泡沫塑料富集原子吸收测定矿石中的微量Au.pdf

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1、泡沫塑料富集原子吸收测定矿石中的微量Au何亮(白银矿冶职业技术学院冶金化工系,甘肃白银730900)摘要:通过对泡沫塑料富集矿石中的微量金、矿石的焙烧、泡沫塑料的吸附酸度及用量、振荡溶液体积、硫脲解脱液浓度等测定条件的试验研究,得出了泡沫塑料富集原子吸收测定矿石中金的最佳测定条件。在本测定条件下,通过加标回收试验验证了本方法的回收率在94.6%102%,精密度在3.54%一5.22%,完全适用于测定金含量≥o.29/t石f..T=样品的分析。关键词:原子吸收;金;泡沫塑料富集0引言随着金矿的普查勘探,对金的分析提出了更高的要求。简便、快速、易于掌握,成本低廉等分析特点是分析工

2、作者的广泛追求。由于金矿中含有大量的硫、砷等干扰元素,其分析方法选择不当,就会直接影响金含量的测定,致使金矿地质样品分析结果产生比较严重的误差,某些矿区金矿样品分析合格率很低,直接影响到金矿地质找矿工作的开展。近年来,在分析工作者不懈努力下,应用现代仪器和微量分析技术,使常量金和痕量金测试技术都取得了很大发展。本文采用王水分鳃金矿,在稀王水溶液中加入泡沫塑料吸附金,经硫脲水溶液解脱后,用火焰原子吸收分光光度计进行测定。方法简便易行、成本低廉,适宜推广。1试验部分1.1主要仪器与试剂。日本岛津AA一6800F原子吸收分光光度计。泡沫塑料:聚氨酯型,剪成长方形小块备用。2%硫脲一

3、l%盐酸水溶液。金标准储备溶液:储备液为含金lrng/mL(10%盐酸介质)溶液。‘金标准溶液(100ug/mL):从lmg/mL金标准储备溶液移取10.OmL于100mL容量瓶中,加入2%硫脲一l%盐酸溶液并稀释至刻度。金标准物质:GBW07246(Au,0.85ugs),GBW070012(Au,0.42ug/g)。硫脲溶液:209/L浓盐酸王水溶液1-2仪器工作条件波长Au:242.85nm,灯电流6mA,火焰高度7ram,狭缝0.5ram,空气一乙炔=4.5—1。1.3试验方法称取109(准确称准至0.00019)试样于中60mm瓷蒸发皿中,置于马弗炉中从低温升到65

4、0“(;2小时,焙烧过程中要取出搅拌数次。取出,冷却后将试样移入250mL烧杯中,加入40mL王水,盖上表皿,在电热板上加热并保持微沸状态溶样(可先加30mL浓盐酸,加热数分钟后再加lOmL硝酸,以除去大量Fe3+),待试样溶解完全并蒸至小体积(约为原体积的1,2),冷却后移入250毫升带有具塞的锥形瓶中,用水稀释至100毫升,放入泡沫塑料,盖紧瓶1:3,在振荡器上振荡30分钟。取出泡沫并用去离子水冲洗数次,然后用滤纸吸干水分。放入已加入了10mL2%硫脲一1%盐酸水溶液的比色管中,在沸水浴中进行解脱30分钟,解脱完毕后冷却至室温,用原子吸收分光光度计进行金含量测定。工作曲线

5、的绘制:吸取100ug/mLAu标准溶液标准溶液0.2、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、10.0ml。于100mL容量瓶中,加入lmL盐酸,20mL209/L硫脲溶液,定容至刻度。此溶液含金分别为0.2、0.5、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0ug/mL。2结果与讨论运用1.1所列标准物质按照以上试验方法进行试验,根据Au的回收率试验不同的实验条件并讨论最佳实验条件。2.1不同矿石的焙烧条件2.1.1对含As高的试样,焙烧时应从低温开始,逐渐升高温度,至480"(2时保持1-2小时使As挥发,然后再升高温度继续焙烧除硫,否则由于砷一金合金而挥发,造成金

6、的损失,导致测定结果偏低。2.1.2试样中Sb含量高时对测定有影响。铁和一定量的酸溶性硅酸盐的干扰可加入氟化钠使之生成氟硅酸钠晶体沉淀而消除。2.1.3硫化矿及含C较高的试样可延长焙烧时间使之除去。2。2泡沫塑料的吸附酸度在100毫升5%、10%、15%、20%、25%、30%的王水之中,各加入金标准100ug和一块约O.4克泡沫塑料。按所选定的工作条件,振荡吸附,解脱,原子吸收测定并计算Au的回收率,结果见下表1。表1泡沫塑料吸附酸度对Au回收率的影响l吸附酸度(%)51015202530Au回收率%98.098.298.499.796.094.6结果表明,选用王水浓度为5

7、%一20%时,Au回收率最佳,均在98%以上。2.3泡沫塑料的用量(下转第123页)2015年4月张嚣髫艚

8、121L125x12件作限位块。本项目烟囱材质为碳钢,自身有足够的强度、刚度确保钢架以上烟囱的稳定性,钢架仅须设置2—3层,节省材米婚。翻烟囱为FRP等非金属材质,由于其强度较低、易脆,支架须设置到烟囱顶端附近。除了以上特殊性外,仍须注意以下特点;3.1本项目位于高寒地区,防钢材低温冷脆,材质选择Q34513.2变径段的加固。在变径段存在应力突变现象,在容器设计时,通常采用局部增加壁厚以降低应力。

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