应用报告
- AB-011使用亚铁氰化钾以双安培滴定法测定锌
轻金属合金成分中的锌可使用电位滴定终点指示法通过沉淀滴定测定。除锌的测定外,还可以测定镉。2 K 4[Fe(CN) 6] + 3 ZnCl 2 → K 2Zn 3[Fe(CN) 6] 2 + 6 KCl
- AB-018采用电位滴定法同时测定电镀池和/或合金中的金和铜
该报告介绍采用 Fe(II) 溶液作为滴定剂、通过电位滴定法同时测定金和铜的过程。Fe(II) 将 Au(III) 直接还原为金属,而 Cu(II) 却不会有任何反应。加入氯化物后可将 Fe(III) 络合并出现氧化还原反应。之后再添加碘化钾,并由此将 Cu(II) 还原为 Cu(I) 并将释放出的碘再与 Fe(II) 溶液一起用 Pt-Titrode 铂电极进行滴定。化学反应:Au(III) + 3 Fe(II) → Au + 3 Fe(III)2 Cu(II) + 2 I - → 2 Cu(I) + I 2I 2 + 2 Fe(II) → 2 I - + 2 Fe(III)
- AB-037测定铁和钢中的铬
介绍两种铬的测定方法,一种是双安培滴定法,一种是极谱分析法。
- AB-061银的电位测定 - 按照 EN ISO 和 GB/T 标准进行准确测定
银不仅在珠宝和银器中是一重要的金属,而且在导电体和电触头中也是一种重要的金属。了解纯银和银合金的准确含银量可以保证达到珠宝和银器的质量标准。对于镀银行业来说,了解镀银槽液的银含量有助于镀槽的高效运作。虽然 X 射线荧光技术 (XRF) 是一快速测定纯银和银合金含银量的选择,但只能用来测定金属最外层部分的含银量。 相比之下,滴定提供了一个更全面的解决方案,考虑到整个样品,从而防止厚镀伪劣品。 该应用报告介绍了两种测定银含量的方法:一种是按照 EN ISO 11427、ISO 13756、GB/T 17823 和 GB/T 18996 标准用电位法测定纯银和银合金的银含量,另一种方法是用溴化钾或氯化钾滴定法测定镀银槽液的银含量
- AB-101用Cu ISE电极进行络合滴定
本应用报告说明了如何用络合电位滴定法测定金属离子。 使用铜离子选择性电极来指示滴定终点。 因为该电极并不直接响应络合剂,所以要将相应的Cu络合物加入溶液。 用该电极可测定水硬度,还可测定电镀槽液,金属盐,矿物及矿石中的金属浓度。 已对下列金属离子进行过测定: Al3+, Ba2+, Bi3+, Ca2+, Co2+, Fe3+, Mg2+, Ni2+, Pb2+, Sr2+ 以及Zn2+.
- AB-132采用极谱法测定铁含量很高的材料中的钼
本应用报告描述了一种分析方法,可测定含较高浓度铁的钢材及其它材料中的钼。 采用催化极谱法,以滴汞电极的模式测定Mo(VI)。 测定限大约为10 μg/L Mo(VI)。
- AN-COR-005腐蚀第 5 部分– 缓蚀剂
缓蚀剂是降低金属腐蚀速率的物质。通常向腐蚀环境中添加浓度较低的缓蚀剂。 本 Application Note 展示了如何使用万通 Autolab 仪器检查缓蚀剂的质量。
- AN-COR-010各种金属的电化学腐蚀研究
金属腐蚀是一个不仅严重影响许多工业部门,而且严重影响私人生活的问题,从而造成巨额成本。 在本Application Note 中,将对不同金属进行电化学腐蚀研究期间获得的结果与文献数据进行了比较。
- AN-COR-011ASTM G100:循环电流梯级极化
ASTM 标准 G100 是一种测试铝 3003-H14 和其他合金的局部腐蚀的电化学方法。循环电流恒定梯级极化由向上和向下扫描组成。对每一步结束时的电位值进行了收集和线性拟合,找到了零电流时的电位值。
- AN-COR-012ASTM G5:阳极电位极化测量
本应用报告根据 ASTM G5 标准,使用由 INTELLO 提供的 VIONIC威欧电化学工作站 和符合 ASTM 标准的腐蚀池设置,对 430 型不锈钢的腐蚀情况进行评估。
- AN-COR-014根据 ASTM G185 标准,使用 Autolab 旋转圆筒电极 (RCE) 测量湍流条件下的缓蚀剂效率
旋转圆柱电极 (RCE) 是一种用于腐蚀研究的技术,可在实验室环境中模拟液体通过管道运输时通常出现的湍流。RCE 用于在样品表面产生紊流,模拟管道流动条件。涉及 RCE 的实验受 ASTM G185 标准的约束。在本应用简报中,1018 碳钢圆筒样品的 RCE 采用了线性偏振 (LP) 测量技术。
- AN-COR-015利用旋转柱形电极(RCE)在静止和湍流的状态下进行腐蚀率测量
旋转柱形电极(RCE)已成功的用于实验室环境中,以在样本表面生成湍流,模拟真实管路流动状况。在本使用说明中,将腐蚀率在静止和湍流的状态下进行了测量和对比,同时保证了所有其他实验条件未发生变化。同时使用了线性极化(LP)技术与 RCE(旋转和未旋转)。
