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化学成分检测(化学成分的检测和鉴定都有哪些方法)

时间:2023-09-16 05:41:41 点击量:6587 作者:牢振荣

成分检测主要是检测产品的已知成分,对已知成分进行定性定量分析,是一个已知成分验证的过程,成分检测(包含成分检测、成分测试项目)是通过谱图对未知成分进行分析的技术方法,因该技术普遍采用光谱,色谱,能谱,...,以下是对"化学成分检测"的详细解答!

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化学成分的检测和鉴定都有哪些方法

成分检测主要是检测产品的已知成分,对已知成分进行定性定量分析,是一个已知成分验证的过程,成分检测(包含成分检测、成分测试项目)是通过谱图对未知成分进行分析的技术方法,因该技术普遍采用光谱,色谱,能谱,热谱,质谱等微观谱图。成分检测范围:金属材料成分分析:各类铁基合金材料(不锈钢、结构钢、碳素钢、合金钢、铸铁等)、铜合金、铝合金、锡合金、镁合金、镍合金、锌合金等。高分子材料:塑料、橡胶、油墨、涂料、胶黏剂、塑胶等。成分检测方法:重量法、滴定法、电位电解、红外碳/硫分析、火花直读光谱分析、原子吸收光谱分析、热重分析(TGA)、高效液相色谱分析(HPLC)、紫外分光光度计(UV-Vis)、傅立叶变换红外光谱分析(FTIR)、裂解/气相色谱/质谱联用分析(PY-GC-MS)、扫描电子显微镜/X射线能谱分析(SEM/EDS)、电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-OES)。成分检测标准方法:GB/T 17432-2012 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法GB/T 20123-2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)GB/T 223.1-1981 钢铁及合金中碳量的测定GB/T 4336-2002 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析法(常规法)GB/T 7764-2001 橡胶鉴定红外光谱法 GB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则DIN 53383-2-1983 塑料检验.通过炉内老化检验高密度聚乙烯(PE-HD)的氧化稳定性.羰基含量的红外光谱测定JIS K 0117:2000 红外光谱分析方法通则 YBB0026 2004 包装材料红外光谱测定法

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化学检测的方法有哪些

化学检测的方法有哪些

一般分有机颜料,如酞青绿等;无机颜料如氧化铁红、钛白;染料如还原桃红、分散橙等.聚烯烃、PVC色母粒采用的是颜料,一般说染料不可用于聚烯烃着色,否则会引起严重迁移.

二、分散剂主要对颜料表面进行润湿,有利于颜料进一步分散,并稳定在树脂中,同时必须与树脂相容性好,不影响着色产品品质.聚烯烃色母粒分散剂一般采用低分子量聚乙烯蜡或硬酯酸锌等.工程塑料色母粒分散剂一般采用有极性低分子量聚乙烯蜡、硬酯酸镁、硬酯酸钙等.三、载体树脂

使颜料均匀分布并使色母粒呈颗粒状.选择载体需考虑与被着色树脂的相容性,还要考虑母粒应有良好分散性,因此载体的流动性应大于被着色树脂,同时被着色后不影响产品质量.如选用熔体指数较大的同类高聚物,使母粒的熔体指数较高于被着高聚物,以保证最终制品的色泽一致.

金属材料的化学成分如何检测

金属材料的化学成分检测可以通过多种方法进行,下面列举几种常用的方法:

1. 光谱分析法:包括原子吸收光谱(AAS)、原子荧光光谱(AFS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)等,这些技术可以使用样品中特定元素的吸收和发射光谱进行检测。

2. 原子力显微镜(AFM):通过扫描表面确定材料的质量,并且可以通过分析材料表面吸附的分子来确定成分。

3. X射线衍射(XRD):通过将样品放置在X射线束的路径上,分析出样品中的晶体结构和化合物。

4. 扫描电镜(SEM):通过照射样品的电子束,检测其散射或反射,然后生成图像,这些图像揭示了材料的形貌和成分。

5. 热重分析(TGA):通过加热样品并测量质量变化来确定材料的成分。当样品在高温下发生热解时,其质量会发生变化,从而可以确定成分。

这些方法都可以用于金属材料的化学成分检测,具体选择哪种方法取决于需要检测的成分和实验室设备的可用性。

化学成分测试实验方法

1.基本原理

沉积岩的化学成分包括了元素周期表中的所有自然元素,通过探测样品中目标元素的物理化学的信息强度来获得目标元素在样品中的含量。具体可分为直接测量和间接测量。直接测量就是通过待测元素的化学物理性质,将其从样品中分离富集出来直接测量,如重量法、库伦法等。间接测量就是通过特定的仪器测定元素的物理学特性,如原子吸收光谱、原子发射光谱、荧光光谱、质谱、色谱等,从而获得某元素的含量。

2.样品要求

地质研究的复杂性决定了样品要求的多样化,要求所取样品要具有与研究目的一致性,样品要具有代表性,取样时避免样品出露风化、接触带样品变质、运输过程的污染、加工过程污染,样品还要求一定的重量等。

3.地质应用

(1)沉积岩的化学成分是用于研究沉积物来源、搬运、沉积和成岩作用,以及分析相、环境和沉积-层控矿床的基本依据。

(2)用于地球化学岩石、土壤、水系沉积物等样品中主量元素、微量元素与稀土元素多个元素分析测试,提供样品中相关元素含量信息,用于岩石矿物的准确定名、矿物成因研究、矿床分类、矿产评价、区域地球化学研究、矿产综合利用等研究。

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