浅析关于矿物制样与化验分析的方法
矿石化验处理分析
矿石化验处理分析摘要:矿石样品的化验及分析处理是对矿石进行分类的标准之一,矿石的化验出现误差是地质勘探工作中经常发生的问题,只有采取正确有效的矿石化验处理方法才能有效的对矿石成分进行分析分类。
本文通过对样品提取化验过程中得到的数据进行对比,用数学概率论和数理统计的方法,应用基本的矿石分析技术和矿石成分提取技术,找出化验结果中存在的系统误差,并通过对系统误差值进行系统分析,进而可以配置相关回归方程,用回归方程来检验误差,评价样品质量。
关键词:化验处理;误差分析;处理分析引言根据地质形成的时期、条件和地层的层数、地质年代的不同,不同地区所产生的矿石的种类也就不尽相同,我国地大物博,拥有各种地貌、地质特征,与旧孕育除了各种矿石,对矿石的分类是当前地质工作者的重要工作之一,矿石的种类繁多,我们通常采用化验处理,对矿石的成分进行大体分类,在成分相似的情况下,再根据其他类别进行划分。
问题的提出矿石化验是能够将矿石成分提取出来的有效手段之一,也是地质矿石工作者经常使用的方法,但是在矿石化验过程中,是存在这一些系统误差的,比如因为仪器产生的误差,或者是样品组成成分不均匀,样品品位不正所产生的误差。
在样品数量过多的情况下,基本化验工作还要对分析样品重新化验,这样下来势必会造成样品的浪费,如果勉强的用于储量计算,还可能会造成储量计算的结果不精确。
由上可见,传统的基本化验法一旦结果超标,则化验样品只能被废弃,面对这种浪费现象以及数据不精确的结果,有没有一种方法可以使得这批样品既不浪费,又不会造成结果的失误呢,我们可以通过对样品的系统误差分析来寻求解决方法。
样品化验过程中产生的误差分析为了让读者更加明白问题,我们采用某种金矿石的44个样品化验结果为讨论对象,金的品味分为四个等级,大于20~50*10^(-6),大于5~20*10^(-6),大于3~5*10^(-6),小于3*10^(-6),假设以上样品在允许误差范围内全部超标,这样一来,上述样品在传统基本化验方式里面就无法得到使用了。
矿物采样与制样及化验分析方法论文
浅谈矿物采样与制样及化验分析方法摘要:矿物的化验是取少量有代表性的矿样在化验室用化学仪器、高端物理光学仪器等设备分析矿石中的元素含量。
本文结合多年的工作经验对矿物采样要求与化验分析的一些方法作一个简要的总结,以供参考。
关键词:矿物;采样;化验;分析方法;化学分析1矿物采样的一般要求1.1采样点布置采样点的正确布置,是保证矿样具有代表性的关键。
采样设计人员应在综合研究矿床地质条件的基础上,根据矿石性质的复杂程度,不同矿石类型和工业品级的矿石的空间分布情况,以及矿山开采和选矿试验对矿样代表性、个数、粒度,重量的具体要求,并考虑采样施工条件等,合理地确定采样点数量和位置。
一般应注意以下几点:1.1.1采样点应分布在矿体的各部位,不能过于集中。
沿矿体走向的两端和中部,以及沿倾斜方向的浅部和深部,都应布置采样点,同时也应照顾到主要储量分布地段。
在不影响矿样代表性的情况下,采样点的布置,也可以矿床前期开采地段为重点。
1.1.2选择采样点时,应考虑能代表不同矿石类型和工业品级,并照顾到各类型、各工业品级矿石的物质组成和矿石性质等方面的一般特征,还应根据伴生组分的赋存分布特点,照顾到伴生组分含量及矿物种类。
1.1.3采样点的数量,应尽可能多些。
对于品位变化复杂的矿床,有时还须考虑一定数量的备用采样点。
1.1.4应充分利用已有的勘探工程和采矿工程,选择其中对矿石类型和工业品级揭露最完全的工程点作为采样工程点。
地表采样点应尽量布置在天然露头及保存完好或恢复工作量小的探槽、浅井等勘探工程中,深部采样点尽量布置在保留有矿(岩)芯的勘探钻孔内。
当矿石质量变化较大,在已有工程中布置采样点受到局限,而难于保证试样的代表性时,或者勘探阶段未施工坑道,需要采取数量较多的扩大连续试验、半工业试验和工业试验矿样时,则应结台探矿或开采,布置专门的采样工程点。
1.1.5矿体顶底板围岩采样点应布置在与矿体接触处和开采时围岩崩落厚度的范围内。
矿石的化学取样与化学分析探究
矿石的化学取样与化学分析探究摘要:对于矿产勘探工作来讲,针对矿石开展的化学取样以及分析工作是我们工作的重点内容。
只有利用化学措施开展取样工作,才能够明确矿石的品质以及成分和它们的比例大小,进而我们才能够明确它的加工以及开发技术等,便于我们开展后续的矿产开采以及选取工作。
关键词:矿石;化学取样;化学分析前言近年来,我国矿床勘察工作中往往采用矿石化学取样的方式以为矿石的开发与加工提供相应的数据。
在实际取样过程中会对极具代表特征的样品进行采集,然后利用化学方式对矿石中包含的化学含量、成分以及其他指标等进行测定,从而能够将矿石物质分布状态与规律做出合理解释。
同时经过实际的取样与化学分析,从矿石样品边缘部位也可判断周边矿石的分布以及具体成分情况。
因此,对矿石的取样以及化学分析研究具有十分重要的意义。
1矿石化学取样的基本概述现阶段的矿床勘测过程中首要进行的便为矿床采样工作,通过对采集的样品利用化学形式进行分析使矿石的化学成分以及实际含量得以确定,保证实际开发与加工过程中能够获得更高的经济效益。
在实际取样与分析过程中应注重所采集的样品应具有一定的可靠性且在此基础上能够科学的判断矿床储量以及体现的工业价值,避免因不合理的取样为采矿与加工带来不必要的损失。
在长期实践研究中将矿石的化学取样工作中需遵循的原则归纳为四方面,即:(1)实际分析矿床中矿石样品特点过程中,应注重与区域的地质情况相结合,可采用实证研究的方式确定勘测方式。
尤其需注意采样时应遵循全面性,避免利用选择性的采样方式使矿石取样效率大幅度降低,进而影响开采经济效益。
(2)注重样品区域统一性。
以往许多矿床勘测人员为节约时间资源与勘测成本,在采样中过于随意,使矿石样品来自于不同的区域,导致分析结果不够准确。
因此需在采用中保持样品区域统一性的特点。
(3)矿体结构完整性。
矿石化学取样过程中针对存有边界线的矿石需以矿体变化趋向为取样的具体方向,若矿体边界线较为模糊,取样中可直接穿过矿化带。
矿物采样与制样及化验分析方法
矿物采样与制样及化验分析方法摘要:随着社会经济的快速发展,人们对于生活、生产等的需求越来越多,矿产开采行业随之崛起,从而为现代经济发展提供了助力。
矿物采样与制样能够促进采矿行业的进步,本文基于采矿业日益成熟的背景进行研究,分析矿物采样与制样的化验分析方法,从而在简要总结化验分析法的基础上,对中国采矿业的发展提供助力。
关键词:矿物采样;制样;化验分析引言:矿物采样与制样的化验分析方法对中国采矿业的发展很有帮助,为了能够更好地了解矿物的具体组分与成分含量,需要能够采用专业的方式进行矿物采样的分析。
