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矿石连续过程分析仪

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矿石连续过程分析仪相关的论坛

  • 矿石分析仪用途

    1、矿石分析仪能快速普查大范围的矿区,有效测定地带模式,绘制矿山图、实时勘察。2、发现异常状况,做到优先开采富矿区。3、现场快速追踪矿化异常,有效地寻找“热点”地带,圈定矿体边界。4、对铣头、精矿和矿渣精确的分析,以建立高效开采和富集的过程。5、判定矿带走向及矿石含量的异常,避免错误开采。6、对高品位、精选矿石精确的品位评定,提供矿石采集、收购价值依据。7、对矿渣、尾矿中残存的矿石元素分析,再次判定其价值。8、矿石分析仪在对矿石开采过程,搪孔、研磨、浓缩和熔炼过程中进行品检,确定品位,对滤熔池、存储塘和钢槽溶液进行分析。9、动力设备、管道、产线维护,分析设备润滑油等油品中的微量金属,以判定设备的磨损状况。10、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。11、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。12、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。

  • 光谱仪-矿石分析仪在选矿中的重要性

    随着,中国的矿产业不断被开发,探测新的矿产资源已经成为各大矿产公司和国家能源的头等大事, 一般的矿产都是深埋在几百米的土壤中,那么选择什么样的探测设备就显得尤为重要。想要勘探到好的矿产资源,手持式矿石分析仪就成为不错的选择,为什么如此推崇这款仪器,下面来详细讲解一两点。 一、矿产资源被开发之前的检测 中国地大物博,想要知道哪里有矿,一是凭借多年的经验,二是使用探矿设备进行土壤检测分析,一般矿产公司拍的矿产权之后,endangered程度上不知道资源的分布情况。那么在这中情况之下,就必须使用手持式矿石分析仪来检测土壤元素的成分,是否含有矿石元素成分。二、矿石资源开采中品位监控 矿产资源的分布被探测出来之后,就开始采矿,在开除过程中会越大各种各样的问题,在这过程中,矿石是混合其他矿物元素,那么如何检测分析矿石的品位就直接影响到矿产公司的收益问题。三、尾矿、矿渣的分析 手持式矿石分析仪不仅在前期、中期、后期也发挥不可或缺的作用,一般矿产资源被开发后,优质的矿石被直接送到检测中心,进行分析或切割,但是如矿渣、尾矿一类的资源因为成分复杂。但是,很多时候矿渣里面含有很多有用的矿物元素,这个时候用矿石分析来重新分析矿渣,就会减少不当的定位。 总体来说,手持式矿石分析仪在探矿业的重要是毋庸置疑的,好的检测设备会给矿产公司带来减少不必要的钱财损失。

  • 矿石分析仪的应用范围和性能特点

    矿石分析仪指的是对矿石中含有的元素及其含量分析的仪器,即时利用X射线辐射产生荧光来分析的一种仪器,目前在X射线荧光分析矿石中的元素及含量中。矿石分析仪主要适用经验系数法结合基本参数法和单独经验系数法,针对不同的矿石种类,利用基本参数法结合经验系数法测试矿石成分中的元素含量,测试结果性能远比简单适用FP法精度要高出很多。 矿石分析仪广泛应用于各类矿石的检测和分析,还应用于矿渣精炼分析及考古研究。包括金矿、银矿、铜矿、铁矿、锡矿、锌矿、镍矿、钼矿、铱矿、砷矿、铅矿、钛矿、锑矿、钒矿、碘矿、硫矿、钾矿、磷矿、铀矿等从磷到铀的所有自然矿石、矿渣、岩石、泥土、泥浆。被检测的样品可以是固体、液体、粉尘、粉末、实心体、碎片、过滤物质、薄膜层等有形物体。 矿石分析仪可以用来对各种不同类型的矿石进行现场分析。通过现场测试的成熟的X射线管分析系统,无辐射性同位素,现场分析时能做出快速而全面的矿石类型研究,对样品要求低,但测试结果准确,能准确分析高浓度样品,避免了验证性的实验室测试。

