工业分析方法列表(all)new
第3章硅酸盐分析1第4章矿石分析234第5章 煤的工业分析根据目的不同,煤的分析检验一般可分为工业分析和元素分析。
工业分析用于生产,元素分析用于科研。
1.煤的工业分析:又叫技术分析,包括煤的水分、灰分、挥发分产率和固定碳四个项目的测定。
通常,水分、灰分、挥发分产率都直接测定,固定碳不作直接测定,而是用差减法进行计算。
发热量和硫含量也作为工业分析范畴。
2、煤的元素分析:碳、氢、氧、氮 煤基准:1,收到基(符号ar 曾称应用基):以收到状态的煤为基准.(含全部水分)2,空气干燥基(符号ad 曾称分析基):与空气湿度达到平衡状态的煤为基准.(无外在水分)3,干燥基(符号d 曾称干基):以假想无水状态的煤为基准.4,干燥无灰基(符号daf 曾称可燃基):以假想无水,无灰状态的煤为基准.5,干燥无矿物质基(符号dmmf 曾称有机基):以假想无水,无矿物质状态的煤为基准. 6,恒湿无灰基(符号maf):以假想含最高内在水分,无灰状态的煤为基准.7,恒湿无矿物质基(符号m,mmf):以假想含最高内在水分,无矿物质状态的煤为基准.55.1 水分的测定煤中的水分包括游离水和化合水(如结晶水),后者较小。
游离水分外在水分W W Z (附着于煤表面,可风干,又称风干水分)和内在水分W NZ (吸附在煤毛细孔内,102-105℃方可除去,称烘干水分)。
应用基水分W y 为外在水分与内在水分总和,由于基准不同,它们的关系为100(%)100yW ZW Z N ZW WW W -=+应用基水平测定:直接将试样碎至3mm ,102-105℃烘干,称量,减重计算即得(P55)5.1.1外在水分测定粒度小于<13mm ,1kg ,台平称量G 克(0.1g 精度)。
又45-50℃烘箱烘干8h ,冷,称,再烘再称,相差<0.3%。
差量G 1,计算外在水分1100%W Z G W G=⨯5.1.2内在水分测定失外在水分的样品,粒度小于3mm ,10-15g ,分析天平称量G 克。
称量瓶, 102-105℃烘箱烘干1.5h ,冷,称,再烘再称,相差<0.005g 。
差量G 1,6计算内在水分1100%N Z G W G=⨯5.1.3 应用基水分的计算100(%)100YW ZW Z N ZW WW W -=+5.1.4分析基水分的测定自然风干煤样,粒度小于0.2mm ,1g ,按内在水分测定方法测定,恒重称量差0.001g ,……计算公式:1100%fG W G=⨯5.2 灰分的测定灰分为煤中的矿物质部分高温转化物。
灰分测定方法:1g 分析基(准确至0.0002g ),粒度小于0.2mm ,低于300℃马弗炉,1.5h 升到800℃,1.5-2h ,冷,称量,重复恒重(20min 检查性灼烧),相差小于0.001g ,计算灰分:1100%fG AG=⨯5.3 挥发分的测定是指一定高温条件下,从煤中分解出来的气体产物,减去煤中所含水分后的挥发部分。
高温分解余下的为焦渣,焦渣减去灰分含量即得固定碳含量。
挥发分测定方法:1g 分析基(准确至0.0002g ),粒度小于3mm ,置于900℃恒重的专用坩埚中,盖坩埚盖,速送入900℃马弗炉,计时,关门,77min ,速取出,空气中冷5min ,入干燥器冷至室温(20-30min ),天平称重。
计算挥发分:1100%ffG VWG=⨯-5.4 固定碳含量的计算(计算法)煤中扣除水分、灰分、挥发分外的固体物。
用计算法得到:100()fff fG D G WA V =-++5.5 煤中全硫的测定煤中的硫包括无机硫和有机硫。
属于有害杂质。
全硫即无机和有机硫总量。
艾氏法(碳酸钠:氧化镁=1:2)是通过的标准方法(高温碱性转化成硫酸根,重量法测定)。
