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金属材料分析原理与技术

刘英,臧慕文 著 刘英、 臧慕文 化学工业出版社 (2009-01出版)
出版时间:

2009-1  

出版社:

刘英、 臧慕文 化学工业出版社 (2009-01出版)  

作者:

刘英,臧慕文 著  

页数:

561  

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前言

分析化学是人们获得物质分析组成、结构和信息的科学,即表征与测量的科学。现代分析化学是科技和经济建设的基础,是衡量科技发展和国力强弱的重要标志。金属材料化学分析则是从金属物料(矿石、矿物、中间产物和产品等)中获取化学组成、存在形态和信息的技术,为工业科技和生产服务,也是衡量工业科技和生产水平的重要标志。过去的十年,时逢世纪新旧交替、国家深化改革以及分析化学第三次变革,金属材料化学分析也因此经历了一个迅速发展的过程。本书阐述了金属材料化学成分的测试方法及其原理和应用,分别为:重量分析法、滴定分析法、紫外可见分光光度法、电化学分析、原子发射光谱分析、原子吸收光谱分析、原子荧光光谱分析、X射线荧光光谱分析、质谱分析、离子色谱分析、金属中气体分析等。编写出版的目的是:整理和汇集所积累的金属材料成分分析方面的科学技术知识和实践经验,为冶金工作者、金属材料使用者和理化测试人员提供技术支持,为广大读者普及金属材料理化测试的基础知识,并为他们解惑释疑。本书不仅概述了各种分析手段的原理、仪器结构,还介绍了各种分析手段的应用实例,因此本书还可作为金属材料成分分析人员的培训教材,为金属材料分析测试人员培训起到重要的作用。本书由有色金属研究总院刘英、臧慕文主编,全书的具体编写分工是:第一章、第三章,臧慕文;第二章,吴辛友;第四章,颜广炅;第五章,童坚、潘元海、张英新;第六章,郑永章;第七章,郑永章;第八章,刘洋、宋永清;第九章,李继东;第十章,刘英、韩国军;第十一章,周海收。鉴于我们经验不足、水平有限,同时由于时间紧、工作量大等客观因素的存在,书中疏漏在所难免,恳请广大读者批评指正。

内容概要

  《金属材料分析原理与技术》阐述了金属材料化学成分的测试方法及其原理和应用,分别为:重量分析法、滴定分析法、紫外可见分光光度法、电化学分析、原子发射光谱分析、原子吸收光谱分析、原子荧光光谱分析、X射线荧光光谱分析、质谱分析、离子色谱分析、金属中气体分析等。编写出版的目的是:整理和汇集所积累的金属材料成分分析方面的科学技术知识和实践经验,为冶金工作者、金属材料使用者和理化测试人员提供技术支持,为广大读者普及金属材料理化测试的基础知识,并为他们解惑释疑。  分析化学是人们获得物质分析组成、结构和信息的科学,即表征与测量的科学。现代分析化学是科技和经济建设的基础,是衡量科技发展和国力强弱的重要标志。金属材料化学分析则是从金属物料(矿石、矿物、中间产物和产品等)中获取化学组成、存在形态和信息的技术,为工业科技和生产服务,也是衡量工业科技和生产水平的重要标志。过去的十年,时逢世纪新旧交替、国家深化改革以及分析化学第三次变革,金属材料化学分析也因此经历了一个迅速发展的过程。  《金属材料分析原理与技术》不仅概述了各种分析手段的原理、仪器结构,还介绍了各种分析手段的应用实例,因此《金属材料分析原理与技术》还可作为金属材料成分分析人员的培训教材,为金属材料分析测试人员培训起到重要的作用。