  • 【求助】矿石类元素分析仪器

    我司现需设立实验室进行矿石元素分析:需要检测的元素有铬,铁, 铜,锰,硫,磷等。其中还须有将矿石磨成粉的设备。 但不知具体需要哪些设备。求助求助~~

  • 便携式XRD分析仪在锂矿石开采方面的应用

    便携式XRD分析仪在锂矿石开采方面的应用

    [b][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]便携式[/font][font=微软雅黑]XRD分析仪在锂矿石开采方面的应用[/font][/font][/b][font=微软雅黑]应用背景[/font][/b][font=微软雅黑]近些年来,随着经济的发展,特别是新兴产业的崛起,在高端制造领域,锂铝系列合金用于飞机、火箭、船舶、车辆的壳体或结构部件,锂基树脂用于润滑。在核电领域,锂用作铀反应堆得裂变控制棒,作为受控核聚变的主要原料。值得关注的是,在战略新兴产业领域,锂用于新能源,当今新能源汽车的普遍应用需要大量的锂源。[/font][font=宋体][/font][font=微软雅黑] 锂源大部分来自锂矿石的开采及后续的提炼工艺来获取。而锂在地壳中的含量约为0.0065%,已知的含锂矿物有150多种,主要以锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂石矿等形式存在,世界上的锂矿主要分布在南美洲、北美洲、亚洲、大洋洲、非洲。全球锂资源主要以固态硬岩型(伟晶岩型或花岗岩型锂矿脉)和液态卤水型(富锂盐湖卤水等)两种形式存在。目前开采利用的锂资源主要为伟晶岩矿床和卤水矿床。我国绝大多数锂矿资源(86.8%的卤水锂和60.5%的硬岩锂)分布在青藏高原、四川西部地区等自然条件恶劣的地方,开发难度高,技术欠缺。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]非洲已探明锂矿中资源储量较大,资源量较为集中,目前已发现的锂矿中[/font][font=微软雅黑]78%的储量和88%的资源量分布在刚果(金)和马里两国,并且以刚果(金)为主。非洲的锂矿几乎均为与花岗伟晶岩有关的硬岩型锂矿,往往形成于裂谷构造演化之后,碱性岩浆、碳酸岩浆和伟晶岩等综合作用的产物,矿石矿物以锂辉石为主。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]品位较高的[/font][font=微软雅黑]Manono矿(锡锂矿,平均品位1.65%Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O)和Goulamina矿(硬岩锂矿,平均品位1.51%Li[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O)已经与多家中国锂盐生产商开展合作,优质锂矿项目的竞争激烈。2020年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。 在锂矿石的开采中需要对锂含量进行检测。第三方检测机构使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url])或者化学滴定法来进行锂含量的测定。当锂元素为微量时,其含量50~60% 选择滴定法更准确性更好。但单个样品测试费用昂贵高达600元以上,通常为了数据的准确性及稳定性,送样检测个数一般达到3-5个,一次送样测试费用高达2000元以上,而且测试周期长,在国内一般最少7个工作日以上才能得到测试结果,而且对于在非洲进行野外开矿作业,想要得到锂矿中的锂含量数据必须将样品送寄有关检测实验室分析,周期可能更长。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]因此,在这种形势下,便携式[/font][font=微软雅黑]X 射线衍射(pXRD)分析仪将会发挥巨大的优势:[/font][/font][font=微软雅黑] 1、便携设备,操作简单,随时随地准确测试矿物成分及含量。[/font][font=微软雅黑]2、快速检测锂矿中锂含量,效率高,15min左右可检测出结果。[/font][font=微软雅黑]3、从长远来看可缩减成本,无需每次耗时耗资金送寄检测机构。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]X 射线衍射仪原理[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑]X射线衍射仪(XRD)属于基于无损探测的射线分析仪器的一种,它通过研究样本的晶体结构,定性定量地分析出样本中的主要成分,在医学、化工、材料、生物、地质等研究领域有着广泛的应用。传统的X射线衍射仪(XRD)主要以放于大型的实验室内的XRD仪器为主,主要包含设计较为复杂的测角仪、外部水冷凝系统等附属设备,其体积庞大、耗能大、需要专业人员定期进行校准的特点在实际使用工作中带来有了诸多的限制。在这种情况下,便携式X 射线衍射分析仪的优势逐渐显现出来,它具有样本准备便捷、高效节能、不需要定期校准以及便携等特性,越来越多地应用于野外实地的快速检测之中,并且其定量分析结果的精度与传统大型实验室内的X射线衍射仪(XRD)的精度具有很好的线性相关性,具有很高的参考价值。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,621,439]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131746489677_2359_5534034_3.png!w690x487.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][/b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]仪器是由浪声公司研发生产的一款便携式[/font][font=微软雅黑]XRD/XRF设备, 映SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]仪器移动式[/font][font=微软雅黑]XRD系统是一款高性能、全封闭、电池操作、封闭射线式便携XRD分析仪,可以通过对镁到铀元素进行的一次性快速XRF扫查,提供材料主要成份、次要成份或微量成份的全晶相ID信息。系统对样品进行极少准备的技术及其独特的样品舱,可使操作人员在野外对样品进行快速的分析。[/font][/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][/b][font=微软雅黑]的分析速度极快、数据质量极高,而且就在用户最需要得知检测结果的样本检测现场,为用户实时提供定量化学成份值。[/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][/b][font=微软雅黑]一起同时运送给用户的附件中有一个必需的软件([/font][b][font=微软雅黑]CrystalX分析软件[/font][/b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]),用于处理[/font][font=微软雅黑]X射线衍射数据结果。这个软件中集成了AMCSD矿石数据库、ICDD矿石数据库、ICSD矿石数据库,支持用户进行跨数据库物相匹配。针对定量分析,CrystalX分析软件提供了参考密度比率(RIR)定量分析方式以及对各种衍射图案进行分析的工具。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]此外,映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]还可以多种文件格式提供[/font][font=微软雅黑]XRD图案数据,从而可使用户方便地获得第三方项目中的XRD图案的判读信息。[/font][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]伟晶岩型锂矿[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑]非洲的锂矿几乎均为与伟晶岩有关的硬岩型锂矿。