GOST 20068.2-79
GOST 20068.2−79 Bronze безоловянные. Die Methode der Spektralanalyse für Metall-Standard-Proben mit Photovoltaik-Registrierung der Spektren (mit Änderungen von N 1, 2)
GOST 20068.2−79
Gruppe В59
INTERSTATE STANDARD
BRONZE БЕЗОЛОВЯННЫЕ
Die Methode der Spektralanalyse für Metall-Standard
Proben mit Photovoltaik-Registrierung von Spektren
Tinless bronze. Method of spectral analysis of metal
standard specimens with spectrum photo-electric record
ОКСТУ 1709
Datum der Einführung 1980−07−01
INFORMATION
1. ENTWICKELT UND EINGEFÜHRT durch das Ministerium für Metallurgie der UdSSR
2. GENEHMIGT UND IN Kraft gesetzt durch die Verordnung des Staatlichen Komitees der UdSSR nach den Standards von
3. IM GEGENZUG GOST 20068.2−74
4. REFERENZIELLE NORMATIV-TECHNISCHE DOKUMENTE
Bezeichnung NTD, auf welche verwiesen wurde | Die Nummer der Partition, Punkt |
GOST 8.315−97 |
2 |
GOST 8.326−89 |
2 |
GOST 18175−78 |
Einleitende Teil |
GOST 18242−72 |
1.2 |
GOST 25086−87 |
1.1, 5 |
5. Die Beschränkung der Laufzeit aufgehoben durch das Protokoll N 7−95 des Zwischenstaatlichen rates für Normung, Metrologie und Zertifizierung (IUS 11−95)
6. AUFLAGE mit den Änderungen von N 1, 2, verabschiedet im Juni 1984, November 1989 (IUS 9−82, 2−90)
Diese Norm gilt für безоловянные Bronze Marken БрА5, БрА7, БрАМц9−2, БрАМц10−2, Brazhmts10−3-1,5, Brazhn10−4-4, БрАЖНМц9−4-4−1, БрКМц3−1, БрБ2, БрБНТ1,7, БрБНТ1,9, БрКд1, БрХ-1, Brazh9−4 und БрКН1−3 nach GOST 18175 und stellt die Methode der Spektralanalyse auf einem metallischen Standard-Proben (MIT) mit einer Photovoltaik-Registrierung des Spektrums.
Die Methode basiert auf der Anregung des Spektrums Arc unipolarer Entladungen, Niederspannungs-oder Funkenzündung Entladung, Arc oder Koronaentladung AC mit der nachfolgenden Registrierung der optischen квантометром. Die Methode ermöglicht die Bestimmung in бронзах Eisen, Nickel, Mangan, Zink, zinn, Blei, Arsen, Aluminium, Silizium, Titan, Beryllium, Cadmium im Bereich der Massen-Anteil sind in der Tabelle gezeigt.1.
Tabelle 1
Der Bereich der ermittelten Massen-Anteile der Elemente in Abhängigkeit
von der Marke Alloy
Marke Alloy | Definierten Element | Der Bereich der Konzentrationen, % |
БрА5; БрА7 | Silikon |
0,06−0,15 |
Eisen |
0,2−0,8 | |
Zinn |
0,03−0,2 | |
Arsen |
0,003−0,02 | |
Blei |
0,02−0,15 | |
Zink |
0,2−0,8 | |
Nickel |
0,2−0,8 | |
Mangan |
0,4−0,8 | |
БрАМц9−2; БрАМц10−2 |
Silikon |
0,08−0,5 |
Zinn |
0,03−0,5 | |
Eisen |
0,2−1,5 | |
Arsen |
0,004−0,15 | |
Blei |
0,015−0,4 | |
Zink |
0,35−2,0 | |
Nickel |
0,2−1,6 | |
Mangan |
0,8−2,9 | |
Brazh9−4 | Silikon |
0,07−0,3 |
Zinn |
0,05−0,4 | |
Arsen |
0,005−0,06 | |
Blei |
0,008−0,07 | |
Zink |
0,25−1,6 | |
Nickel |
