GOST 30082-93
GOST 30082−93 Slitiny zinek-hliník. Spektrální metoda analýzy
GOST 30082−93
Skupina В59
INTERSTATE STANDARD
SLITINY ZINEK-HLINÍK
Spektrální metoda analýzy
Zinc-aluminium alloys. Spectral method of analysis
OAKS 77.120*
ОКСТУ 1709
____________________
* V seznamu «Národní standardy», 2008
OAKS
Datum zavedení 1997−01−01
Předmluva
1 je NAVRŽEN ve Východní výzkumné důlní металлургическим ústavem neželezných kovů (ВНИИцветмет)
ZAPSÁNO Госстандартом Republiky Kazachstán
2 PŘIJAT Interstate Radou pro normalizaci, metrologii a certifikaci 15 března 1994 (Zpráva N 1 LECS)
Pro přijetí hlasovali:
Název státu | Název národní orgán pro normalizaci |
Ázerbájdžán Republika | Азгосстандарт |
Republika Bělorusko | Белстандарт |
Republika Kazachstán | Госстандарт Republiky Kazachstán |
Republika Moldavsko | Молдовастандарт |
Ruská Federace | Госстандарт Rusku |
Republika Turkmenistán | Туркменглавгосинспекция |
Republika Uzbekistán | Узгосстандарт |
Ukrajina | Госстандарт Ukrajiny |
3 Usnesení Výboru Ruské Federace pro normalizaci, metrologii a certifikaci od 19. června 1996 389 N interstate standard GOST 30082−93 zavést přímo jako státní normy Ruské Federace od 1 ledna 1997
4 PŘEDSTAVEN POPRVÉ
1 OBLAST POUŽITÍ
Tato norma se vztahuje na zinek-slitiny hliníku, určené pro horké оцинкования ocelové pásy a nastaví spektrální metoda pro stanovení hliníku, olova, kadmia, železa a mědi ve slitinách CZ 03 a PZ 04 při hromadné podílu definovaných prvků v procentech:
— hliník — od 0,1 do 0,5; |
— olovo «0,06» 0,5; |
— kadmium «0,004» 0,04; |
— železo «0,005» 0,02; |
— měď «0,0005» 0,005. |
Metoda spektrální analýzy je založena na zavedení spektra дуговым nebo искровым разрядом s fotografickou nebo fotovoltaické registrací emisních spektrálních čar definovaných prvků.
2 NORMATIVNÍ ODKAZY
V této normě použity odkazy na následující normy:
GOST 8.001−80* ГСИ. Organizace a postup pro pořádání veřejných prostředků měření
________________
* Na území Ruské Federace působí PR 50.2.009−94**. Zde a dále.
** OL 50.2.009−94 uznány za neplatný na základě objednávky Минпромторга Ruska
GOST 8.315−91* ГСИ. Standardní vzorky. Základní ustanovení, postup vývoje, certifikace, schválení, registrace a použití
________________
* Na území Ruské Federace působí GOST 8.315−97. Zde a dále. — Poznámka výrobce databáze.
GOST 8.326−89* ГСИ. Метрологическая osvědčení o měření
________________
* Na území Ruské Federace působí OL 50.2.009−94. Zde a dále. — Poznámka výrobce databáze.
GOST 83−79 Sodný bezvodý oxid. Technické podmínky
GOST 195−77 Sodík сернистокислый bezvodý. Technické podmínky
GOST 4160−74 Draslík methyl. Technické podmínky
GOST 5644−75 Siřičitanu sodného bezvodý
GOST 6709−72 Voda destilovaná
GOST 17261−77 Zinek. Spektrální metoda analýzy
GOST 19627−74 Hydrochinon (парадиоксибензол). Technické podmínky
GOST 25086−87 Barevné kovy a jejich slitiny. Obecné požadavky na metody analýzy
GOST 25664−83 Метол (4-метиламинофенол sulfát). Technické podmínky
TU 6−43−1475−88 Desky fotografické спектрографические SFC. Technické podmínky
3 OBECNÉ POŽADAVKY
3.1 Obecné požadavky na metodu analýzy — podle GOST 25086.
3.2 Vzorky dorazí na analýzu ve formě tyčí kruhového průřezu o průměru (10±0,2) mm a délka 50 až 100 mm, nebo ve tvaru válců o průměru až 20 mm a výška 10−20 mm.