(1)原理和方法1g 煤样混合样硫酸盐,无黑渣2g 艾氏试剂,混冷炉,2h 升至800-850℃热水,终100/150m l 200-250m l 液甲基橙,1:1盐酸橙,过2m l2硫酸钡,烧,称G 1132.06233.4100%fQ G S G⨯=⨯5.6 不同基准分析结果的换算1、分析基与干燥基组分换算8100%%100%g ffx x W=⨯- (x g 、x f 分别为干燥基和分析基的测定指标)2、分析基与应用基组分换算 100%%%100%yyffW x x W -=⨯- (x y 、x f 分别为干燥基和分析基的测定指标)3、分析基与可燃基组分换算 100%%100(%%)rfffx x W A =⨯-+ (x g 、x f 分别为干燥基和分析基的测定指标)5.7 发热量的测定发热量是一个重要项目,用于燃煤在工艺过程中的热平衡,热效率、耗煤量计算,可推知煤的变质程度,可用于煤的分类。
发热量就是单位质量的煤在完全燃烧时所产生的热量。
用kcal/kg or cal/kg 表示,也用kJ/kg 表示,换算关系:1cal =4.187J 。
一、氧弹测定发热量测定可用氧弹法直接测量。
但条件要求较严格,氧弹法的发热量与实际炉中的发热量有差别,氧弹中的硫、磷生成硫酸和硝酸,炉中的硫生成二氧化硫和氮气,测定后需修正。
(见后面的实例和表格)氧弹装置见P60.测量操作需严格按步骤进行,见P61-62. 氧弹测量的发热量称弹筒发热量Q f DT0012[()()]()fn n D T K H t h t h C t q q Q G+-+++∆-+= (各项意义见P63)二、分析试样恒容高位发热量的计算Q f GW弹筒发热量减:硫酸与二氧化硫生成热之差,硝酸的生成热。
它小于弹筒发热量。
(22.5)ffffG W D T D T D T Q Q S aQ =-+9三、应用煤基恒压低位发热量Q y DW 的计算 生产上用的煤为应用煤(含水),故应该将分析基发热量换算为应用基发热量。
减小化验与生产上的误差。
1、 分析基恒容高位与应用基恒容高位发热量换算 100%%%100%yy f G WG WfW QQW -=⨯-2、 应用基恒容高位发热量与应用基恒压高位发热量换算 Q y GW (恒压)=Q f GW (恒容)+1.47(H -O y ·18)3、 应用基恒压高位发热量与应用基恒压低位发热量换算 Q y DW (恒压)=Q y GW (恒压)-6(W y +9H y )恒压与恒容发热量相差不大,前者高2-4cal/g ,常用恒容代恒压反应热。
有 Q y DW (恒容)=Q y GW (恒容)-6(W y +9H y) (这是应用基低位发热量公式) 式中的H y 不知时,可以用P67的图5-4,通过挥发分含量来查知氢含量。
四、用工业分析和元素分析结果计算煤发热量的经验公式 不同灰分含量的计算公式:1、 A g <45%的高位发热量公式:≤>08090yffG W Q K WA =--K 0是随煤的可燃基氢含量H r 而变化的一个常数,同一矿区的K 0变化不大。
2、 A g≥45%的高位发热量公式:80403yfffG W G D Q C VA =+-3、 A g ≥90%的烟煤高位发热量公式:78453yfffG W G D Q C VA =+-104、 无烟煤低位发热量公式:'0869224yff fD W Q K WA V=---5、 褐煤低位发热量公式:''22100(6)()fff fD W Q K K WA V=-++-常数K 值与V 的关系见P68的表。