0,3−1,5 | |
Mangan |
0,2−1,0 | |
Eisen |
1,0−4,5 | |
Brazhmts10−3-1,5 | Silikon |
0,07−0,25 |
Zinn |
0,07−0,2 | |
Blei |
0,015−0,05 | |
Zink |
0,2−1,0 | |
Nickel |
0,3−1,0 | |
Eisen |
1,5−4,5 | |
Mangan |
0,4−2,5 | |
Brazhn10−4-4; БрАЖНМц9−4-4−1 |
Silikon |
0,05−0,3 |
Zinn |
0,04−0,4 | |
Arsen |
0,0015 bis 0,09 | |
Blei |
0,015−0,15 | |
Zink |
0,15−0,8 | |
Mangan |
0,1−0,8 | |
БрКМц3−1 | Zinn |
0,1−0,4 |
Eisen |
0,2−0,5 | |
Blei |
0,015−0,05 | |
Zink |
0,2−0,9 | |
Nickel |
0,15−0,5 | |
Silikon |
2,0−4,0 | |
Mangan |
0,5−1,8 | |
БрБ2; БрБНТ1,7; БрБНТ1,9 |
Silikon |
0,03−0,4 |
Aluminium |
0,03−0,4 | |
Eisen |
0,03−0,4 | |
Blei |
0,002−0,02 | |
Nickel |
0,1−0,8 | |
Titan |
0,05−0,35 | |
БрКН1−3 | Aluminium |
0,01−0,03 |
Zinn |
0,05−0,2 | |
Eisen |
0,05−0,4 | |
Arsen |
0,001−0,005 | |
Blei |
0,08−0,25 | |
Zink |
0,05−0,25 | |
Mangan |
0,05−0,5 | |
Nickel |
2,0−4,0 | |
БрАМц9−2; БрАМц10−2; Brazhmts10−3-1,5; Brazhn10−4-4; Brazh9−4; БрАЖНМц9−4-4−1 |
Aluminium | 7,5−11,5 |
БрБ2; БрБНТ1,9 |
Zink | 0,04−0,5 |
Nickel |
0,1−2,0 | |
Zinn |
0,03−0,2 | |
Beryllium |
0,1−3,0 | |
БрКо1 |
Cadmium |
0,5−1,4 |
БрХ-1 | Nickel |
0,008−0,03 |
Zink |
0,01−0,10 | |
Silikon |
0,03−0,10 |
Konvergenz und Reproduzierbarkeit der Analyseergebnisse zeichnet sich durch zugelassenen Werten unterschieden, wie in der Tabelle gezeigt.2, bei einem Konfidenzniveau =0,95.
Tabelle 2
Durch Beimischung | Zulässige Abweichung der beiden Ergebnisse parallele Definitionen , % |
Zulässige Abweichung der beiden Ergebnisse der Analyse , % |
Eisen |
0,0030+0,07 |
0,0040+0,10 |
Mangan |
0,0064+0,07 |
0,0084+0,10 |
Silikon |
0,0051+0,07 |
0,0067+0,10 |
Blei |
0,0002+0,12 |
0,0002+0,16 |
Beryllium |
0,18 |
0,23 |
Nickel |
0,0103+0,07 |
0,0135+0,10 |
Zink |
0,0026+0,12 |
0,0034+0,16 |
Zinn |
0,0024+0,07 |
0,0032+0,09 |
Arsen |
0,0001+0,15 |
0,0001+0,20 |
Aluminium |
0,0008+0,12 |
0,0010+0,16 |
Titan |
0,0015+0,12 |
0,0019+0,16 |
Cadmium |
0,18 |
0,23 |
Anmerkungen:
1. Bei der überprüfung der Erfüllung der festgelegten Vorschriften zulässigen Abweichungen der beiden Ergebnisse parallele Definitionen für nehmen arithmetische Mittel des ersten () und zweiten () Ergebnisse parallele Definitionen der Verunreinigungen im gleichen Versuch.
2. Bei der überprüfung von gesetzten Standards zulässigen Abweichungen der beiden Ergebnisse für die Analyse nehmen arithmetische Mittel der beiden Suchergebnisse Analyseergebnisse.
(Geänderte Fassung, Bearb. N 2).
1. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
1.1. Allgemeine Anforderungen an die Methode der Analyse — nach GOST 25086.
1.2. Die systematische überprüfung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse der Analyse der Proben nach GOST 18242.
