<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Analitika</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Analitika</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Аналитика</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2227-572X</issn><issn publication-format="electronic">2687-1351</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Technosphera JSC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">629027</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22184/2227-572X.2023.13.2.114.124</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>Аналитика веществ и материалов</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The Current State of Analytical Control of Ferroalloys</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Современное состояние аналитического контроля ферросплавов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Mar’ina</surname><given-names>G. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Марьина</surname><given-names>Г. Е.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>к. т. н.</p></bio><email>gelim@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Doronina</surname><given-names>M. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Доронина</surname><given-names>М. С.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>к. т. н.</p></bio><email>gelim@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">НИТУ МИСИС</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ИОНХ РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-11" publication-format="electronic"><day>11</day><month>03</month><year>2023</year></pub-date><volume>13</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>114</fpage><lpage>125</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-12"><day>12</day><month>03</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-12"><day>12</day><month>03</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Mar’ina G.E., Doronina M.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Марьина Г.Е., Доронина М.С.</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Mar’ina G.E., Doronina M.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Марьина Г.Е., Доронина М.С.</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2227-572X/article/view/629027">https://journals.eco-vector.com/2227-572X/article/view/629027</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Ferroalloys are one of the basic components in the technological processes of the metallurgical industry. The expansion of the nomenclature, the increase in the requirements for their quality led to the need to improve the methods of analysis. The difficulty of the analysis of ferroalloys consists in a:combination of high-precision and express determination of both alloying elements and related components and impurities. In the existing state standards for the methods of analysis of ferroalloys, only chemical and physico-chemical methods of analysis are regulated: titrimetry,gravimetry, atomic absorption spectrometry, spectrophotometry, etc., which are not universal. The article presents an overview of the methodological base and modern methods of analysis of ferroalloys.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Ферросплавы являются одной из базовых составляющих в технологических процессах металлургической промышленности. Расширение номенклатуры ферросплавов, повышение требований к их качеству привели к необходимости совершенствования методов анализа этих материалов. Сложность анализа состоит в сочетании высокоточного и экспрессного определения как легирующих элементов, так и сопутствующих компонентов и примесей. В существующих государственных стандартах на методы анализа ферросплавов регламентированы только химические и физико-химические методы анализа: титриметрия, гравиметрия, атомно-абсорбционная спектрометрия, спектрофотометрия и др., которые не являются универсальными. В статье представлен обзор методической базы и современных методов анализа ферросплавов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ferroalloys</kwd><kwd>analytical control</kwd><kwd>testing</kwd><kwd>methods of analysis of ferroalloys</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ферросплавы</kwd><kwd>аналитический контроль</kwd><kwd>опробование</kwd><kwd>методы анализа ферросплавов</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Рынок ферросплавов в 2022 г. Металлургические исследования. Metalresearch.ru. 12.01.2023. URL: https://www.metalresearch.ru/ferroalloys_market.html</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Ferroalloys market in 2022. Metallurgical research. Metalresearch.ru. 12.01.2023. URL: https://www.metalresearch.ru/ferroalloys_market.html</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Кому сплавить наши ферросплавы? Потребителей российского сырья для производства стали становится все меньше. Prometall.info 12.01.2023. URL: https://www.prometall.info/analitika/komu_splavit_nashi_ferrosplavy#:~: text.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Who should fuse our ferroalloys? There are fewer and fewer consumers of Russian raw materials for steel production. Prometall.info 12.01.2023. URL: https://www.prometall.info/analitika/komu_splavit_nashi_ferrosplavy#:~: text.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Мысик В. Ф., Жданов А. В., Павлов В. А. Металлургия ферросплавов: технологические расчеты. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. 536 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Mysik V. F., ZHdanov A.V., Pavlov V. A. Metallurgy of Ferroalloys: Technological Calculations. Ekaterinburg. Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta Publ. 2018. 536 p.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Gasik M., Dashevskii V., Bizhanov A. Ferroalloys. Theory and Practice. Topics in Mining, Metallurgy and Materials Engineering. Springer Publ., 2022. 531 p.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Young R. S. The Analysis of Ferroalloys. Talanta. 1985. 33(7):561–565.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Wang Y., Karasev A., Park J. H. et al. Non-metallic Inclusions in Different Ferroalloys and Their Effect on the Steel Quality: A Review. Metallurgical and Materials Transactions. 2021. 52:2892–2925.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Кудрин В. А., Парма В. М. Технология получения качественной стали. М.: Металлургия, 1984. 320 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Kudrin V. A., Parma V. M. Technology for Producing High-quality Steel. Moscow. Metallurgija Publ. 1987. 320 p.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Гасик М. И., Лякишев Н. П., Емлин Б. И. Теория и технология производства ферросплавов. М.: Металлургия, 1988. 784 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Gasik M. I., Ljakishev N. P., Emlin B. I. Theory and Technology of Ferroalloy Production. Moscow. Metallurgija Publ. 1988. 784 p.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Зайко В. П., Жучков В. И., Леонтьев Л. И. и др. Технология ванадийсодержащих ферросплавов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 515 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Zajko V. P., Zhuchkov V. I., Leont’ev L.I. et al. Technology of Vanadium-containing Ferroalloys. Moscow. IKC Akademkniga Publ. 2004. 515 p.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Влияние отдельных компонентов на свойства сталей. Neva-stal.ru. 12.01.2023. URL: http://neva-tal.ru/vliyanie_otdelnyh_komponentov_na_sv.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>The influence of individual components on the properties of steels. Neva-stal.ru. 12.01.2023. URL: http://neva-tal.ru/vliyanie_otdelnyh_komponentov_na_sv.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>ГОСТ 17260-2009 (ИСО 3713:1987). Ферросплавы, хром и марганец металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб. М.: Стандартинформ. 2010. 21 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>GOST 17260-2009 (ISO 3713:1987). Ferroalloys, chromium and manganese metal. General requirements for sampling and preparation of samples. Moscow. Standartinform Publ. 2010. 21 p.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>ГОСТ Р 57135-2016 Ферросплавы. Методы отбора и подготовки проб для количественного химического анализа. Часть 1. Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец. М.: Стандартинформ, 2016. 16 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>GOST R 57135-2016 Ferroalloys. Methods of sampling and preparation of samples for quantitative chemical analysis. Part 1. Ferrochrome, ferrosilicochrome, ferrosilicon, ferrosilicomanganese, ferromanganese. Moscow. Standartinform Publ, 2016. 16 p.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>ГОСТ Р 50724.2-94. Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Термины и определения. М.: Стандартиинформ, 1994. 6 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>GOST R 50724.2-94 Ferroalloys. Sampling and preparation of samples. Terms and definitions. Moscow. Standartinform Publ, 1994. 6 p.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Топалов Л. И., Шаевич А. Б., Шубина С. Б. Спектральный анализ ферросплавов. Свердловск: Металлургиздат, 1962. 288 с.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Topalov L. I., Shaevich A. B., Shubina S. B. Spectral Analysis of Ferroalloys. Sverdlovsk. Metallurgizdat Publ. 1962. 288 p.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Змитревич А. Г., Пупышев А. А. Атомно-эмиссионный спектральный анализ ферросплавов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 270 с.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Zmitrevich A. G., Pupyshev A. A. Atomic Emission Spectral Analysis of Ferroalloys. Ekaterinburg. UGTU-UPI Publ. 2009. 270 p.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Карпов Ю. А., Савостин А. П., Глинская И. В. Методы пробоотбора и пробоподготовки: Курс лекций. М.: МИСиС, 2001. 232 с.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Karpov Ju.A., Savostin A. P., Glinskaja I. V. Sampling and sample preparation methods. Moscow. MISiS. 2001. 232 p.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Рентгенофлуоресцентный анализ. Применение в заводских лабораториях. Сб. науч. трудов: пер. с нем. / Под ред. Эрхардта Х. М.: Металлургия, 1985. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>X-ray Fluorescence Analysis. Application in Factory Laboratories. Moscow. Metallurgija Publ. 1985. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Standards ISO/TC132-Ferroalloys. Iso.org. 12.01.2023. URL: https://www.iso.org/ru/committee/52364/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Росстандарт. Каталог национальных стандартов. Rst.gov.ru. 12.01.2023. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Rosstandart. Catalogue of national standards. Rst.gov.ru. 12.01.2023. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>ФГИС «АРШИН» Аттестованные методики (методы) измерений. Fgis.gost.ru. 12.01.2023. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>FGIS “ARSHIN” Certified measurement methods (methods). Fgis.gost.ru. 12.01.2023. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Вернидуб О. Д., Якимова Н. Ю. Применение анализаторов МАЭС в промышленности. VI Международный симпозиум. Тезисы докл. Новосибирск: ООО «ВМК-Оптоэлектроника». 2005. С. 4–11.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Vernidub O. D., Jakimova N. Ju. Application of MAES analyzers in industry. VI International Symposium. Novosibirsk. 2005. pp. 4–11.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Смагунова А. Н., Потапова Л. А., Ондар У. В., Паньков С. Д., Розова О. Ф., Полякова С. В., Козлов В. А. Влияние условий подготовки проб к рентгенофлуоресцентному анализу на эффект микроабсорбционной неоднородности. Журнал аналитической химии. 2008. 63(8):723–729.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Smagunova A. N., Potapova L. A., Ondar U. V., Pan’kov S.D., Rozova O. F., Poljakova S. V., Kozlov V. A. The Effect of Sample Preparation Conditions for X-ray Fluorescence Analysis on the Effect of Microabsorption Heterogeneity. Journal of Analytical Chemistry. 2008. 63(8):723–729.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Buhrke V., Jenkins R. and Smith D. A Practical Guide for the Preparation of Specimens for X-ray Fluorescence and X-ray Diffraction Analysis. Comprehensive reference for XRF and XRD sample preparation. New York. John Wiley &amp; Sons, Inc. 1998. 360 p.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Anzelmo J., Seyfarth A., Arias L. Approaching a universal sample preparation method for XRF analysis of powder materials. JCPDS-International Centre for Diffraction. Advances in X-ray Analysis. 2001. 44:368–373.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Wagner F., Vorträge der IV. Informationstagung, Hamburg: C.H.F. Müller, GMbH, 1968. pp. 101–106.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Koch U. H., Schmitz L., Lohse W. HOESCH-Berichte, 1968. 2:51–57.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. М.: Химия, 1984. 432 с.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Bok R. Decomposition Methods in Analytical Chemistry. Moscow. Himija. 1984. 432 p.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Карпов Ю. А., Савостин А. П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 243 с.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Karpov Ju.A., Savostin A. P. Sampling and Sample Preparation Methods. Moscow. BINOM. Laboratorija znanij. 2003. 243 p.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Самопляс В. Н., Гаврилюков Н. Н., Орлова Л. И. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ химического состава ферромарганца, марганца металлического и марганцевой лигатуры. Аналитика и контроль. 2004. 8(1):42–50.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Samopljas V. N., Gavriljukov N. N., Orlova L. I. X-ray Spectral Fluorescence Analysis of the Chemical Composition of Ferromanganese, Metallic Manganese and Manganese Ligature. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2004. 8(1):42–50.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Венер В., Кляйнштюк К., Зэнгер Х. Рентгенофлуоресцентный анализ ферросплавов с подготовкой проб сплавлением. Заводская лаборатория, 1985. 51(2):26–28.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Vener V., Kljajnshtjuk K., Zjenger H. X-ray Fluorescence Analysis of Ferroalloys with Sample Preparation by Fusion. Industrial Laboratory. 1985. 51(2):26–28.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Claisse F. in 43rd Annu. Denver Conf. on Appl. X-Ray Anal. Steamboat Springs, Colorado. 1994. p.96.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Бланк А.Б, Экспериандова Л. П. Пробоподготовка в рентгенофлуоресцентном анализе. Препринт ИМК-98-1. Харьков: Институт монокристаллов НАН Украины, 1998. 46 с.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Blank A.B, Jeksperiandova L. P. Sample Preparation in X-ray Fuorescence Analysis. Har’kov. Institut monokristallov NAN Ukrainy Publ. 1998. 46 p.</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Пупышев А. А., Данилова Д. А. Атомно-эмиссионный спектральный анализ с индуктивно-связанной плазмой и тлеющим разрядом по Гримму. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2002. 202 с.</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Pupyshev A. A., Danilova D. A. Atomic Emission Spectral Analysis with Inductively Coupled Plasma and Glow Discharge by Grimm. Ekaterinburg. GOU VPO UGTU-UPI Publ. 2002. 202 p.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Пупышев А. А., Данилова Д. А. Использование атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой для анализа материалов и продуктов черной металлургии. Аналитика и контроль. 2007. 11(2–3):131–181.</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Pupyshev A. A., Danilova D. A. The Use of Atomic Emission Spectrometry with Inductively Coupled Plasma for the Analysis of Materials and Products of Ferrous Metallurgy. Analitika i kontrol = Analytics and Control. 2007. 11(2–3):131–181.</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Тормышева Е. А. Микроволновая пробоподготовка в анализе ферросплавов, магнезиальных огнеупоров и. наплавочных порошков методом АЭС ИСП: дис. … канд. техн. наук: 02.00.02. Москва, 2011. 152 c.</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Tormysheva E. A. Microwave sample preparation in the analysis of ferroalloys, magnesia refractories and. surfacing powders by the ICP-AES method. Candidate’s thesis. Moscow. 2011. 152 p.</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>ГОСТ 27041-86. Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения серы. М.: ИПК Издательство стандартов. 