行业标准项目建议书
建议项目名称
(中文)
铟二次资源化学分析方法 第3部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
建议项目名称
(英文)
Methods for chemical analysis of secondary resource of indiun一 Part 3 : Determination of impurity element content一 Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
制定或修订
■制定 □修订
被修订标准号
采用程度
□IDT □MOD □NEQ
采标号
国际标准名称
(中文)
国际标准名称
(英文)
采用快速程序
□FTP
快速程序代码
□B □C
ICS分类号
77.120.99
中国标准分类号
H 14
牵头单位
广西德邦科技有限公司
体系编号
YS-05-04
参与单位
广西壮族自治区冶金产品质量检验站、广西晶联光电材料有限责任公司、广东先导稀材股份有限公司
完成周期(月)
24
目的、意义
或必要性

1、 《铟二次资源化学分析方法 第3部分:杂质元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》是配套铟二次资源国家标准标准而起草的化学分析方法标准。

铟是一种非常重要的战略性稀贵金属,应用领域涉很广,因其光渗透性和导电性强,主要用于生产ITO靶材(用于生产液晶显示器和平板屏幕),这一用途是铟锭的主要消费领域,占全球铟消费量的70%,随着数字化互联互通社会的建设,显示领域的应用将越来越广,也许在不久的将来,每个家庭都会成为处处存在或需要显示屏的家庭铟的其次的几个消费领域分别是:电子半导体领域,占全球消费量的12%;焊料和合金领域占12%;研究行业占6%。另,因为其较软的性质在某些需填充金属的行业上也用于压缝。因为其熔点低,铟非常重要的高端低熔点合金的主要成分。

铟在地壳中的分布量比较小,又很分散,全球尚未发现铟的单独矿床,而全球铟伴生的矿产资源主要集中在中国,中国是原生铟生产大国。铟的生产分为原生铟和再生铟,原生铟占60%左右、再生铟占40%左右;原生铟的生产主要来自中国、韩国、加拿大和日本;再生铟主要在中国、日本、韩国等地,中国是世界上最大的原生铟和再生铟生产国。

全球原生铟产量主要来自铅锌冶炼厂的副产物,其余主要依靠二次资源的利用和再利用。随着我国科技进步,我国已从精铟的全球主要国家供应商逐步向高纯铟、ITO 靶材、含铟半导体材料等高技术含量、高附加值的产品供应商转变,充足的铟资源的供应是我国实现全球主要铟产品供应商的基本保证,国家甚至需要在某些方面扶持铟产业的发展,实现我国在战略性稀散金属材料的行业地位。所以支持和发展中国的再生铟的生产能力,可以促进中国在铟资源上占据全球行业龙头地位。

2、现有铟基物料多元素化学分析方法有:YS/T 981.2-2014《高纯铟化学分析方法 镁、铝、铁、镍、铜、锌、银、镉、锡 铅的测定 电感耦合等离子体质谱法》、YS/T 276.11-2011《铟化学分析方法 第11部分 砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定电感耦合等离子体质谱法, GB/T 23364.4-2009《高纯氧化铟化学分析方法 第4部分 铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法》、GB/T 23362.4-2009《高纯氢氧化铟化学分析方法 第4部分 铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,但这四个方法仅仅适用于纯铟或高纯铟的测定,所用分析方法都是痕量成分检测的电感耦合等离子体质谱法。而实际贸易实践中极少此类的铟二次资源原料,实际工作中,尚缺少铟二次资源全分析的化学分析方法,不利于铟二次资源的贸易、仲裁、检验,特别是国际贸易。

3、针对以上铟二次资源原料中多元素全分析的测定现状,需要制定一个能够覆盖主要的铟二次资源原料中常见多元素全分析的测定方法,特此提出申请制定行业标准《铟二次资源化学分析方法 第3部分:杂质元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

4、新制定的方法使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定试样中的、铋、镉、钴、铜、铁、镓、铅、硒、锡、锌含量。该方法和上述的电感耦合等离子体质谱法是两种完全不同的分析方法。一种是质谱法,另一种是原子发射光谱法。

