当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

钾钠水玻璃

仪器信息网钾钠水玻璃专题为您提供2024年最新钾钠水玻璃价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钾钠水玻璃参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钾钠水玻璃您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合钾钠水玻璃相关的耗材配件、试剂标物,还有钾钠水玻璃相关的最新资讯、资料,以及钾钠水玻璃相关的解决方案。

钾钠水玻璃相关的论坛

  • 食品非法添加“水玻璃” 检测方法,你会吗?

    食品非法添加“水玻璃” 国家目前尚无检测方法8月1日,媒体曝光了有面食厂在碱水面生产过程中非法添加含“水玻璃”(硅酸钠)的碱水。记者从市质监局获悉,该局已马上组织执法人员对全市的碱水面生产厂进行了突击检查,暂未发现问题。   据介绍,目前广州市共有面制品生产企业25家,其中碱水面生产厂家5家,碱水生产企业2家。市质监局昨日共出动执法人员80人次,对上述企业进行了全覆盖检查。暂未发现问题,不过,检查将持续进行。   质监部门确认,对食品中添加“水玻璃”,目前国家还没有检测方法。市质监局有关负责人表示,在碱水面生产过程中非法添加“水玻璃”的行为,属于非法添加非食品物质的严重违法行为,市质监局将彻底进行追查。市质监局有关负责人正告有关食品企业,一定要守法经营,切不可为了利益置法律于脑后。在食品安全问题上,质监部门将坚决贯彻“治乱用重典”的决心,对于胆敢以身试法者,质监部门将严厉惩处。(摘自羊城晚报)不知道咱们论坛里有没有高手,能够提供这个水玻璃的检测方法呢?还是有的同学已经在检测了?大家集思广益,看看有没有什么好的方法吧!背景知识介绍:硅酸钠简介管制信息  本品不受管制。 名称  中文名称:硅酸钠   中文别名:水玻璃   英文别名:Sodium metasilicatenonahydrate,Sodium metasilicate, Sodium silicate 概念  俗称泡花碱,是一种水溶性硅酸盐,其水溶液为水玻璃。其化学式为R2O·n SiO2,式中R2O为碱金属氧化物,n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值,称为水玻璃的模数。建筑上常用的水玻璃是硅酸钠(Na2O·n SiO2)的水溶液。 基本性能  粘结力强、强度较高,耐酸性、耐热性好,耐碱性和耐水性差。 化学式  Na2SiO3·9H2O 相对分子质量  284.20 性状  无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末。能风化。在100℃时失去6分子结晶水。易溶于水,溶于稀氢氧化钠溶液,不溶于乙醇和酸。熔点40~ 48℃。低毒,半数致死量(大鼠,经口)1280mg/kg(无结晶水) 储存  密封阴凉干燥保存。 用途  分析试剂。防火剂。黏合剂。   水玻璃的用途   A、涂刷材料表面,提高其抗风化能力 以密度为1.35g/cm3的水玻璃浸渍或涂刷黏土砖、水泥混凝土、硅酸盐混凝土、石材等多孔材料,可提高材料的密实度、强度、抗渗性、抗冻性及耐水性等。   B、加固土 将水玻璃和氯化钙溶液交替压注到土中,生成的硅酸凝胶在潮湿环境下,因吸收土中水分处于膨胀状态,使土固结。   C、配制速凝防水剂。   D、修补砖墙裂缝 将水玻璃、粒化高炉矿渣粉、砂及氟硅酸钠按适当比例拌合后,直接压入砖墙裂缝,可起到粘结和补强作用。

