Oxid ↔ Element: Umrechner
Lieferantenzeugnisse weisen Oxide aus. Einkaufsspezifikationen sind in Elementen geschrieben. Rechnen Sie in beide Richtungen um, prüfen Sie das Ergebnis gegen Ihren Grenzwert und sehen Sie den Faktor aus den Atommassen abgeleitet, aus denen er stammt.
Die Zahl, wie sie im Zeugnis steht. Ein Massenverhältnis — die Einheit bleibt daher unverändert.
Wird auf Elementbasis gelesen — so wird eine Einkaufsspezifikation geschrieben. Leer lassen, um ohne Bewertung umzurechnen.
- Fe₂O₃ wie ausgewiesen
- 0.07%
- Fe-Äquivalent
- 0.049%
Wert × 0.6994. Der Faktor ist der Anteil des Elements an der Formelmasse des Oxids — unten abgeleitet, nicht gespeichert.
Gegen Ihren Grenzwert
Bestanden
Fe 0.049% gegen einen Grenzwert von 0.05%.
Den Grenzwert gegen Fe₂O₃ zu schreiben, wenn Fe gemeint ist, überspezifiziert um rund 30%. Ein Grenzwert von 0.05% auf Fe₂O₃-Basis ist eine Anforderung von 0.035% auf Fe-Basis. Der Werkstoff muss um genau diesen Betrag reiner sein, und Sie bezahlen eine Reserve, die Sie nie verlangt haben. Umgekehrt gelesen lässt dieselbe Verwechslung eine normkonforme Charge wie einen Fehlschlag aussehen: Prüfen Sie, welche Basis ein Zeugnis verwendet, bevor Sie es zurückweisen.
Einfügefertige Spezifikationszeile
Nennt die Anforderung auf Elementbasis und das Oxid-Äquivalent daneben, damit ein Lieferant sie ohne jede Umrechnung gegen ein COA prüfen kann — genau das verhindert, dass die Verwechslung wieder auftritt.
Fe ≤ 0.05% (elemental basis — equivalent to Fe₂O₃ ≤ 0.0715%, factor 0.6994)Das durchgerechnete Beispiel
Ein COA, das Fe₂O₃ 0.07% ausweist, erfüllt eine Spezifikation „Fe ≤ 0.05%“, denn es sind Fe 0.049%. Andersherum geschrieben — „Fe₂O₃ ≤ 0.05%“, wo Fe ≤ 0.05% gemeint war — verschärft sich dieselbe Spezifikation auf Fe 0.035%. Laden Sie eine der beiden Richtungen:
Wie der Faktor abgeleitet wird
Jeder Faktor ist der Anteil des Elements an der Formelmasse des Oxids, bei jedem Aufbau dieser Seite aus den Standard-Atomgewichten berechnet. Keiner ist als Dezimalzahl gespeichert, keiner kann also von den Massen abdriften, aus denen er stammt.
Faktor = (n × M_element) / (n × M_element + m × M_oxygen)| Umrechnung | Elementmasse (u) | Sauerstoffmasse (u) | Formelmasse (u) | Faktor |
|---|---|---|---|---|
| Fe₂O₃ → Fe | 2 × 55.845 = 111.690 | 3 × 15.999 = 47.997 | 159.687 | 0.6994 |
| Sc₂O₃ → Sc | 2 × 44.955908 = 89.912 | 3 × 15.999 = 47.997 | 137.909 | 0.6520 |
| Y₂O₃ → Y | 2 × 88.90584 = 177.812 | 3 × 15.999 = 47.997 | 225.809 | 0.7874 |
| TiO₂ → Ti | 1 × 47.867 = 47.867 | 2 × 15.999 = 31.998 | 79.865 | 0.5993 |
| SiO₂ → Si | 1 × 28.085 = 28.085 | 2 × 15.999 = 31.998 | 60.083 | 0.4674 |
Standard-Atomgewichte nach IUPAC/CIAAW (Tabelle 2021). Die angegebene Unsicherheit je Gewicht liegt um Größenordnungen unter der Genauigkeit, mit der ein Analysenzeugnis geschrieben wird.