1988. 14 с.</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>GOST 27041–86 Ferroalloys, chromium and manganese metal. Methods for the determination of sulfur. Moscow. IPK Izdatel“stvo standartov Publ. 1988. 14 p.</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>ГОСТ 13217.7-90. Феррованадий. Методы определения общего алюминия. М.: ИПК Издательство стандартов. 1990. 11 с.</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>GOST 13217.7-90. Ferrovanadium. Methods for determining total aluminum. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ. 1990. 11 p.</mixed-citation></ref><ref id="B66"><label>66.</label><mixed-citation>ГОСТ 16591.3-94. Ферросиликомарганец. Методы определения марганца. М.: ИПК Издательство стандартов. 1995. 8 с.</mixed-citation></ref><ref id="B67"><label>67.</label><mixed-citation>GOST 16591.3-94. Ferrosilicomanganese. Methods for the determination of manganese. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ. 1995. 8 p.</mixed-citation></ref><ref id="B68"><label>68.</label><mixed-citation>ГОСТ 14021.6-78. Ферробор. Методы определения марганца. М.: ИПК Издательство стандартов. 1980. 7с.</mixed-citation></ref><ref id="B69"><label>69.</label><mixed-citation>GOST 14021.6-78. Ferrobor. Methods for the determination of manganese. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ. 1980. 7 p.</mixed-citation></ref><ref id="B70"><label>70.</label><mixed-citation>Мосичев В. И., Калинкин И. П., Николаев Г. И. Металлы и сплавы. Анализ и исследование. Аналитический контроль состава черной и цветной металлургии. Том III. М.: НПО «Профессионал», 2007. 1092 с.</mixed-citation></ref><ref id="B71"><label>71.</label><mixed-citation>Mosichev V. I., Kalinkin I. P., Nikolaev G. I. Metals and Alloys. Analysis and Research. Analytical Control of the Composition of Ferrous and Non-ferrous Metallurgy. Moscow. NGO Professional Publ. 2007. 1092 p.</mixed-citation></ref><ref id="B72"><label>72.</label><mixed-citation>ГОСТ 15933.4-90. Феррониобий. Метод определения кремния. М.: ИПК Издательство стандартов, 1990. 3 с.</mixed-citation></ref><ref id="B73"><label>73.</label><mixed-citation>GOST 15933.4-90 Ferroniobium. A method for determining silicon. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ, 1990. 3 p.</mixed-citation></ref><ref id="B74"><label>74.</label><mixed-citation>ГОСТ 14638.4-81. Ферровольфрам. Метод определения кремния. М.: ИПК Издательство стандартов, 1983. 6 с.</mixed-citation></ref><ref id="B75"><label>75.</label><mixed-citation>GOST 14638.4-81. Ferrovolfram. A method for determining silicon. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ, 1983. 6 p.</mixed-citation></ref><ref id="B76"><label>76.</label><mixed-citation>ГОСТ 13217.6-90. Феррованадий. Методы определения марганца. М.: Издательство стандартов, 1991. 7 с.</mixed-citation></ref><ref id="B77"><label>77.</label><mixed-citation>GOST 13217.6-90. Ferrovanadium. Methods for the determination of manganese. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ, 1991. 7 p.</mixed-citation></ref><ref id="B78"><label>78.</label><mixed-citation>ГОСТ 14250.10-80. Ферротитан. Методы определения меди. М.: Издательство стандартов, 1998. 7 с.</mixed-citation></ref><ref id="B79"><label>79.</label><mixed-citation>GOST 14250.10-80. Ferrotitan. Methods for determining copper. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ, 1998. 7 p.</mixed-citation></ref><ref id="B80"><label>80.</label><mixed-citation>ГОСТ 15933.16-70. Феррониобий. Метод определения содержания сурьмы. М.: Издательство стандартов, 1971. 6 с.</mixed-citation></ref><ref id="B81"><label>81.</label><mixed-citation>GOST 15933.16-70. Ferroniobium. Method for determining antimony content. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ, 1971. 6 p.</mixed-citation></ref><ref id="B82"><label>82.</label><mixed-citation>ГОСТ 21876.1-76. Ферромарганец. Метод определения марганца. М.: Издательство стандартов, 1978. 14 с.</mixed-citation></ref><ref id="B83"><label>83.</label><mixed-citation>GOST 21876.1-76. Ferromanganese. Method of determination of manganese. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ, 1978. 14 p.</mixed-citation></ref><ref id="B84"><label>84.</label><mixed-citation>ГОСТ 17001.8-86. Ферросиликоцирконий. Метод определения алюминия. М.: Издательство стандартов, 1988. 5 с.</mixed-citation></ref><ref id="B85"><label>85.</label><mixed-citation>GOST 17001.8-86. Ferrosilicocirconium. Method of determination of aluminum. Moscow. IPK Izdatel’stvo standartov Publ, 1988. 5 p.</mixed-citation></ref><ref id="B86"><label>86.</label><mixed-citation>Knapp G. Decomposition Methods in Elemental Trace Analysis. Trends in Analytical Chemistry. 1984. 3(7):182–185.</mixed-citation></ref><ref id="B87"><label>87.</label><mixed-citation>Степин В. В., Курбатова В. И., Сташкова Н. В., Федорова Н. Д. Химические и физико-химические методы анализа ферросплавов. М.: Металлургия, 1991. 282 с.</mixed-citation></ref><ref id="B88"><label>88.</label><mixed-citation>Stepin V. V., Kurbatova V. I., Stashkova N. V., Fedorova N. D. Chemical and physico-chemical methods of ferroalloy analysis. Moscow. Metallurgija Publ, 1991. 282 p.</mixed-citation></ref><ref id="B89"><label>89.</label><mixed-citation>Степин В. В., Курбатова В. И., Федорова Н. Д., Сташкова Н. В. Определение малых концентраций компонентов в материалах черной металлургии. М.: Металлургия, 1987. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B90"><label>90.</label><mixed-citation>Stepin V. V., Kurbatova V. I., Fedorova N. D., Stashkova N. V. Determination of small concentrations of components in ferrous metallurgy materials. Moscow. Metallurgija Publ. 1987. 