  • 【原创大赛】考察水玻璃老化的简易方法

    【原创大赛】考察水玻璃老化的简易方法

    水玻璃是建筑、涂料等行业常用的材料,老化后粘结力会明显下降,因此它的老化是一个重要的问题。作为一个应用者,必须要先清楚的了解,自己的水玻璃老化的具体过程,才能有针对性的采取措施,延缓它的老化,或者在老化前把它用掉。有学者指出,水玻璃的老化是由于其中的纳米粒子因团聚而消亡,也即硅酸的聚合作用生成了多硅酸的团聚体。这个说法受到了广泛的认可。由这个机理出发,学者们考察水玻璃的老化问题,多数是采用电镜、粒子测量仪等高级仪器,测量水玻璃中粒子的粒径,由粒径的变化判断水玻璃的老化。(表1)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301013_417209_1604317_3.jpg但是,在以实用为目的的企业中,我们没有那么精密的仪器来测试纳米粒子的尺度,也不大可能经常花费高昂的检测费用去送检。我们必须采用一种低成本的方法来监测水玻璃的老化,在这个基础上,我们愿意牺牲一部分精确性。为达到上述目的,我们做了一些工作。在大量的文献中,我们发现了一些有用的信息:(表2)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212301013_417210_1604317_3.jpg由该表格可见,随着水玻璃放置时间的延长(也就是老化过程不断发展),它的表面张力和凝胶化值都有着显著的变化。而这两个指标,尤其是表面张力,是很容易测定的。进一步的,我们结合本文中插入的两张表格,可以粗略的知道,当水玻璃溶液的表面张力为某一值时,其中的粒子粒径分布情况。因此我们通过测定水玻璃的表面张力,就可以反映它的老化状况。至于表面张力值或者说粒子粒径分布与老化程度之间的准确关系(表面张力值或者粒径到了多少,水玻璃失掉了多少的性能),目前还没有定量的观测数据,要靠应用者在实践中根据经验判断了。参考文献:纳米技术解水玻璃老化百年之谜;铸造用水玻璃及其改性机制

  • 【求助】求助水玻璃的检验方法

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=64472]水玻璃的检验[/url]请问哪位知道水玻璃的检验方法?我传了一种检验方法,但是觉得挺复杂的。

  • 重量法测定 水玻璃中SiO2?

    我们的样品大概有Na2SiO3 和SiO2,现在采用重量法:称取样品蒸干后灼烧称重,加入H2SO4,HF酸赶硅,再灼烧称重,计算含量,现在测得结果偏低.是否Na2SiO3与HF是否形成形成Na2SiF6 没有赶走?请问有用重量法测定过水玻璃的吗?另外直接分取用硅钼兰方法比色测得结果高一倍左右?帮我分析分析?谢谢大家

  • 【求助】采购时的问题:水玻璃和蒙脱土

    从文献上看到原料为水玻璃,向厂家打电话时才知道有那么多的分类。文献上只给了SiO2和Na2O的百分含量为28%和9%,也就是模数为三吧,可是具体还要是否水溶、外观要求等,不太懂。我用来做催化剂,不知有没有用过的啊?采购时要求什么?一般从哪里要,推荐几个好的厂家吧。谢谢!还需要蒙脱土,同样面临这样的问题,订购时应注意什么?有哪些好的厂家?谢谢!

  • 【求助】求助“水玻璃”的样品前处理

    老大扔一个水玻璃(就是“硅酸钠水溶液(?)”过来,要测里面的硼。目前仪器有ICPOES。但是前处理实在不知道怎么下手:1、考虑过氢氟酸赶掉硅基体,可是最后的NaF浓度又太高,并且可能硼的浓度同时又很低;同时赶酸的时候,在氢氟酸条件下硼很容易挥发。2、稀释后直接进样?貌似也不好:这东西黏度挺大的,还不知道要稀释多少,关键是稀释之后可能硼的浓度连测都测不了了?怎么办呀?请各位帮帮忙。谢谢了!!