根据元素分析结果计算煤发热量的经验公式(1)21803001040()2r r r r r r rD T r Q C H N S O V =+++--(2)门捷列夫公式813002626rrrrrG W r Q C H S O =++-(3)波耶公式84277.65152526r r rrrrD T rQ C H N S O =+++- (4)无烟煤高位发热量的新公式8032022()8(r r rr rgG W Q C HS OA =++---第6章 工业水质分析锅炉用水的水质分析包括两类:杂质含量的成分指标分析(钙、氯、磷酸根、溶解氧含量);人为拟定的技术指标(硬度、碱度、含盐量等)116.2 水质指标间的关系1、硬度与碱度的关系:阴阳离子可能两两结合,优先生成溶解度小的物质,如碳酸氢钙,再生成碳酸氢镁,然后再生成硫酸钙、硫酸镁,最后才是硫酸钠、氯化钠。
天然水中首先生成碳酸盐硬度,其次才生成非碳酸盐硬度。
硬度(阳离子)与碱度(阴离子)的关系见P72的表6-12、酚酞碱度、酚酞后碱度和甲基橙碱度的关系:实际上是混合碱的判断问题(根据P、M的大小推测组成问题)3、pH与碱度的关系总碱度A=[OH-]+[HCO3-]+[0.5CO32-]=[OH-]+[HCO3-]+2[CO32-]根据pH值和碳酸盐的分布分数,可以计算各形体平衡浓度(设知道总碳酸盐浓度)。
表达式不再赘述。
124、氯化物与溶解固形物间的关系锅炉水中的溶解固形物与氯离子质量浓度比值接近一个常数KK=[溶解固形物]锅/[Cl-]锅(mg/L / mg/L)知道K值,测得氯离子就可计算溶解固形物浓度. 及时指导锅炉排污、求算相对碱度等。
6.3 工业锅炉水质标准(原理见教材)(1)悬浮物标准:锅内要求小于200mg/L,锅外要求小于5 mg/L(2)硬度标准:锅外水处理后再给水,则锅外要求小于0.03mmol(0.5CaO)/L,锅内加药处理时,则锅外给水要求小于3.5mmol(0.5CaO)/L (3)给水的pH标准:pH>7(4)溶解氧标准:不大于0.1 mg/L(5)锅炉水的pH值和总碱度标准:pH值10-12,总碱度8-20 mmol/L(6)锅炉水的溶解固形物标准:锅炉水含盐量小于3000 mg/L,火管锅炉小于5000 mg/L(7)相对碱度标准:锅炉水小于2 mg/L(8)含油量标准:给水含油量<2mg/L见P75的表6-3第7章钢铁分析13钢铁中的分析元素一般有:碳、锰、硅、硫、磷。
硅锰直接影响钢铁性能,碳确定钢铁型号。
硫、磷为有害元素。
五种元素是钢铁日常生产中要控制的指标。
对于某些特殊钢,还要化验其他元素的含量。
第8章有色金属及合金分析14151617第9章稀土元素和贵金属分析1819第10章合成氨生产过程分析合成氨生产简介:分离空气得氮气,利用灼热的焦炭与水蒸汽作用生成所需的氢气,在高温高压和催化剂条件下合成氨气,测定项目主要有:混合气体分析、除有害气的铜吸收液分析及液氨分20第11章硫酸生产过程分析硫酸生产简介:硫铁矿石燃烧,生成SO2,接触法催化氧化为SO3,用硫酸吸收得到浓硫酸。
测定项目主要有:混合气体分析、除有害气的铜吸收液分析及液氨分21第12章化学肥料分析化学肥料简介:化学肥料主要氮、磷、钾肥。
12种企业工作分析方法
12 种企业工作分析方法•资料分析法•工作实践法•效用性职务分析(FJA)•关键事件法•观察法•面谈法•任务调查表•问卷法•职务分析问卷(PAQ)•秩序分析法•典型事例法•工作日志法资料分析法为了降低工作分析的成本,应当尽量利用现有的资料,以便对每个工作的任务、责任、权利、工作负荷、任职资格等有一个大致的了解, 为进一步调查奠定基础。
岗位责任制是国内企业特别是大中型企业十分重视的一项制度。
但是岗位责任制只规定了工作的责任和任务,没有规定该工作的其他要求如工作的社会条件、物理环境、聘用条件、工作流程以及任职条件等等,如果根据各企业的具体情况,对岗位责任制添加一些必要的内容, 则可形成一份完整的工作描述和任职说明书。
下表是一份较为完善的岗位责任制,对工作分析有较大的参考价值。