256 p.</mixed-citation></ref><ref id="B91"><label>91.</label><mixed-citation>Ashy M. A., Headridge J. B. The differential spectrophotometric determination of molybdenum in ferromolybdenum. Analytica Chimica Acta. 1972. 59(2):217–223.</mixed-citation></ref><ref id="B92"><label>92.</label><mixed-citation>Харламов И. П., Еремина Г. В. Атомно-абсорбционный анализ в черной металлургии. М.: Металлургия, 1982. 168 с.</mixed-citation></ref><ref id="B93"><label>93.</label><mixed-citation>Harlamov I. P., Eremina G. V. Atomic absorption analysis in ferrous metallurgy. Moscow. Metallurgija Publ, 1982. 168 p.</mixed-citation></ref><ref id="B94"><label>94.</label><mixed-citation>Пупышев А. А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М.: ТЕХНОСФЕРА, 2009. 784 с.</mixed-citation></ref><ref id="B95"><label>95.</label><mixed-citation>Pupyshev A. A. Atomic absorption spectral analysis. Moscow. TEHNOSFERA Publ. 2009. 784 p.</mixed-citation></ref><ref id="B96"><label>96.</label><mixed-citation>Lundberg E., Frech W. Direct determination of trace metals in solid samples by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomizers: Part 1. Investigations of homogeneity for lead and antimony in metallurgical materials. Analytica Chimica Acta. 1979. 104(1): 67–74.</mixed-citation></ref><ref id="B97"><label>97.</label><mixed-citation>Кельнер Р., Мерме Ж.-М., Отто М., Виднер Г. М. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. Том 2. М.: Мир, АСТ, 2004. 697 с.</mixed-citation></ref><ref id="B98"><label>98.</label><mixed-citation>Kel’ner R., Merme Zh.-M., Otto M., Vidner G. M. Analytical chemistry. Problems and approaches. Volume 2. Moscow. Mir, AST Publ. 2004. 697 p.</mixed-citation></ref><ref id="B99"><label>99.</label><mixed-citation>Карпов Ю. А., Савостин А. П., Сальников В. Д. Аналитический контроль металлургического производства: Учебное пособие для вузов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 352 с.</mixed-citation></ref><ref id="B100"><label>100.</label><mixed-citation>Karpov Ju.A., Savostin A. P., Sal’nikov V. D. Analytical Control of Metallurgical Production. Moscow. IKC Akademkniga Publ, 2006. 352 p.</mixed-citation></ref><ref id="B101"><label>101.</label><mixed-citation>Томсон М., Уолш Д. Н. Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно-связанной плазмой. М.: Недра, 1988. 288 с.</mixed-citation></ref><ref id="B102"><label>102.</label><mixed-citation>Tomson M., Uolsh D. N. Guide to spectrometric analysis with inductively coupled plasma. Moscow. Nedra Publ, 1988. 288 p.</mixed-citation></ref><ref id="B103"><label>103.</label><mixed-citation>Inductively coupled plasma emission spectroscopy. Part 1: Methodology. Instrumentation and Perfomance. Ed P. W.G.M. Boumans. NY: Wiley, 1987. 584 p.</mixed-citation></ref><ref id="B104"><label>104.</label><mixed-citation>Inductively coupled plasma emission spectroscopy. Part 2: Application and Fundamentals. Ed P. W.G.M. Boumans. NY: Wiley, 1987. 432 p.</mixed-citation></ref><ref id="B105"><label>105.</label><mixed-citation>Малютина Т. М., Конькова О. В. Аналитический контроль в металлургии цветных и редких металлов. М.: Металлургия, 1988. 240 с.</mixed-citation></ref><ref id="B106"><label>106.</label><mixed-citation>Maljutina T. M., Kon’kova O. V. Analytical control in metallurgy of non-ferrous and rare metals. Moscow. Metallurgija Publ. 1988. 240 p.</mixed-citation></ref><ref id="B107"><label>107.</label><mixed-citation>Путьмаков А. Н., Комиcсарова Л. Н., Шелпакова И. Р. О некоторых возможностях повышения эффективности атомно-эмиссионного спектрального анализа порошковых проб. Аналитика и контроль. 2008. 12(3–4):120–129.</mixed-citation></ref><ref id="B108"><label>108.</label><mixed-citation>Put’makov A.N., Komicsarova L. N., Shelpakova I. R. On some possibilities of increasing the efficiency of atomic emission spectral analysis of powder samples. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2008. 12(3–4):120–129.</mixed-citation></ref><ref id="B109"><label>109.</label><mixed-citation>Заксас Н. П., Шелпакова И. Р., Герасимов В. Г. Атомно-эмиссионное определение микроэлементов в порошковых пробах разной природы с возбуждением спектров в двухструйном дуговом плазмотроне. Журнал аналитической химии. 2004. 59(3):254–260.</mixed-citation></ref><ref id="B110"><label>110.</label><mixed-citation>Zaksas N. P., Shelpakova I. R., Gerasimov V. G. Atomic emission determination of trace elements in powder samples of different nature with excitation of spectra in a two-jet arc plasma torch. Journal of Analytical Chemistry. 2004. 59(3):254–260.</mixed-citation></ref><ref id="B111"><label>111.</label><mixed-citation>Лебедева Р. В., Туманова А. Н., Машин Н. И. Исследование матричного влияния при атомно-эмиссионном определении примесей в железе и его соединениях. Журнал аналитической химии. 2004. 59(3):250–253.</mixed-citation></ref><ref id="B112"><label>112.</label><mixed-citation>Lebedeva R. V., Tumanova A. N., Mashin N. I. Investigation of the matrix effect in the atomic emission determination of impurities in iron and its compounds. Journal of Analytical Chemistry. 2004. 59(3):250–253.</mixed-citation></ref><ref id="B113"><label>113.</label><mixed-citation>Вернидуб О. Д., Ломакина Г. Е. Анализ материалов черной металлургии атомно-эмиссионным с ИСП методом с применением МАЭС. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2007. 73(5):54–57.</mixed-citation></ref><ref id="B114"><label>114.</label><mixed-citation>Vernidub O. D., Lomakina G. E. Analysis of ferrous metallurgy materials by atomic emission with ISP method using MAES. Industrial Laboratory. 2007. 73(5):54–57.</mixed-citation></ref><ref id="B115"><label>115.</label><mixed-citation>Самопляс В. Н., Гаврилюков Н. Н., Мандрыгин В. В. Применение многоканального анализатора эмиссионных спектров (МАЭС) на вакуумном квантометре ДФС-51 для анализа стали, чугуна и меди. Аналитика и контроль. 2005. 9(2):157–165.</mixed-citation></ref><ref id="B116"><label>116.</label><mixed-citation>Samopljas V. N., Gavriljukov N. N., Mandrygin V. V. Application of a multichannel emission spectrum analyzer (MAES) on a vacuum quantum meter DFS-51 for the analysis of steel, cast iron and copper. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2005. 9(2):157–165.</mixed-citation></ref><ref id="B117"><label>117.</label><mixed-citation>Лузянина П. А., Морозова М. В., Неудачина Л. К. Выбор способа подготовки проб для определения алюминия, кальция, титана и бора в ферросиликомарганце методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» XXXII Российская молодежная научная конференция, Екатеринбург, 2020. 61 с.</mixed-citation></ref><ref id="B118"><label>118.</label><mixed-citation>Luzjanina P. A., Morozova M. V., Neudachina L. K. Selection of the method of sample preparation for the determination of aluminum, calcium, titanium and boron in ferrosilicon manganese by atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma. Problemy teoreticheskoj i jeksperimental’noj himii XXXII Rossijskaja molodezhnaja nauchnaja konf. Ekaterinburg. 2020. p.61.</mixed-citation></ref><ref id="B119"><label>119.</label><mixed-citation>Лузянина П. А., Попкова Г. Н. Анализ стандартного образца ферросиликомарганца методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. V Международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях», тезисы докладов, Екатеринбург. 2022. 86–87 с.</mixed-citation></ref><ref id="B120"><label>120.</label><mixed-citation>Luzjanina P. A., Popkova G. N. Analysis of a standard sample of ferrosilicomanganese by atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma. Standartnye obrazcy v izmerenijah i tehnologijah V Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija. Ekaterinburg. 2022. pp. 86–87.</mixed-citation></ref><ref id="B121"><label>121.</label><mixed-citation>Майорова А. В., Белозерова А. А., Мельчаков С. Ю., Машковцев М. А., Суворкина А. С., Шуняев К. Ю. Определение содержания мышьяка и сурьмы в ферровольфраме методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Журнал аналитической химии. 2019. 74(7S): S24–S33.</mixed-citation></ref><ref id="B122"><label>122.</label><mixed-citation>Majorova A. V., Belozerova A. A., Mel’chakov S.Ju., Mashkovcev M. A., Suvorkina A. S., Shunjaev K. Ju. Determination of arsenic and antimony content in ferrovolphram by atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma. Journal of Analytical Chemistry. 2019. 74(7S): S24–S33.</mixed-citation></ref><ref id="B123"><label>123.</label><mixed-citation>Черникова И. И., Тюмнева К. В., Бакалдина Т. В., Ермолаева Т. Н. Совершенствование пробоподготовки при анализе ферросплавов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2019. 85(5):11–17.</mixed-citation></ref><ref id="B124"><label>124.</label><mixed-citation>Chernikova I. I., Tjumneva K. V., Bakaldina T. V., Ermolaeva T. N. Improvement of sample preparation in the analysis of ferroalloys by atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma. Industrial Laboratory. 2019. 85(5):11–17.</mixed-citation></ref><ref id="B125"><label>125.</label><mixed-citation>Спирина С. В., Гриценко Н. Н., Снежко Е. А., Люборец И. И., Дрожко Н. А., Богославская И. Ю. Применение метода эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для анализа химического состава ферросплавов, флюсов, шлаков, шламов и пылей. Экология и промышленность. 2013. 4(37):88–94.</mixed-citation></ref><ref id="B126"><label>126.</label><mixed-citation>Spirina S. V., Gricenko N. N., Snezhko E. A., Ljuborec I. I., Drozhko N. A., Bogoslavskaja I. Ju. Application of the method of emission spectrometry with inductively coupled plasma for the analysis of the chemical composition of ferroalloys, fluxes, slags, slurries and dusts. Jekologija i promyshlennost’ = Ecology and Industry of Russia. 2013. 4(37):88–94.</mixed-citation></ref><ref id="B127"><label>127.</label><mixed-citation>Gomez Coedo A., Dorado Lopez M. T., Vindel Maeso A. Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopic determination of major elements in ferroalloys. Spectrochimica Acia, 1986. 41B(½):193–196.</mixed-citation></ref><ref id="B128"><label>128.</label><mixed-citation>Brown A. J. Analytical Chemistry in the Steel and Metal Industries Proceedings of 5 International conference. Luxembourg. 1999. pp. 405–413.</mixed-citation></ref><ref id="B129"><label>129.</label><mixed-citation>Рубинштейн Е. А., Устинова В. И., Коркодинова Т. П. Технология приготовления стандартных образцов для спектрального анализа феррониобия. Стандартные образцы в чёрной металлургии: темат. отрасл. сб. № 3/ВНИИСО/Отв. Ред. Ю. Л. Плинер. М.: Металлургия, 1974. 152 с.</mixed-citation></ref><ref id="B130"><label>130.</label><mixed-citation>Rubinshtejn E. A., Ustinova V. I., Korkodinova T. P. Technology of preparation of standard samples for spectral analysis of ferroniobium. Standartnye obrazcy v chjornoj metallurgii=Standard Samples in Ferrous Metallurgy. Moscow. Metallurgija Publ. 1974. 152 p.</mixed-citation></ref><ref id="B131"><label>131.</label><mixed-citation>Mittelstadt H., Muller G., Nazikol C. Progress in Analytical Chemistry in Steel and Metal Industries. Abstracts, Luxemburg, 2002. p. 30.