5、铟二次资源的贸易中主要的原料种类有纯铟料、ITO靶材、粗氢氧化铟、铟合金、铟盐、含铟半导体料等物料,不能用现有行业标准或国家标准进行多元素分析,至今尚无多元素全分析方法,因而现今的铟二次资源全分析一直都是一个较大问题。以铟二次资源处理量最大的国内某公司为例,该公司每年的铟二次资源贸易批次在国内也是最多的,其中有一半的贸易批次需要仲裁,涉及金属铟量上百吨,价值高达2亿,国内一般都不接受仲裁,仲裁经常被送到国外仲裁,而国外实验室仲裁方法也仅为实验室的内部方法,也存在准确度的问题。该标准的制定可以一举解决很多铟二次资源原料中多元素的全分析的检测标准方法问题。

综上所述,我国作为铟二次资源生产和消费最大的国家,却缺少了必要的铟二次资源化学分析方法的相关标准,不利于了铟二次资源的再生和利用。为此,研究、起草制定铟二次资源中银、砷、铋、镉、钴、铜、铁、镓、铅、硒、锡、锌含量测定的化学分析方法行业标准势在必行,意义重大。


范围和主要
技术内容

1、方法提要

试料经盐酸和硝酸溶解,在介质中,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法,于相应的波长处,测量被测元素的发射强度,按工作曲线计算被测元素的含量。

2、主要技术内容:

2.1 适用范围:

方法适用于铟二次资源中、铋、镉、钴、铜、铁、镓、铅、硒、锡、锌含量的测定。各元素测定范围:0.02 %~5.00 % 。

2.1 试样处理

将试料,置于150 mL玻璃烧杯中,加少量水润湿,加入15 mL盐酸,加入5 mL硝酸,盖上表面皿,加热至试样溶解。将烧杯取下稍冷,用少量盐酸冲洗杯壁,过滤,用盐酸洗涤烧杯和滤纸上的不溶物,滤液用另一烧杯承接。如溶液无明显不溶物,则不需过滤,直接测定。

将滤液或试液转移至已预先干燥并称重100mL容量瓶中,用盐酸定容,称重,混匀,得到稀释后溶液质量为m1。放置30min以上,此为待测溶液A;移取10.0mL于100毫升容量瓶中,称重,得到移取的溶液质量为m2,用盐酸定容,混匀,此为待测溶液B。

将滤纸置于30mL的镍坩埚中,灰化,加入2g氢氧化钠、1g过氧化钠,放入马弗炉中,在750°C下熔融30min,取出,冷却,放入已加入30毫升水的200毫升烧杯中,加热浸出,取出洗净坩埚,加入30mL盐酸,加热溶解,取下,定容于1000mL容量瓶中,此为待测溶液C。

2.2 测定:

在电感耦合等离子发射光谱仪上,于相应的元素波长处,测定试液A、B、C及随同试料空白溶液的发射强度。从工作曲线上查出相应的元素的质量浓度。

3方法的精密度。   


国内外情况
简要说明

国内外无类似标准,现有铟基物料多元素化学分析方法有:YS/T 981.2-2014《高纯铟化学分析方法 镁、铝、铁、镍、铜、锌、银、镉、锡 铅的测定 电感耦合等离子体质谱法》、YS/T 276.11-2011《铟化学分析方法 第11部分 砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定电感耦合等离子体质谱法, GB/T 23364.4-2009《高纯氧化铟化学分析方法 第4部分 铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法》、GB/T 23362.4-2009《高纯氢氧化铟化学分析方法 第4部分 铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法》。但这四个方法仅仅适用于纯铟或高纯铟的测定,所用分析方法都是痕量成分检测的电感耦合等离子体质谱法。而实际贸易实践中极少此类的铟二次资源原料,实际工作中,尚缺少铟二次资源多元素全分析的化学分析方法,不利于铟二次资源的贸易、仲裁、检验。

标准的要求与现行法律法规及强制标准无冲突


备注
 
牵头单位
(签字、盖公章)
月 日
标准化技术组织
(签字、盖公章)
月 日
部委托机构
(签字、盖公章)
月 日
[注1] 填写制定或修订项目中,若选择修订必须填写被修订标准号;
[注2] 选择采用国际标准,必须填写采标号及采用程度;
[注3] 选择采用快速程序,必须填写快速程序代码;
[注4] 体系编号是指在各行业(领域)技术标准体系建设方案中的体系编号。
文件说明
9-铟二次资源化学分析方法 第3部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法.docx (26.1KB)任务书(建议书)