Standardní vzorky a přicházející na analýzu vzorku musí být dostatečné na struktuře, tvaru a velikosti, analyzovat povrch musí být zacházeno stejným způsobem.
3.3 Číselné hodnoty výsledků analýzy округляют a vyjadřují počtem desetinných míst, se rovná počtu desetinných míst odpovídající допускаемого nesrovnalosti.
3.4 Kontrola správnosti výsledků analýzy provádí podle GOST 25086. Četnost kontroly správnosti výsledků analýzy stanovit s ohledem na stabilitu градуировочных charakteristik pro každé konkrétní zařízení.
Mimořádné kontroly se provádějí po opravě, prevence přístroje a dalších změn podmínek analýzy.
3.5 Použité analytické přístroje musí projít testy v souladu s GOST 8.001 buď musí být аттестованы podle GOST 8.326 nebo RD 50−674.
4 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST
Požadavky na bezpečnost — podle GOST 17261.
5 PŘÍSTROJE, MATERIÁLY, ČINIDLA
Sada zařízení pro měnového spektrální analýzy s fotografickou nebo fotovoltaické registrací spektra, který poskytuje potřebnou citlivost.
Stroj KP-35 nebo jiné zařízení pro zpracování analyzovaného povrchu ZE vzorků a vzorků.
Standardní vzorky vyvinuté v souladu s GOST 8.315.
Противоэлектроды vyrobené z uhlí značky S-3 na TÉ 16−538−240−74.
Fotografické desky спектрографические SFC-02, SFC-03, HT-2СВ na TU 6−43−1475.
Проявитель метол-гидрохиноновый následujícího složení:
Metoda GOST 25664, g |
1,00+0,01 | ||
Hydrochinon podle GOST 19627, g |
5,00±0,01 | ||
Siřičitanu sodného bezvodý podle GOST 195 nebo GOST 5644, g |
26,0±0,1 | ||
Sodný bezvodý oxid podle GOST 83, g |
20,0±0,1 | ||
Draslík methyl podle GOST 4160, g |
1,00±0,01 | ||
Voda destilovaná, podle GOST 6709, cm, do |
1000 | ||
Ustalovače kyselé |
6 PŘÍPRAVA K ANALÝZE
Анализируемую povrchu vzorků a S pečlivě zpracovávají na obráběcích strojů na полусферу (při fotografickou registraci spekter) nebo do roviny (při fotovoltaické denně spekter) a otřete navlhčeným lihem. Na ošetřeného povrchu analyzovaných vzorků a nesmí být skořápky, praskliny, шлаковых a nekovových inkluzí a jiných defektů.
7 ÚČETNÍ ANALÝZA
7.1 Spektra SE a vzorků vzorky připravené k analýze, fotografoval na спектрографе v дуговом nebo искровом režimu. Jako противоэлектродов pro SE používají vhodný vzorek, na vzorku — příslušné zkušební a ostrý na полусферу, při ostření na rovinu — uhlíkový prut, заточенный na zkráceny kužel s průměrem hřiště ~1,5 mm.
7.1.1 Искровой režim
Generátor jisker pracuje v měkkém režimu: kapacita 0,01 uf, indukčnost 0,55 мкГн, síla proudu 1,5−2,0 Ga Šířka štěrbiny спектрографа 0,015 mm, průběžný clona kruhová. Pečení po dobu 60 s, expozice 30 až 35 s.
7.1.2 Obloukové režim
Oblouk ac silou 2,5−5 Aa Šířka štěrbiny спектрографа 0,015−0,020 mm, expozice 30−60 s.