矿区内矿物采样与制样的流程需要按照一定的标准进行,并针对矿样进行具体分析。
1.矿物采样具体要求1.1采样点的布设采样点是提取矿物标本的指定地点,采样点的主要作用是对矿物标本、样式进行合理选取,在采样点内进行矿物品质的分级,因此,采样点内矿物的品质将直接影响矿物采样质量,如果采样点内矿物的综合品质比较特殊,可能会影响整个矿样的分析结果。
采样负责人需要对矿物的种类、工业品级和性质等了若指掌,并逐步考量采矿采样点的综合施工条件,对矿物种类和质量等进行了解,并确保在采样标准允许的情况下,布设采样点。
采样点的布设要分散,尽量能够遍布整个矿体,这样做的目的是能够确保采集的矿样代表整个矿床的矿物种类,采样点的布设一般会根据采样倾向方向,涵盖矿样的不同位置和状况。
采样工作人员可以多布设采样点,使采样工作能够获得更多的参考数据,采样工人应该在确保安全性的前提下,尽量多进行采样,严格按照规定的矿体底板和板围岩分布特点进行采样,为了保证采样点在矿体接触处的品质,要注重开采时围岩崩落厚度的适当范围,避免出现采样质量问题和开采安全问题。
1.2矿样重量及制样方法分析为了确保采样点的布设间隔处于一种均匀的状态,需要能够实现测定采样点的均匀分布规律,保证采矿点的采集范围和地质状况,能够跟矿山的开采状况和评估工业价值等具有相关性。
在布设采样点的时候,为了实现矿物种类和伴生成分的严密分析,需要将伴生组分的赋存分布状况作为采矿点分布的参考因素。
-浅谈铁矿石的取样制样与化学分析
浅谈铁矿石的取样制样与化学分析沈维伟摘要:近年来,铁矿石的取样制样与化学分析问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。
本文首先对相关内容做了概述,分析了化学检测法和X荧光法检测法的对比,并结合相关实践经验,就铁矿石的样制样与化学分析的发展方向展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识,望有助于相关工作的实践。
关键词:铁矿石;取样制样;化学分析1前言作为一项实际要求较高的实践性工作,铁矿石取样制样与化学分析的特殊性不言而喻。
该项课题的研究,将会更好地提升对铁矿石取样制样与化学分析的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化该项工作的最终整体效果。
2概述在铁矿石全铁含量的检测过程中,化学检测法在很长一段时间被广泛采用。
这种检测方法主要是通过化学反应中的氧化还原,在将铁矿石样本溶解的基础上,利用三氯化钛等还原剂化学药剂将高价铁离子还原成低价铁离子。
随后再通过诸如重铬酸钾把三氯化钛等还原剂重新氧化。
在化学检测法中,一般使用的指示剂多位苯胺磺酸钠,通过滴定重铬酸钾溶液,再其滴定完成后通过计算使用的重铬酸钾溶液的量来计算铁矿石的全铁含量。
但是随着我国铁矿石的贸易量与检测量的不断增加,铁矿石检测工作量不断加大,使得这种传统化学检测铁矿石全铁含量方法暴露出一系列问题。
主要表现在以下几点上。
第一,导致检测工作量过大。
化学检测的一个弊端就是检测大多需要经过检测人员手工操作,这就使得检测工作量急剧增多,增加了工作人员的工作量。
第二,检测时间过长。
因为检测工作量的问题,也导致对铁矿石样本的检测时间周期过长,检测批次堆积,大大延长了检测所规定的时间。
第三,需要大量的化学药剂。
这一点弊端最为重要,化学检测所消耗的不仅包括盐酸、硫酸等化学试剂,还包括水电等能源。
这导致化学检测在浪费资源的同时还容易造成环境污染。
3化学检测法和X荧光法检测法对比分析3.1化学检测法原理以及步骤。
作为传统的检测方法,化学检测法常用于检测铁精矿、天然铁矿石、烧结和造铁产品,利用化学检测法进行测量全铁含量它的反应机理是氧化还原反应。
自然铜矿石样品的加工及分析测试方法
样 品的组 成, 则分析 工作便 失去 了意义, 因此 加工 、 缩 减后 的样 品组成 应 完全 符合原始样 品的组成, 而 加工过程 中所 用的工作 量则应尽 可能得小 。 遵循 这一原则, 本文进行 了两 个方面 的缩分试 验。
2 . 2 . 1 样 品的连续缩分及 均匀性试验 将 每组试样未 经破 碎的再缩 分成5 个 样, 并将每 组所得 的5 个样 品分
矿石 中的物 质含量较多 ,其 结构较多复 杂,对其成分 以及 含量进行 分析 才能对矿 石进行有 效合理 的利用 。 自然铜也存 在与矿 石当中 , 需 要
使用 物理化 学方 法对其进 行提 取 , 提取 中首先 涉及 到矿 区样 本 , 只有 样 本具 有较高 的代 表性才 能保证测 定 的结 果真实地 反应此矿 区的状 况 , 才 可 以制定开采 计划和 提取方案 。对矿石 的研磨 , 组合都可 能会 影响矿 石 的性 能 , 所 以应采取 适合铜元 素特性 的方法进行 样 品加 工。 自然铜 以多 种 形态存 在于岩石 当中 , 且 形态 、 组 成较 为复杂 , 采 取常规 的样 品制 备办 法 不能真 实 的反应矿 石的情 况 , 而 且 需要 巨大 的成本 投入 , 加 工时 间也 较长, 所 以应 采取针 对铜 元素 的具体 办法 进行 加取样 工 , 保证 实验 结果 的信效度 , 使 实验结果更加 有效 。 自然铜的存 在较 为复杂 ,其存 在于不 同种类 的矿石 当中。根据不 同 的地质情 况 , 自然铜存在 的形态 多变 、 镶 嵌程度不 同 。含量 变化较 大、 且 岩石 中含 有大量 的其他物 质 ,这在 样品 的加 工 中应 该做 出充分 的考虑 . 结合何种情 况做 出最符 合最适合该地 区的矿石样 本。铜 是人们使用较 多
矿石的化学取样与化学分析
稳健统计技术是使极端结果(extremeresults,是指离 群值以及与数据中别的量值极不一致的值)对平均值估计值 的影响减至最小的技术,该技术给予极端结果较小的权,而 不是将其从数据集合中剔除。稳健统计技术与通常使用的经 典统计方法相比不易受到极端值的影响,在近年来能力验证 统计方法中得到广泛的应用。在稳健统计方法中,使用中位 值和标准四分位间距分别代替平均值和标准偏差作为总体 特性的估计,即对检测结果总体参数的估计。
3.5.2 稳健 Z 比分数的判定标准 稳健 Z 比分数是评价实验室能力的技术参数, 公式如下:
X -中位值
Z= 标准IQR
利用 Z 比分数对参加实验室的能力进行判定,判定的标 准分为以下 3 种情况。
