检测信息(部分)
仲钨酸铵是一种重要的钨化合物中间体,化学式通常表示为(NH4)10(H2W12O42)·4H2O,外观呈白色结晶粉末状。该物质是钨冶炼工业中的关键产品,广泛应用于生产钨粉、碳化钨粉、钨丝、钨合金等下游产品。仲钨酸铵的质量直接影响后续钨制品的性能和品质,因此对其纯度、杂质含量、物理性质等方面进行全面检测具有重要意义。检测工作依据相关国家标准和行业规范开展,确保产品满足冶金、电子、化工等领域的应用要求。
检测范围(部分)
- 工业级仲钨酸铵
- 高纯仲钨酸铵
- 电子级仲钨酸铵
- 催化剂用仲钨酸铵
- 冶金用仲钨酸铵
- 粉末冶金用仲钨酸铵
- 硬质合金用仲钨酸铵
- 钨丝用仲钨酸铵
- 钨材用仲钨酸铵
- 钨合金用仲钨酸铵
- 化学试剂仲钨酸铵
- 光学材料用仲钨酸铵
- 陶瓷工业用仲钨酸铵
- 石油化工催化剂用仲钨酸铵
- 电子器件用仲钨酸铵
- 半导体用仲钨酸铵
- 核工业用仲钨酸铵
- 航空航天材料用仲钨酸铵
- 特种合金用仲钨酸铵
- 纳米材料用仲钨酸铵
- 出口级仲钨酸铵
- 内销级仲钨酸铵
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 10116-2007 | 仲钨酸铵 | (CN-GB)国家标准 | 2007-11-23 | H63稀有高熔点金属及其合金 | 77.150.99其他有色金属产品 |
| 2 | 20260470-T-610 | 仲钨酸铵 | (CN-PLAN)国家标准计划 | 77.150.99其他有色金属产品 | ||
| 3 | SN/T 0951-2010 | 进出口仲钨酸铵中三氧化钨含量的测定 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2010-05-27 | H16粉末冶金分析方法 | 77.160粉末冶金 |
| 4 | GB/T 10116-1988 | 仲钨酸铵 | (CN-GB)国家标准 | 1988-12-10 | H63稀有高熔点金属及其合金 | 77.080黑色金属 |
| 5 | SN/T 0951-2000 | 进出口仲钨酸铵中三氧化钨含量的测定 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2000-09-15 | H16粉末冶金分析方法 | 77.040.30金属材料化学分析 |
| 6 | GB/T 26033-2010 | 偏钨酸铵 | (CN-GB)国家标准 | 2011-01-10 | H71金属与合金粉末 | 77.160粉末冶金 |
| 7 | GB/T 6150.1-2023 | 钨精矿化学分析方法 第1部分:三氧化钨含量的测定 钨酸铵灼烧重量法 | (CN-GB)国家标准 | 2023-11-27 | H14稀有金属及其合金分析方法 | 77.120.99其他有色金属及其合金 |
| 8 | GB/T 6150.1-2008 | 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法 | (CN-GB)国家标准 | 2008-03-31 | H63稀有高熔点金属及其合金 | 77.120.99其他有色金属及其合金 |
| 9 | GB/T 23368.1-2009 | 偏钨酸铵化学分析方法 第1部分:水不溶物量的测定 称量法 | (CN-GB)国家标准 | 2009-03-19 | H63稀有高熔点金属及其合金 | 77.120.99其他有色金属及其合金 |
| 10 | GB/T 23368.2-2009 | 偏钨酸铵化学分析方法 第2部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2009-03-19 | H63稀有高熔点金属及其合金 | 77.120.99其他有色金属及其合金 |
| 11 | GB/T 6150.1-1985 | 钨精矿化学分析方法 钨酸铵灼烧法测定三氧化钨量 | (CN-GB)国家标准 | 1985-06-21 | D45放射性金属矿 | 73.060金属矿 |
| 12 | 31990D0154 | 90/154/EEC: Commission Decision of 26 March 1990 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of ammonium paratungstate originating in the People's Republic of China and the Republic of Korea | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 1990-03-26 | Q40/49耐火材料 | 13.030.50回收 |
| 13 | YS/T 833-2020 | 铼酸铵化学分析方法 铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌、钼、铅、钨、钠、锡、镍、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | (CN-YS)行业标准-有色金属 | 2020-04-16 | H68贵金属及其合金 | 77.120.99其他有色金属及其合金 |
| 14 | YS/T 902-2013 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | (CN-YS)行业标准-有色金属 | 2013-10-17 | H63稀有高熔点金属及其合金 | 77.120.99其他有色金属及其合金 |
检测仪器(部分)
- 电感耦合等离子体发射光谱仪
- 电感耦合等离子体质谱仪
- 原子吸收分光光度计
- X射线荧光光谱仪
- 离子选择性电极分析仪
- 紫外可见分光光度计
- 卡尔费休水分测定仪
- 高温箱式电阻炉
- 激光粒度分析仪
- 松装密度测定仪
- 振实密度测定仪
- 电子分析天平
- 真空干燥箱
- pH计
检测项目(部分)
- 三氧化钨含量:衡量产品中有效钨成分的核心指标,直接决定产品价值
- 水分含量:影响产品储存稳定性和计量准确性
- 灼烧减量:反映产品在高温下的质量变化特性
- 铁含量:杂质元素,影响产品纯度和下游产品质量
- 硅含量:常见杂质,过高会影响钨制品性能
- 铝含量:金属杂质元素,需控制在限值范围内
- 钙含量:碱土金属杂质,影响产品品质
- 镁含量:杂质元素检测,确保产品纯度
- 锰含量:过渡金属杂质,需严格监控
- 铜含量:重金属杂质,影响电性能
- 铅含量:有害重金属杂质,需严格限制
- 铋含量:杂质元素,影响产品应用性能
- 锡含量:金属杂质,需控制在标准范围内
- 锑含量:杂质元素检测项目
- 砷含量:有害元素,对环境和人体有影响
- 镍含量:过渡金属杂质检测
- 钴含量:金属杂质元素分析
- 钼含量:与钨性质相近的杂质元素
- 铬含量:重金属杂质检测项目
- 钒含量:微量杂质元素分析
- 钛含量:金属杂质检测指标
- 钠含量:碱金属杂质,影响产品性能
- 钾含量:碱金属杂质元素检测
- 氟含量:非金属杂质,影响产品应用
- 硫含量:有害元素,需控制含量
- 磷含量:非金属杂质检测项目
- 氯含量:卤素杂质分析
- 粒度分布:反映产品颗粒大小及分布特征
- 松装密度:衡量粉末松散状态下单位体积质量
- 振实密度:反映粉末振实后的密度特性
检测方法(部分)
- 辛可宁重量法测定三氧化钨含量
- 卡尔费休法测定水分含量
- 灼烧称量法测定灼烧减量
- ICP-OES法测定金属杂质元素
- ICP-MS法测定微量杂质元素
- 原子吸收光谱法测定特定金属元素
- X射线荧光光谱法测定主成分
- 离子选择电极法测定氟含量
- 分光光度法测定硅含量
- 激光衍射法测定粒度分布
- 标准漏斗法测定松装密度
- 振实法测定振实密度
总结
仲钨酸铵检测是保障钨产品质量的重要环节,通过对三氧化钨含量、杂质元素、物理性能等指标的全面检测,可以有效控制产品质量,满足下游应用领域的需求。检测工作需要依托规范的检测方法和精密的分析仪器,确保检测结果的准确性和可靠性,为钨工业的健康发展提供技术支撑。
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