allgosts.ru73.060 Рудные минералы и их концентраты73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ГОСТ 14657.15-78 Боксит. Метод определения оксида железа (II)

Обозначение:
ГОСТ 14657.15-78
Наименование:
Боксит. Метод определения оксида железа (II)
Статус:
Заменен
Дата введения:
06.30.1979
Дата отмены:
Заменен на:
ГОСТ 14657.15-96
Код ОКС:
73.060.40

Текст ГОСТ 14657.15-78 Боксит. Метод определения оксида железа (II)

УДК 622.349.21 : 346.722—31.06 : 006.354 Группа А39

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОКСИТ

ГОСТ

14657.15—78


Метод определения оксида железа (II]

Bauxite. Method for the determination of iron oxide (II)

ОКСТУ 1711

Срок действия с 01.07.79

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на боксит и устанавливает объемный метод определения массовой доли оксида железа (II) от 0,1 до 7%.

Метод основан на разложении боксита соляной кислотой в атмосфере углекислого газа и титровании перешедшего в раствор закисного железа двухромовокислым калием в присутствии индикатора дифениламинсульфоната натрия или бария.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    • 1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 14657.0—78.

  • 2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Установка для получения углекислого газа и разложения пробы (см. чертеж).

Весы лабораторные по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, разбавленная 1:1.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:1.

Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220—75, раствор с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/дм3.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552—80, разбавленная 1:1.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Медь сернокислая по ГОСТ. 4165—78, раствор с массовой долей 2,5%; готовят следующим образом: 12,5 г сернокислой меди растворяют в воде, приливают 100 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, и доливают раствор водой до 500 см3.

/—аппарат Киппа для получения углекислого газа (заряжают кусками мрамора и соляной кислотой, разбавленной 1 : 1): 2— склянка Дрекселя, заполненная раствором сернокислой меди; 3—коническая колба вместимостью 500 см3; 4—отводная трубка;


5—воронка


Дифениламинсульфонаг натрия или бария, раствор с массовой долей 0,05%.

Мрамор.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

    • 3.1. Навеску боксита массой 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3, смачивают водой и закрывают пробкой. Через отводную трубку пропускают углекислый газ, получаемый в аппарате Киппа, в течение 2—3 мин. Через воронку приливают 50 см3 соляной кислоты, 15 см3 ортофосфорной кислоты и нагревают в течение 30—40 мин при слабом кипении содержимого колбы не прекращая тока углекислого газа. Затем охлаждают в токе углекислого газа до комнатной температуры.

Снимают пробку с колбы, промывают трубку, пробку и стенки колбы предварительно прокипяченной и охлажденной водой и доливают воду до объема 200 см3. Далее приливают 10 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, 4—5 капель раствора дифениламин-сульфоната натрия или бария и тотчас же титруют раствором двухромовокислого калия до получения фиолетово-синей окраски.

  • 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

    • 4.1. Массовую долю железа (X) в процентах вычисляют по формуле

V • 0,003592 ■ 100

in ’

где V — объем раствора двухромовокислого калия с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

0,003592—титр раствора двухромовокислого калия с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/дм3, вычисленный по оксиду железа (II);

т — масса навески боксита, г.

  • 4.2. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать величины, указанной в таблице.

Допускаемое расхождение, % (абс.)

Массовая доля оксида железа (II) в боксите, %

сходимости


воспроиз во дм мости


От 0,1 до 1,0 включ. Св. 1,0 » 5,0 »

> 5,0 » 7,0 »


0,1

0,2

0,3


0,1

0,3

0,4


(Измененная редакция, Изм. Кв 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

  • 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. С. Васильева, Т. И. Жилина, Е. Я. Гринькова, С. И. Медведева, Н. Ф. Парфенова, А. А. Диденко

  • 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.04.78 г. №1113

  • 3. Впервые

  • 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

    Обозначение НТД. на ко-торый дана ссылка


    Номер раздела, пункта


ГОСТ 3113—77

ГОСТ 4165—78

ГОСТ 4204—77

ГОСТ 4220—75

ГОСТ 6552—80

ГОСТ 14657.0—78

ГОСТ 24104—80

2

2

2

2

2

1.1

2


  • 5. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 11.08.88 № 2910

  • 6. Переиздание [сентябрь 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1988 г. (ИУС 12—88)

содержание

ГОСТ 14657.0—78 Боксит. Общие требования к методам химического анализа-

ГОСТ 14657.1—78 Боксит. Метод определения потери массы при прокаливании

ГОСТ 14657.2—78 Боксит. Методы определения диоксида кремния . .