</mixed-citation></ref><ref id="B132"><label>132.</label><mixed-citation>Мосичев В. И., Николаев Г. И., Калинин Б. Д. Металлы и сплавы. Анализ и исследование. Методы атомной спектроскопии. Атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный и рентгенофлуоресцентный анализ: Справочник. Под ред. В. И. Мосичева. СПб.: НПО «Профессионал», 2006. 716 с.</mixed-citation></ref><ref id="B133"><label>133.</label><mixed-citation>Mosichev V. I., Nikolaev G. I., Kalinin B. D. Metals and alloys. Analysis and research. Methods of atomic spectroscopy. Atomic emission, atomic absorption and X-ray fluorescence analysis. St. Petersburg. NGO Professional Publ. 2006. 716 p.</mixed-citation></ref><ref id="B134"><label>134.</label><mixed-citation>Зубова Ж. Л., Какуркин Н. П., Лапина З. В. Определение фосфора в ферросплавах методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Успехи в химии и химической технологии. 2011. 25(8):93–98.</mixed-citation></ref><ref id="B135"><label>135.</label><mixed-citation>Zubova Zh.L., Kakurkin N. P., Lapina Z. V. Determination of phosphorus in ferroalloys by atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma. Uspehi v himii i himicheskoj tehnologii = Advances in chemistry and chemical technology. 2011. 25(8):93–98.</mixed-citation></ref><ref id="B136"><label>136.</label><mixed-citation>Sesi N. N. Hieftje G. M. Studies into interelement matrix effect in inductively coupled plasma spectrometry. Spectrochimica Acta. Part B. 1996. 51(13): 1601–1628.</mixed-citation></ref><ref id="B137"><label>137.</label><mixed-citation>Пупышев А. А., Данилова Д. А. Разработка модели термохимических процессов для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 1. Матричные неспектральные помехи. Аналитика и контроль. 2001. 5(2):112–136.</mixed-citation></ref><ref id="B138"><label>138.</label><mixed-citation>Pupyshev A. A., Danilova D. A. Development of a model of thermochemical processes for the method of atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma. Part 1. Matrix non-spectral interference. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2001. 5(2):112–136.</mixed-citation></ref><ref id="B139"><label>139.</label><mixed-citation>Stepan M., Musil P., Poussel E., Mermet J. M. Matrix induced shift effects in axially viewed inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Spectrochim. Acta Part B. 2001. 56:443–453.</mixed-citation></ref><ref id="B140"><label>140.</label><mixed-citation>Змитревич А. Г., Пупышев А. А. Новый способ отбора излучения при спектральном анализе порошков методом вдувания. Аналитика и контроль. 2000. 4(2):179–183.</mixed-citation></ref><ref id="B141"><label>141.</label><mixed-citation>Zmitrevich A. G., Pupyshev A. A. A new method of radiation selection in the spectral analysis of powders by injection. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2000. 4(2):179–183.</mixed-citation></ref><ref id="B142"><label>142.</label><mixed-citation>Сукач Ю. С., Савинова Е. Н., Колесов Г. М., Тюрин Д. А., Силкис Э. Г. Современные аналитические возможности атомно-эмиссионной спектроскопии на базе спектрографов ДФС-8 и ПГС-2 с использованием дуговых и плазменных источников возбуждения и ПЗС – регистрации спектров. Съезд аналитиков России «Аналитическая химия – новые методы и возможности». Тезисы докладов. М., 2010. 286–287 с.</mixed-citation></ref><ref id="B143"><label>143.</label><mixed-citation>Sukach Ju.S., Savinova E. N., Kolesov G. M., Tjurin D. A., Silkis Je. G. Modern analytical capabilities of atomic emission spectroscopy based on DFS-8 and PGS-2 spectrographs using arc and plasma excitation sources and CCD recording of spectra. Analytical chemistry – new methods and opportunities. Moscow. 2010. pp. 286–287.</mixed-citation></ref><ref id="B144"><label>144.</label><mixed-citation>Комиссарова Л. Н., Моисеенко Е. П., Заксас Н. П. и др. Прямой атомно-эмиссионный спектральный анализ оксида вольфрама с использованием дуги постоянного тока и двухструйной дуговой плазмы. Аналитика и контроль. 2010. 14(2):73–81.</mixed-citation></ref><ref id="B145"><label>145.</label><mixed-citation>Komissarova L. N., Moiseenko E. P., Zaksas N. P. et al. Direct atomic emission spectral analysis of tungsten oxide using a direct current arc and a two-jet arc plasma. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2010. 14(2):73–81.</mixed-citation></ref><ref id="B146"><label>146.</label><mixed-citation>Змитревич А. Г., Пупышев А. А. Разработка методики атомно-эмиссионного спектрального определения В2О3 в шлаках феррохрома низкоуглеродистого способом вдувания порошков. Аналитика и контроль. 2009. 13(2):114–117.</mixed-citation></ref><ref id="B147"><label>147.</label><mixed-citation>Zmitrevich A. G., Pupyshev A. A. The development of a technique for an atomic emission spectral determination of B₂O₃ in low-carbon ferrocromium slags using the injection of powders method. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2009. 13(2):114–117.</mixed-citation></ref><ref id="B148"><label>148.</label><mixed-citation>Змитревич А. Г., Пупышев А. А. Атомно-эмиссионное определение углерода в ферромарганце способом вдувания порошков в низковольтный искровой разряд. Аналитика и контроль. 2004. 8(1):56–58.</mixed-citation></ref><ref id="B149"><label>149.</label><mixed-citation>Zmitrevich A. G., Pupyshev A. A. Atomic emission method of carbon determination in ferromanganese by blowing powders into low-voltage spark. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2004. 8(1):56–58.</mixed-citation></ref><ref id="B150"><label>150.