Bestimmung des Indium- und Zinngehalts in Ätzlösung durch Wayeal-Atomabsorptionsspektrophotometer
2026-07-07
Schwankungen in den Konzentrationen von Indium und Zinn in der Ätzlösung wirken sich direkt auf die Ätzrate und die Mustergenauigkeit aus. Durch die Bestimmung ihres Gehalts können die Ätzbedingungen präzise gesteuert werden, um unvollständiges oder übermäßiges Ätzen aufgrund von Konzentrationsschwankungen zu vermeiden und so die Produktausbeute sicherzustellen. Darüber hinaus sind sowohl Indium als auch Zinn seltene Metalle, wobei Indium besonders teuer ist. Die Erkennung ermöglicht die Feststellung, ob die Ätzlösung ihr „Ende ihrer Lebensdauer“ erreicht hat. Dadurch wird nicht nur Abfall durch vorzeitigen Austausch vermieden, sondern auch die Überwachung der Metallkonzentrationen in der Abfalllösung ermöglicht, was eine effiziente Rückgewinnung und Wiederverwendung erleichtert und die Produktionskosten erheblich senkt.
Während der Ätzprozess fortschreitet, reichern sich das gelöste Indium und Zinn kontinuierlich an. Eine regelmäßige Bestimmung ermöglicht die Überwachung des Alterungsgrads des Bades und ermöglicht die Entscheidung, ob eine Auffüllung mit frischer Lösung oder ein Austausch des gesamten Bades erforderlich ist, um so die Kontinuität und Stabilität der Produktionslinie aufrechtzuerhalten.
Die indium- und zinnhaltige Abfalllösung wird als Gefahrgut eingestuft. Die genaue Bestimmung ihres Inhalts ist ein wesentlicher Schritt bei der Abwasseraufbereitung, der behördlichen Berichterstattung und der Einhaltung von Umweltemissionsstandards und hilft Unternehmen dabei, die ordnungsgemäße Entsorgung gemäß den Vorschriften durchzuführen und Umweltrisiken zu vermeiden.
Schlüsselwörter:Atomabsorption; Graphitofenmethode; Ätzlösung; Indium; Zinn.
1. Experimentelle Methode
1.1 Gerätekonfiguration
Tabelle 1 Konfigurationsliste des Atomabsorptionsspektrophotometers
|
NEIN. |
Modular |
Menge |
|
1 |
AA2310 Atomabsorptionsspektrophotometer |
1 |
|
2 |
GF2310 Graphitofen |
1 |
|
3 |
AS2310 Autosampler |
1 |
|
4 |
Umlaufkühlwasserkühler |
1 |
|
5 |
Hochreines Argongas |
1 |
|
6 |
Indium-Hohlkathodenlampe |
1 |
|
7 |
Hohlkathodenlampe aus Zinn |
1 |
1.2 Reagenzien und experimentelle Materialien
1.2.1 Indium-Standardlösung: 1000 mg/L;
1.2.2 Zinn-Standardlösung: 1000 mg/L;
1.2.3 Salzsäure: garantiertes Reagens;
1.2.4 Salpetersäure: garantiertes Reagens;
1.2.5 Perchlorsäure: garantiertes Reagens;
1.2.6 Tiegel aus Polytetrafluorethylen (PTFE);
1.2.7 Elektrische Kochplatte mit Digitalanzeige.
2. Ergebnis und Diskussion
2.1 Spektrale Bedingungen für die Elemente
|
Parameter |
In (Indium) |
Sn (Zinn) |
|
Strom (mA) |
3 |
4 |
|
Spektrale Bandbreite (nm) |
0,2 |
0,4 |
|
Charakteristische Wellenlänge (nm) |
303,9 |
286,3 |
|
Hintergrundkorrektur |
AA-BG |
AA-BG |
2.1.1 Standardkurventest
|
Gradientenkonzentrationstabelle der Standardkurvenserie (μg/L) |
||||||
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Komponentenname |
Standkurve 1 |
Standkurve 2 |
Standkurve 3 |
Standkurve 4 |
Standkurve 5 |
Standkurve 6 |
|
Indium |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
|
Zinn |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
Standardkurve von Indium

Standardkurve aus Zinn

2.1.2 Testergebnisse einer bestimmten Probe
|
Probenname |
Analyt |
Probenvolumen (ml) |
Endvolumen (ml) |
Verdünnungsfaktor |
Testkonzentration (μg/L) |
Inhalt in der Probe (μg/L) |
|
Proben |
Indium |
1,0 |
10 |
1 |
nd |
Nicht erkannt |
|
Zinn |
1,0 |
10 |
2 |
10.5208 |
210 |
3. Achtung
3.1 Bei der Probenvorbehandlung handelt es sich bei der zugegebenen Salzsäure, Salpetersäure und Perchlorsäure um stark saure Lösungen; Es sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. Dieser gesamte Prozess muss in einem Abzug durchgeführt werden.
4. Fazit
Die experimentellen Ergebnisse zeigten, dass die linearen Korrelationskoeffizienten sowohl für Indium als auch für Zinn größer oder gleich 0,999 sind. Diese Methode ist genau, zuverlässig und hochempfindlich und kann zur Bestimmung von Indium und Zinn in Proben verwendet werden.