①│Z│≤2,满意结果。 ②2<│Z│<3,有问题的结果(可疑值)。 ③│Z│≥3,不满意结果(离群值)。 在总结多次组织能力验证工作经验的基础上,基本形成 了综合评价的思路,即在采用国际通用的能力验证稳健统计 参数 Z 比分数进行判定的同时,也要考虑检测结果是否满足 了被测目的物相应的应用技术要求,其合理性在于兼顾了统 计因素和技术要求。Z 比分数是以参加比对的实验室提交的 分析数据为依据得出的统计结果,它所反映的是实验室数据 之间的可比性,强调的是实验室间能力的比较,是目前国际 上进行实验室能力验证常用的统计方法。但统计方法的结果 有时与应用的要求并不完全一致,例如当参加实验室提交的 数据离散程度较低时,就有可能出现个别实验室的数据从目 的物的应用技术要求角度评判是合格的,而依据 Z 比分数却 被判为不满意结果的情况;反之,当数据的离散程度较大时, 又可能出现虽然某实验室数据从目的物的应用技术要求角 度评判是不合格的,但依据 Z 比分数却被判为满意结果的情 况。当然,上述情形都是特例,一般来说,开展能力验证活 动能够在一定程度上反映参加实验室的总体水平,促进实验 室提高技术能力和管理水平。 4 结束语 综上所述,化学取样和化学分析要保证准确,化学分析 人员要提高专业技术水平,为矿山化学分析做出贡献。
矿石的化学取样与化学分析
矿石的化学取样与化学分析矿石的化学取样与化学分析是矿业领域中至关重要的一项工作。
通过化学取样和分析,可以获取矿石中各种元素的含量以及矿石的成分组成,为矿石的后续处理和利用提供关键数据支持。
本文将介绍矿石化学取样和化学分析的基本原理、常用方法和技术,并探讨其在矿业中的应用。
一、矿石的化学取样矿石的化学取样是指从矿石样品中提取一小部分代表性样品,并对这些样品进行化学分析。
化学取样的目的是获取矿石样品中各种元素的含量及其分布情况。
常用的化学取样方法包括传统取样、自动取样以及在线取样等。
1. 传统取样法传统取样法是最常用的一种化学取样方法,通常使用铲子、铁钎等工具,从矿石堆场或矿井中取得矿石样品。
取样时要保证样品的代表性,即样品中含有矿石堆场或矿井中各种元素的含量,且不受外界环境的影响。
为了确保取样的准确性,需要进行大量取样操作,并对取样结果进行统计分析。
2. 自动取样法为了提高取样效率和减少人力成本,自动取样方法被广泛应用于矿石化学取样中。
自动取样设备可以根据预设的参数和规则,自动完成取样过程,并且能够更好地控制取样的时间、位置和数量。
自动取样方法大大提高了整个取样过程的准确性和效率。
3. 在线取样法在线取样法是指将取样设备直接置于矿石处理线上,对矿石进行实时取样和分析。
在线取样设备通常采用自动取样技术,可以实现对矿石处理过程中各个环节的取样和分析,从而大大提高了取样的准确性和时效性。
在线取样法是目前矿石化学取样的发展方向。
二、矿石的化学分析矿石化学分析是指对矿石样品中各种元素的含量进行定量或定性分析。
根据分析目的和要求的不同,可以采用不同的化学分析方法,包括湿化学分析法、干燥化学分析法以及仪器分析法等。
1. 湿化学分析法湿化学分析法是最传统和常用的一种化学分析方法,通常采用酸溶解的方式将矿石样品中的元素溶解出来,然后使用适当的分析试剂进行定量或定性的分析。
湿化学分析法的优点是简单易行、成本低廉,可以满足对矿石样品中大多数元素含量的分析要求。
矿物的分析测试方法
主要应用于样品的物相定性或定量分析,晶体 结构分析,材料的织构分析,宏观应力或微观应力 的测定,晶粒大小测定,结晶度测定等等,因此, 在材料科学、物理学、化学、化工、冶金、矿物、 药物、塑料、建材、陶瓷……以至考古、刑侦、商 检等众多学科、相关的工业、行业中都有重要的应 用。
X射线衍射(XRD)图
五.电子探针显微分析(EPMA)
原理:电子探针分析是利用高能电子束作用于物质, 使其产生特征X射线、俄歇电子等二次电子而进行的一种 表面、微区分析方法。一般它与扫描电镜组合成电子探 针分析仪。
电子探针分析仪由电子枪、电子透镜、样品室、信号检测、显 示系统及真空系统组成。
扫描电镜(SEM)一般具有大约1μm的分辨本领。放大倍数可高 达15万倍(人眼的分辨本领是0.2mm),所观察试样的景深大,图像 富有立体感,可直接观察起伏较大的粗糙表面、金属断口、催化 剂等形貌。
元素所处的化学环境不同,其结合能会有微小的差别,这种由化学环境不同 引起的结合能的微小差别叫化学位移,由化学位移的大小可以确定元素所处的状 态。
例如某元素失去电子成为离子后,结合能会增加,如得到电子成为负离子, 则结合能会降低。因此,利用化学位移值可以分析元素的化合价和存在形式。
六.光电子能谱分析
三.原子吸收光谱(AAS)
是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。
原理:该法是依椐处于气态的被测元素基态原子对 该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的。在 温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生 的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心 阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样 品中该元素的浓度(C)成正比。即 A=KC 式中,K为 常数。据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度, 又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知溶液中 待测元素浓度。
矿石化学取样及化学分析
矿石化学取样及化学分析摘要:目前,在国内矿产勘查中,一般都是通过矿物的化学采样来进行,从而为矿产的开采和处理提供相关的资料。
在实际的采样中,通过收集具有代表性的样本,并通过化学方法对矿石中的化学含量、成分和其他指标等进行判断,进而对矿石的物质分布状况和规律作出合理的说明。
此外,通过对矿物样本的实际采样和化学分析,可以从矿物样本的边缘部分,来了解周围矿物的分布和具体的成分。
所以,对矿床进行采样,并对其进行化学成分分析是非常必要的。
关键词:矿石;化学取样;化学分析前言:随着社会的不断进步,各个行业的发展,不同区域的矿物样本会因区域的不同而有很大的差别,每种测试方法都有各自的优势与不足,并有相应的测试要点;和探测的范围,进行多途径的探测,能够让探测结果更为精确,在实践中具有重要的意义和价值。
矿物一般都是由多种元素组成,在各个行业都有应用。
矿物中的金属元素含量往往更高,这也是当前矿物学的一个热点问题。
1、矿石的取样原则①在勘查过程中,首先要对选定区域的地质特征进行调查,并经过试验验证,确认其具有充分的可靠度后,才能作出选择,并要考虑到取样的有效性与采矿的经济性;禁止进行选择性抽样。