  • 水玻璃抗老化剂的性能表征试验

    去年发表了一篇通过测试表面张力表征水玻璃老化的文献调研,试验起来发现效果并不理想。近期改用加速试验做了一些水玻璃抗老化剂的性能表征,特此与大家分享。试验原理:加速试验是指在保证不改变产品失效机理的前提下,通过强化试验条件,使受试产品加速失效,以便在较短时间内获得必要信息,来评估产品在正常条件下的可靠性或寿命指标.通过加速试验,可迅速查明产品的失效原因,快速评定产品的可靠性指标。(来自百度) 由于没有具体文献可以参考,所以为了找到最优的试验方案,做了大量的尝试,也有一些意外收获。试验方法:将添加了防老化剂的水玻璃稀释一定倍数,然后用硫酸中和至中性,观察不同配方发生凝胶的时间,从而判断防老化性的优劣(发生凝胶的时间越长,则产品越好)。首先寻找较合适的稀释倍数:先试了10倍,凝胶速度太快了,后面的酸还没加完,前面的已经凝胶了。再试100倍,太慢了,空白试验过了4小时都没凝胶,更别提加了防老化剂的了。30倍,还是太慢。只剩20倍了,试验发现20倍效果确实较好,空白的凝胶时间大约在半小时,有利于观察。中和这一步破费了些周折。我先是用酚酞做指示剂,加酸直到体系变成无色为终点。水玻璃中的硅酸根具有一定的缓冲能力,原本已经无色了,后来慢慢的又出来点红色。这也使我发现,pH的调节不够精确,因为最后各处理的颜色并不一致。这也导致了试验误差:本来有几个处理,防老化剂用量是递增的,用量最高的反而先凝胶,从指示剂颜色看是由于该处理pH偏低所致。因此,加酸方式得改!还是稀释20倍,改用移液枪迅速加入过量的酸(每个处理用的酸量都一样),使pH达到5的样子,小样,酸的量是一致的,而且都过量,你总没话说了吧!奇怪的事情出现了,所有的处理都不凝胶,包括空白在内,过夜还是流动的。百思不得其解!这个问题困扰了整整两天,做了五六批验证试验,终于发现,是自己想当然了!先想着酸过量总会凝胶的,而事实是,酸太多了也不行!只有在近中性时才会较快速的凝胶。基本搞定:较优化的试验方式:水玻璃稀释20倍,加等量的酸使体系pH值在7-8之间。

  • 【求助】水玻璃&铝硅酸盐DSC分析

    [em09512]各位大侠,想请教一下。图谱是我做的水玻璃和水玻璃与铝盐反应生成的铝硅酸盐。现在不明白这个1023℃左右的吸放热峰对应的过程到底是什么。请各位大侠赐教。谢谢~谢谢

  • 尿素与水玻璃能共存吗?

    据常识,尿素遇到碱性物质会缓慢分解放出氨气,也就是与碱性物质是不能共存的。但是为什么有些粘结剂配方里,同时有尿素和水玻璃这两种组分呢?二者到底能否共存?原理如何?

  • 求助:水玻璃(硅酸钠)是如何滴定/标定的?

    我在帖子里看见这个:行业 滴定目标物 滴定剂 辅助试剂 步骤 相关文章 备注测定二氧化硅 硅酸钠(水玻璃)NaOH NaF、HCl 1.Na2SiO3+4NaF+H2O → Na2SiF6+4NaOH;2.加入一定量HCl;3.NaOH反滴定 9M、26M 反滴定但是我看不懂,能不能详细一点?如滴定的过程、现象、使用什么指示剂等谢谢了!

  • 【我们不一YOUNG】食品中可能违法添加的非食用物质--水玻璃

    [b]水玻璃[/b][list][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]主要成分:[/b]硅酸钠[/color][/size][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]常规用途:[/b]用途非常广泛,在化工系统被用来制造各种硅酸盐类产品;在轻工业中是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中不可缺少的原料;在纺织工业中用于助染、漂白和浆纱;在机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等;在建筑行业中用于制造快干水泥、耐火材料等;在农业方面可制造硅素肥料。[/color][/size][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]可能添加或存在的食品种类:[/b]面制品[/color][/size][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]添加目的:[/b]增加韧性[/color][/size][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]涉及环节:[/b]餐饮[/color][/size][/list][size=15px][color=#3f3f3f][/color][/size][list][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]添加手段:[/b]因为硅酸钠具有粘性好、强度高的特点,而且耐热性也很好,所以有的不法商贩就把它添加到面制品中,用来增加韧性。[/color][/size][/list][size=15px][color=#3f3f3f][/color][/size][list][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]危害:[/b]人食用添加硅酸钠的食品后可能会出现恶心、呕吐、头疼等症状,还可能对内脏造成损害。[/color][/size][/list][size=15px][color=#3f3f3f][/color][/size][list][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]鉴别:[/b]尚无科学检测方法。[b][size=15px][/size][/b][/color][/size][/list]

