超声溶解-电位滴定法测定硅钢涂层用纳米二氧化钛中氯
闻向东,谭谦,邵梅,张穗忠
武汉钢铁(集团公司)研究院,湖北武汉 430080
Determination of chlorine in nanoscale titanium dioxide used in silicon steel coating by potentiometric titration with ultrasonic dissolution
WEN Xiang-dong,TAN Qian,SHAO Mei, ZHANG Sui-zhong
Research and Development Center of Wuhan Iron and Steel (Group) Corp., Wuhan 430080,China
摘要 采用加酸后超声震荡的方法处理样品,建立了电位滴定法测定了硅钢涂层用纳米二氧化钛中氯离子含量的方法。实验确定了最佳条件:称取0.1 g过300目(50 μm)筛孔的样品,加入20 mL硝酸(1+5)后,在90 kHz的条件下室温超声振荡30 min,过滤后稀释,以等体积自动加入0.10 mL 0.01 mol/L硝酸银标准滴定溶液的方式进行滴定,以d2 E /dV2 -V滴定曲线中E/V 的二阶倒数为零时计算滴定终点。将方法应用于硅钢涂层用纳米二氧化钛实际样品分析,结果与分光光度法一致,相对标准偏差(RSD, n =8)小于5%,加标回收率为99%~102%。
关键词 :
二氧化钛 ,
氯 ,
电位滴定法 ,
超声溶解 ,
硅钢涂层
Abstract :The sample was treated in acid by ultrasonic oscillation. A determination method of chlorine ion content in nanoscale titanium dioxide used in silicon steel coating was established by potentiometric titration. The optimal conditions were obtained by experiments: 0.1 g of sample was screened with 300-mesh (50 μm) sieve; the sample was dissolved at room temperature with 20 mL of nitric acid (1+5) by ultrasonic oscillation at 90 kHz for 30 min; after filtration and dilution, the sample solution was titrated with 0.10 mL of 0.01 mol/L silver nitrate standard titration solution by isovolumetric automatic addition. The titration endpoint was calculated when the second derivative of E/V in d2 E /dV2 -V titration curve was zero. The proposed method was applied to the analysis of actual sample of nanoscale titanium dioxide used in silicon steel coating. The results were consistent with those obtained by spectrophotometry. The relative standard deviation (RSD, n =8) was less than 5%, and the recoveries were between 99% and 102%.
Key words :
titanium dioxide
chlorine
potentiometric titration
ultrasonic dissolution
silicon steel coating
收稿日期: 2014-08-02
作者简介 : 闻向东(1968-),女,教授级高工,主要从事冶金材料分析方法研究与测试,标准制修订及标样研制工作
引用本文:
闻向东,谭谦,邵梅,张穗忠. 超声溶解-电位滴定法测定硅钢涂层用纳米二氧化钛中氯[J]. 冶金分析, 2015, 35(6): 78-82.
WEN Xiang-dong,TAN Qian,SHAO Mei, ZHANG Sui-zhong. Determination of chlorine in nanoscale titanium dioxide used in silicon steel coating by potentiometric titration with ultrasonic dissolution. , 2015, 35(6): 78-82.
链接本文:
http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/10.13228/j.boyuan.issn1000-7571.009458 或 http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/Y2015/V35/I6/78
[1]
彭志华, 李智彪, 刘志坚. 高磁感取向硅钢涂层技术[J]. 南方金属(Southern Metals),2012(6):19-21.
[2]
袁齐.氢氧化钠熔融-氯化银比浊法测定铅锌矿中氯[J].冶金分析(Metallurgical Analysis),2014,34(1):79-81.
[3]
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. GB/T 15453-2008 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定[S].北京:标准出版社,2008.
[4]
张艳.硝酸汞容量法测定氯化物[J]. 中国公共卫生(Chinese Journal of Public Health),2004,20(3):349.
[5]
肖怡,张振忠. 汞量法测定工业稀硝酸中氯离子含量的改进[J].中氮肥(Nitrogenous Fertilizer Progress),2012(4):60-64.
[6]
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 4698.25-1996海绵钛、钛及钛合金化学分析方法: 硫化银分光光度法测定氯量[S].北京:中国标准出版社,1996.
[7]
王亚健,张利波,彭金辉,等. 火焰原子吸收光谱法间接测定氧化锌烟尘中氯[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis), 2013,33(7):41-44.
