Способ определения титана в медных сплавах

 

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения титана в медных сплавах, и может быть использовано для контроля содержания титана в жаропрочных бронзах с целью повышения чувствительности и селективности анализа. Для этого навеску образца растворяют, отбирают амплитуду раствора, добавляют соляную кислоту, раствор диантипирилметана. Через 15 мин прибавляют 15 мл 10%-ного раствора тиомочевины, разбавляют водой, перемешивают и измеряют светопоглощение окрашенного раствора при λ<SB POS="POST">эфф</SB> =413 нм относительно воды. Содержание титана в пробе рассчитывают по градуировочному графику. Оптимальная концентрация соляной кислоты в растворе 1-4 М. Способ позволяет определять до 0,02% титана с коэффициентом селективности 10 <SP POS="POST">4</SP>. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1 511 1 G 01 М 31/22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4303290/31-26 (22) 10.09.87 (46) 15.09.89, Бюл. N 34 (71) Киевский государственный университет м, Т.Г,Шевченко (72) И.В Пятницкий, В.И.Симоненко и Ж.A.Кузнецова (53) 541.062(088.8) (56} Немодрук A,À. и др, Фотометрические методы анализа в цветной металлургии. .98l, M.: 11еталлургия, с. 137-38.

Бронзы безоловянные, Фотометрический метод определения титана с применением диантипирилметана.

ГОСТ 15027-14-77. (547 СПОСОБ ОПРЕДКЧЕНИЯ ТИТАНА В

МЕДНЫХ СПЛАВАХ (57) Изобретение относится к аналитической химии, а именно к спосоИзобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения титана в медных сплавах, и может быть использовано для контроля содержания титана в жаропрочных бериллиевых и оловянных бронзах.

Цель изобретения — повышение чувствительности и селективности анализа.

Пример. Определение титана в циркониевой бронзе Y534x.

Навеску сплава 0,5 r обрабатывают в платиновой чашке смесью 10 мл азотной кислоты (1:1), 1 мп фтористоводородной кислоты и 10 мл серной кислоты (1:1)и упаривают до выделения паров серной кислоты. Содержимое

2 бам определения титана в медных сплавах, и может быть использовано для контроля содержания титана в жаропрочных бронзах с целью повышения чувствительности и селективности анализа, Для этого навеску образца растворяют, отбирают амплитуду раствора, добавляют соляную кислоту, раствор диантипирилметана, Через

15 мин прибазляют 15 мл 10%-ного раствора тиомочевины, разбавляют водой перемешивают и измеряют светопоглощение окрашенного раствора при Я

=413 нм относительно воды. Содержание титана в пробе рассчитывают по градуировочному графику, Оптимальная концентрация соляной кислоты в растворе 1-4 N. Способ позволяе- определять до 0,02% титана с коэффициентом селективности -10, 2 табл.

I охлаждают, количественно переносят в мерную колбу объемом 100 мл, разбавляют водой до метки и перемешивают, Отбирают 20 мл полученного раствора в мерную колбу объемом 100 мл, добавляют 10 мл HCl (/=1,19) и 10 мл 5%-ного раствора диантипирилметана (1 М по HC1). Через 15 мин прибавляют 15 мл 10%-ного раствора тиомочевины, разбавляют до метки водой, перемешивают и измеряют светопоглощение окрашенного раствора при я =413 нм относительно воды. Содержание титана в сплаве рассчитывают по градуировочному графику.

В табл. 1 представлены экспериментальные результаты зависимости

Таблица 1

Концен- Относительтрация ная погрешНС1, M ность, Примечание

Осадок (cu()„) сх

0,5

1,0

2,5

4,0

4,5

1,3

2,б

1,3

Осадок СиС1

Таблица 2 о

Содержание

2 3 4 5

Показ а тели (6

Временной интервал, мин 5 10 13 15 45 180

Средний результат, . 0,01б 0,019 0,022 0,025 0,025 0,025

Составитель М.Бондаренко

Техред И.Верес Редактор M. Келемеш

Корректор М.Максимишинец

Заказ 5535/47

Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,!01

3 150 погрешности определения титана от концентрации соляной кислоты.

Как следует иэ представленных результатов, определение титана возможно при концентрациях НС1 1"4 M.

В табл. 2 представлены экспериментальные результаты определения содержания титана в образце с аттестованным количеством титана 0,025 от времени введения тиомочевини в реакционную смесь.

Как следует из представленных результатов, тиомочевину следует вводить в реакционную смесь через

15 мин после добавления диактипирилметана.

Предложенный способ чувствительнее способа-прототипа, так как позволяет определять содержание тита-, на до 0,02% а способ-прототип — до

0,05 . Способ более селективен, так как обеспечивает определение титана при весовом отношении: к меди 1:10.

Ф а прототип 1:2 10 . Настоящий способ экспресен — время на проведение анализа 25 мин.

8142 4

Формула изобретения

Способ определения титана в медных сплавах, включающий образование окрашенного комплекса с диантипирилметаном в солянокислом растворе и поЧ . следующую фотометрическую регистрацию, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствитель10 ности и селективности анализа, образование комплекса проводят в 1-4 М растворе соляной кислоты в присут- ствии тиомочевины, которую вводят через 15 мин после добавления диан15 типирилметана.

Способ определения титана в медных сплавах Способ определения титана в медных сплавах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам фотометрического определения галлия, и может быть использовано для его определения в промышленных и природных материалах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе ниобия высокой чистоты на содержание примесей

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к спектрофотометрическим методам определения вольфрама и может быть использовано при анализе сплавов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам выделения меди из растворов, содержащих сильные комплексообразователи

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения галогенидов, и может быть использовано в химических лабораториях и на химикофармацевтических заводах

Изобретение относится к способам определения кремния в различных материалах и позволяет повысить чувствительность и точность анализа

Изобретение относится к аналитической химии (фотометрические методы анализа) и может быть использовано для непрерывного контроля содержания фосфора

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам фотометрического определения аммиака

Изобретение относится к способам фотометрического определения марганца (УП) в растворах

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к изготовлению индикаторных бумаг и полуколичественному определению концентрации железа (II, III) с их помощью в природных, сточных водах и различных жидкостях в полевых условиях

Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к методам анализа жидких азотных удобрений, содержащих карбамид и аммиачную селитру в виде их смешанного водного раствора

Изобретение относится к физико-химическим методам контроля получения конденсационных полимеров, а именно к сополимерам метакриловой кислоты и эпоксидиановых смол

Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при определении содержания Os (VIII) в кислых технологических растворах, природных и сточных водах

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при раздельном определении количества Os (VI) и Os (IV) в технологических растворах
Наверх