</label><mixed-citation>Змитревич А. Г. Разработка аппаратуры и способов атомно-эмиссионного спектрального анализа ферросплавов при вдувании порошков в источник возбуждения спектров: дисс. кандидата химических наук: 02.00.02. Екатеринбург, 2006. 195 с.</mixed-citation></ref><ref id="B151"><label>151.</label><mixed-citation>Zmitrevich A. G. Development of equipment and methods for atomic emission spectral analysis of ferroalloys when blowing powders into the excitation source of spectra. Candidate’s thesis. Ekaterinburg. 2006. 195 p.</mixed-citation></ref><ref id="B152"><label>152.</label><mixed-citation>Суриков В. Т., Пупышев А. А. Введение образцов в индуктивно связанную плазму для спектрометрического анализа. Аналитика и контроль. 2006. 10(2):112–125.</mixed-citation></ref><ref id="B153"><label>153.</label><mixed-citation>Surikov V. T., Pupyshev A. A. Introduction of samples into inductively coupled plasma for spectrometric analysis. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2006. 10(2):112–125.</mixed-citation></ref><ref id="B154"><label>154.</label><mixed-citation>Змитревич А. Г., Пупышев А. А. Атомно-эмиссионный спектральный анализ порошков сложного матричного и фазового состава способом вдувания. Аналитика и контроль. 2009. 13(2):91–95.</mixed-citation></ref><ref id="B155"><label>155.</label><mixed-citation>Zmitrevich A. G., Pupyshev A. A. Atomic emission spectral analysis of powders with comlex matrix und phase composition using the injection method. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2009. 13(2):91–95.</mixed-citation></ref><ref id="B156"><label>156.</label><mixed-citation>Змитревич А. Г., Пупышев А. А. Разработка методики атомно-эмиссионного спектрального определения кремния в порошках ферросилиция способом вдувания. Аналитика и контроль. 2011. 15(4): 401–408.</mixed-citation></ref><ref id="B157"><label>157.</label><mixed-citation>Zmitrevich A. G., Pupyshev A. A. The development of a technique for an atomic emission spectral determination of silicon in ferrosilicon powders using the injection method. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2011. 15(4): 401–408.</mixed-citation></ref><ref id="B158"><label>158.</label><mixed-citation>Волков А. И., Осипов К. Б., Серёгин А. Н. Рентгенофлуоресцентный анализ спрессованных проб ферросиликомарганца. Спектрометрические методы анализа. Материалы II Всероссийской научной Интернет-конференции с международным участием. 2014. С. 28–33.</mixed-citation></ref><ref id="B159"><label>159.</label><mixed-citation>Volkov A. I., Osipov K. B., Serjogin A. N. X-ray fluorescence analysis of compressed samples of ferrosilicon manganese. Spectrometric methods of analysis. Internet Conf. 2014. pp.28–33.</mixed-citation></ref><ref id="B160"><label>160.</label><mixed-citation>Волков А. И., Осипов К. Б., Серёгин А. Н. Применение рентгенофлуоресцентного спектрометра «Спектроскан Макс-GV» для определения Mn, Cr, Ti, P в ферросиликомарганце. Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2013. 4:86–93.</mixed-citation></ref><ref id="B161"><label>161.</label><mixed-citation>Volkov A. I., Osipov K. B., Seryogin A. N. Application of the X-ray fluorescence spectrometer Spectroscan Max-GV for the determination of Mn, Cr, Ti, P in ferrosilicon manganese. Problemy chernoj metallurgii i materialovedeniya=Problems of ferrous metallurgy and materials science. 2013. 4:86–93.</mixed-citation></ref><ref id="B162"><label>162.</label><mixed-citation>Самопляс В. Н., Гаврилюков Н. Н. Экспериментальная оценка влияния углерода при определении содержания марганца в ферромарганце рентгенофлуоресцентным методом. Аналитика и контроль. 2011. 15(2):170–173.</mixed-citation></ref><ref id="B163"><label>163.</label><mixed-citation>Samoplyas V. N., Gavrilyukov N. N. Experimental evaluation of the effect of carbon in determining the manganese content in ferromanganese by X-ray fluorescence method. Analitika i kontrol=Analytics and Control. 2011. 15(2):170–173.</mixed-citation></ref><ref id="B164"><label>164.</label><mixed-citation>Калинин Б. Д., Руднев А. В., Дудик С. Л. и др. Анализ сталей и сплавов на рентгеновских спектрометрах серии «СПЕКТРОСКАН МАКС». Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. 80(1):19–26.</mixed-citation></ref><ref id="B165"><label>165.</label><mixed-citation>Kalinin B. D., Rudnev A. V., Dudik S. L. et al. Analysis of steels and alloys on X-ray spectrometers of the SPECTROSCAN MAX series. Industrial Laboratory. 2014. 80(1):19–26.</mixed-citation></ref><ref id="B166"><label>166.</label><mixed-citation>Kozak E., Hudnik V., Slekovec-Golob M., Vrečko V. Analysis of slags from the ferrochromium production by ICP atomic emission and X-ray fluorescence spectrometry. Vestn. Sloven. Kem. Drus. 1987. 34(3):351–360.</mixed-citation></ref><ref id="B167"><label>167.</label><mixed-citation>Somogye A., Braun M., Posta J. Comparison between X-ray fluorescence and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry in the analysis of sediment samples. Spectrochim. acta. Part B. 1997. 52(13–14):2011–2017.</mixed-citation></ref><ref id="B168"><label>168.</label><mixed-citation>Карпов Ю. А., Барановская В. Б. Проблемы стандартизации методов химического анализа в металлургии. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2019. 85(1(II)):5–14.</mixed-citation></ref><ref id="B169"><label>169.</label><mixed-citation>Karpov YU.A., Baranovskaya V. B. Problems of standardization of chemical analysis methods in metallurgy. Industrial Laboratory. 2019. 85(1(II)):5–14.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