某炼钢厂计划科综合统计员的岗位经济责任制从上表可为工作描述和任职说明提供许多有用的信息。
另外,我们还可通过作业统计,如对每个生产工人出勤、产量、质量、消耗的统计, 对工人的工作内容、负荷有更深的了解,它是建立工作标准的重要依据。
人事档案则可提供任职者基本素质资料工作实践法工作实践法是指工作分析人员从事所研究的工作,由此掌握工作要求的第一手资料。
例如为了了解工人的工作状况,佛罗里达州州长鲍伯。
格雷尼姆在竞选期间的100 天里,作了100 种不同的工作。
这种方法的优缺点如下:优点:用这种方法可以了解工作的实际任务以及在体力、环境、社会等方面的要求,适用于短期内可以掌握的工作。
缺点:对需要大量训练和危险的工作,这种方法不适用。
效用性职务分析(FJA)美国劳工部提出一种成为工作者功能的职务分析(Functional Job Analysis)作为职务分析程序的一个阶段。
工作者效用是指那些确定工作者与信息、人和事之间关系的活动。
这些活动如下表:每项效用描述一种广泛的行动,它概括出在与信息、人和事发生关系时工作者做什么。
在信息、人、事三个范畴中,每一类的工作者效用的安排是有结构的,即从不很复杂的效用上升到比较复杂的效用,然而这种等级关系有时是有限的、不精确的、本末倒置或根本不存在的。
工业分析方法列表(all)new
第3章硅酸盐分析1第4章矿石分析234第5章 煤的工业分析根据目的不同,煤的分析检验一般可分为工业分析和元素分析。
工业分析用于生产,元素分析用于科研。
1.煤的工业分析:又叫技术分析,包括煤的水分、灰分、挥发分产率和固定碳四个项目的测定。
通常,水分、灰分、挥发分产率都直接测定,固定碳不作直接测定,而是用差减法进行计算。
发热量和硫含量也作为工业分析范畴。
2、煤的元素分析:碳、氢、氧、氮 煤基准:1,收到基(符号ar 曾称应用基):以收到状态的煤为基准.(含全部水分)2,空气干燥基(符号ad 曾称分析基):与空气湿度达到平衡状态的煤为基准.(无外在水分)3,干燥基(符号d 曾称干基):以假想无水状态的煤为基准.4,干燥无灰基(符号daf 曾称可燃基):以假想无水,无灰状态的煤为基准.5,干燥无矿物质基(符号dmmf 曾称有机基):以假想无水,无矿物质状态的煤为基准. 6,恒湿无灰基(符号maf):以假想含最高内在水分,无灰状态的煤为基准.7,恒湿无矿物质基(符号m,mmf):以假想含最高内在水分,无矿物质状态的煤为基准.55.1 水分的测定煤中的水分包括游离水和化合水(如结晶水),后者较小。
游离水分外在水分W W Z (附着于煤表面,可风干,又称风干水分)和内在水分W NZ (吸附在煤毛细孔内,102-105℃方可除去,称烘干水分)。
应用基水分W y 为外在水分与内在水分总和,由于基准不同,它们的关系为100(%)100yW ZW Z N ZW WW W -=+应用基水平测定:直接将试样碎至3mm ,102-105℃烘干,称量,减重计算即得(P55)5.1.1外在水分测定粒度小于<13mm ,1kg ,台平称量G 克(0.1g 精度)。
又45-50℃烘箱烘干8h ,冷,称,再烘再称,相差<0.3%。
差量G 1,计算外在水分1100%W Z G W G=⨯5.1.2内在水分测定失外在水分的样品,粒度小于3mm ,10-15g ,分析天平称量G 克。
工业分析 第一章
工业分析
• “工业” 的概念、范围
• 工业指采集原料并把原料加工成 产品的工作和过程。
根据分析过程是否对原料和产品有破 坏性,把工业分析分为:
---无损 检测(工业分析--物理)
---- 破坏性 检测(工业分析—化学)
无损 检测
利用光、声、磁、电等特性,在不损害被 检对象的物理和化学性能(使用性能)的前 提下,检测其内部及其表面是否存在缺陷或 不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和 数量等信息。