含矿伟晶岩可分为带状构造伟晶岩和无带状构造伟晶岩两大类。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]([/font][font=微软雅黑]1)带状构造伟晶岩锂矿床。该类矿床的矿物成分复杂,除含有大量锂辉石、透锂长石、锂云母、锂霞石和磷铝锂石等矿物之外,还常含有少量可综合利用的绿柱石、铌钽铁矿、锡石、铯榴石等多种稀有金属矿物。这类矿床中锂辉石含量约为20%,晶体粗大,最大长度可超过14m,是目前优质低铁锂辉石精矿的主要来源(如澳大利亚的格林布希斯锂矿)。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]([/font][font=微软雅黑]2)无带状构造伟晶岩矿床。此类矿床的伟晶岩体基本是单相均质岩体,由钠长石、微斜长石、石英、白云母和锂辉石组成,少量矿物有绿柱石、锡石和钽铌矿物。锂辉石分布均匀,其含量可占岩体总量的25%,是伟晶岩型锂辉石的重要来源。这类锂矿床通常是独立的锂矿床,或者是伴有少量铍和钽的锂矿床。美国北卡罗来纳州“锡石-锂辉石”带的金斯山矿床和贝瑟默城矿床可作为典型代表。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]这些晶体矿物能够被[/font][font=微软雅黑]X射线衍射仪(XRD)检测并且分析出来,并给出定量结果,操作简单快速,检测结果准确,为矿物的开采时保证Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O品位的高低提供了保障。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]样品[/font][font=微软雅黑]/制样[/font][/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][font=微软雅黑]本实验采用浪声公司的[/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑]便携式[/font][/b][font=微软雅黑]X射线衍射(XRD)分析仪,对产于非洲马里的锂辉矿进行检测分析,通过浪声提供的口袋制样盒制取粉末样品,将样本放入样本舱内进行检测并获得样本[/font][/align][align=center][img=,616,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747065687_7589_5534034_3.png!w690x347.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][align=center][img=,624,156]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747175227_4433_5534034_3.png!w690x171.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,530,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747423387_1807_5534034_3.png!w690x611.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]衍射图谱[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑]使用[/font][b][font=微软雅黑]CrystalX分析软件[/font][/b][font=微软雅黑]对衍射图谱进行成分定性及定量分析,分析结果如下:[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,585,306]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747582631_2272_5534034_3.png!w690x360.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][align=center][font=宋体]图[/font][font='Times New Roman']5. 1#[/font][font=宋体]低品位锂辉矿的分析结果[/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,591,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131748071155_1274_5534034_3.png!w690x365.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][align=center][font=微软雅黑][font=微软雅黑]图[/font][font=微软雅黑]6. 2#高品位锂辉矿的分析结果[/font][/font][/align][font=微软雅黑]由浪声公司的[/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑]便携式[/font][/b][font=微软雅黑]X射线衍射(XRD)分析仪测试结果可知非洲马里锂辉矿主要由锂辉石、钠长石和石英组成。1#低品位锂辉矿中的锂辉石(LiAlSi[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O[/font][font=微软雅黑]6[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑])质量分数为[/font][font=微软雅黑]12.75%,计算得Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位为1.03% 2#高品位锂辉矿中的锂辉石(LiAlSi[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O[/font][font=微软雅黑]6[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑])质量分数为[/font][font=微软雅黑]40.84%,即Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位为3.29%。综上所述,分析结果准确反应出非洲马里锂辉矿中的锂辉石(LiAlSi[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O[/font][font=微软雅黑]6[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑])的含量,可得出[/font][font=微软雅黑]Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位,为非洲采矿现场锂辉矿中的Li[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位高低鉴别提供重要的数据支撑。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]结论[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]从分析结果表明,通过浪声公司映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]便携式[/font][font=微软雅黑]XRD分析仪现场快速的分析马里锂辉矿中的锂辉石的含量得出Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位,有助于帮助采矿行业提供高效准确的数据支撑,加快项目的推进。[/font][font=Calibri] [/font]

