本标准样品为粉状,<75um,适用于铝土矿中SiO2、Fe2O3、Al2O3、TiO2、CaO、MgO、Na2O、K2O、MnO、P2O5、Ca2O3、ZnO 及全硫的化学成分的质量评价,校准分析仪器,评价分析方法的准确度,可作量值传递与溯源。
一、制备方法
1 成分设计:根据铝土矿主要用途(生产氧化铝、刚玉型研磨材料、高铝水泥、铝盐)对铝土矿化学成分的需求及市场流通铝土矿化学成分,确定该套标准样品三个点样、定值成分为上述13种氧化物。
2 在市场流通铝土矿中,挑选其中品质均匀的,装入球磨机中,用钢球研磨,过75um筛,于鼓风干燥箱中105℃烘干2小时,样品装入球磨机混匀。
二、标准值及标准偏差
标准值及标准偏差(%)
标样编号 |
名称 |
SiO2 |
Fe2O3 |
Al2O3 |
TiO2 |
CaO |
MgO |
Na2O |
K2O |
MnO |
P2O5 |
Ca2O3 |
ZnO |
GSB04-1703 -2004 铝土矿1# |
标准值 |
3.16 |
2.01 |
71.14 |
3.04 |
0.754 |
0.090 |
0.022 |
0.477 |
0.0036 |
0.221 |
0.0114 |
0.0018 |
标准偏差 |
0.038 |
0.013 |
0.14 |
0.016 |
0.026 |
0.0029 |
0.0095 |
0.017 |
0.00060 |
0.014 |
0.00018 |
0.00013 |
数据组数 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
9 |
GSB04-1704 -2004 铝土矿2# |
标准值 |
8.02 |
6.06 |
64.53 |
2.59 |
0.262 |
0.246 |
0.030 |
0.220 |
0.0115 |
0.185 |
0.0106 |
0.0040 |
标准偏差 |
0.048 |
0.029 |
0.18 |
0.028 |
0.015 |
0.0062 |
0.0022 |
0.0090 |
0.00068 |
0.0050 |
0.00019 |
0.00053 |
数据组数 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
9 |
GSB04-1705 -2004 铝土矿3# |
标准值 |
6.31 |
16.11 |
57.15 |
2.65 |
0.089 |
0.235 |
0.031 |
1.00 |
0.021 |
0.077 |
0.0088 |
0.0036 |
标准偏差 |
0.036 |
0.077 |
0.17 |
0.041 |
0.0059 |
0.0071 |
0.0027 |
0.060 |
0.00067 |
0.0087 |
0.00035 |
0.00040 |
数据组数 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
9 |
三、均匀性及稳定性检验
1 均匀性检验:将铝土矿标准样品分装成小瓶,按照GB/T 15000.5《标准样品工作导则(5)化学成分标准样品技术通则》的技术要求,每个样品各抽取20个受检样品,采用标准分析方法,对每个成分各检验3次,取8个成分,F检验法,检查样品的均匀性合格。
2 稳定性检验:在研制初期,用研磨机研磨了三个与标准样品成分相近的样品,确定SiO2%、Fe2O3 %、Al2O3%、Na2O、K2O、MnO、S成分进行稳定性考证,三个样品经过近二年的分析测定,证明样品具有很好的稳定性。铝土矿形成年代久远,化学成分是稳定的,本标准样品有效期为8年。
四、包装、使用及储存方法
本标准样品一套三瓶,,每瓶装50g样品,外包装为硬质塑料盒,内包装为65mL玻璃瓶。存放在干燥、通风、清洁处。使用前,于干燥箱内烘干,用后,及时盖上瓶盖。
五、定值方法
化学 成分 |
北京有色金 属测试中心 |
国家轻金属 检验中心 |
郑州轻金 属研究院 |
贵州分公司 |
广西分 公司 |
河南分公司 |
中州分 公司 |
山西分 公司 |
山东分 公司 |
SiO2 |
钼蓝光度法 |
钼蓝光度法 |
钼蓝光度 法 |
钼蓝光度法 |
钼蓝光度 法 |
钼蓝光度法 |
钼蓝光 度法 |
钼蓝光 度法 |
钼蓝光 度法 |
Fe2O3 |
邻二氮杂菲 光度法 |
邻二氮杂菲 光度法 |
邻二氮杂 菲光度法 |
邻二氮杂菲 光度法 |
邻二氮杂 菲光度法 |
邻二氮杂菲 光度法 |
邻二氮 杂菲光 度法 |
邻二氮 杂菲光 度法 |
邻二氮 杂菲光 度法 |
Al2O3 |
EDTA 滴定法 |
EDTA 滴定 法 |
EDTA滴 定法 |
EDTA滴定 法 |
EDTA滴 定法 |
EDTA 滴定 法 |
EDTA滴 定法 |
EDTA滴 定法 |
EDTA滴 定法 |
TiO2 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
ICP-AES |
二安替吡啉 甲烷光度法 |
二安替吡 啉甲烷光 度法 |
二安替吡啉 甲烷光度法 |
二安替 吡啉甲 烷光度 法 |
过氧化 氢光度 法 |
过氧化 氢光度 法 |
CaO |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
ICP-AES |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
MgO |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
ICP-AES |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
Na2O |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰光度法 |
火焰光 度法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光度法 |
K2O |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰光度法 |
火焰光 度法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光度法 |
Ga2O3 |
罗丹明B萃 取光度法 |
罗丹明B萃 取光度法 |
ICP-AES |
罗丹明B萃 取光度法 |
罗丹明B 萃取光度 法 |
/ |
罗丹明B 萃取光 度法 |
罗丹明B 萃取光 度法 |
罗丹明B 萃取光 度法 |
TS |
/ |
红外池吸收 法 |
红外池吸 收法 |
燃烧-碘量法 |
硫酸钡重 量法 |
燃烧-碘量 法 |
燃烧-碘 量法 |
燃烧-碘 量法 |
硫酸钡 沉淀法 |
ZnO |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
ICP-AES |
P2O3 |
钼蓝光度法 |
钼蓝光度法 |
钼蓝光度 法 |
钼锑抗三元 比色法 |
钼蓝光度 法 |
/ |
钼蓝光 度法 |
钼蓝光 度法 |
钼蓝光 度法 |
MnO |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原子 吸收光谱 法 |
火焰原子吸 收光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |
火焰原 子吸收 光谱法 |