  • 【原创大赛】水玻璃中元素测定

    [font=宋体]硅酸钠,化学分子式为[/font]Na[sub]2[/sub]O[font=宋体][/font]nSiO[sub]2[/sub][font=宋体],俗称泡花碱,其水溶液俗称水玻璃,具有广泛的用途。用户需要测试水玻璃中的几种金属元素,因其含有硅元素,第一反应是消解需要加氢氟酸,前处理需要注意安全。因样品比较粘稠状态,取一定量进行准确称定后,加[/font]5mL[font=宋体]浓硝酸及[/font]2mL[font=宋体]的氢氟酸,进行微波消解,定容后采用[/font][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][font=宋体]标准加入法和外标法测定了其中的几种元素,[/font][font=宋体]高浓度加标样品单独测试,低浓度加标样品混合测试,加标过程如表[/font][font='Times New Roman','serif']1[/font][font=宋体]和表[/font][font='Times New Roman','serif']2[/font][font=宋体]所示,[/font][font=宋体]结果如表[/font]3[font=宋体]所示。[/font][align=center][font=宋体]表[/font][font='Times New Roman','serif']1 [/font][font=宋体]混标溶液[/font][font='Times New Roman','serif']H[/font][font=宋体]加标实验[/font][/align][table=87%][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]组别[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]样品溶液(µ L)[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]混合标准溶液浓度(µ [/color][/font][font=宋体][color=black]g/mL[/color][/font][font=宋体][color=black])[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]加标体积(µ L)[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]加标浓度(ng/mL)[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]不加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1990[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]0[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]0[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]1[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1990[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]0.2[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]2[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1990[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]0.5[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]2.5[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]3[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1990[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]5[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]4[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1990[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]2[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]5[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1990[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]5[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]25[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]6[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1990[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]50[/color][/font][/align] [/td][/tr][/table] [align=center][font=宋体]表[/font][font='Times New Roman','serif']2 [/font][font=宋体][color=black]Al[/color][/font][font=宋体][color=black]、Fe、Mg[/color][/font][font=宋体]元素加标实验[/font][/align][table=89%][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]组别[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]样品溶液(µ L)[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]Al/Fe/Mg[/color][/font][font=宋体][color=black]标样浓度([/color][/font][font=宋体][color=black]µ [/color][/font][font=宋体][color=black]g/mL[/color][/font][font=宋体][color=black])[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]Al/Fe/Mg[/color][/font][font=宋体][color=black]加标体积(µ L)[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]加标浓度(ng/mL)[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]不加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1995[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]0[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]5[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]0[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]1[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1995[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]10[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]5[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]50[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]2[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1995[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]20[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]5[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]100[/color][/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体][color=black]3[/color][/font][font=宋体][color=black]浓度加标[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]1995[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]100[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]5[/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体][color=black]500[/color][/font][/align] [/td][/tr][/table] [align=center][font=宋体]表[/font]3 [font=宋体]水玻璃中元素含量的测定[/font][font=宋体][color=black](µ g/g)[/color][/font][/align][table=100%][tr][td] [align=center][font=宋体]测定方法[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Al[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Cr[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Cu[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Fe[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']K[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Mg[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Ti[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Zn[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Mn[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Ni [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Pb[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Sb[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]外标法[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']918.6 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']3.6 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']0.4 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']172.0 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']114.6 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']19.2 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']10.0 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']1.1 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']2.8 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']1.8 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']3.2 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']ND[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]标准加入法[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']2303.0 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']3.4 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']0.5 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']253.6 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']81.4 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']43.7 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']7.1 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']1.8 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']2.3 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']2.2 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']3.4 [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']0.1 [/font][/align] [/td][/tr][/table] [font=宋体]我曾质疑水玻璃中元素测定的意义,后来查询资料,才知道铁元素的含量跟其级别息息相关。根据[/font]GB/T4209-2008[font=宋体]中华人民共和国国家标准,关于工业硅酸钠的级别控制,液体水玻璃中铁元素低于[/font]5%[font=宋体]为一等品,低于[/font]2%[font=宋体]为优等品,合格品无含量要求,根据标准加入法结果,待测样品为一等品级别,但还未达到优等品级别。[/font][font=宋体]对外标法和标准加入法进行比较,可以看出,对于[/font]Cr[font=宋体]、[/font]Cu[font=宋体]、[/font]Ti[font=宋体]、[/font]Zn[font=宋体]、[/font]Mn[font=宋体]、[/font]Ni[font=宋体]、[/font]Pb[font=宋体]和[/font]Sb[font=宋体]元素,两种方法测定结果差别均不大。而[/font]K[font=宋体]元素的外标法测定结果偏高,[/font]Al[font=宋体]、[/font]Mg[font=宋体]和[/font]Fe[font=宋体]外标法结果偏低。反观加标浓度范围,标准加入法对加标浓度范围的建议为最好在待测浓度的[/font]0.5~2[font=宋体]倍之间,所以从加标浓度看,[/font]Fe[font=宋体]元素最合理,加标量在[/font]0~500 ng/mL[font=宋体],而测试浓度为[/font]250 ng/mL[font=宋体];[/font]Mg[font=宋体]、[/font]Cr[font=宋体]、[/font]Cu[font=宋体]、[/font]Ti[font=宋体]、[/font]Zn[font=宋体]、[/font]Mn[font=宋体]、[/font]Ni[font=宋体]、[/font]Pb[font=宋体]和[/font]Sb[font=宋体]元素的加标量偏大,[/font]Al[font=宋体]和[/font]K[font=宋体]元素加标量偏小。我们对[/font]Cr[font=宋体]、[/font]Cu[font=宋体]、[/font]Ti[font=宋体]、[/font]Zn[font=宋体]、[/font]Mn[font=宋体]、[/font]Ni[font=宋体]、[/font]Pb[font=宋体]和[/font]Sb[font=宋体]元素的加标范围缩小到[/font]10[font=宋体][color=black] ng/mL[/color][/font][font=宋体]进行计算,结果如表[/font]4[font=宋体],与原先加标到[/font]50[font=宋体][color=black] ng/mL[/color][/font][font=宋体][color=black]的[/color][/font][font=宋体]结果相差不大。两种方法的比较也说明了在确保测试稳定,没有其他干扰的前提下,加标的范围可适当放宽,此实验的标准加入法结果仅供参考。[/font][align=center][font=宋体]表[/font]4 [font=宋体]加标范围缩小到[/font]10[font=宋体][color=black] ng/mL[/color][/font][font=宋体]水玻璃中元素含量的测定结果[/font][font=宋体][color=black](µ g/g)[/color][/font][/align][table][tr][td] [align=center][font=宋体]测定方法[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Cr[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Cu[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Ti[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Zn[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Mn[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Ni [/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Pb[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman','serif']Sb[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]标准加入法[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]3.6 [/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]0.5 [/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]7.1 [/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]2.0 [/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]2.5 [/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]2.3 [/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]3.5 [/color][/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Arial','sans-serif'][color=black]0.04 [/color][/font][/align] [/td][/tr][/table]

