ASTM D4926-15 Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах и носителях катализаторов, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D4926-15
Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах и носителях катализаторов, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции

Стандартный №
ASTM D4926-15
Дата публикации
2015
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D4926-20
Последняя версия
ASTM D4926-20
сфера применения
4.1. Этот метод испытаний предназначен для оценки относительного количества гамма-оксида алюминия в прокаленных образцах катализатора или носителя катализатора, предполагая, что пик дифракции рентгеновских лучей на порошке возникает при температуре около 67 &##x00b0;2&#&#. х03b8; обусловлено гамма-глиноземом. Гамма-оксид алюминия определяется как переходный оксид алюминия, образующийся после нагревания в диапазоне от 500 до 550°С, и может включать формы, описанные в литературе как эта-, хи- и гамма-оксиды алюминия. Дельта-оксид алюминия имеет дифракционный пик в той же области, но образуется при температуре выше 850°С, температуре, до которой большинство катализаторов этого типа не нагревается. Существуют и другие возможные компоненты, которые могут вызывать некоторые помехи, такие как альфа-кварц и цеолит Y, а также алюминийсодержащие шпинели, образующиеся при повышенных температурах. Если есть подозрение на присутствие мешающего материала, дифракционную картину следует изучить более подробно. Более значительные помехи могут быть вызваны присутствием большого количества тяжелых металлов или редкоземельных металлов, которые обладают сильным поглощением и рассеянием рентгеновских лучей. Таким образом, сравнение аналогичных материалов может быть более уместным, чем сравнение между сильно различающимися материалами. 1.1. Этот метод испытаний охватывает определение гамма-оксида алюминия и родственных ему переходных оксидов алюминия в катализаторах и носителях катализаторов, содержащих диоксид кремния и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции с использованием дифрагированной интенсивности пика, возникающего при температуре около 67 °С. #x00b0;2&#θ когда медь K&#α применяется радиация. 1.2. Значения, указанные в единицах СИ, следует рассматривать как стандартные. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.3. Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности и охраны труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием.

ASTM D4926-15 Ссылочный документ

  • ASTM E691 Стандартная практика проведения межлабораторного исследования для определения точности метода испытаний

ASTM D4926-15 История

  • 2020 ASTM D4926-20 Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах и носителях катализаторов, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции
  • 2015 ASTM D4926-15 Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах и носителях катализаторов, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции
  • 2006 ASTM D4926-06(2011) Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции
  • 2006 ASTM D4926-06 Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции
  • 1989 ASTM D4926-89(2001) Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции
  • 1989 ASTM D4926-89(1994)e1 Стандартный метод определения содержания гамма-оксида алюминия в катализаторах, содержащих кремнезем и оксид алюминия, методом порошковой рентгеновской дифракции



© 2023. Все права защищены.