②采样间隔应维持比较统一的原理,既不能相差很大,也不能相差很大,只有如此才能得到准确、可靠的采样数据。
③采样时,应坚持矿体研究的整体性和整体性,采样时,应从矿化变化最大的区域采集,若无明确边界,则采样时,可在贯穿成矿带的范围内进行采样。
④针对不同种类和等级的矿床和夹石,按照其层数和行业指数,进行逐个、连续的分批取样,以达到采矿资料的要求。
2、矿石取样方式2.1自然露头与坑探工程中取样天然露头矿场和矿场勘探中常见的取样方法有:刻槽取样法、岩体剥离取样法和岩芯钻孔取样法;矿床的网格取样法,矿床的分块取样法,和整体取样法。
刻槽采样的方法,就是沿着矿物含量最多的方向,按照特定的刻凿方法,在矿物上刻凿出一条长长的沟壑,在沟壑刻凿的同时,将所有的矿物都提取出来。
浅谈矿物采样与制样及化验分析方法
动 了物理化 学等相 关学科的发展 。而矿 物的采样 、 制样和化验工作就是为 了更好的分析矿 物 中的各种矿物成分 以及其含量 多少的最主要 的方 式 。下文 中, 笔者将结合 自己的工作经验, 简要论述矿物 的采样 、 制样 以及化验分析的方法 , 希望能够供业 内同仁 交流讨论。
【 关键词 】 矿物 ; 采样 ; 化验 ; 方法; 学分析 分析 化
◇能 源科技◇
科技 墨向导
21 年第 l 期 02 8
浅谈矿物采样与制样及化验分析方法
雍 贵 强
( 新疆地矿局第三地质大队化验室 新疆
【 摘
Байду номын сангаас
库尔勒
8 10 ) 4 0 0
要】 近些年来 , 随着我 国经济的飞速发展 , 采矿 业也取得 了较大的发展成就 , 不仅 为工业生产提供 了大量的原材料 , 也很 大程度上推
一
矿样代表性 的前提下 .选择施工及运输条件较好的地点作为采样点 . 不 仅方便试样 的搬运和运输 . 还能减少试样的遗漏 以及其他存放 问题 的发生 但是也不能一 味的迁就运输线路而更改采样点 . 要注意保持 采样点的合理性 和代表性 () 7 采样 的过程 中 . 如果遇 到地质 勘探时劈取化 验样 剩余 的钻孑 L 矿芯和岩芯 . 充分和有效地利用 。 以将其所在 位置直接定为一个 应 可 采样点 . 因为这样 既可以节约采用 成本 . 也可 以充分 利用宝贵 的地质 勘探成果 矿芯和岩芯的化学成分不仅有利于我们进一步的了解 该地 区的矿藏情况 . 还能够 为地质勘查和工程施工提供有效 的参考 但在 配样计算 和采样 时 . 不允许将保存的钻孔矿芯和岩芯样段全部取走 . 只能劈取一半作试 验矿样 。其余一半 . 应妥善保存 , 留作地质勘探 、 选 矿试验、 矿山生产时备查矿样 12矿样重 量 . 矿样重量 的确 定择是除 了采样 点布置 以外 的最 重要的矿样影响 要素, 一般来讲 , 试验 需要的矿样重量 的确 定 , 主要取决 于下述因素 : 即 1矿石类型和性质 . 同类型 的矿石 的质量是不同的 . ) 不 所以在采样 的过程中 . 对于一些质量较大的矿样可以在满足试验要求 的前提下 . 选取尽可能少 的样 品. 减少搬运和运输负担 ; ) 2 试验类型 . 试验类型主 要指的是化验的形式 .也就是在试验分析的过程 中所采取 的方法 . 不 同的化验方法对 于矿物试样 的质量有着不 同的要求 . 以我们在决定 所 试样质量时 . 要考虑试验类 型的影响 因素 ; ) 3 规模和深度 , 的是试样 指 提供 的参考数据 的采用工程 的规模 大小和开采深度 . 一般来讲 . 对于 规模 大和深度大 的工程项 目. 其试样 的质量也 比较大 . 反之 . 比较 则 小 ;) 4 其他因素 , 如选矿方法和工艺流程 的复杂程度 , 试验设备 的规格 和能力 . 试验运转 时间等 总之 , 矿样 的重量应 由试验研究单 位依据试验计 划提出 . 下面为 矿样 重量 的一 般要求 :在可 选性实 验 中 , 样 的种类一 般为 2 0 矿 0— 30 g 0 k 。实验室小型流程实验中 , 磁浮试样 的重量 为 5 0 10 k 。 0 — 0 0 g 试验 室扩大连续试验矿样 的重量通常 比较小 . 因为所需矿样种类 较多, 且每一种试样的试验操作 比较 简单 . 以试样 的重量通常为 5 所 —
浅谈岩石矿物分析的基本流程
浅谈岩石矿物分析的基本流程岩石矿物分析是地质学和矿物学的重要分支之一,通过对岩石和矿物的化学成分和物理特性进行分析,可以帮助人们更好地理解地壳构造和地质演化,为矿产勘探和矿产资源评价提供科学依据。
本文将就岩石矿物分析的基本流程进行探讨,希望对相关研究和学习有所帮助。
一、野外采样岩石矿物分析的第一步是进行野外采样,野外采样是获取研究样品的第一步,也是最关键的一步。
在进行野外采样时,需要根据研究目的和地质条件选择合适的样品点和采样方法,通常可以采用锤子、凿子和其他工具对岩石进行取样,对于含有矿物的地质样品,可以通过开采或者探矿获得。
在野外采样时需要注意几个问题:一是样品的代表性,即采样点应该是具有代表性的地质环境,能够反映该区域的地质特征;二是采样点的标定,需要记录下采样点的经纬度、海拔高度和地质构成等信息,以便后续的分析和研究;三是采样的数量和密度,通常需要根据样品的状况和研究的深度进行合理的采样密度和数量。
二、样品制备野外采样到的岩石样品通常是不规则的块状材料,需要进行样品制备才能进行后续的分析。
样品制备包括研磨、切片、薄片和打磨等步骤,可以根据研究需要选择合适的制备方法。
对于矿石样品,通常需要进行研磨和切片,以获取透明的矿物样品进行光学和电镜分析;对于岩石样品,通常需要进行打磨和薄片制备,以获取薄片进行岩石矿物组成和结构的研究。
在样品制备过程中需要注意的是避免污染和样品损伤,以保证后续分析的准确性和可靠性。
三、物理性质测试样品制备完成后,需要进行物理性质测试,主要包括颜色、硬度、密度、磁性、光泽等方面的测试。
这些物理性质的测试可以直观地了解样品的外观特征和物理特性,为后续的化学分析提供必要的参考。
物理性质的测试也可以帮助鉴别不同的矿物和岩石类型,对于未知的样品具有重要的分析价值。
四、化学成分分析化学成分分析是岩石矿物分析的重要环节,通过对样品中元素的定量和定性分析,可以了解样品的化学组成和成分特征。
矿物采样与制样及化验分析方法
矿物采样与制样及化验分析方法伴随着我国科技水平的提升,我国采矿业取得了令人瞩目的成就。
采矿工作实践中,矿物采样、制样与化验分析工作的开展能对矿物中含有的各类矿物资源量及成分进行有效分析,为采矿精确性及工作质量提供保障。
本文就矿物采样与制样及化验分析方法展开探讨。
标签:矿物采样;制样;化验分析引言采矿业的发展为工业生产提供了更多原材料,促进了工业的发展。
