岩石矿物教材正文(王修改)

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1、绪论岩石矿物分析是测定岩石、矿物的化学组成及有关组分在不同赋存状态下的含量的一门学科。一、岩石矿物分析的分类由于地质工作者对岩石矿物分析的目的与要求不同,岩石矿物分析一般分为简项分析、组合分析、全分析、单矿物分析、矿石物相分析及元素相态分析等。1.简项分析简项分析是了解矿石中一种或几种主要有益、有害组分的含量,是圈定矿体、划分矿石类型和品级,进行储量计算的主要依据。例如对于碳酸盐岩石,测定氧化钙、氧化镁和酸不溶物三种组分的含量;对于铁矿石通常测定铁、硫、磷、砷和二氧化硅等主要组分以及冶炼过程的有害组分和造

2、渣组分。2.组合分析组合分析的目的是了解矿体内具有综合利用价值的有益组分,或影响矿产选冶性能的有害组分(包括选冶组分)的含量。组分分析结果可用于伴生有益组分的储量计算,也可使人们对矿体中有害组分的分布情况有全面的了解。分析项目一般根据光谱全分析的结果并结合地球化学元素共生组合规律确定。3.全分析全分析是指对岩石、矿物组分的全面分析。它的目的是全面了解岩石、矿物中各种组分的含量,通常在进行此项分析工作之前,先做光谱半定量分析。根据光谱分析结果,确定全分析项目。4.单矿物分析岩矿分析工作中,有时需要把某一矿物

3、单独挑选出来进行分析,通常称为单矿物分析。它的目的是:研究矿物的组成;查明某些元素的赋存状态;确定矿物名称及其化学式等。因目的不同,对分析准确度的要求也不一致。如为了确定矿物的名称,只需测定其主要组分及含量就够了。如为了确定矿物的组成,则需对其化学成分作全面而准确的分析。因为许多细小矿物很难挑选,所以,为单矿物分析提供试样的挑选工作量是很大的。因此,进行单矿物分析,应尽可能选用耗样量少的分析方法。3311.矿石物相分析矿石物相分析是以镜下鉴定、X射线衍射分析、差热分析以及红外光谱等分析方法为手段,确定矿石

4、中矿物组成、晶粒大小及结构特征;应用化学选择性溶解方法,确定各矿所占百分率。矿石物相分析结果是矿床质量评价、选矿试验以及最终确定冶炼方案的重要依据。元素相态分析是矿石物相分析的延拓。它是测定试样中元素的赋存状态并确定某元素在各种化合物中所占比例的测试技术。对地球化学样品来说。它测定构成地球化学异常的元素的赋存状态,其中包括元素的价态、元素化合价形式、元素与其他矿物的结合关系及分布形态等。一、岩石矿物分析意义和特点岩石矿物分析是整个地质工作中的一个重要组成部分。在地质普查阶段,需要完成大量的简项分析,以确定

5、矿的有无与矿的类别;在勘探阶段,更需要大量简项分析和全分析,以便了解其赋存状态及共生元素的情况,确定矿石品位和开采价值,从而拟定出合理的开采方案;同时岩石矿物分析的数据也是各种地质研究成果中的重要组成部分。所以,岩石矿物分析在地质工作中占有十分重要的地位。岩石、矿物均系天然产物,种类繁多,成分和结构复杂,含量有高有低,要求分析的项目多种多样,所以分析方法也必须随试样的不同而相应地有所变化。分析化学的所有方法和原理几乎都可以用于岩石矿物分析的实践中。岩石矿物分析称取的试样一般为几百、几十甚至几毫克,而地质工

6、作所采集的岩石矿物样品可以多至几千克甚至几十千克;并且样品复杂、多样、不均匀。因此,必须有一套特定的样品加工工艺,在分析前将样品制成有代表性的分析试样。岩石矿物分析的成果,直接关系到国家矿产资源的储量计算,也是将来开采、冶炼、设计工作的重要依据。因此,在分析工作的全过程,必须要有一套严格的工作规范,分析结果必须符合国家规定的允许误差范围。331根据岩石矿物分析的特点,在学习这门课程之前,必须牢固地掌握分析化学和仪器分析的基础知识和实验技能;掌握一定的地质基础知识和其它有关基础理论课的基本原理。岩石矿物分析

7、是一门实践性很强的学科,在学习过程中,树立实践第一的观点,坚持理论联系实际的原则。对于实验操作,必须按规定严格要求,培养严谨的科学实验态度,提高分析问题和解决问题的能力。一、岩石矿物分析的过程和分析技术岩石矿物分析的过程遵循定量分析的一般程序,即可分为样品制备、试样分解、测定和数据处理等步骤。对于某些固体进样的分析方法来说,可略去试样分解的步骤;对于某些组分复杂的岩矿试样,为消除共存组分的干扰,在测定前还需要增加分离和富集的步骤。岩石矿物种类繁多,成分和结构复杂,含量高低不一,要求分析的项目多种多样:除常

8、量分析外,还要求在同一试样中进行多种痕量组分的定量分析;要求用极少量试样甚至不破坏试样的多组分定量分析;要求尽可能地现场分析;甚至要求对井下不经采样而进行摇控分析以及可能遇到的宇宙天体的采样分析等。所以分析方法随分析化学的发展和试样的不同也在变化。岩石矿物分析除了使用多种化学分析方法外,还越来越多地采用现代的仪器分析方法来获得结果。例如光度法、电化学分析法、色谱分析法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、等离子炬原子发射光谱法、X