  • 【求购】铁矿石分析仪器

    准备建一个小型实验室,用来分析铁矿石中锰 铁 P S等含量,另外还有湿度。不知要买那些设备,经费有限,尽量国产的吧。1、主要是Mn,fe, 其次P,S, 湿度、、2、磨好成粉的,这会比较准确!(若有磨粉机提供更好)3、98%准确已可

  • 奥林巴斯矿石分析仪曲线校正方法

    [color=#333333]伊诺斯矿石元素精确度校正:[/color][color=#333333]矿石分析仪在使用前要对所要开采的元素进行精确校正,校正方法如下:[/color][color=#333333]1.取3个或3个以上的标准样品和数据,例如取A、B、C、D四个样品,他们的标准数据分别为5、6、7、8,用我们的机器对四个样品分别进行测试,测试数据为1、2、3、4,记录好数据[/color][color=#333333]2.建立一个Microsoft Excel 工作表,然后打开在A列输入我们所测数据 1、2、3、4在B列输入标准数据5、6、7、8如下[/color][color=#333333]A B C D E[/color][color=#333333]1 5 [/color][color=#333333]2 6 [/color][color=#333333]3 7 [/color][color=#333333]4 8 [/color][color=#333333]3.用鼠标把A、B俩列选上,然后点Microsoft Excel表格最上方插入,然后点XY散点图,然后点下一步,再点下一步,在界面上看到图表标题(T),写上要测的金属元素,例如铁,就在方框处写上Fe,如果是铜就写上Cu,以此类推。[/color][color=#333333]以Fe为例:完成后点下一步,最后点完成,会出现下面这种表格:[/color][img=,487,300]https://imgsa.baidu.com/forum/w%3D580/sign=a313e8cd5f66d0167e199e20a72ad498/d65e5518972bd407af32b8fd76899e510eb309b0.jpg[/img][color=#333333] [/color][color=#333333]4.用鼠标点一下上面表格,点上后点Microsoft Excel表格上面图表,点一下添加趋势线,出来添加趋势线界面后点类型,然后选第一个 线性(L),然后点确定。[/color][color=#333333]5.再点一下表格,点上后再点Microsoft Excel表格上面图表,点一下添加趋势线,出来添加趋势线界面后点选项,选项界面下面有设置截距(S)=、显示公式(E)、显示R平方值(R)三项,如果是soil模式校准,则三项前面小方框内都点一下使其变成对号,点确定后会出现下面的界面 [/color][img=,487,300]https://imgsa.baidu.com/forum/w%3D580/sign=2d350c56dd160924dc25a213e406359b/7462692bd40735fa7d0525b993510fb30e2408b0.jpg[/img][color=#333333] [/color][color=#333333]记下y=2.3333x公式中的2.3333[/color][color=#333333]把原来因子Factor对应数值用2.3333乘因子Factor的结果代替[/color][color=#333333]6.如果是Process Analytical模式校准,则在选项界面下设置截距(S)=、显示公式(E)、显示R平方值(R)三项中,只在显示公式(E)、显示R平方值(R)两项前面小方框内都点一下使其变成对号,点确定后会出现下面的界面:[/color][img=,487,300]https://imgsa.baidu.com/forum/w%3D580/sign=ceae8e260424ab18e016e13f05fbe69a/48512a0735fae6cde741c06102b30f2443a70fb0.jpg[/img][color=#333333] [/color][color=#333333]记下y=x+4公式中x前系数1和加号后面的4[/color][color=#333333]7.打开矿石分析仪,进入后选Process Analytical模式,进入界面后点界面中options,然后点编辑因子(Edit Factors),进入后密码为z,进入Correction factor界面[/color][color=#333333]8.进入界面后点添加(Add),写上元素Fe,然后点ok,在出现的界面中找到Fe,然后把其后面的因子(Factor)1删掉改成上面公式y=2.3333x公式中的2.3333乘原来因子的所得的结果,把offset的数值0用4代替。最后点Save Changes保存。如果要继续添加其他元素,按上面步骤依次添加[/color][color=#333333]9. Process Analytical模式中,完成校准程序后如果要开采铁矿,就将校准的Fe调用出来,步骤如下:[/color][color=#333333]在Ready to test界面下点PDA屏幕左下脚的File,然后点Load Factor set,进入后密码为z,进入Correction Factors界面,点一下界面方框中的Fe,最后点Done完成操作。[/color][img=,560,194]https://imgsa.baidu.com/forum/w%3D580/sign=c92cdffb34dbb6fd255be52e3925aba6/8d1c2e160924ab180fdd8a3738fae6cd7a890b66.jpg[/img]