书籍目录

第1章 称量分析法11.1 称量分析法特点11.2 称量分析法分类11.2.1 沉淀法11.2.2 电解法11.2.3 汽化法21.3 称量分析对沉淀的要求21.3.1 对沉淀形的要求21.3.2 对称量形的要求31.4 沉淀的溶解度及其影响因素31.4.1 溶解度和溶度积31.4.2 影响沉淀溶解度的因素41.5 沉淀的类型和形成81.5.1 沉淀的类型81.5.2 沉淀的形成81.6 沉淀条件的选择101.6.1 晶形沉淀的沉淀条件101.6.2 非晶形沉淀的沉淀条件101.6.3 均相沉淀法111.7 影响沉淀纯度的因素111.7.1 共沉淀121.7.2 后沉淀131.7.3 提高沉淀纯度的方法141.8 沉淀剂141.8.1 无机沉淀剂141.8.2 有机沉淀剂151.9 称量分析操作技术171.9.1 沉淀的过滤和洗涤171.9.2 烘干或灼烧191.10 称量分析计算和应用201.10.1 称量分析结果的计算201.10.2 有色金属材料分析测试中称量法的应用实例211.10.3 称量法在金属材料分析测试中的应用28参考文献32第2章 滴定分析342.1 概述342.1.1 滴定分析的特点和分类342.1.2 滴定分析对化学反应的要求和滴定方式342.1.3 滴定分析基本操作352.1.4 滴定分析的有关计算362.2 酸碱滴定法382.2.1 基本理论和原理382.2.2 酸碱滴定法的应用462.3 络合滴定512.3.1 基本理论和原理512.3.2 络合滴定方式及提高络合滴定的选择性572.3.3 络合滴定法的应用602.4 氧化还原滴定法762.4.1 基本理论和原理772.4.2 常用氧化还原滴定方法812.4.3 氧化还原滴定法在金属材料分析中的应用912.5 沉淀滴定法1042.5.1 银量法1042.5.2 钡盐沉淀滴定法1062.5.3 沉淀滴定法的应用106参考文献107第3章 紫外可见分光光度法1103.1 分光光度法的基本原理1103.1.1 物质对光的选择性吸收1103.1.2 分子吸收光谱的形成1113.1.3 光吸收定律1123.1.4 工作曲线1153.1.5 灵敏度的表示方法1163.2 测量吸光度的方法和仪器1183.2.1 测量吸光度的方法1183.2.2 测量条件的选择1193.2.3 分光光度计的构造1203.2.4 分光光度计的分类1253.2.5 典型分光光度计介绍1263.3 显色反应和显色条件的选择1303.3.1 显色反应1303.3.2 显色条件的选择1313.3.3 显色剂1343.3.4 多元络合物及其在分光光度分析中的应用1403.4 分光光度分析方法及应用1433.4.1 微量组分的测定1433.4.2 差示分光光度法1453.4.3 光度滴定法1473.4.4 双波长分光光度法1493.4.5 导数分光光度法1523.4.6 催化分光光度法1553.4.7 络合物组成的测定1583.4.8 摩尔吸光系数的测定1613.5 有色金属材料分析测试中常用分光光度方法的应用实例1623.5.1 硅钼蓝分光光度法测定铝合金中硅1623.5.2 铬天青S氯化十四烷基吡啶分光光度法测定镁及镁合金中铝1633.5.3 磷钼蓝分光光度法测定铜及铜合金磷1643.5.4 新亚铜灵分光光度法测定铝及铝合金中铜1663.5.5 二安替匹林甲烷分光光度法测定铝合金中钛1673.5.6 次甲基蓝分光光度法测定钛合金中硼1683.5.7 硫氰酸盐差示分光光度法测定镍合金中钼1693.5.8 二甲酚橙分光光度法测定铌合金中锆1703.5.9 氯磺苯酚S分光光度法测定钛合金中铌1703.5.10 苯基荧光酮分光光度法测定铝及铝合金中锡1713.6 分光光度法在有色金属材料分析测试中的应用1733.6.1 铝合金1733.6.2 铜合金1783.6.3 镁合金1843.6.4 镍合金1873.6.5 钛合金1903.6.6 锆合金1933.6.7 钒合金1963.6.8 铌合金198参考文献199第4章 电化学分析2014.1 概论2014.2 电位分析法2024.2.1 原理2024.2.2 直接电位法2134.2.3 电位滴定法2284.3 电解法和库仑分析法2384.3.1 电解分析法2384.3.2 库仑分析法250参考文献267第5章 原子发射光谱分析2685.1 概述2685.2 原理2695.2.1 原子的壳层结构2695.2.2 光谱项与能级图2695.2.3 光谱谱线的产生2705.2.4 谱线强度2715.2.5 发射光谱定性及定量分析原理2715.3 分析仪器2735.3.1 激发光源2735.3.2 分光系统2765.3.3 检测器2805.4 直流电弧原子发射光谱应用2825.4.1 定性分析2825.4.2 定量分析2865.4.3 光谱分析中的干扰及消除2915.4.4 发射光谱定量分析常用方法2935.5 火花源原子发射光谱应用3005.5.1 直读光谱分析常用的几种激发光源3005.5.2 其他分析条件的选择3035.5.3 仪器系统组成3045.5.4 光电直读光谱仪基本公式3085.5.5 分析元素的实用工作曲线的做法3095.5.6 分析元素的工作曲线标准化3095.5.7 光电直读光谱分析的方法3115.5.8 光电直读光谱分析条件的选择3135.5.9 标准样品和分析样品3165.5.10 光电直读光谱分析的不确定度3175.5.11 仪器安装和维修3185.5.12 光电直读光谱法在有色金属材料分析测试中的应用实例3215.6 