- AN-COR-016ASTM G61:循环电位极化的标准测试方法
本应用说明详细介绍了由 INTELLO 提供助力的 VIONIC威欧电化学工作站 使用 瑞士万通符合 ASTM 标准的腐蚀池进行的符合 ASTM G61 标准的腐蚀测量。
- AN-COR-017按照 ASTM B825 的库仑还原分析
ASTM B825 用于测定金属表面的腐蚀和暗锈薄膜。这可通过使用所谓的阴极还原法实现。借助万通 Autolab PGSTAT302N 和万通 Autolab 1 L 腐蚀池,展示复刻 ASTM B825 的流程。
- AN-COR-018使用 Autolab PGSTAT 基于 ISO 17463 评估金属上的有机涂层 – 色漆和清漆
国际标准 ISO 17463 描述了金属上高阻抗有机保护涂层的防腐性能测定。该方法使用的周期包括电化学阻抗谱 (EIS) 测量、阴极极化和电位弛豫。本应用说明万通 Autolab PGSTAT M204 和平板池符合 ISO 17463 标准。
- AN-EC-012电容测量的不同方法
相对介电常数 εr, 又称介电常数,在材料表征中具有十分重要的意义。它可以定义为存储在材料中的电能量与存储在真空中的电能量之间的比率。获得相对介电常数的最简单方法之一是由电容值计算得到。在本 Application Note 中,对检索电容值的五种技术进行了比较。
- AN-EC-032氢渗透测量
氢气通过薄片或薄膜的量很小,因此需要非常灵敏的恒电位仪来检测。此外,由于两个电解池共用同一个WE,因此使用了两个独立的浮地模式通道,并进行了电隔离。本应用报告在考虑仪器要求的同时,还讨论了不同样品的氢渗透特性。
- AN-EIS-007EIS 数据拟合 - 如何获得等效电路元件的良好起始值
电化学阻抗谱(EIS)是一种功能强大的技术,可提供有关在电极 - 电解质界面发生的过程的信息。用适当的等效电路对 EIS 采集的数据进行建模。拟合过程将改变参数的值,直到数学函数在一定误差范围内与实验数据相匹配。在本 Application Note 中,为了获得可接受的初始参数并进行准确的拟合,给出了一些建议。
- AN-N-003焊膏中的五种阴离子
采用阴离子色谱,使用直接电导检测法和醇萃取处理法测定焊膏中的阴离子
- AN-S-079腐蚀粉中的四种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定腐蚀粉中的氟离子,氯离子,硝酸根与硫酸根。
- AN-T-069二元混合物中的铁和镍
使用不同pH的EDTA 和 Cu ISE采用电位滴定法测定二元混合物中的铁和镍。
- AN-U-040根据 IEC 62321 中规定的 RoHS 检测方法,检测无色镀铬和有色镀铬金属样品中的铬(VI)
根据 IEC 62321 中规定的 RoHS 检测方法,采用阴离子交换色谱法以及 UV/VIS 检测法、以二苯碳酰二肼作为柱后衍生试剂来测定金属板样品中的铬。该方法可用于检测无色镀铬和有色镀铬金属样品中的铬(VI)。
- AN-V-169锡 soldering contact 中的铅
使用阳极溶出伏安法(ASV)在含柠檬酸,草酸,HCl及十六烷基三甲基溴化铵的电解液中测定Sn soldering contact 中的铅浓度。
- AN-V-191作为电气产品一部分的金属材料中的镉和铅
EU «Restriction of Hazardous Substances»(RoHS,有害物质限制)指令要求测试电气产品中是否含有四种有害金属(Pb、Hg、Cd、Cr(VI))。在根据 IEC 62321 完成样品准备后,可通过阳极溶出伏安法(ASV)、用 pH 值为 2 的草酸铵缓冲液来测定金属材料中的铅和镉。
- AN-V-192作为电气产品一部分的金属材料铬酸盐涂层中的铬(VI)
EU «Restriction of Hazardous Substances»(RoHS,有害物质限制)指令要求测试电气产品中是否含有四种有害金属(Pb、Hg、Cd、Cr(VI))。在根据 IEC 62321 完成样品准备后,可通过吸附溶出伏安法(AdSV)、以 DTPA(二乙烯三胺五乙酸)作为络合剂来测定金属材料铬酸盐涂层中的铬(VI)。
- AN-V-193作为电气产品一部分的金属材料中的汞
EU «Restriction of Hazardous Substances»(RoHS,有害物质限制)指令要求测试电气产品中是否含有四种有害金属(Pb、Hg、Cd、Cr(VI))。在根据 IEC 62321 完成样品准备后,可通过阳极溶出伏安法(ASV)、用金旋转圆盘电极(Au-RDE)来测定金属材料中的汞。