简介:摘 要:本文首先通过金相图像分析系统,利用网格法,将观察最严重视场中硫化物所占网格点数与整个视场网格点相比来表示硫化物的聚集度;其次采集钢中硫化物分布数据,通过建立的数学模型,计算出硫化物聚集度,从而得到夹杂物试样准确的硫化物级别;最终通过与国家标准测量方法﹝1﹞检测结果相比较,本方法具有更高的准确率。
简介:摘要:硫化物在煤化工生产过程中的影响较为深远,直接关系着环境污染、产品质量、稳定生产。基于此,本文将简单介绍煤气中硫化物分析现状,并结合火焰光度检测器气相色谱法深入探讨煤气中硫化物分析路径,以供相关人士参考。
简介:摘要:在含硫钢中加入一定量的碲,能够使沿着晶界分布的棒状MnS夹杂物,转变为断续的椭球状或球状夹杂,从而起到改变硫化物的形态,降低夹杂物评级的作用。
简介:硫化物作为土壤中常见的污染物在酸性环境中会生成H2S,造成环境污染,研究中根据环境质量要求分别针对土壤中易解析的硫化物、酸可溶解性硫化物、酸难溶性硫化物建立了相应的分析测定方法。硫化物分别在磷酸(1+1)、浓硫酸、盐酸(9.8mol/L)作用下形成硫化氢,硫化氢随氮气进入装有乙酸锌吸收液的吸收瓶中,生成硫化锌沉淀,以碘量法定量。结果表明:酸难溶性硫化物的实际样品加标回收率为86%~98%;酸溶性硫化物的实际样品加标回收率为83%~91%,空白加标回收率为92%~97%。精密度实验中,酸溶性硫化物相对标准偏差为6.4%~8.3%。沙土、花园土、黄土、稻田土中酸难溶性硫化物的相对标准偏差分别为2.6%、4.0%、5.5%、5.8%。方法精密度和准确度满足分析要求,可以用来评估土壤中的硫化物污染问题,也可以了解不同类型硫化物的污染情况。
简介:摘要:建立了废水和废渣中硫离子和氰化物含量测定的离子色谱法。方法的检出限:硫离子为0.5ng/mL,氰根离子为:0.5ng/mL,定量限:硫离子为2.0ng/mL,氰根离子为:2.0ng/mL。在2~100ng/mL浓度范围内,硫离子的线性方程为y = 10376x-358.6;相关系数:R = 0.9998;氰根离子的线性方程为y = 11208x+281.2;相关系数:R = 0.9996;线性良好。6次重复性实验测得的硫化物和氰化物RSD在1.42%~2.22%,回收率在89.5%~97.5%,分析方法准确可行,可以用于废水和废渣中硫化物和氰化物的测定。