• 按新标准评价,当时自来水厂出厂水质达标率与标准要求
还有相当差距,其中城市自来水厂出厂水质达标率为 58.2%,且明显好于县城和建制镇。
• 2009年全国城市饮用水水质实际合格率不到50%。
• 即使全国水质能够达标,但是打开水龙头就能喝 上直饮水这样的情况还需时日。
• 因为要喝上直饮水,不仅要保证出水厂时的水质 安全,更要保证它在流经城市和家庭水管网时不 受到二次污染。
查阅文献 : 了解工业分析未来的主要发展方向
• 工业分析的发展和社会进步相辅相成、 密不可分;
• 我国生活饮用水水质标准 :1979年检测 项目23项; 1985年 35项; 2006年增至 106项。
• 水质标准修订的条件是什么?执行的条 件?
• 2006年和1985年相比:微生物指标由2项增至6 项;消毒剂指标由1项增至4项;毒理指标中无 机化合物由10项增至21项;毒理指标中有机 化合物由5项增至53项;感官性状和一般理化 指标由15项增至20项;放射性指标仍为2项。
二、 按照分析的基本原理不同
• (1)绝对分析 • 如 经典容量分析 • (2)相对分析 • 如 各种仪器分析
工业分析
1标准分析法都注明(允差)。
两次测定的数值之间在规定允许误差的绝对值的两倍以内均应认为有效2国家标准(GB)、行业标准(化工HG、冶金YB)、地方标准(DB)、企业标准(QB):强制性标准和推荐性标准3在满足需要的前提下,样品数和样品量越少越好,样品量应至少满足一下要求1至少满足三次重复检测的需要2当需要留存备考样品时,必须满足备考样品的需要3对采的样品如需要作制样处理时,必须满足加工处理的需要4采样工具:手铲、末端开口的采样探子、典型的气动采样探子、窗板关闭式采样钻;采样程序:单元物料、散装物料;确定采取样品的方案:从物料流中采样、从运输工具中采样斜线三点法、斜线五点法、18点采样法、从物料堆中采样顶、腰、底0.5、0.25制样的基本操作:破碎、筛分、混匀、缩分6水质标准:生活饮用水、工农业用水等各种用途的水中污染物质的最高容许浓度或限量值的具体限制和要求;常用的水样容器有无色硬质玻璃磨口瓶和具塞的聚乙烯瓶;从高温高压下采样时必须安装减压装置和冷却装置,使得水样流量约为700ml/min 水样温度低于40℃7碱度分为:理论碱度和操作碱度(酚酞碱度、全碱度)8煤的分析包括:水分M、灰分A挥发分V 固定碳FC;低于50℃温度干燥,粉碎到0.2mm;煤中水分的分类:游离水和结晶水,碳氢氧氮硫9灰分的测定:缓慢灰化法(仲裁法)、快速灰化法(例行分析)815±10℃;挥发分的测定:900±10℃隔绝空气加热7min;11艾氏卡试剂:以2份质量的化学纯轻质氧化镁与1份质量的化学纯无水碳酸钠混匀并研细至粒度小于0.2mm后,保存在密闭容器中12硅酸盐分析:吸附水和化合水;分解处理方法酸分解法和熔融分解法13硅酸盐氟硅酸钾容量法原理:在强酸介质中,在氟化钾、氯化钾存在下,可溶性硅酸Fˉ作用,能定量地析出氟硅酸钾沉淀,沉淀在沸水中水解析出氢氟酸。
SiO2+2KOH→K2SiO3+H2O、SiO32−+6Fˉ+6H+→[SiF6]2ˉ+3H2O、SiF62−+2K+→K2SiF6↓、K2SiF6+3H2O →2KF+H2SiO3+4HF、HF+NaOH→NaF+H2O;光度法:H4SiO4+12H2MoO4→H8[Si(Mo2O7)6]+10H2O高聚合状态的硅酸不能与钼酸盐形成黄色硅钼杂多酸,只有单分子正硅酸能与钼酸盐生成黄色硅钼杂多酸。
工业分析
1、标准方法(P3)工业分析中标准方法中又分为:国际标准,国家标准,行业标准,地方标准,企业标准国际标准,国际标准化组织制定的ISO标准和国际电工委员会制定的IEC标准。