在某种程度上,采矿业的发展也有利于物理化学等学科的进步。
矿物采样与制样是为了分析矿物中的各组成成分与含量。
1 矿物的基本性质分析就目前地质化验科学的发展来看,矿物的性质主要分为光学性质、力学性质、热学和电学性质及其他性质四种。
透明度和反射力是矿物光学性质中的中药表现形式,所谓透明度主要是指矿物透过可见光波的能力,当然这只是一个概念性的问题,因为在矿物中根本不存在絕对透明或绝对不透明的矿物,根据《光性矿物学》来看,透明矿物与不透明矿物的划分标准厚度为0.003mm。
它的有效研究是必须借助显微镜方可完成的。
矿物反射力主要是指矿物的晶体自然表面或人工磨光面对垂直入射光线的反射能力。
反射力作为当前研究和鉴定矿物的主要方法之一,其研究与鉴定的好坏与矿物反射力的反射率有着极大关系,因为矿物的透明度、折射率、吸收率、表面性质与抛光程度均由反射率所决定,当然反射率也是作为衡量光片抛光面质量的重要标准。
通常情况下,矿物的力学性质主要是指在各种外力的作用下矿物所表现出来的基本性质,从当前矿物制片工艺来看,硬度、解理和裂开、韧性等均是矿物的力学性质中包含的基本内容。
热学和电学性质在矿物中表现极明显,由于矿物自身差异,使得它的热学与电学性质也存在一定差异,如石膏(CaSO4·2H2O)和黏土在加热的条件下会脱水,而蛭石在加热的情况下其自身体积比常温时递增20~25倍,且形状也会随之发生变化,而常温状态下的硫、煤等物质在加热时会燃烧等。
一般而言,自然界常温状态下的矿物大多是不良导体或绝缘体,即电介质,只有极少数的矿物有导电性,因此在地质化验工艺中常常利用电子探针对矿物样品进行分析,当然必要时还必须采取如喷金、喷碳等工艺使之导电,继而对矿物进行分析。
矿物采样与制样及化验分析方法
矿物采样与制样及化验分析方法摘要:随着我国经济体质的日益完善,我国矿产开采行业也得到了突飞猛进的发展,工业生产由于采矿业的日益成熟而获得了大量的原材料,这对于工业的成长是非常有利的。
在一定范围内来说,采矿业的成熟对于物理化学等相关学术类研究也是十分有利的。
例如如果想要对矿物中的构成成分进行分析,就需要用到矿物采样与制样及分析方法。
本文主要介绍了矿物采样与制样及化验分析方法,并作出简要总结,以期对我国采矿业的发展有所帮助。
关键词:矿物采样;制样;化验分析1.矿物采样要求1.1采样点布设采样点指的是对矿物标本、样式的选取位置,采样点选取的好坏对矿物采样质量和代表性起到直接影响。
因此负责采样设计的工作人员应当做好充足的准备再进行采样点的布设,不仅要对采样范围内地质环境做到充分研究,还需要全面分析采样范围内的矿物分布状况。
在采样点布设过程里,负责采样设计的工作人员需要对矿物的种类、工业品级还有性质复杂度进行充分考量。
综合施工条件、矿物数量和质量等相关采样标准,明确采样点布局的设计,以下对五个方面进行详细的分析[1]。
(一) 布设采样点时要适当分散,尽可能遍布矿体的各个部位,如果太过集中到话,就不能确保采集的矿样能够代表矿物分布的总体状况。
综合矿山路线分布情况,不仅需要将采样点布设在矿山的两端和中部,还需要将采样点布设在沿着倾向方向,从而保证矿样能够展现出不同位置的所有状况。
但也不能使采样点的布设间隔完全均匀,需要适当的将主要储量的分布考虑到其中。
(二) 采集来的样品不仅对采集点范围内的地质分析有影响,还与矿山的开采状况、评估工业价值等工作有关。
因此在布设采样点时,需要考虑矿物的种类和工业品级,既要对物质构成和矿物性质的一般特征进行充分的考虑,也要考量矿物的晶级状况。
为实现对矿物种类和伴生成分进行分析,通常还要将伴生组分的赋存分布状况当做参考因素进行采集点位置的判断。
(三) 负责采样的工作人员需要尽可能的多布设采样点,也就意味着在不增加工作量的条件下,要尽可能多布设采样点,这样就能够获得更多的采样,也就更容易反映不同的地质状况。
矿物的分析测试方法概述
重量法和容量法是经典的分析方法,适用于测定 常量组分;比色法由于应用了分离、富集技术及高 灵敏显色剂,可用于部分微量元素的测定。
化学分析的特点是精度高,但周期长,样品用 量大。
发射光谱、原子吸收光谱、X射线荧光光谱、原 子荧光光谱、极谱分析等分析方法的特点是灵敏、 快速、检测下限低,可测定样品中微量元素组分, 且样品用量少。
它的晶面发育不好呈不规则的形态。 它形晶:矿物多呈不规则的形态,少有完整规则的晶面。
矿物的单体形态
按结晶习性(相同条件下形成同种晶体经常所具有的形态): 一向延长:晶体沿一个方向特别发育,包括柱状、针状等
电气石
水胆矾
矿物的单体形态
二向延展:晶体沿两个方向特别发育,包括板状、片状等
矿物的单体形态
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5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己,这是成功的秘诀。-Wednesday, May 26, 2021May 21Wednesday, May 26, 20215/26/2021
将具有一定波长的X射线照射到结晶性物质上时,X射 线因在结晶内遇到规则排列的原子或离子而发生散射,散 射的X射线在某些方向上相位得到加强,从而显示与结晶 结构相对应的特有的衍射现象。
衍射X射线满足布拉格方程:2dsinθ=nλ
式中:λ是X射线的波长;θ是衍射角;d是结晶面间隔;n 是整数。将求出的衍射X射线强度和面间隔与已知的表对 照,即可确定试样结晶的物质结构,此即定性分析。从衍 射X射线强度的比较,可进行定量分析。
中子衍射法
中子衍射法中子波长为1-2埃,与X射线同一数量级, 通过晶体发生布拉格衍射原理也与X射线衍射原理相似。
浅谈矿物采样与制样及化验分析方法
浅谈矿物采样与制样及化验分析方法最近几年,随着我国社会经济不断发展进步,我国的采矿行业迎来了发展的高峰期。
并取得了巨大的成就。
采矿行业的发展不仅为我国工业产业发展提供了大量的原始加工材料,而且还能够直接或者间接推动物理化学领域学科的发展。
在采矿工作开展过程中,矿物采样、制样以及化验分析工作是为了更好的分析矿物中各种矿物资源的含量和成分,从而提高采矿的精确性,提高采矿工作质量。
本文主要结合实际情况,就矿物采样、制样和化验分析方法进行了详细分析,希望通过本次研究对更好的促进矿物开采质量提升有一定助益。
标签:矿物采样制样化验分析方法矿物采样、制样和化验分析是矿物开采过程中,必须进行的一般步骤,矿物采样和制样是为了确定读取矿产资源的含量和种类,矿物化验是分析矿物中各个组成成分的含量和多少,为接下来的开采工作奠定坚实基础。