  • 玻璃的诞生

    玻璃晶莹剔透,很难腐蚀,容易加工成各种形状,他以自己优越的性能装点着我们的生活,你知道玻璃是怎样诞生的吗?相传在很久以前,一队腓尼基商人驾驶着一艘货船运输天然碱到很远的地方。不幸的事发生了,海面上突然狂风大作,暴风雨眼看就要来了,货船剧烈颠簸,无法前进,腓尼基商人只好找到一个附近的小岛暂避风雨。沙滩上没有石头,他们就用天然碱来代替石头,垒起了炉灶,来进行做饭和取暖。等到风平浪静,他们要继续起航远行了,在收拾东西时,却意外的在沙滩上发现许多晶光闪闪的明珠一样的东西,拣起来放在手心里仔细观赏,一颗颗明珠在阳光的照射下晶莹透亮,就象神仙头顶上的宝石。腓尼基商人们欣喜若狂,以为是神灵送给他们的护身符,他们一颗不漏地拣起每一颗“明珠”,将他们带上了航船,并由此将它们带到了世界各地。其实,腓尼基商人找到的“明珠”,就是我们现在日常生活中司空见惯的玻璃。玻璃是怎样生产出来的呢?通过这个故事,我们也不难发现其中的奥妙:玻璃就是由沙子作为主要的原料与纯碱熔融而成的。沙子的主要成分是二氧化硅(SiO2),熔点很高,但是在纯碱(碳酸钠Na2CO3)的作用下,二氧化硅的熔制温度大大地降低,形成可以流动的融浆,即水玻璃(硅酸钠Na2SiO3),最后加入石灰石,将水玻璃冷却后,就制得了晶莹剔透的玻璃了。不过,要想制得无色的玻璃,原料中一定不要含有铁元素,否则如果制成的玻璃中有二价的铁离子,玻璃就会发绿。你一定会奇怪,为什么现在会有五颜六色的玻璃?其实很简单,只要在玻璃中添加不同的金属氧化物,玻璃就会被染上不同的颜色:加入氧化钴,玻璃会变成蓝色;加入氧化亚铜,玻璃会变成红色;加入氧化铬,玻璃会变成绿色;加入三价铁离子,玻璃变成棕黄色;加入二价铁离子,玻璃变成绿色……过去,玻璃是非常贵重的东西,只有那些王公贵族才能享受得起,现在,玻璃已经由“旧时王榭堂前燕,飞入寻常百姓家”了。我们生活中的穿衣镜,灯泡,家具,杯子,饮料瓶,啤酒瓶……都离不开玻璃;建筑物上有玻璃,有阳光大厦之称的巴黎世界博览会大厅,就是用钢材镶嵌了大面积的玻璃盖成的;汽车上也要安装玻璃和倒车镜;玻璃还可以被加工为人造骨骼……玻璃从它诞生起,一直到遥远的将来,都将是人类生活中一道亮丽的风景,为人类作出巨大的贡献。(via:摩尔学习网)

  • 【原创大赛】最新型的玻璃仪器展示

    变色玻璃 变色玻璃是怎样制成的?生产普通玻璃时,在原料中加入大约5%的光敏感物质(如氯化银),加入0.015%的氧化剂(如氧化铜),而后经过1500°C的高温熔化后就制成了变色玻璃。这种玻璃为什么会变色呢?由于氯化银和氧化铜的颗粒很小,又均匀地分布在玻璃中,当然不会影响透明度,但当遇到强光照射时,氧化银分解,产生许多银离子,阻止光线通过玻璃,使玻璃由暗变黑;而等到外界的光线变弱,在氧化铜的作用下,氯和银又重新化合成无色的氯化银,玻璃颜色于是由深变浅。这就是最新型玻璃仪器了。    玻璃微珠 大白天能不能放露天电影呢?能! 有种反射力很强的玻璃微珠银幕能担任这个角色。微珠的直径比头发丝的直径还小得多。这种银幕反射光线的本领比最白的白纸还高出一千倍。只要银幕不在阳光直射之下,即使是白天看电影也十分清晰。玻璃微珠除了“白昼银幕”外,还有其他用途。用它做交通标志,黑夜里受到车灯光的刺激马上发亮,使驾驶员在500米外就能清楚地看到交通标志。车辆一过,标志的亮光又自动消失。将玻璃微珠嵌在救生艇或救生圈上,遇难时就容易被发现了。    憎水玻璃 冬天,眼镜片上有时会蒙上水汽,遮住视线,怪讨厌的。现在发明了用憎水玻璃做的新型眼镜,水滴在上面就像荷叶上的水珠一样,会形成圆形点滴迅速溜去。汽车驾驶室装上憎水玻璃后,雨天就不必使用雨刷了。潜水艇的潜望镜如用憎水玻璃制造,当潜水艇浮出水面,就不必担心水痕遮住视线了。    微晶玻璃 玻璃家庭中的新秀——微晶玻璃比钢还硬。如果用一根微晶玻璃管当榔头,把钉子敲进木头里,玻璃管丝毫无损。它还有一个特性:几乎受热不胀,遇冷不缩。将微晶玻璃杯放在冰块上,再倒入沸腾的金属熔液,玻璃杯依然无恙,用微晶玻璃仪器做杯盘锅碟,不仅敲跌不碎,而且高温不裂。用它做刀具能削铁如泥。用它做导弹头的外罩能抵得住高速飞行产生的高温。