国家标准,代号“GB”表示强制性国家标准,代号“GB/T”表示推荐性国家标准。
2、采样原则基本原则就是使采得的样品具有充分的代表性。
对于均匀物料的采样,原则上可以在物料上的任意部位进行,要求采样过程中不应带进任何杂质,而且尽量避免引起物料的变化。
对于非均匀物料,应随机采样。
3、采样的基本要求确定总体积物料的范围、采样单元和二次采样单元;确定样品数、样品量和采样部位;规定采样操作方法和采样工具、样品的加工方法,以及采样安全措施。
4、最小采样量(P8)公式:m Q≥kdα物料的颗粒越大,最低采样量越多;样品越不均匀,最低采样量也越多。
5、试样制备的一般程序破碎→过筛→混匀→缩分6、不同试样分解坩埚的选择(P45~46)Na2CO3(K2CO3) NaOH(KOH) K2S2O7Na2O2铂金坩埚银坩埚铂坩埚或瓷坩埚用Ag,Ni,Fe坩埚950~1000铁矿石,生石灰多用NaOH,易得澄清溶液450熟料,生石灰600~700,时间不长适用于铁的氧化物碱溶法:Na2CO3,碱性溶剂酸溶法:K2S2O7,酸性试剂7、煤的组成煤是由有机质、矿物质和水组成的。
有机质和部分矿物质是可燃的,水和大部分矿物质是不可燃的煤是由可燃物和不可燃物两部分组成的8、煤的分析项目最重要和最常见的分析项目是煤的工业分析和元素分析工业分析包括:水分,灰分,挥发分,和固定碳的测定9、艾氏卡法(P32)艾氏卡试剂:2份质量的MgO+1份质量的无水Na2CO3MgO作用:疏松反应物,是空气进入煤样,同时也能与SO2、SO3反应10、全硫的测定(P32 ~34)煤中各种形态的硫的总和(有机硫,无机硫,单质硫)有艾氏卡法、高温燃烧--酸碱滴定法、库伦法煤样在催化剂作用下在氧气流中燃烧,煤中硫生成硫的氧化物,用过氧化氢吸收形成硫酸,用氢氧化钠溶液滴定,根据消耗氢氧化钠溶液的体积,计算煤中全硫的含量。
产业分析方法
五力分析
3. 購買者的議價能力:購買者對抗產業競爭的方式,是設法壓低價格,爭取 更高品質與更多的服務。購買者有較強的議價能力其特性如下: 購買者群體集中,採購量很大 採購標準化產品 轉換成本極少 購買者易向後整合 購買者的資訊充足 4. 替代品或服務的威脅:產業內所有的公司都在競爭,同時也和生產替代品 的其他產業相互競爭,替代品的存在限制了一個產業的可能獲利,當替代 品在性能、價格上所提供的替代方案愈有利時,對產業利潤的威脅就愈大。 替代品的威脅來自於: 替代品有較低的相對價格 替代品有較強的功能 對購買者而言較低的轉換成本
市場 Market
生產者市場 Producer Markets 轉售者市場 Reseller Markets 政府市場 Government Markets 機構市場 Institutional Markets
資料來源:工研院 .tw
組織市場 Organization Markets
五力分析
5. 現有廠商的競爭程度:產業運用價格戰、促銷戰及提昇服務品質等方式 互相競爭,競爭行動開始對競爭對手產生顯著影響時,就可能招致還擊, 若是競爭行為愈趨激烈甚至採取若干極端措施,產業就會陷入長期低迷。 影響同業競爭強度的因素如下: 產業內存在眾多或勢均力敵的競爭對手 產業成長的速度很慢 高固定或庫存成本 轉換成本高或缺乏差異化 產能利用率的邊際貢獻度高 多變的競爭者 高度的策略性風險 高退出障礙 Richard D’Avani指出許多產業屬於超級競爭(Hypercompetitive)態勢, 其主要特徵為永久持續的創新。電腦產業常是超級競爭產業的範例,此類產 業的結構不斷因創新而變革,但五力分析可能無法即時反應此類產業的快速 變動,因為五力分析是靜態的,可以分析處於穩定期的產業結構,但卻卻無 法充分掌握產業快速變化期間所產生的變動。
