NF EN 725-2
Céramiques techniques avancées - Méthodes d'essai pour poudres céramiques - Partie 2 : détermination des impuretés dans le titanate de baryum
Le présent document décrit une méthode permettant la détermination des impuretés présentes dans les poudres de titanate de baryum par spectrométrie d'émission avec plasma à couplage induit par haute fréquence et détecteur optique (ICP-OES). La méthode ne s'applique qu'au titanate de baryum stoechiométrique.
Le présent document décrit une méthode permettant la détermination des impuretés présentes dans les poudres de titanate de baryum par spectrométrie d'émission avec plasma à couplage induit par haute fréquence et détecteur optique (ICP-OES). La méthode ne s'applique qu'au titanate de baryum stoechiométrique.
Le présent document décrit une méthode permettant la détermination des impuretés dans les poudres de titanate de baryum par plasma à couplage inductif utilisé en spectrométrie d'émission atomique.
Le présent document spécifie des méthodes d'analyse chimique de poudres fines de titanate de baryum de haute pureté utilisées comme matière première pour les céramiques techniques. Le présent document spécifie les méthodes de détermination des teneurs en baryum, titane, aluminium, cadmium, calcium, cobalt, dysprosium, fer, plomb, magnésium, manganèse, nickel, niobium, potassium, silicium, sodium, strontium, vanadium, zirconium, carbone, oxygène et azote dans les poudres de titane de baryum de haute pureté. Les teneurs en baryum et en titane (les éléments principaux) sont déterminées au moyen d’une méthode par gravimétrie après décomposition en milieu acide ou d’une méthode par spectrométrie d’émission optique à plasma induit (ICP-OES) après décomposition en milieu acide. Les teneurs en aluminium, cadmium, calcium, chrome, cobalt, dysprosium, fer, plomb, magnésium, manganèse, nickel, niobium, potassium, silicium, strontium, vanadium et zirconium sont déterminées simultanément au moyen d’une méthode par ICP-OES après minéralisation en milieu acide. La teneur en azote est déterminée à l’aide d’une méthode par conductivité thermique après fusion sous gaz inerte, tandis que celle de l’oxygène est déterminée en utilisant une méthode par spectrométrie d’absorption infrarouge après fusion sous gaz inerte. Enfin, la teneur en carbone est déterminée au moyen d'une méthode par spectrométrie d’absorption infrarouge après combustion ou d’une méthode par conductométrie après combustion.
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