矿物采样、制样和化验分析是寻找矿产资源,开采资源和利用资源的重要技术手段,如果缺少其中任何一个过程都会对矿产开展造成严重影响。
一、做好采样点布置工作采样点就是提取矿物标本或者式样的位置。
在矿物开采之前,采样点的选择至关重要,其直接关系到矿物制样的质量和是否具有代表性。
所以在确定采样点之前,采样人员应该充分对采样地区的地质条件和周围环境进行全面而细致的分析。
认真分析矿山中各种矿石的大致分布空间,然后再结合相关采样要求,如样本数量、重量确定出具体的采样点,做到科学布局。
一般情况下采样过程中应该做以下几方面工作:1.采样点不均不应该过度集中采样点所提取的矿产样本必须具备一定范围的显著代表性,不是针对矿区的某一个部分矿物和矿石元素而制定的。
因此,在制定采样点过程中,应该密切结合矿区山脉的总体布局和走向,尽可能将各个采样点均匀的分布在整个矿区,避免采样点过于集中。
通常说来,沿着矿山岩体走向的两个端点和中间位置,以及沿着矿山倾斜方向的浅部和深部都应该布置相应的采样点,这样能够保证选取的采样点能够综合反应矿区各个地段的地质情况。
浅谈矿石的化学取样与化学分析
浅谈矿石的化学取样与化学分析对于矿产勘探工作来讲,针对矿石开展的化学取样以及分析工作是我们工作的重点内容。
只有利用化学措施开展取样工作,才能够明确矿石的品质以及成分和它们的比例大小,进而我们才能够明确它的加工以及开发技术等,便于我们开展后续的矿产开采以及选取工作。
作者具体的分析了化学取样以及分析工作在当前的矿产开发过程中的意义。
标签:矿石;化学取样;化学分析1 矿床中的矿床取样对于矿床勘探工作来讲,采样是非常关键的一项活动。
只有合理的采样,才能够明确它的构成要素以及各种要素的比例,然后我们才能够得知矿石的价值,才可以开展后续的相关工作。
由此我们可知在采样的时候一定要确保样品可靠,一旦采样不精准,就要导致后续的工作受到极大的干扰,导致经济利润受到影响。
因此,在采样的时候要想避免负面现象发生,就要认真遵照如下的原则:。
第一,当我们研究矿石特征的时候,必须结合所在区域的地质状态认真分析,在确定了可靠性的前提之下,然后选取勘测地,在这个过程之中必须确保取样的效益良好,必须保证全方位的采样。
第二,确保样品取样高度工艺,防止采样工作过于随性,只有这样才可以确保样品全面,才能够保证最终的结局精准合理。
第三,取样的时候必须确保结构总体完整,不受破坏,对于那些有着较为清晰的边界线的矿石一定要结合变化性最为显著的方向来采集样本,对于那些不是很清晰的矿体就要结合矿化带来采集。
第四,如果矿石的类型以及级别等不一样,就要结合勘察工作的规定,对其开展分段采集工作,这样才可以确保信息精准。
1.1 钻探取样该措施适合用到钻探项目之中,如果是处理较小尺寸的岩石,可以使用钻孔岩心来获取样本,对于那些尺寸较大的岩石最好是使用劈半取样措施。
它指的是用设备把矿石分隔成两个部分,其中的一半当成是样本,另外的留存以备后续使用。
在具体取样的时候要做好如下的几个方面:第一,切实依据取样准则开展工作,在矿体及其顶底板的样品采取率要高于80%,如果采集率较之于保准数值要低,此时就不应该继续进行采集工作影响。
矿石的化学取样与化学分析
化学工业化学取样也称为普通取样,是采集有代表性的岩石样品,并对它们进行相应的化学分析,测定出样品中的化学成分及其含量,确定矿石中的主要成分、伴生有益成分、有害杂质的种类、数量,及其矿石化学物质的分布状态和分布规律,进而推断出相邻矿石的成分含量。
1 矿石的取样勘探工作中的首要作业是采样。
通过对采集样品的化学分析可以确定矿石中的主要成分,评价矿床储量和工业价值的可靠性。
所以在对矿石取样时一定要保证样品的可靠性。
否则会因取样的不准确而丧失了取样工作的全部意义。
因此,我们在勘探工作中对矿石进行取样时应遵循以下原则:①在勘探中先对所选的地区进行其地质特点的研究,然后通过实验证实其有足够可靠性后,再做出选择和确定,同时还要兼顾取样的效率和开采的经济效益,严禁选择性采样。
②取样间距要保持相对一致的原则,不能有大有小,这样更能得出正确可靠的取样结果。
③取样应该遵循矿体研究的完整性、整体性的原则,样品必须沿矿化变化性最大的方向采取,对于没有明显边界线的矿体,要在穿过矿化带的整个勘察工程上取样。
④对于不同类型、品级的矿石与夹石,应根据其厚度与工业指标,逐一连续的进行分段采样,以满足开采信息的需要。
在工程中常见的取样方法有钻探取样,自然露头与坑探工程中取样。
1.1钻探取样钻探取样的方法多采用于钻探工程质量符合要求的工程中。
岩石钻孔的岩心取样,对于口径者较大的岩石常采用劈半法,即沿岩心轴面用机器劈开成相同的两部分,一半作为样品,一半保存下来可以作为替补或留为它用。
在岩心取样时应注意以下问题:①.岩心取样率应严格执行规定的要求,矿体及其顶底板3~5m内的沿矿心采取率不低于80%,当厚矿体岩心采取率连续5m低于要求时,要停止取样。
②.根据矿体不同的特点采用分回次取样,当所要取样的矿体很厚,矿化均匀,岩心收取率差别不大时,可将相邻回次样品合并成为一个样品,若矿体内部结构复杂时,应连续分段采样。
1.2自然露头与坑探工程中取样常用的采样方法有刻槽法、剥层法、打眼法、方格法、拣块法和全巷法。
关于矿物采样与制样及化验分析方法的研究
关于矿物采样与制样及化验分析方法的研究发布时间:2022-10-08T07:45:53.835Z 来源:《工程建设标准化》2022年11期6月作者:闻家元[导读] 矿物开采工作中,矿物采样、制样与化验分析必不可少,通过矿物采样与制样可将矿产资源含量及种类明确,闻家元61242919890221****摘要:矿物开采工作中,矿物采样、制样与化验分析必不可少,通过矿物采样与制样可将矿产资源含量及种类明确,而通过矿物化验分析可明确矿物组成成分含量及数量,确保开采工作的顺利实施。
对于矿产资源的寻找、开采和利用而言,矿物采样、制样与化验分析这一技术手段十分重要,任何一个过程的缺少都能在很大程度上影响矿产开采。
关键词:矿物采样;制样;化验分析引言目前我国经济发展迅速,矿企为我国发展做出了很大贡献。
采矿是一项极其复杂的工作,随着国家科技的发展,采矿工作的流程不断被优化,在采矿工作进行的过程中,关于矿物质的成分分析与制样以及对矿物质的化验分析都是十分重要的环节。
本文对矿物制样的方法做出了具体的阐述,同时对矿物化验分析的不同方法也进行了科学的概述,分别从定量分析法、定性分析法、X射线衍射分析法几个不同的方面展开论述。
1采样点布置采样点就是提取矿物标本、式样的位置。
采样点的布置直接影响到矿物式样的质量和代表性。
采样设计人员在布置采样点前应做好充分的准备,不仅要对采样区域内的地质环境进行研究,还要对采样区域的矿物分布情况进行全面的分析。