7.2 Pro analýzy lze použít fotovoltaické zařízení s registrací spektra, pre-vytáhnout optimální podmínky vzrušení a denně spekter, umožňující získat potřebné citlivosti a přesnosti výsledků analýzy. Jako противоэлектрода používají elektrody, nabízený firmou-výrobcem příslušného přístroje, nebo uhlíkový prut.
8 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
8.1 Doporučené analytické čáry definované prvky a prvky srovnání — zinek (vlnové délky v nm):
Olovo I 283,3 nebo I 363,9 | — zinek I 301,8 | nebo | I 307,5 | ||
Hliník I 308,2 | « | « | |||
Kadmium I 361,0 | « | « | |||
Měď I 324,7 | « | « | |||
Železo I 358,1 (nebo II 259,9 v искровом režimu). |
O měřených hodnotách hustoty почернений analytických linek definovaných prvků a prvku srovnání určují rozdíl почернений . Градуировочные grafika staví na souřadnicích , kde — aritmetická střední hodnota ze tří спектрограммам;
— аттестованное význam masové podíl definovaného prvku SE.
8.2 Při fotovoltaické denně spektra je možné využít výše uvedené analytické čáry definované prvky a linie srovnání, nebo vyzvednout experimentem tím, že jiní, kteří dostatečnou citlivost a volné od overlay které brání linek.
Градуировочные grafiky v tomto případě staví na souřadnicích ,
kde — indikace výstupního měřicího přístroje, proporcionální логарифму intenzity linek definovaného prvku a prvku srovnání;
— аттестованное význam masové podíl definovaného prvku SE.
Pro квантометров, ve kterých je indikace výstupního přístroje je přiměřená relativní intenzity spektrálních čar, градуировочные grafiky budují v souřadnicích .
8.3 Za výsledek analýzy brát aritmetický průměr výsledků dvou paralelních stanovení (ze tří спектрограмм každé), přijaté na jedné фотопластинке při fotografické denně, a aritmetický průměr výsledků dvou paralelních stanovení (ze tří měření každé) při fotovoltaické denně.
8.4 Допускаемые rozdílu dvou výsledků paralelních stanovení () a допускаемые rozdílu dvou výsledků analýzy stejného vzorku (), při spolehlivosti pravděpodobnosti 0,95 nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 1.
Tabulka 1 — Absolutní допускаемые nesrovnalosti
V procentech
Pokoj vybraný prvek | Hmotnostní zlomek prvku | Rozdílu dvou výsledků paralelních stanovení |
Rozdílu dvou výsledků analýzy |
Hliník | 0,10 | 0,03 |
0,03 |
0,30 | 0,10 |
0,10 | |
0,50 | 0,17 |
0,17 | |
Olovo | 0,060 | 0,017 |
0,017 |
0,10 | 0,03 |
0,03 | |
0,30 | 0,08 |
0,08 | |
0,60 | 0,17 |
0,17 | |
Kadmium | 0,0040 | 0,0006 |
0,0009 |
0,010 | 0,002 |
0,002 | |
0,020 | 0,003 |
0,004 | |
0,040 | 0,006 |
0,009 | |
Železo | 0,0050 | 0,0013 |
0,0017 |
0,010 | 0,003 |
0,003 | |
0,020 | 0,005 |
0,007 | |
Měď | 0,00050 | 0,00010 |
0,00017 |
0,0010 | 0,0002 |
0,0003 | |
0,0020 | 0,0004 |
0,0007 | |
0,0050 | 0,0010 |
0,0017 |
Допускаемые rozdíly pro středně masivní podílem nečistot vypočítána metodou lineární interpolace nebo podle vzorce:
, — pro vedení;
, — kadmia;
, — pro hliník;
, — u mědi;
, — pro železo,
kde — aritmetický průměr dvou výsledků paralelních stanovení;
— aritmetický průměr dvou výsledků analýzy stejného vzorku.