(Zusätzlich eingeführt, Bearb. N 2).
2. GERÄTE UND MATERIALIEN
Photovoltaik-Anlage (квантометр) Typ MFS-8.
Generator Typ УГЭ-4.
Für die Registrierung der Strahlung mit Hilfe квантометра DFS-10M Leitung von Arsen (234,98 Nm) und des «internen Standards» (hintergrund-228,3 Nm) verwendet Photomultiplier-Röhren des Typs feu-5, die stellen ohne Spiegel. Für die Linien der übrigen Elemente und anderen «internen Standards» (siehe Tab.3) verwenden Photomultiplier-Röhren des Typs PMT-4 und Solarzellen f-1.
Elektroden aus Kupfer der Marke M-1 oder aus Kohle Marke C-3 in Form von Stangenmaterial mit einem Durchmesser von 6−7 mm, auf geschliffene Halbkugel oder Kegelstumpf.
Vorrichtung zum Schleifen von Kohle-und Kupfer-Elektroden, SCHLEIFMASCHINE Modell KP-35.
Drehbank zum Schleifen und MIT der zu analysierenden Proben auf die Ebene der Art-TV-16.
Standard-Proben, hergestellt nach GOST 8.315.
Zulässig ist die Verwendung anderer Instrumente, Geräte, Materialien und Reagenzien unter Erhalt der metrologischen Eigenschaften nicht schlechter festgelegten Standard. Messwerkzeuge müssen zertifiziert werden in übereinstimmung mit GOST 8.326*.
______________________
* In der Russischen Föderation gelten PR 50.2.009−94
Kap.2. (Geänderte Fassung, Bearb. N 2).
3. VORBEREITUNG FÜR DIE ANALYSE
Vorbereitung der zu analysierenden Proben und die Analyse sollte für jede Serie von derartigen Dimensionen. Die Probe muss eine Schablone oder ein Stück von beliebiger Form. Masse der Probe und sollte nicht variieren mehr als verdoppelt.
Vorbereitung der Probe (oder MIT) aufwischen verbringen einer seiner Flächen auf die Ebene der Feile oder Metall-Schneidanlagen Werkzeug (Maschine) ohne Kühlflüssigkeit und Schmierung. Beim exponieren jedem Spektrum зачищенные Oberflächen darstellen müssen, eine flache Plattform mit einem Durchmesser von mindestens 10 mm ohne Schalen, Kratzer, Risse und Schlacke Einschlüsse. Vor экспонированием Spektren zum entfernen oberflächlicher Verunreinigungen analysiert Proben und rieb MIT Ethylalkohol.
Kap.3. (Geänderte Fassung, Bearb. N 2).
4. DIE DURCHFÜHRUNG DER ANALYSE
Die zu analysierende Probe oder MIT Klemmen an der unteren Klemme des Stativs und wird unter die Kohle (oder Kupfer) Elektrode so, dass der Abstand von обыскриваемого Phase bis zum Rand der Probe war nicht kleiner Fleck обыскривания (2−5 mm).
Zwischen den enden der Elektroden, die auf gespreizten (1,5±0,02) mm, Lichtbogen zünden AC Kraft 3−8 A, Niederspannungs-oder den Funken einer Kapazität von 40 ľf, Induktivität 500 µh und Kraft 2,5-Und 3, oder униполярную Bogen (beim einschalten der Probe als Anode Bogen) macht 2,5 A gespeist von einem generator УГЭ-4 vom Netz (220±5) V.
Steuermodus Quelle — Phase. Für die Quellen der Anregung des Spektrums — Bogen AC und Niedervolt Funke, die Phase der Zündung stellen gleich 90°, und für unipolare Bogen — 125°. Die Breite der Eingabe-Schlitz квантометра DFS-10M beträgt 0,02−0,07 mm. die Brennzeit mit 10−15, die Belichtungszeit nicht länger als 90 C. Beleuchtung der Eingabe-Schlitz квантометра erzeugen mit Hilfe der raster des kondensors. Von jeder Probe und erhalten je zwei Indikationen Aufzeichnungsgerät.
Die Wellenlängen der analytischen Linien, Linien «internen Standards», die Bedeutung der Massen-Anteile der Elemente und Quellen der Anregung des Spektrums sind in der Tabelle gezeigt.3.