  • 【资料】熊猫分享-石英玻璃仪器使用须知

    1.石英玻璃制品是贵重的材料,使用时必须轻拿轻放,十分小心;2.各种石英玻璃都有一个最高使用温度,使用时不应超过此温度,否则会析晶或软化变形;3.需高温使用的石英玻璃,使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢氟酸或洗液浸泡,然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套,不允许用手直接触及石英玻璃;4.高温下允许连续使用石英玻璃制品,这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之,高温下间歇使用石英玻璃制品,其使用次数是有限的;5.石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性,可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时,由于残余应变和产品形状不同,热稳定性有一定的差别,使用时应加以注意;6.石英玻璃系酸性材料,高温使用时严格避免同碱性物质(如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等)接触,否则将大大降低其抗结晶性能。

  • 玻璃器皿的选择与使用

    容量分析中准确地测量溶液的体积,是获得良好分析结果的重要因素。因而必须正确使用容量器具,如滴定管、移液管、容量瓶等,实际操作时往往存在一些差错。1.不能正确区分酸式/碱式滴定管。使用过程中往往将酸式滴定管误认为碱式滴定管;碱式滴定管误认为酸式滴定管。这样一来便错误百出。因为酸式滴定管下端带有玻璃活塞,不能盛放碱性溶液,因为碱性溶液能腐蚀玻璃。使活塞转动。而碱式滴定管下端接有一橡皮管,不能盛放酸或氧化剂等腐蚀橡皮的溶液如:AgNO3、KM-nO4、I2等溶液。2.不按规则正确使用容量瓶。容量瓶是常用的测量容纳一定溶液体积的一种容量器具,这主要用来配稀释一定量溶液到一定的体积的容量器具。但实际中往往有人用它来长期贮存溶液,尤其是碱性溶液,它会侵蚀瓶壁使瓶塞粘住,无法打开。配制好的溶液不能贮存在容量瓶中,而应及时倒入试剂瓶中保存,试剂瓶应先用配好的溶液荡洗2~3次。(是不是有很多小伙伴经常用容量瓶储存配好的试剂或标液)3.不按规定定期校正如容量瓶、滴定管、移液管等计量量具。有时其标值与真实体积不相符合,造成体积误差,从而引起系统误差。一般每半年校正一次。4.量器的容量允差和标准容量等级。不同类型的容量允差不同,导致选择量器不当造成量器本身引起的误差。通常要求准确地量取一定体积的溶液时,采用移液管和吸量管,而不能用量筒、量杯等其他量具而引起误差。5.不同形态的试剂选用不同的试剂瓶无论是什么类型的化学试剂要都放在药品厨里,原则上:(1)粉末或颗粒状固体,应放入广口试剂瓶。(2)液体试剂应放入细口试剂瓶。(3)碱性试剂不能放在磨口瓶内,强碱溶液、浓氨水、水玻璃、碳酸钠溶液等碱性试剂应放在代胶塞的试剂瓶中保存。

  • 【原创大赛】盛碱溶液玻璃瓶瓶塞的简易处理~~~

    【原创大赛】盛碱溶液玻璃瓶瓶塞的简易处理~~~

    做化学分析的朋友都知道,试验室里盛放碱溶液如氢氧化钠或者氢氧化钾溶液的瓶子是不能用玻璃塞的,尤其是玻璃磨口瓶。因为这些碱溶液能和玻璃成分里的二氧化硅起反应,生成硅酸钠或硅酸钾(也叫做水玻璃的这个东西),那么水玻璃是一种粘合剂,使用玻璃瓶装这样的碱溶液会使瓶颈和玻璃塞粘在一起,等段时间打瓶塞很费劲,又是敲,又是泡的,弄不好还会出现安全事故,下图的瓶塞就是被强碱溶液腐蚀的瓶塞。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152159_404533_1622447_3.jpg 如何来解决这个问题呢,一次在用透明胶带的时候,想到如果用胶带把瓶塞和瓶颈分离隔开,不就可以解决二者相互粘连的问题了么,通过几次实验,发现效果还是不错的。材料很简单,只需要一卷透明胶带,如果你有其他的塑料套和胶带也可以。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152208_404534_1622447_3.jpg将透明胶带缠绕在磨口瓶的瓶塞上,缠的时候要拉紧,要赶出接触面的气泡,否则会开落http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152215_404536_1622447_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152216_404537_1622447_3.jpg这样缠好后就能轻松使用了,解决了瓶塞粘连的毛病,无忧虑。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152221_404538_1622447_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152222_404540_1622447_3.jpg当然,你如果不想这么做,实验室里恰好有合适的橡胶塞子那也成,直接丢弃玻璃塞,用橡胶塞子来代替,就像下图这样也是很不错的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152233_404541_1622447_3.jpg最后还是提醒大家,虽然这个小方法不错,但像这类强碱溶液还是不易长期放入玻璃瓶来保存的,或多或少的都会腐蚀到瓶子,所以呢如果是长期使用这类强碱溶液还是以塑料瓶为主,即安全又放心的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211152238_404542_1622447_3.jpg(完)