  • 哪家的X-荧光仪更适合矿石、合金、石灰石、保护渣等的分析?

    我们单位准备马上再进一台X-荧光分析仪,准备分析矿石中的硅、磷、硫、全铁、钒、钛、砷、钾、纳、铅、锌、铜等,合金中的硅、锰、磷、硫、全铁等;石灰石白云石中的镁、硅、S、钙等,还有保护渣,使用哪家的X-荧光分析仪最好,最好价格在200万内,是岛津、热电还是帕纳科的产品呢,请各位专家建议建议。

  • 【原创大赛】原子分析光谱仪在矿石样品测定中的应用

    【原创大赛】原子分析光谱仪在矿石样品测定中的应用

    原子分析光谱仪在矿石样品测定中的应用原子吸收光谱仪广泛应用各行各业中,我就原子吸收光谱仪在地质矿石样品测定中的应用谈以下见解。原子吸收光谱法已经应用到矿石样品中很多金属元素的测定中,此方法相比于经典分析方法过程简单、结果RSD更小、检出限更低、一次溶样可以满足多元素分析,很多元素的国标测定方法都使用了原子吸收光谱仪(部分标准见下图),因而原子吸收光谱仪很快在矿石检测实验室中广泛使用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301011429_418026_2352694_3.jpg矿石样品组成复杂,试验的干扰元素多,样品溶解困难,不过,经过分析工作者的不懈努力,各个问题不断地被解决。(下图为矿石标本)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301011427_418025_2352694_3.jpg1、根据原子吸收光谱法的特点,试样多采用酸加热溶解(多使用混合酸,利用各种酸的性质即酸性、络合性、氧化还原性等),不仅使矿石分解完全,而且分解速度快;常用的酸有盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、硫酸等。2、对于酸不能分解的样品可以使用碱溶。最早也是最常用的土壤矿物质元素全量测定方法就是碱溶。常用的碱助溶剂有碳酸钠、氢氧化钠、碳酸钾等。碱熔法的主要优点是溶样完全,可用于Si、P、Fe、Al、Ca、Mg等常量元素的测定,也可用于Cu、Pb、Zn等微量元素的测定;但是碱熔法所使用的坩埚价格贵,碱溶所需要的温度高,特别不适宜于挥发元素Hg、As、Pb、Cd等的测定,碱溶所用的氢氧化钠还可能腐蚀价格昂贵的坩埚。举例:原子吸收光谱法测定矿石样品中Zn(所依据标准GBT 14353.3-2010)称取样品0.1—0.5g(根据样品中Cu、Pb、Zn大概含量确定称样量,精确至0.0001g)于聚四氟坩埚中,加水润湿,加入15ml盐酸(1:1),盖上表面皿,置于电热板上加入20min左右,加入5ml硝酸(1:1),继续加热至试样分解(如有黑色残渣,可补加少量氢氟酸),用少量水洗去表面皿,继续蒸干。趁热加入5ml盐酸(1:1)溶解残渣,用水冲洗杯壁,继续加热至溶液澄清,冷却,转移至容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀待测。称样量与含量关系http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301011446_418031_2352694_3.jpg[fon