Tabelle 3
Wellenlängen von analytischen Linien, Linien «internen Standards»,
Bänder ermittelter Massen-Anteile der Elemente und Quellen
Erregung des Spektrums
Marke Alloy | Definierten Element | Analytische Linie, Nm | Linie «internen Standards», Nm |
Die Werte der Massen-Anteil, % | Anregungsquelle Spektrum | |
БрА7; БрА5 |
Silikon |
288,16 | Kupfer 510,55 | 0,06−0,15 |
Bogen AC | |
Eisen |
371,99 | Kupfer 510,55 | 0,2−0,8 | « | ||
Zinn |
283,99 | Kupfer 510,55 | 0,03−0,2 |
« | ||
Arsen |
234,98 | Hintergrund 228,30 | 0,003−0,02 |
« | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,02−0,15 |
« | ||
Zink |
472,22 | Kupfer 510,55 | 0,2−0,8 | « | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 0,2−0,8 | « | ||
Mangan |
403,07 | Kupfer 510,55 | 0,4−0,8 | « | ||
БрАМц9−2; БрАМц10−2 |
Silikon |
288,16 | Kupfer 510,55 | 0,08−0,5 |
Bogen AC oder низково — льтная Funke | |
Zinn |
283,99 | Kupfer 510,55 | 0,03−0,5 |
« | ||
Eisen | 371,99 | Kupfer 510,55 | 0,2−1,5 |
« | ||
Arsen |
234,98 | Hintergrund 228,30 | 0,004−0,15 |
Bogen AC | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,015−0,4 |
Einpol-Bogen | ||
Zink |
472,22 | Kupfer 510,55 | 0,35−2,0 |
Niedervolt Funke | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 0,2−1,6 |
« | ||
Mangan |
482,35 | Kupfer 510,55 | 0,8−2,9 |
« | ||
Brazh9−4 | Silikon |
288,16 | Kupfer 510,55 | 0,07−0,3 |
Bogen AC oder низково — льтная Funke | |
Zinn |
283,99 | Kupfer 510,55 | 0,05−0,4 |
« | ||
Arsen |
234,98 | Hintergrund 228,30 | 0,005−0,06 |
Bogen AC | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,008−0,07 |
Einpol-Bogen oder Bogen AC | ||
Zink |
472,22 | Kupfer 510,55 | 0,25−1,6 |
Bogen AC oder низково — льтная Funke | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 0,3−1,5 |
« | ||
Mangan |
403,07 | Kupfer 510,55 | 0,2−1,0 |
« | ||
Eisen |
358,12 | Kupfer 510,55 | 1,0−4,5 |
Niedervolt Funke | ||
БрАЖМц 10−3-1,5 |
Silikon |
288,16 | Kupfer 510,55 | 0,07−0,25 |
Bogen AC oder niedrig — Volt Funke | |
Zinn |
283,99 | Kupfer 510,55 | 0,07−0,2 |
« | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,015−0,05 |
Unipolare Bogen oder Bogen der Wandlungen — igen Strom | ||
Zink |
472,22 | Kupfer 510,55 | 0,2−1,0 |
Bogen AC oder niedrig — Volt Funke | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 0,3−1,0 |
« | ||
Eisen |
358,12 | Kupfer 510,55 | 1,5−4,5 |
Niedervolt Funke | ||
Mangan |
482,35 | Kupfer 510,55 | 0,4−2,5 |
« | ||
БрАЖН 10−4-4; БрАЖНМц 9−4-4−1 |
Silikon |
283,99 | Kupfer 510,55 | 0,05−0,3 |
Bogen AC oder niedrig — Volt Funke | |
Zinn |
283,99 | Kupfer 510,55 | 0,04−0,4 |
« | ||
Arsen |
234,98 | Hintergrund 228,30 | 0,0015 bis 0,09 |
Bogen AC | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,015−0,15 |
Einpol-Bogen | ||
Zink |
472,22 | Kupfer 510,55 | 0,15−0,8 |
Bogen AC oder niedrig — Volt Funke | ||
Mangan |
403,07 | Kupfer 510,55 | 0,1−0,8 |
« | ||
БрКМц3−1 | Zinn |
283,99 | Kupfer 510,55 | 0,1−0,4 | Bogen AC | |
