耐火材料能够准确的通过需要适配不同的形态以及化学特性,为了最大限度地提高此类耐火材料的性能,必须精确控制其元素组成,以满足特定应用的需求。我们来看看如何分析耐火材料吧!
Methods of analysis for refractory materials
耐火材料分析可根据 ISO 12677(2011)规定的标准化方法,利用 X 射线荧光 (XRF) 光谱法进行,X射线荧光光谱法是一种快速、准确的元素定量分析方法。为获得准确的分析结果,样品采用熔片法制备,以消除粒度和矿物效应影响。
众所周知,石英岩耐火材料在 600°C 以上的温度积变化较小,同时石英石耐火材料具备优秀能力的热性能,由此非常适配于反复加热和冷却循环的焦炉、热风炉和玻璃熔化室的建筑材料需求。
3等作为烧结助剂。同时在玻璃熔化室中使用时,一定要使用低孔隙率的Al2O3或其他低碱成分,以避免受到碱性蒸汽的侵蚀,同时还需要对共存元素进行精确分析。
测试样品按照 JIS R 2216 的方法制备,使用了日本耐火材料技术协会制作的石英岩耐火材料JRRM 220 系列标准样品和理学高频熔样炉,熔融条件为 1150°C持续7分钟。为了熔片法进行精确分析,有必要检测熔片的质量和重现性,以确定最佳条件,如熔融方法、熔融温度和熔融时间。下表列出了使用 JRRM221 耐火标样进行熔片质量测量的数据。
本次实验XRF光谱仪是理学ZSX Primus IV 波长色散 X 射线荧光光谱仪。下表中列出了耐火材料分析方法包提供的测试参数。根据耐火材料的 JIS 标准,JIS R 2216 中规定了每个浓度水平的最小累积 X 射线计数,下表中的测试参数符合规定标准。(下图点击可以放大)
校准曲线的标准样品是用于 XRF 的日本耐火材料协会 JRRM 220 系列标样。生成的校准曲线如下图所示(下图点击可以放大)。
下表显示了 JRRM 221 的定量分析结果,重复 10 次以确认测量精度。这些根据结果得出精度良好。(下图点击可以放大)
理学耐火材料产品的定量应用方法包已经发布。我们始终相信这一些方法包可以为许多行业必不可少的耐火材料产品元素分析做出贡献。
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