, 罗正波, 蒋朝金, 黄前军. 火试金-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定提钯螯合剂中残余钯 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 58-62.
[11]
成勇. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定V-4Cr-4Ti合金中铬和钛 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 63-69.
[12]
张彦翠, 方彦霞, 齐白羽. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定工业红矾钠中钙镁铝锰铁 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 70-74.
[13]
刘晓波, 杨国武, 侯艳霞, 齐荣, 刘庆斌, 胡净宇. 电感耦合等离子体原子发射光谱法分析复杂高温合金中痕量硅的干扰及校正方法探讨 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 12-19.
[14]
于媛君, 亢德华, 杨丽荣, 高品, 王莹, 邓军华. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钢中钨钼铌方法标准的探讨 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 73-79.
[15]
陈吉祥,杨树泉,程林. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定再生锌原料中锗 [J]. 冶金分析, 2018, 38(6): 43-49.