工业分析
11、在磷钼酸喹啉容量法测定肥料中有效磷的含量过程中,为了排除NH4+的干扰,可加入 丙酮 。
1、煤的灰分测定主要有两种方法,即 缓慢灰化法 和 快速 灰化法 。
2、在煤的灰分测定实验中,从炉中取出灰皿,放在 耐热瓷板上 或 石棉网上 上,在空气中冷却5min左右,移入 干燥器 中冷却至室温(约20min)后,称量。
4、1.0×10-7moL·L-1HCl溶液的pH值是为:( C )
A. 7.20 B. 7.00 C. 6.79 D. 8.00
8、在EDTA配位滴定法测定硅酸盐中三氧化二铁的含量时是在 酸性 介质(填酸性或碱性)中,使得Fe3+与 eDTA 形成稳定的配合物。控制pH=1.8~2.5,以 磺基水杨酸 为指示剂,用 EDTA标准滴定溶液 直接滴定溶液中的 Fe3+ (填Fe2+或Fe3+)。由于在该酸度下 Fe2+ (填Fe2+或Fe3+)不能与EDTA形成稳定的配合物而不能被滴定,所以测定总铁时,应先将溶液中的Fe2+氧化成Fe3+。
2、简述在水泥的工业分析时带硅测定钙的测定原理。
3、磷钼酸喹啉容量法测定五氧化二磷时,所用的喹钼柠酮试剂是由哪些试剂配制而成的? 各种试剂的作用什么?磷泪酸
1、称取空气干燥基煤试祥1.2000g,灼烧后残余物的质量是0.1000g,已知收到基水分为5.40%,空气干燥基水分为1.50%,求收到基、空气干燥基、干基和干燥无灰基的灰分。
1、在煤的水分测定实验中,干燥箱的温度控制在 ( A )
工业分析
主要是通过化学方法分析工业生产过程中原料、产品组成和含量的分析和污染物的测定,为工业生产起指导的作用。
工业分析特点:分析对象复杂性、分析方法多样性(many measures to analyse)、显著的实践性practical、与其他学科的相关性connect with other course。
工业分析的方法:1快速分析法Fast analytical method:分析速度快,但误差比较大,常用于车间控制分析,俗称中控分析2标准分析法Standard analytical method的特点是准确,是进行工艺计算、财务核算分析方法的选择:有的被分析物质要求含量低,则就应用灵敏度度高的。
有的要求检验成本低,有的要求污染少这都是衡量的标准。
第二章、试样的采集sampling和制备子样:要求试样采集要有代表性the sample must be representive :ZB如固体采样,固体太大则应先粉碎,过筛然后均匀采样,比如画十字格法取样。
液体的采样呢,则应上中下层取样,然后将其混合mix them 。
气体则可直接接收排出的气态,或者采用泵收集collect。
干扰物质的处理:掩蔽剂或者分离。
接着是将试样分解:如用盐酸分解某些样品,王水溶解重金属,也可熔融如NaOH,有机物可以用灰化法。
但是都不能引入其他杂质can not bring 、样品不能有损失sample must not lose、不能影响后面组分的分析can not influence weit analytical。
第三章、水质分析水质分析经常分析:物理性质如Ph值,温度、浊度。
2、水的硬度3、有机物含量4、酸度碱度等5、还有一些重金属。
水的硬度测定:用EDTA作为滴定剂,在氨性缓冲PH=10溶液中缓冲溶液中用EBT做指示剂indicator滴定。
0-4°很软水;4-8°软水;8-16°中等硬水;16-30°硬水;30°以上很硬水。
工业生产中的新型工业分析方法高速分析PPT共19页
工业告人:苏育专
试样溶解高速化
&对试样的要求
试样的颗粒度要足够小 试样用量要少
特色溶解
微量试样投放到 沸腾酸液中溶解
反应与作用高速化
在高速分析中,要人为地去创造最佳 条件,强迫化学反应在瞬间完成!