在布置采样点的过程中,采样设计人员要综合考虑矿石的类型、矿石的工业品级以及性质的复杂度,结合施工条件、矿物数量质量等其他采样要求,确定合理的采样点布局,以下对七个方面进行详细的分析。
(1)采样点布置要适宜的分散,在矿体的各个部位进行分布,不能过于集中,以保证矿样能代表矿物分布的总体情况。
结合矿山路线状况,不仅要在矿山走向的两端和中部布置采样点,还应在沿倾方向的深部、前部布置采样点。
以保证不同地段的地质状况都能在矿样中展现出来。
矿石样品中化验误差处理方法分析
矿石样品中化验误差处理方法分析摘要:随着我国经济和社会的发展,对各种矿产资源的开采日益增多,一些矿业公司也开始认识到了对矿产资源进行检测的重要性。
矿物资源的检测,一般都是先从矿石中提取出一些矿物,然后进行检测,不过在这个过程中,技术人员并没有发现任何的问题,不管是用样品萃取的方法来检测,还是用其他的方法来检测,都会出现一些偏差,比如人为的因素、环境、仪器、分析的数据,矿物的分析、一些数据的错误、这些都会影响到矿物的分析。
本文下面将着重对矿石资源的化验中的数据错误处理方法进行分析,以期对矿石的化验工作起到一定的指导作用,从而提高检验工作的质量。
关键词:矿石资源;样品;化验;误差矿石的化验,主要是用来测定矿石中的各种元素,以及矿石中的杂质含量,从而确定矿石的品质,而根据矿石的品质,将矿石分为不同的品质,然后再进行不同的处理。
在分析矿石样本的时候,会遇到很多不可控的情况,有可能是技术人员的技术问题,也有可能是矿石中的成分不均匀,导致分析结果出错。
也正是因为这样,作者初步认为,在分析矿物样本检测过程中存在的问题时,采取具体的方法来解决问题是很有实际意义的。
1.矿物采样具体要求1.1采样点的布设采样点是矿物样品采集的定点,取样点的主要功能是合理选择矿物标本和样式,并在取样点进行矿物质量分级。
采样点中的矿物质量对取样的质量有很大的影响,若取样点中的矿物综合质量有一定的特殊性,则会对取样点的整体分析产生一定的影响。
取样主管要熟悉矿物的种类、工业等级和特性,并考虑采样点的整体施工条件,了解矿物的种类和品质,并保证在取样标准允许的前提下,设置取样点。
采样点必须分布在矿场的各个角落,保证采集到的矿石就是矿藏中所有的矿石,取样地点通常都是按照取样的方向来布置的。
采样员应尽可能多地设置采样点,以便采集到更多的资料,采样者应尽可能多地取样,并严格地根据采场的地质条件,确定采样点与矿体接触部位的地质特征,并注意采掘过程中的围岩崩塌厚度控制在合适的范围内,防止取样质量和采掘过程中的安全问题。
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管理及其他M anagement and other 浅析关于矿物制样与化验分析的方法宛瑞静(河南省有色金属地质矿产局第一地质大队,河南 安阳 455004)摘 要:随着我国综合国力的发展,科学与信息技术的进步,在地质勘查方面也取得了突破性进展,这不仅大大的提升了我国工业生产原材料的需求,也极大程度的推动了我国物理与化学等相关学科的全面发展。
这是好事,是值得庆贺的。
但正是因为这样,我国在矿物制样与化验分析方面也面临各种各样的问题。
这是亟待解决的。
借此,本文主要对矿物制样与化验分析的方法进行研究与分析,以便为未来我国工业实业的发展,特别是矿物制样与化验分析提供强有力的理论与实践依据尽一份绵薄之力。
关键词:矿物制样;化验分析;岩石性质中图分类号:O657.34;P575.4 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2018)06-0159-21矿物的性质分析在地质化验工作中,矿物的行分析是极为重要的环节,因为只有准确的掌握矿矿物的基本性质,才能根据其性质制定最经济有效的方法加以利用。
借此本文主要从矿物的性质、岩石和矿石的性质等对其进行分析:1.1 矿物的基本性质分析就目前地质化验科学的发展来看,矿物的性质主要分为光学性质、力学性质、热学和电学性质及其他性质四种。
透明度和反射力是矿物光学性质中的中药表现形式,所谓透明度主要是指矿物透过可见光波的能力,当然这只是一个概念性的问题,因为在矿物中根本不存在绝对透明或绝对不透明的矿物,根据《光性矿物学》来看,透明矿物与不透明矿物的划分标准厚度为0.003mm。
它的有效研究是必须借助显微镜方可完成的。
矿物反射力主要是指矿物的晶体自然表面或人工磨光面对垂直入射光线的反射能力。
反射力作为当前研究和鉴定矿物的主要方法之一,其研究与鉴定的好坏与矿物反射力的反射率有着极大关系,因为矿物的透明度、折射率、吸收率、表面性质与抛光程度均由反射率所决定,当然反射率也是作为衡量光片抛光面质量的重要标准。
通常情况下,矿物的力学性质主要是指在各种外力的作用下矿物所表现出来的基本性质,从当前矿物制片工艺来看,硬度、解理和裂开、韧性等均是矿物的力学性质中包含的基本内容。
热学和电学性质在矿物中表现极明显,由于矿物自身差异,使得它的热学与电学性质也存在一定差异,如石膏(CaSO4·2H2O)和黏土在加热的条件下会脱水,而蛭石在加热的情况下其自身体积比常温时递增20~25倍,且形状也会随之发生变化,而常温状态下的硫、煤等物质在加热时会燃烧等。
一般而言,自然界常温状态下的矿物大多是不良导体或绝缘体,即电介质,只有极少数的矿物有导电性,因此在地质化验工艺中常常利用电子探针对矿物样品进行分析,当然必要时还必须采取如喷金、喷碳等工艺使之导电,继而对矿物进行分析。
而矿物的其他性质则包括可溶性、润湿性(包括亲液性、亲水性、憎液性、疏液性等)。
1.2 岩石和矿石的性质分析在自然状态下,特别是常温状态中,岩石和矿石的存在形式主要包括一种或几种固态矿物的集合体,他们的性质与矿物的性质、颗粒大小、集合方式等存在较大关系。
因此从在地质化验常按照机械加工的条件对岩矿石的性质进行划分,常见的有机械力学性质、物理性质、结构、构造等。
2矿物制样情况分析从目前情况来看,对矿物样品进行制备情况是不可或缺的重要环节。
有研究指出,在进行矿物制样时,根据矿物的不同矿种、不同地质目的、不同测试要求,旺旺会采取不同的制样方法对矿物样品进行破碎、缩分,继而制作成具有代表性的分析试样。
其中目前使用的最多的缩分方法中的缩分公式为Q(质量kg)=K(缩分系数)d2(d为最大颗粒直径mm)[1]。
由于不同矿物样品分析要求不同,因此在样品加工要求也不相同,特别是对具有特殊性质的矿样更是如此。
比例在对金矿在自然状态下的存在形式以自然金为主,它的分布情况是各部相同的,且延展性也存在差异,因此在制样时,它的制作程序也更为复杂。
若按照Q=Kd2来看,当K值在0.8~1.0时,它的缩分粒度则赢≥0.84mm,然后再将其磨至分析所需粒度。