[8]
王纪华,刘晓丽,高龙,等.X射线荧光光谱法测定镍电解液中的镍、氯、硫酸根[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis), 2012,32(12):29-33.
[9]
胡德新,侯书建,孟凯,等.水蒸气蒸馏-离子色谱法测定锰矿石中氟和氯[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis), 2012,32(9):64-67.
[10]
李永福, 段友构.电位滴定法测定烟草中氯含量分析条件的探讨[J]. 科技信息(Science & Technology Information), 2009(15): 26-27.
[11]
孙又宁, 余梅玲. 自动电位滴定法测定肥料和土壤中氯离子含量[J]. 中国土壤与肥料(Soil and Fertilizer Sciences in China),2007(2): 75-77.
[12]
鲁青庆, 向德磊. 自动电位滴定法测定铅锌混合矿中的氯[J]. 中国无机分析化学(Chinese Journal of Inorganic Analytical Chemistry), 2013, 3(增1): 22-25.
[13]
李海栋, 刘琰, 戴国宣,等. 自动电位滴定法测定氧化铁粉中氯离子的含量[J]. 安徽冶金(Anhui Metallurgy), 2011(3): 18-19.
[14]
胡正梅, 张忠瑞. 电位滴定法测定烧碱中微量氯含量[J]. 广州化工(Guangzhou Chemical Industry), 2011,31(14): 105-106.
[15]
谢琰, 曾泽. 超声溶解电位滴定法测定海绵钛中氯[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis), 2008, 28(11): 68-70.
[16]
黎涛, 冯自平,陈金发, 等.纳米二氧化钛中硫酸根的离子色谱法测定[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis),2011,31(5): 53-55.
[17]
辛勤, 罗孟飞. 现代催化研究方法[M]. 北京: 科学出版社, 2009:1-3.
[1]
石慧, 王恒. 超声浸取-离子选择电极法测定银精矿中水溶性氯 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 29-33.
[2]
包香春, 高立红. 电感耦合等离子体质谱法测定聚氯乙烯加工用稀土复合热稳定剂中铅 [J]. 冶金分析, 2018, 38(9): 48-52.
[3]
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.
[4]
亢德华, 于媛君, 邓军华, 王一凌, 李颖. 熔融制样-X射线荧光光谱法测定微晶铸石中6种组分 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 32-36.
[5]
杨载明. 高氯酸脱水重量法测定锰硅合金中硅 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 75-78.
[6]
钱津旺, 毛智慧, 杨红燕, 张云晖, 陶明. 低温加热挥发三氯氢硅-电感耦合等离子体质谱法测定三氯氢硅中痕量砷 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 44-50.
[7]
李婷, 任丽萍, 闵红, 刘曙, 张琳琳, 林苗. 燃烧炉-离子色谱联用法测定铁矿石中氯 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 51-56.
[8]
陈浩凤,刘军,于亚辉,王琳,韩志轩,刘春霞. 燃烧碘量光电滴定法测定含氯地质样品中硫 [J]. 冶金分析, 2018, 38(6): 55-60.
[9]
黎承,和黄海,韦铭贵. 铁氰化钾电位滴定法测定粗制氢氧化钴中钴 [J]. 冶金分析, 2018, 38(6): 61-65.
[10]
龚雨梅,李锐平,乔英,钟慧琴. 电感耦合等离子体质谱法测定华阳川铀铌铅多金属矿中铀 [J]. 冶金分析, 2018, 38(6): 75-79.
[11]
张珂, 马明, 马龙, 蔡梦, 李艳香. 电位滴定法测定铁矿石中氧化亚铁 [J]. 冶金分析, 2018, 38(5): 66-71.
[12]
肖刘萍. 灰吹富集-氯化钠电位滴定法测定贵铅中银 [J]. 冶金分析, 2018, 38(3): 56-60.
[13]
黎香荣,黄园,赖天成. 高温水解-离子色谱法测定有色金属矿中氟和氯 [J]. 冶金分析, 2018, 38(2): 53-58.
[14]
刘立平, 董学林, 何海洋, 仇秀梅, 宋洲, 朱丽华. 高氯酸-氟化氢铵-硝酸密闭消解电感耦合等离子体质谱法测定页岩中稀土元素 [J]. 冶金分析, 2018, 38(12): 13-18.
[15]
徐艳燕, 朱国忠, 柴瑾瑜, 韩峰, 潘丽娟, 张科翠. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钴产品生产过程净化液中12种微量元素 [J]. 冶金分析, 2018, 38(12): 26-35.