一个完整的“全成分”分析报告通常包含以下层次:
主量元素(常量成分)定义: 含量通常 > 1%,构成矿石的基本骨架。
典型项目:
铁矿: TFe(全铁), FeO(亚铁)
铜铅锌多金属矿: Cu, Pb, Zn
铝土矿: Al₂O₃, SiO₂(铝硅比A/S)
稀土矿: TREO(总稀土氧化物)
成岩氧化物: SiO₂, Al₂O₃, TFe₂O₃, CaO, MgO, Na₂O, K₂O, TiO₂, MnO, P₂O₅等。这是了解矿石岩性和酸碱性的关键。
主要有价元素: 根据矿石类型而定,如:
烧失量: 在高温下挥发的成分(如CO₂、H₂O、有机质、硫化物中的硫),是重要校正项。
根据元素含量、精度要求和分析速度,采用不同技术组合。
1. 经典化学分析法特点: 精度高,作为仲裁方法,但流程长、效率低。
应用:
重量法: 测定SiO₂(动物胶凝聚法)、烧失量等。
滴定法: 测定TFe、CaO、MgO、Al₂O₃等。
比色/分光光度法: 测定部分微量元素(如P、Ti等)。
X射线荧光光谱法:
原理: 测量元素被激发后产生的特征X射线强度。
优点: 可同时测定从Na到U的所有主、次量元素,快速、无损、精度好。是全成分分析的核心设备。
关键: 需要与待测矿石基质匹配的标准样品制作工作曲线。样品需磨细至-200目并压片或熔融制成玻璃片。
电感耦合等离子体光谱/质谱法:
ICP-OES: 用于测定主、次及多数微量元素,线性范围宽。
ICP-MS: 痕量和超痕量元素分析的wangpai,灵敏度极高(可达ppt级),用于测定稀土、贵金属、有害元素等。
关键: 样品需完全溶解(酸溶或碱熔)。
原子吸收光谱法:
用于测定单个元素(如Cu, Pb, Zn, Au, Ag等),精度高,但效率低于ICP。
专用元素分析仪:
碳硫分析仪: 高频红外法测定总碳、总硫、有机碳。
氢氧氮分析仪: 测定结合水、结晶水等。
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