  • 矿石的物相分析

    矿石的物相分析的过滤装置有没有专用的呀,常规过滤好慢,影响分析速度,求赐教

  • ICP-OES在矿石/金属行业分析应用调查问卷

    花费您宝贵时间,不甚感激。ICP-OES在矿石/金属行业分析应用调查Q1.您在工作中进行金属的定量或定性分析时,使用过下面哪些仪器?A 原子吸收光谱(AAS)B 紫外可见光谱(UV-Vis)C 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)D 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)Q2. 您在进行金属分析的过程中使用过的仪器品牌A 斯派克B JYC Agilent TechnologiesD Thermo FisherE PerkinElmerF Shimadzu G 其他Q3. 您最关注分析时仪器的那些性能? A 灵敏度B 稳定性C 线性范围D 单个样品分析速度E 易用性F 其他 ________________ Q4. 您在使用ICP-OES分析元素时,主要采用哪种观测方式?对现有观测方式是否满意?A 径向观测B 轴向观测C 顺序双向观测D 同步双向观测满意与否 ________________ Q5. 目前您主要测试的样品类型都有哪些?在测试过程中遇到过哪些问题?Q6. 对于现有分析仪器您觉得还有哪些不足及需要改善的地方?

  • 【原创】关于钼矿石分析国标的问题?

    钼矿石分析国标,用过氧化钠熔样的那个,采用刚玉坩埚。可是我们每次使用过程中,坩埚消耗的厉害。现在都熔透了。而且好多地方介绍,高铝坩埚不能用过氧化钠等强碱溶剂。请问有没有什么替代坩埚,或者替代方法。谢谢各位大侠!

  • 求助铁矿石分析

    由于天平维修,隔了两个月没做铁矿石分析,最近做的几个样品滴定终点不明显,本来终点应该是绿色,可现在终点颜色有点带紫色.用的方法是重铬酸钾氧化,硫酸亚铁铵返滴定,二苯胺磺酸钠作指示剂,是样品中含有干扰的杂质离子吗,如果是,该怎样除干扰呢.有哪位专家能指点指点吗?样品处理过程中,用了Sncl2除掉样品中的氧化性杂质,然后用Hgcl2去掉过量的Sncl2.

  • 【求助】矿石成分含量分析

    高手们有谁做过土矿石的分析成分大概包括Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、W、Au用XRF基体怎么校正有没有相关方面的资料?谢谢了我没做过矿石这些东西的分析

  • 矿石分析中锌的测定

    测试矿石中的锌,同一个样品,每次测定的结果都不一样,超出了误差允许的范围,想请教各位大虾,是不是由于样品不均匀引起呢,还是实验过程中溶样温度不均匀造成?亦是实验过程中造成的误差?实验室的温湿度对矿石检测有要求吗?先谢谢了

  • 【求购】求 铬矿石和铬精矿 系列分析标准

    求标准1. GB/T 24223-2009 铬矿石 磷含量的测定 还原磷钼酸盐分光光度法 2. GB/T 24225-2009 铬矿石 全铁含量的测定 还原滴定法 3. GB/T 24226-2009 铬矿石和铬精矿 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 4. GB/T 24227-2009 铬矿石和铬精矿 硅含量的测定 分光光度法和重量法 5. GB/T 24228-2009 铬矿石和铬精矿 化学分析方法 通则 6. GB/T 24229-2009 铬矿石和铬精矿 铝含量的测定 络合滴定法 7. GB/T 24230-2009 铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法 8. GB/T 24192-2009 铬矿石 粒度的筛分测定 9. GB/T 24193-2009 铬矿石和铬精矿 铝、铁、镁和硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 10. GB/T 24243-2009 铬矿石 采取份样

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