同时还应注意的是,由于岩矿石本身性质的差异,在进行采样分析前,必须根据分析需求和岩矿石本身性质而定,当然还应避免岩矿石的成份遭到破坏。
3矿物化验分析方法矿物化验是一种至关重要的方法。
因为通过矿物化验能有效的得出矿石中的化学成分和矿石中的各种物质的基本含量。
正是因为这样,科学、合理、有效的对其进行化验,准确的得到其化验的结果,才能为后期的矿石利用提供准确的依据。
而如何准确的得出矿石所含的化学成分和基本含量以及基本构造一直都是前线科研人员为之努力的动力。
当然也只有这样才能真正的达到优化产业结构,最大限度的发挥矿石的经济价值。
据统计,当前我国矿石化验的基本步骤和方法主要包括以下几点:3.1 定性就目前情况来看,矿物定性的方法在目前使用最多的是光谱半定量分析法。
简而言之就是对矿物中的主要成分、少量成分、微量成分及微量杂质等进行了解,并对其进行粗略判定的方法。
从理论依据来看,光谱半定量分析法依据的主要原理是矿石在光谱中的谱线强度和剖析安出现频率与矿石元素含量之间的相互关系为依据进行判定的[2]。
同时该方法的对矿石进行分析的目的就是为了最快速度的了解矿石中的基本结构,避免出现矿收稿日期:2018-06作者简介:宛瑞静,女,生于1981年,汉族,河南安阳人,本科,工程师,研究方向:岩石分析。
159160管理及其他M anagement and other石应用的盲目性。
当然,这样做还是为了缩小华雅分析的实际范围和提升矿石化验的有效率。
但还应注意的是由于只是对矿石进行简略分析,因此它的化验精度是整体偏低的。
因此,大多数研究与化验活动均只是将其视作矿化验的前期参考,而不会将其作为最终的分析结果。
3.2 定量一般而言,在矿石化验分析过程中,在结束了光谱半定量分析之后,接着开展的则是定量分析,也叫做化学多元素分析。
而所谓的定量,主要是指对光谱半定量分析是所得出的矿石的基本情况进行更高层次的定量检测或化验[3]。
虽然它与光谱半定量分析有一定的相似之处,但它的不同也正是它的价值之所在的是,定量分析所得矿石的含量是极为精准的,正是由于它的精确度高,因此也可将其视作矿石化验的结果。
因此定性与定量分析的最大区别则在于定性(光谱半定量分析)只是为了定性,而定量分析(化学多元素分析)则是在定性的基础上进行定量分析,继而为最终的开采提供可行性参考依据。
同时相关研究数据也表明,定量分析的结果对于矿石后期的综合回收与再利用有着重要的指导价值,但定性分析却不具备这项功能,这与定性分析的的性质有着密切的关系,当然从定性分析的化验也是无法为矿石的综合回收与再利用提供有效的参考价值的,但定量分析却能满足这个条件。
3.3 X 射线衍射分析在矿物中的应用X 射线衍射(X-ray diffraction,XRD)是一种对各种材料(如矿石)进行X 射线衍射,分析材料内部原子的空间分布情况和基本组成结构的一种研究手段[4]。
在矿物化验中,在上述步骤基本完成后,对其矿石进行X 射线衍射不仅能有效的获得矿石的衍射图谱,还能有效的掌握矿物成分、内部原子或分子结构以及形态等信息。
X 射线衍射在矿物化验中的基本意义在于明确和清晰矿物中各种元素的具体含量和分布情况。
由于X 射线衍射所得结果是最详实的矿物物理结构反映,因此价值极高。
3.4 物相物相分析在矿物化验中应用极为广泛,所谓物相主要是指物质中物质所具备的特定的物理与化学性质的相。
例如自然界中的铜矿中的钢蓝(CuS)与赤铜矿(Cu 2O,由于他们在铜中的铜含量(前者铜含量为66.45%,后者为88.80%)不同,前者为硫化物、后者为氧化物[5]。
因此对其进行科学、合理、有效的鉴别就尤为重要了。
而就物相的应用价值而言,正因为物相分析能更准确的了解矿石中的精矿品位和回收率,所以它在矿物化验中的价值极高。
但还应注意的是,由于不是所有的矿物的化验都需要进行物相分析,因此在进行矿物化验是,还应结合矿物的实际情况和实验需求而定。
参考文献[1]杨升.关于矿物制样与化验分析的方法[J].大科技,2013,(36):283-283,284.[2] 高原一,何小庆.关于矿物制样与化验分析的方法[J].城市建设理论研究(电子版),2015,(15):3984-3984.[3] 安诚.浅谈矿物采样与制样及化验分析方法[J].中文信息,2016,(5):301,206.[4] 李海燕.矿物化验分析工作的基本方法和重要步骤[J].城市建设理论研究,2014,(9).[5]罗成燕.浅谈矿物采样与制样及化验分析方法[J].城市建设理论研究(电子版),2012,(8).(上接185页)4 组织性能及力学性能表现4.1 显微组织热处理工艺下的扫描电镜照片如图3所示,由其显微组织可以看出,低合金耐磨钢NM550的显微组织是由大量的回火马氏体组成的,且马氏体块间界面清晰,各马氏体板条束之间相互交叉分割,位向差较大,且部分马氏体板条出现了合并。
图3 显微组织4.2 力学性能图4 NM550规格为20mm 试样抗拉强度分布各试样表面硬度分布如图4所示,对于该规格厚度NM550样板,所有试样的抗拉强度分布在1480MPa~1575MPa,断裂延伸率为10.9%~11.6%,-20℃冲击功为22J~39.5J,表面布氏硬度为534HBW~555HBW [4]。
该中厚板厂生产的NM550钢板经过上述方案的热处理工艺后,其力学性能表现如表3所示,表面布氏硬度、低温冲击及抗拉强度性能良好,满足GB/T24186-2009的要求。
表3 实验钢板淬火+低温回火热处理后力学性能样品序号规格/mmR m /MPa A/%-20℃A kv/J (纵向)HBW120148011.639.5534220151711.327.4545320152911.137.2553420152511.530.5552520149911.136.2536620156411.539.3547720157011.335.5548820157510.922555920157011.238.55511020156610.936.75495 结论该中厚板厂利用合理的热处理工艺及成分设计,得到的NM550表面布氏硬度均满足GB/T24186-2009要求,且抗拉强度、低温冲击性能优良。
参考文献[1] 张增志.耐磨高锰钢[M].冶金工业出版社,2002.[2] 宋月鹏,冯承明,许斌,等.钢的硼-铬-稀土共渗层脆性行为研究[J].理化检验:物理分册,1998(6):3-5.[3]许斌,冯承明,宋月鹏,等.固体硼铬稀土共渗组织与性能研究[J].金属热处理,1998(6).[4]曾其英.钢中合金元素对相变点Ac1、Ac3影响的定量关系探讨[J].理化检验(物理分册),1982(5):47-49.。