  • 【原创】XRF在硅钠钙玻璃生产中的应用

    XRF在硅酸盐钠钙玻璃应用 我公司明达于05年先购入一台荷兰帕纳科公司XRF仪器AXIOS系列荧光光谱仪一台,粉末压片制样,使用效果不错,后来武汉和成都的分厂先后各购一台,使用也不错。我们厦门海沧生产线是PPG熔窑,主要为电子级产品。 玻璃生产线一个小小的工艺变动,或者原料的小问题,可能导致连续几天甚至几周的生产波动,玻璃质量将受到较大的影响,甚至全打次品,因此对玻璃原料以及相关缺陷的测试的及时性很重要。在本文从定量、定性两个部分讨论XRF在硅酸盐钠钙玻璃行业的应用。也希望抛砖引玉,有更多高手能提供更好的建议。 第一部分:定量测试:Ø 硅砂:最主要是控制Si、Al、Fe等元素,其中Si,Fe是关键,当然其他也重要。Si我们用的砂最好是海南昌江的,达到98.50%,最低为97.70%,标样也不多,6个,但是曲线做的还不错,和4个实验室比较,最高偏差才0.08%,大家都能接受。铁的测试很重要,在日常测试最低达0.015%,最高0.10%。其他如果桂砂里可能有长石则要注意。铝的存在形态要关注,可能会有结石等缺陷。顺便提下,买标样里有个可能有问题,记得二氧化硅的成分是97.7X%的那个标样,浓度和强度不能匹配。制样简单,但是不能重复使用,道理很明白。黏结剂用三乙醇胺,称样14克样品,研磨时间通过实验发现210秒相对效果最好。Ø 白云石、石灰石控制的项目一致,只是浓度的差异而已,当然成品样比块样的铁含量高不少,这个是很显然的。标样也不多,制样简单,白云石样品不能多次重复测试,石灰石的倒是可以,不过也要看制样时候添加的黏结试剂而定。Ø 长石测试:一般使用钠长石较多,作用是为了降低玻璃发霉和减少纯碱的用量。当然我们也用过钾长石,是生产航空玻璃的时候。个人觉得粒度很重要,因为铝难熔。能买到的标样好像只有钠长石和钾长石各一个,很多都是拿样品到其他机构去测试,而后用做标样的。开始我们也这样考虑,这样做,送4个实验室,结果发现结果不堪忍受,同一个元素的测试结果有些相差10倍的都有,而且是主要控制的元素。最后还是自己想办法,不用外面机构测试的结果。还好解决了。Ø 纯碱呢,制样应该也容易,不过化工产品,成分一般比较稳定,一般抽查取几个样品混合为一个或者两个样品分析即可,元素测试钠、铁、氯等,氯的控制很重要。做玻璃的想必都知道。Ø 玻璃的测试:玻璃成分测试时样品的预处理比较重要,不过做好后就容易了,也很简单。玻璃上下表面的成分结果是不同的,原因都知道。ü 玻璃测试一般为日常测试,每天测成分一个样品测一次,再3个样品测TIN-COUNT,样品处理很简单,容易。即每天需要测试4个玻璃样品。[siz

  • 【讨论】火焰做钠不能用玻璃容量瓶吗?

    最近用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]做钠,用的玻璃容量瓶,后来工程师说不能用玻璃瓶做,说玻璃材质有Na2SiO3,会溶解在里面,我估计也是我线性不好的原因。但是我们每次做完后后泡1:1的硝酸,应该洗的差不多了呀,而且我们用ICP做了十年,线性都是挺好的呀只不过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的灵敏度比ICP高,低浓度的标准曲线是否会影响线性?

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制