GB/T31964-2015

无水氯化镧

Lanthanumchlorideanhydrate

本文分享国家标准无水氯化镧的全文阅读和高清PDF的下载,无水氯化镧的编号:GB/T31964-2015。无水氯化镧共有7页,发布于2016-08-01
  • 中国标准分类号(CCS)H65
  • 国际标准分类号(ICS)77.120.99
  • 实施日期2016-08-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数7页
  • 文件大小285.86KB

无水氯化镧


国家标准 GB/T31964一2015 无 水氯化铺 Lanthaumchlorideamhydrte 2015-09-11发布 2016-08-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T31964一2015 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC229)提出并归口 本标准主要起草单位;包头稀土研究院,包头市京瑞新材料有限公司、湖南益阳鸿源稀土有限责任 公司 本标准主要起草人:张瑞祥、郝先库许涛、解萍、马显东、许宗泽、陈敏璀、胡彩娟、陈月华、许鸽鸣
GB/T31964一2015 无水 氯 化 铜 范围 本标准规定了无水氯化锏的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,运输、贮存及质量证明书 本标准适用于以化学法或其他方法制得的无水氧化锏,用于制作闪烁晶体材料、催化材料,荧光材 料以及其他功能材料和锏及富锏金属冶炼的原料 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔 费休法 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 GB/T3050 GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB:/T12690(所有部分稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 GB/T14635稀土金属及其化合物化学分析方法稀土总量的测定 GB/T16484.16氯化稀土,碳酸稀土化学分析方法第16部分:氯化稀土中水不溶物量的测定 重量法 GB/T17803稀土产品牌号表示方法 GB/T18115.1稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法锏中铺,错、钦钞、钝、、 谪、钦、饵、锯、德、鲁和亿量的测定 H537水质氨氮的测定蒸憎-中和法 要求 3.1产品分类 产品按化学成分分为三个牌号,LaCIAnhydrous)-4N、LaCl,Anhydrous)-3N、L.aCl Anhydrous)-2N5,产品牌号表示方法应符合GB/T17803的规定 3.2字符牌号说明与示例 根据GB/T17803,无水氯化锏牌号由氯化锏分子式、阿拉伯数字和特定字母组成 共分两个层 次,其中第一层次用该产品的分子式表示,括号中Anhydrous表示该产品不含结晶水,以示与水合氯化 锏晶体产品的区别;第二层次表示该产品的级别(规格),以氯化搁中氧化锏占稀土总量的相对纯度表 述,当该产品稀土相对纯度(质量百分数)等于或大于99%时,则用质量百分数中“9”的个数加“N”来表 示(“N”为数字9的英文首字母),如99%用2N表示,99.995%用4N5表示;对于稀土相对纯度质量百 分数)相同但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在该组牌号最后依次加上大写字母A、 B.C,D表示,以示区别,稀土相对纯度(质量百分数)小于99%的产品,其质量百分数采用四舍五人 方法修约后取前两位数字表示,当质量百分数只有一位数字时,则采用四舍五人修约后取整数,再在该 数字前加“0”补足两位数字表示 在第一层次和第二层次之间用“-”分开
GB/I31964一2015 LaCI,Anhydr rous 第二层次表示该产品的级别规格 第一层次表示该产品名称,Anhydrous表示无水 3.3化学成分 产品化学成分应符合表1的规定 需方如有特殊要求,供需双方可另行协商确定 表1 LaCl,Anhydrous) LaCIAnhydrous LaCl,Anhydrous) 字符牌号 3N 产品牌号 对应原数字牌号 011540 011530 011525 REO,不小于 66.30 65.90 65.6o L.a,O/RE(O,不小于 99,.99 99,90 99.5 CI,不小于 43.2 42.9 42.7 Ce(O 0.0015 Pr.O 0.0015 Nd.O 0.0010 合量0.l 合量0.5 Sm O 0.0010 0.0010 EuO 稀土杂质/REo Tbo IDy,(O 其余 Ho 成 杂 合量0.0040 分 Er.O. 质 O Tm 舍 最 Yb.O Lug(O 数 Fe,O 0.0010 0.0030 0.0050 n SiO. 0.0030 0,0050 0.010 0.0010 CaO 0,0030 0.010 CuO 0.0010 0,0030 0.010 NiO 0.0010 0,0020 PO 0.0010 0.0020 非稀土杂质 Al.O. 0.0010 0.0020 MnO 0.0010 0.0020 MgO 0.0010 0,010 Na o 0.0010 0,010 K.O 0.0010 0.010 NH 0.05o 0.10 水不溶物(质量分数/%,不大于 0,01 0,05 0,1 水分(质量分数/%,不大于 0.l 0.5 1.0
GB/T31964一2015 3.4外观 3.4.1本产品为白色粉末或颗粒状 随纯度不同,颜色略有变化 3.4.2产品应洁净,无目视可见的夹杂物 试验方法 4.1化学成分 4.1.1稀土氧化物(REO)总量的分析方法参照GB/T14635的规定进行 4.1.2稀土杂质含量的分析方法按GB/T18115.1的规定进行 4.1.3非稀土杂质含量的分析方法按GB/T12690的规定进行 4.1.4铵(NHHt)量的分析方法按H537的规定进行 4.1.5水不溶物的分析方法参照GB/T16484.16的规定进行 4.1.6水分的测定按GB/T606的规定进行 ,相对纯度的计算方法;(I一稀土杂质/稀土总量)x100% 4.1.7主稀土元素La.O. 4.1.8氯(CI)量的分析方法按照GB/T3050的规定进行 4.2数值修约 按GB/T8170的规定进行 4.3外观质量 目视检测 检测规则 5.1检查与验收 5.1.1产品由供方质量检验部门进行检验,保证产品质量符合本标准规定,并填写产品质量证明书 需方可对收到的产品进行检验,如检验结果与本标准规定不符时,应在收到产品之日起2个月 5.1.2 内向供方提出,由供需双方协商解决 如需仲裁,可委托双方认可的单位进行,并在需方共同取样 5.2组批 产品应成批提交验收,每批应由同一牌号的产品组成 5.3检验项目 每批产品应进行化学成分、外观质量检验 5.4取样与制样 5.4.1仲裁取样件数按表2规定进行
GB/I31964一2015 2 件(袋)数 15 6一49 50~100 >100 件(袋)数的平方根 件(袋)数的10% 取样件(袋)数 件(袋)数的100% 只进不舍取整数 只进不舍取整数 5.4.2 无水镶化侧产品应真空包装,取样前应准备好真空包装设备.以备取样后快迷二次封口 在干 燥惰性气体保护手套箱内将产品包装打开,用插管在每件(袋)中心及周围等距离处取三点,每件(袋)取 样量不少于10g,将试样混匀后,用四分法迅速缩分至试样所需数量,装人清洁干燥的真空包装袋中,快 速抽真空热塑封口包装 如现场无真空包装设备,可将样品装人清清干燥、密封性好的塑料瓶中,再将 塑料袋置于干燥的塑料袋中,并将塑料袋热塑封口 样品应置于干燥器中存放 5.4.3取样后的产品包装袋应进行二次真空热塑封口包装 如需方无真空包装设备和手套箱等取样 保护设备,需方与供方可协商在供方提供的产品包装桶(箱)内附带样品,样品需是采用真空包装(外套 塑料袋)或玻璃热熔封口包装,并在产品包装桶(箱)外做明显标识 复检水分含量时应从未取过样品的 产品包装中取样 5.5检验结果判定 化学成分仲裁分析结果不合格时,则从该批中取双倍试样对不合格项目进行重复试验,如仍有 5.5.1 任一项结果不符合,则判该批产品为不合格 5.5.2外观质量检验结果与本标准不符时,则直接判该批产品为不合格品 标志,包装、运输、贮存及质量证明书 6.1标志和包装 6.1.1标志 每箱(桶)外注明 a)供方名称 b 产品名称,牌号 c)批号, 净重,毛重 d e 出厂日期及“防潮”标志或字样 6.1.2包装 6.1.2.1产品采用铝箔袋真空热塑封口包装,将真空包装袋置于单层塑料袋,封口后置于铁桶中,铁桶 内壁需衬减震材料,同时用减震材料将真空包装产品分隔和固定 每箱净重一般不超过50kg 6.1.2.2产品采用玻璃瓶热熔真空封口包装,将玻璃瓶置于独立包装筒内,并用减震材料固定,独立包 装简封口后置于铁桶或纸箱中,铁桶或纸箱内壁需衬减震材料,同时用减震材料将纸简分隔和固定 每 箱净重一般不超过20kg 6.1.2.3如需方对产品包装有其他要求,供需双方可另行协商
GB/T31964一2015 6.2运输、贮存 运输时严防淋雨,受潮 产品需存放于干燥处,不得露天放置 6.3质量证明书 每批产品应附质量证明书,注明: a)供方名称; b 产品名称和牌号 批号; 净重和件数 d 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记 本标准编号 g)出厂日期