ГОСТ 14657.3—78 Боксит. Метод определения рксида алюминия . . - .

ГОСТ 14657.4—78 Боксит. Методы определения оксида железа (III) . .

ГОСТ 14657.5—78 .Боксит. Методы определения диоксида титана ...

ГОСТ 14657.6—83 Боксит. Фотометрический метод определения оксида

фосфора (V)

ГОСТ 14657.7—82 Боксит. Методы определения содержания оксида каль

ция и оксида магния ....... . . .

ГОСТ 14657.8—83 Боксит. Гравиметрический метод определения общей серы

ГОСТ 14657.9—82 Боксит. Методы определения диоксида углерода . .

ГОСТ 14657.10—72 Боксит. Метод определения влаги

ГОСТ 14657.11—78 Боксит. Метод определения оксида галлия . ... .

ГОСТ 14657.12—78 Боксит. Метод определения оксида хрома (VI) . .

ГОСТ 14657.13—78 Боксит. Метод определения оксида ванадия (V) . .

ГОСТ 14657.14—78 Боксит. Метод определения оксида марганца (II) . .

ГОСТ 14657.15—78 Боксит. Метод определения оксида железа (II) . .

Редактор Р. С, Федорова Технический редактор В. Н, Прусакова Корректор Af. Герасименко

Сдано в наб. 18.04.91 ПоДП. в печ. 28.10.91 7,25 усл. п. л. 7,5 уел. кр.-отт. 6,90 уч.-изд. л. Тир. 2500 Цена 2 р. 80 к.

Цена 2 руб. 80 коп.

Величина


Единица

Наименование

Обозначение

международное

русское


ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ


Длина

Масса

Время

Сила электрического тока

Термодинамическая температура

Количество вещества

Сила света


метр

m

килограмм

секунда

s

ампер

А

кельвин

К

моль

mol

кандела

cd


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ


м кг с А К моль кА


Плоский угол Телесный угол


радиан


стерадиан


rad


sr


рад

ср


ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЙ

Величина

Единица

Выражение через основные и дополнительные единицы СИ

Наимемова-ине

Обозначение

мсждуиа-родное

русское

Частота

герц

Hz

Гц

с-'

Сила

ньютон

N

н

М*КГ-С“2

Давление

паскаль

Ра

Па

М“‘ • кг с~2

'Энергия

джоуль

J

Дж

М2 КГС—2

Мощность

ватт

W

Вт

м2-кге"3

Количество электричества

кулон

С

Кл

> с-А

Электрическое напряжение

вольт

V

В

м2*кг-с“3 • А”1

Электрическая емкость

фарад

F

Ф

м_?кг~1 • с«*А2

Электрическое сопротивление

ом

У

Ом

м’^кг-с"3 ■ А“2

Электрическая проводимость

сименс

S

См

м“2кг~'-с’-А2

Поток магнитной индукции

вебер

Wb

Вб

м2 • кг* с-2 А”1

Магнитная индукция

тесла

т

Тл

кг-с12 • А"1

И ндуктивмость

генри

II

Гн

м2 - кг-с“2 • А’2

Световой поток

люмен

Im

лм

кд • ср

Освещенность

люкс

15

лк

м-2 - кд - ср

Активность радионуклида

беккерель

Bq

Бк

с~*

Поглощенная доза ионизирую-

грэй

Gy

Гр

мг - с-2

щего излучения

Эквивалентная доза излучения

зиверт

Sv

Зв

м’ •