速吸 举 化收 例
Thank you
作说 用明 高
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分 液
取 消
取 消
预
冷 却 工
工某 序些
分
及 合
热 工
序
调
序
节
酸
析并
工 序
操
作
度 工 序
工 序
* 凡试剂可以合并加入
合
者,均一并加入.
并
工
序
* 非矛盾性质的反应,
尽可能同时进行.
高速终点测定
局 限
性
常规方法:容量法,广度法,电导法等
.
采用最多的方法:比色法
少量采用滴定法
生产控制分析 与生产过程的 一体化
其他一些工业生产 领域也要求对其生 产过程实行监控或 测试
参考文献
☺<<高速分析及其应用>>
北京 冶金工业出版社 吴诚主编
☺<<高速分析>>
河南科学技术出版社 任继平 杨重光 编著
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
样品分 析单元
信号检 测单元
硫酸生产主要控制指标的工业分析方法
第一节化验分析基本知识一、分析化学化验分析作为一门化学学科,称为分析化学。
分析化学是化学学科的一个重要分支,是研究物质化学组成的表征和测量的科学。
它所要解决的主要问题是物质中含有哪些组分,这些组分在物质中是如何存在的,以及各个组分的含量是多少,是人们认识物质、了解自然不可缺少的一种科学技术。
分析化学是最早发展起来的化学分支学科,在化学学科本身的发展过程中曾起过而且继续起着重要的作用。
一些化学基本定律,如质量守恒定律、定比定律、倍比定律的发现,原子论、分子论的创立,相对原子质量的测定,元素周期律的建立,以及确立近代化学学科体系等等方面,都与分析化学的卓越贡献分不开。
不仅在化学学科领域的发展上,分析化学起着重大作用,而且在与化学有关的各类科学领域的发展中,例如矿物学、材料科学、生命科学、医药学、环境科学、天文学、考古学及农业科学等等的发展,无不与分析化学紧密相关。
几乎任何科学研究,只要涉及化学现象,都需要分析化学提供各种信息,以解决科学研究中的问题。
反过来,各有关科学技术的发展,又给分析化学提出了新的要求,从而促进了分析化学的发展。
在国民经济建设中,分析化学的实用意义就更为明显。
许多工业部门如冶金、化工、建材等部门中原料、材料、中间产品和出厂成品的质量检测,生产过程中的控制和管理,都应用到分析化学,所以人们常把分析化学誉为工业生产的“眼睛”。
同样,在农业生产方面,对于土壤的性质、化肥、农药以及作物生长过程中的研究也都离不开分析化学。
近年来,环境保护问题越来越引起人们的重视,对大气和水质的连续监测,也是分析化学的任务之一。
至于废水、废气和废渣的治理和综合利用,也都需要分析化学发挥作用。
在国防建设、刑事侦探方面,以及针对各种恐怖袭击和重大疾病的斗争中,也常需要分析化学的紧密配合。
总之由于分析化学在许多领域中起着重要作用,因而,分析化学的发展水平被认为是衡量一个国家科学技术水平的重要标志之一。
分析化学是一门实践性很强的科学。