无水氯化镧GB/T31964-2015

无水氯化镧是一种重要的化学试剂,它通常用于金属有机化学反应和催化剂的制备。这种化合物具有较高的溶解度和活性,可以促进许多有机化学反应的进行。此外,由于它的稳定性和可靠性,无水氯化镧已经成为许多化工厂和实验室中必不可少的试剂之一。

在合成材料领域,无水氯化镧应用广泛。例如,它可以用于制备各种纳米材料,如氧化物、碳酸盐等。这些纳米材料具有较小的颗粒大小和较大的比表面积,因此具有更好的催化活性和光电性能。此外,无水氯化镧还可以用于制备导电高分子材料、荧光材料等。

除了在纳米材料和合成材料的制备中应用之外,无水氯化镧还可以用于新能源材料的开发。例如,它可以作为固态氧化物燃料电池和锂离子电池的催化剂,提高电池的性能和循环寿命。此外,无水氯化镧还可以用于制备太阳能电池等。

总的来说,无水氯化镧是一种非常重要的化学试剂,它在金属有机化学反应和催化剂的制备中具有重要作用,同时也广泛用于合成材料和新能源材料的开发中,对于推动相关领域的研究和发展具有非常重要的意义。

无水氯化镧的相关资料

    和无水氯化镧类似的标准

    金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉
    上一篇 本文分享国家标准金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉的全文阅读和高清PDF的下载,金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉的编号:GB/T31963-2015。金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉共有7页,发布于2016-08-01
    镨钕氧化物
    本文分享国家标准镨钕氧化物的全文阅读和高清PDF的下载,镨钕氧化物的编号:GB/T31965-2015。镨钕氧化物共有6页,发布于2016-08-01 下一篇
    相关推荐

    金属铽

    混合稀土金属

    金属镝

    钇铕钆氧化物

    镧铈铽氧化物