Eisen |
371,99 | Kupfer 510,55 | 0,2−0,5 | « | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,15−0,05 |
« | ||
Zink |
472,22 | Kupfer 510,55 | 0,2−0,9 | « | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 0,15−0,5 |
« | ||
Silikon |
288,16 | Kupfer 510,55 | 2,0−4,0 | « | ||
Mangan |
482,35 | Kupfer 510,55 | 0,5−1,8 | « | ||
БрБ2; БрБНТ1,7; |
Silikon | 288,16 | Kupfer 510,55 | 0,03−0,4 |
Bogen AC | |
БрБНТ1,9 | Aluminium |
396,15 | Kupfer 510,55 | 0,03−0,4 |
« | |
Eisen |
358,12 | Kupfer 510,55 | 0,03−0,4 |
« | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,002−0,02 |
« | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 0,1−0,8 | Niedervolt Funke | ||
Titan |
453,31 | Kupfer 510,55 | 0,05−0,35 |
« | ||
БрКН1−3 | Aluminium |
396,15 | Kupfer 510,55 | 0,01−0,03 |
Bogen AC | |
Zinn |
283,39 | Kupfer 510,55 | 0,05−0,2 |
« | ||
Eisen |
358,12 | Kupfer 510,55 | 0,05−0,4 |
« | ||
Arsen |
234,98 | Hintergrund 228,30 | 0,001−0,005 |
« | ||
Blei |
405,78 | Kupfer 510,55 | 0,08−0,25 |
« | ||
Zink |
472,22 | Kupfer 510,55 | 0,05−0,25 |
« | ||
Mangan |
403,07 | Kupfer 510,55 | 0,05−0,5 |
« | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 2,0−4,0 | Niedervolt Funke | ||
БрАМц 9−2; Brás 9−4; |
Aluminium | 396,1 | Kupfer 510,55 | 7,5−11,5 | Einpol-Bogen | |
БрБ2; БрБНТ1,9 |
Zink |
334,5 | Kupfer 510,55 | 0,4−0,5 | Bogen AC | |
Zinn |
326,2 | Kupfer 510,55 | 0,03−0,2 |
« | ||
Beryllium |
234,8 | Kupfer 510,55 | 0,1−3,0 | Niedervolt Funke | ||
Nickel |
341,48 | Kupfer 510,55 | 0,1−2,0 | « | ||
БрКо1 | Cadmium |
226,58 | Kupfer 291,12 | 0,5−1,4 | Niedervolt Funke | |
БрХ-1 | Nickel |
341,48 | Kupfer 249,20 | 0,008−0,003 |
Bogen AC | |
Zink |
334,50 | Kupfer 249,20 | 0,01−0,10 |
« | ||
Silikon |
288,10 | Kupfer 249,20 | 0,03−0,10 |
« |
Erlaubt die Verwendung anderer analytischer Linien, Linien «internen Standards», Quellen der Anregung von Spektren unter Erhalt der metrologischen Eigenschaften nicht schlechter festgelegten Standard.
Die Signale registrieren in übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung des Gerätes.
Kap.4. (Geänderte Fassung, Bearb. N 2).
5. DIE VERARBEITUNG DER ERGEBNISSE
Градуировочные Grafiken bauen in den Koordinaten: und (oder) .
Die wichtigste Methode ist die Methode «drei Standards». Gestattet die Anwendung anderer Methoden der Konstruktion des Diagramms, Z. B. der Methode des festen градуировочного Grafik, die Methode Benchmarking Benchmark usw.
Für die endgültige Analyseergebnis nehmen arithmetische Mittel der Ergebnisse von zwei parallelen Bestimmungen, bei denen zwei Zählungen Aufzeichnungsgerät.
Die zulässigen Abweichungen zweier paralleler Bestimmungen und zwei Analysen kann nicht überschreiten Werte, in der Tabelle aufgeführten.2.
Kontrolle der Genauigkeit der Ergebnisse der Analyse durchgeführt nach GOST 25086 mit Hilfe der Staatlichen Industrie-Standard-Proben Proben-oder Standard-Unternehmen.
Kap.5. (Geänderte Fassung, Bearb. N 2).