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1、绪论岩石矿物分析是测定岩石、矿物的化学组成及有关组分在不同赋存状态下的含量的一门学科。一、岩石矿物分析的分类由于地质工作者对岩石矿物分析的目的与要求不同,岩石矿物分析一般分为简项分析、组合分析、全分析、单矿物分析、矿石物相分析及元素相态分析等。1.简项分析简项分析是了解矿石中一种或几种主要有益、有害组分的含量,是圈定矿体、划分矿石类型和品级,进行储量计算的主要依据。例如对于碳酸盐岩石,测定氧化钙、氧化镁和酸不溶物三种组分的含量;对于铁矿石通常测定铁、硫、磷、砷和二氧化硅等主要组分以及冶炼过程的有害组分和造

2、渣组分。2.组合分析组合分析的目的是了解矿体内具有综合利用价值的有益组分,或影响矿产选冶性能的有害组分(包括选冶组分)的含量。组分分析结果可用于伴生有益组分的储量计算,也可使人们对矿体中有害组分的分布情况有全面的了解。分析项目一般根据光谱全分析的结果并结合地球化学元素共生组合规律确定。3.全分析全分析是指对岩石、矿物组分的全面分析。它的目的是全面了解岩石、矿物中各种组分的含量,通常在进行此项分析工作之前,先做光谱半定量分析。根据光谱分析结果,确定全分析项目。4.单矿物分析岩矿分析工作中,有时需要把某一矿物

3、单独挑选出来进行分析,通常称为单矿物分析。它的目的是:研究矿物的组成;查明某些元素的赋存状态;确定矿物名称及其化学式等。因目的不同,对分析准确度的要求也不一致。如为了确定矿物的名称,只需测定其主要组分及含量就够了。如为了确定矿物的组成,则需对其化学成分作全面而准确的分析。因为许多细小矿物很难挑选,所以,为单矿物分析提供试样的挑选工作量是很大的。因此,进行单矿物分析,应尽可能选用耗样量少的分析方法。3311.矿石物相分析矿石物相分析是以镜下鉴定、X射线衍射分析、差热分析以及红外光谱等分析方法为手段,确定矿石

4、中矿物组成、晶粒大小及结构特征;应用化学选择性溶解方法,确定各矿所占百分率。矿石物相分析结果是矿床质量评价、选矿试验以及最终确定冶炼方案的重要依据。元素相态分析是矿石物相分析的延拓。它是测定试样中元素的赋存状态并确定某元素在各种化合物中所占比例的测试技术。对地球化学样品来说。它测定构成地球化学异常的元素的赋存状态,其中包括元素的价态、元素化合价形式、元素与其他矿物的结合关系及分布形态等。一、岩石矿物分析意义和特点岩石矿物分析是整个地质工作中的一个重要组成部分。在地质普查阶段,需要完成大量的简项分析,以确定

5、矿的有无与矿的类别;在勘探阶段,更需要大量简项分析和全分析,以便了解其赋存状态及共生元素的情况,确定矿石品位和开采价值,从而拟定出合理的开采方案;同时岩石矿物分析的数据也是各种地质研究成果中的重要组成部分。所以,岩石矿物分析在地质工作中占有十分重要的地位。岩石、矿物均系天然产物,种类繁多,成分和结构复杂,含量有高有低,要求分析的项目多种多样,所以分析方法也必须随试样的不同而相应地有所变化。分析化学的所有方法和原理几乎都可以用于岩石矿物分析的实践中。岩石矿物分析称取的试样一般为几百、几十甚至几毫克,而地质工

6、作所采集的岩石矿物样品可以多至几千克甚至几十千克;并且样品复杂、多样、不均匀。因此,必须有一套特定的样品加工工艺,在分析前将样品制成有代表性的分析试样。岩石矿物分析的成果,直接关系到国家矿产资源的储量计算,也是将来开采、冶炼、设计工作的重要依据。因此,在分析工作的全过程,必须要有一套严格的工作规范,分析结果必须符合国家规定的允许误差范围。331根据岩石矿物分析的特点,在学习这门课程之前,必须牢固地掌握分析化学和仪器分析的基础知识和实验技能;掌握一定的地质基础知识和其它有关基础理论课的基本原理。岩石矿物分析

7、是一门实践性很强的学科,在学习过程中,树立实践第一的观点,坚持理论联系实际的原则。对于实验操作,必须按规定严格要求,培养严谨的科学实验态度,提高分析问题和解决问题的能力。一、岩石矿物分析的过程和分析技术岩石矿物分析的过程遵循定量分析的一般程序,即可分为样品制备、试样分解、测定和数据处理等步骤。对于某些固体进样的分析方法来说,可略去试样分解的步骤;对于某些组分复杂的岩矿试样,为消除共存组分的干扰,在测定前还需要增加分离和富集的步骤。岩石矿物种类繁多,成分和结构复杂,含量高低不一,要求分析的项目多种多样:除常

8、量分析外,还要求在同一试样中进行多种痕量组分的定量分析;要求用极少量试样甚至不破坏试样的多组分定量分析;要求尽可能地现场分析;甚至要求对井下不经采样而进行摇控分析以及可能遇到的宇宙天体的采样分析等。所以分析方法随分析化学的发展和试样的不同也在变化。岩石矿物分析除了使用多种化学分析方法外,还越来越多地采用现代的仪器分析方法来获得结果。例如光度法、电化学分析法、色谱分析法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、等离子炬原子发射光谱法、X

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