电感耦合等离子体发射光谱应用3335.6.1 ICPAES概述3335.6.2 仪器3355.6.3 ICP仪器的日常维护3385.6.4 电感耦合等离子体光谱技术在有色金属分析中的应用339参考文献364第6章 原子吸收光谱分析3686.1 概述3686.2 原子吸收光谱分析的基本原理3716.2.1 基态原子和激发态原子3716.2.2 吸收线3736.2.3 谱线变宽3736.2.4 积分吸收3746.2.5 锐线光源、峰值吸收与朗伯比耳定律3756.3 原子吸收分光光度计3766.3.1 光源3766.3.2 火焰原子化器3806.3.3 石墨炉原子化器3816.3.4 光学系统3836.3.5 信号检测和数据处理系统3856.3.6 原子吸收分光光度计的类型3866.3.7 原子吸收分光光度计的性能评价3886.3.8 仪器的使用与维护3916.4 火焰原子吸收光谱分析3926.4.1 火焰原子化过程3926.4.2 火焰的性质和种类3956.4.3 最佳仪器条件的选择3966.4.4 干扰及其消除方法3986.5 石墨炉原子吸收光谱分析4066.5.1 石墨炉原子化4066.5.2 石墨炉测定条件的选择4076.5.3 基体干扰4106.5.4 基体改进技术4116.6 背景吸收和背景校正4136.6.1 背景吸收4136.6.2 背景校正方法4146.7 氢化物的发生原子吸收分析4186.7.1 氢化物的发生4186.7.2 氢化物的原子化4196.7.3 发生氢化物原子吸收分析的干扰4206.7.4 汞的冷蒸气原子吸收法4206.8 火焰光度分析4216.9 原子吸收分析的定量方法4226.9.1 标准曲线法4226.9.2 标准加入法4246.9.3 应用例425参考文献431第7章 原子荧光光谱分析4327.1 概述4327.2 原子荧光的类型4337.2.1 共振荧光4337.2.2 非共振荧光4347.2.3 反斯托克斯荧光4357.2.4 敏化荧光4357.3 原子荧光强度和定量分析的基本公式4357.4 氢化物发生4377.5 氢化物原子荧光光谱仪4387.5.1 光源4387.5.2 氢化物发生器4397.5.3 原子化器4407.5.4 检测器4407.6 应用4417.6.1 发生条件4417.6.2 干扰及其消除4427.6.3 应用例445参考文献451第8章 X射线荧光光谱分析4528.1 X射线的物理学及X射线荧光分析基本知识4528.1.1 X射线荧光分析法的优点4528.1.2 X射线荧光分析法的缺点4538.1.3 X射线荧光分析法基本术语4538.2 X射线荧光分析仪和测量条件的决定4548.2.1 X射线荧光仪介绍4548.2.2 X射线荧光仪测量条件的决定4578.3 X荧光光谱分析应用及原理4588.3.1 X荧光光谱分析可完成的工作4588.3.2 应用实例459参考文献463第9章 质谱分析4649.1 电感耦合等离子体质谱4649.1.1 概论4649.1.2 ICPMS分析方法的特点4659.1.3 ICPMS基本原理及仪器结构4659.1.4 ICPMS质谱干扰及其克服技术4669.1.5 ICPMS非质谱干扰及其克服技术4709.1.6 半定量分析4729.1.7 ICPMS常用定量分析方法4729.1.8 ICPMS中的进样技术与联用技术4739.1.9 ICPMS在有色金属材料分析中的应用4749.2 辉光质谱分析4929.2.1 概论4929.2.2 辉光放电基本原理4949.2.3 辉光放电质谱仪4969.2.4 半定量和定量分析4979.2.5 应用500参考文献506第10章 离子色谱分析51210.1 离子色谱原理51210.1.1 离子交换色谱(HPIC)51310.1.2 离子排斥色谱(HPIEC)51710.1.3 离子对色谱(MPIC)51810.2 离子色谱仪器结构51910.2.1 离子色谱输液系统51910.2.2 离子色谱色谱柱52010.2.3 离子色谱常用检测器52210.2.4 离子色谱数据处理系统52310.3 离子色谱样品的前处理52410.3.1 样品的消解52510.3.2 样品的净化52710.4 离子色谱的应用52810.4.1 无机阳离子检测52810.4.2 无机阴离子检测52910.5 离子色谱联用技术及应用53010.5.1 IC联用技术53010.5.2 应用实例531参考文献532第11章 金属中气体分析53411.1 金属中气体分析的原理53411.1.1 金属中气体分析的基础知识53411.1.2 金属中气体分析的一般方法53711.1.3 金属中气体分析的常用检测器53811.2 金属中气体分析的常用方法及仪器装置54011.2.1 金属中氢的测定54011.2.2 金属中氧的测定54111.2.3 金属中氮的测定54311.2.4 金属中碳的测定54511.2.5 金属中硫的测定54911.3 金属中气体分析在有色金属材料中的实际应用55111.3.1 铝及铝合金55211.3.2 海绵钛、钛及钛合金55211.3.3 钴、镍及其合金55311.3.4 铜及铜合金55411.3.5 锆及锆合金55511.3.6 钒及钒合金55611.3.7 铌、钽及合金55711.3.8 钨钼及其合金55811.3.9 稀土金属55911.3.10 锡精矿559参考文献560

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