金银火试金法
火试金法测定样品中的金操作规程
火试金法测定样品中的金操作规程1 方法原理称取一定量的被测试的合质金材料,向试料中定量加入银,包于铅箔中在高温熔融状态下进行灰吹,铅及贱金属被氧化与金银分离,金银合粒以硝酸分金后称重,用随同测定的纯金标样校正后计算金量。
2 试剂和材料1、硝酸(ρ=1.42g/ml),优级纯2、硝酸(1+1),优级纯3、硝酸(2+1),优级纯4、铅箔:纯铅(99.99%),加工成边长约51mm,厚度约0.1mm的正方形薄片。
5、纯银(99.99%)6、纯金标样:金含量为99.95%~99.99%的片状电解精炼纯金。
3 仪器、器皿1、箱式高温电炉(附温度控制装置)2、微量分析天平:最大称量20g,感量0.01g。
3、碾片机:小型,压延厚度可达0.1mm。
4、灰皿①骨灰皿:用动物骨灰制成,牛羊骨灰最佳。
将动物骨骼烧成骨灰后碾成粒度0.175mm以下的骨灰粉,加10%~15%的水在灰皿机上压制成灰皿,自然干燥后使用。
骨灰皿尺寸:直径30mm,高度23mm,凹面深度10mm。
②氧化镁灰皿:用煅烧镁砂粉(粒度0.147mm)与525号硅酸盐水泥按85:15混合加入少量水压制成型,风干一个月后使用。
氧化镁灰皿尺寸:直径40mm,高度25mm,内径30mm,凹面深度15mm。
5、分金篮:用厚度为0.5mm~1.0mm不锈钢片或铂片制成。
4分析步骤1、金、银含量的预测定⑴称取试料0.5g两份,精确到0.00001g,其中一份包铅箔,另一份根据估计的含金量加2~2.5倍的纯银,然后包铅箔。
将两份样品于920±10℃(骨灰皿)或960±10℃(氧化镁灰皿)在高温电炉内同时灰吹。
⑵由未加纯银的样品灰吹后的金银合粒重量计算出样品的金银合量预测值。
⑶将加纯银的样品灰吹后的金银合粒用手锤轻敲两侧,使合粒呈扁圆形,刷去底部的附着物,在高温电炉内于800℃左右退火5min。
取出冷却后碾成厚度为0.15±0.02mm的薄片,在高温电炉内于750℃退火3min,取出后卷成空心卷。
火试金方法
火试金方法(The fire assay method)是将冶金学原理和技术运用到分析化学中的一种经典的分析方法,是分析化学中最古老的方法之一。
火试金方法是用加熔剂熔炼矿石和冶金产品的办法来定量测定其中贵金属的含量。
该方法具有取样代表性好、方法适用性广、富集效果好等优点,是金银及贵金属化学分析的重要手段。
5.1火试金法的特点(Features of The Fire Assay Method)火法试金不仅是古老的富集金银的手段,而且是金银分析的重要手段。
国内外的地质、矿山、金银冶炼厂都将它作为最可靠的分析方法广泛应用于生产。
一些国家已将该方法定为标准方法,我国在金精矿、铜精矿及首饰金、合质金中金的测定上,也定为国家标准方法。
随着科学技术的发展,分析金银的新技术越来越多,分析仪器也愈来愈先进,火试金法与其它方法比较,其操作程序较长并需要一定技巧,有许多分析工作者试图使用其它分析方法来代替火试金法。
然而,火试金法是不可替代的,对于高含量金原料或纯金中金成份的测定,其精确度和准确度为其它直接测定法所不及,在有关金银含量的仲裁分析中,火试金分析可以给出令争议各方信服的结果。
这是由于火试金法有许多其它分析手段所不具备的独特的优点:(1)取样代表性好。
金银常以<g/t量级不均匀地存在于样品中,火试金法取样量大,一般取20~40g,甚至可取多至100g或100g以上的样品,因此,样品代表性好,可把取样误差减小到最低限度。
(2)适应性广。
几乎能适应所有的样品,从矿石、金精矿到合质金,火试金法都能准确地进行金银的测定,包括那些目前用湿法分析还解决不了的辉锑矿在内。
对于纯金主成份的分析,火试金的分析同样可以获得满意的结果,除了极个别的样品外,此法几乎能适应所有的矿种。
(3)富集效率高,达万倍以上,能将少量金银从含有大量基体元素的几十克样品中定量地富集到试金扣中,即使富集微克量的金银,损失也很小,一般仅百分之几。
由于合粒(或富集渣)的成分简单,有利于以后用各种测试手段进行测定。
火试金法(实用版)
30 35 35 40 40 40
宏
志
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理
工
作
室
5.3.3洗涤要点:
第一次分金后,用70℃—90℃热蒸馏水洗涤3—5次, (分金蓝轻轻上下移动,防止金卷破碎。) 第二次分金后,用70℃—90℃热蒸馏水洗涤5—7次, Δ洗涤后,检查水中否有破碎的小金块,
5.3.4烘干:
洗涤结束后,用滤纸吸干分金蓝下部水份,然后细用 镊子轻轻
夹出很松软的金卷放在干净的小瓷坩锅中,用电热板加热烘干。
时间5分钟左右。至此分金结束。 Δ检查分金蓝内是否残留金卷痕迹。
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六、灼烧与称量:
6.1:小瓷坩锅内的金卷放入高温炉内灼烧3分钟, 灼烧温度850℃—900℃。
7.2:灼烧后,冷却至室温依次称量金卷的质量。 准至0.00001克。
金属(金、银)不易被氧化,最后留在灰皿中。
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灰吹流程和现象
溶融和脱皮
氧化和吸收 炫色和闪光
1、铅扣熔化 黑色浮渣消失 2、融铅开始
1、铅生成氧化铅。 2、氧化铅溶解贱金属 被 灰皿吸收。 3、围绕灰皿出现一个圆环 其位置恰好在融铅 上面。
1、炫色和闪光只有几 秒钟很难发 现。 2、合粒变暗可认为 灰吹结束。
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二、加银、包铅
加银: 在火试金分析中,一般加银量是金量的2.5倍。
包铅: 方法要求金的质量分数在55.0%--99.9%、 0.5g试料含金量;加铅量为9---13g
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金银火试金法
一、火试金法的特点(Features of The Fire Assay Method)
火法试金不仅是古老的富集金银的手段,而且是金银分析的重要手段。国内外的地质、矿山、金银冶炼厂都将它作为最可靠的分析方法广泛应用于生产。一些国家已将该方法定为标准方法,我国在金精矿、铜精矿及首饰金、合质金中金的测定上,也定为国家标准方法。随着科学技术的发展,分析金银的新技术越来越多,分析仪器也愈来愈先进,火试金法与其它方法比较,其操作程序较长并需要一定技巧,有许多分析工作者试图使用其它分析方法来代替火试金法。然而,火试金法是不可替代的,对于高含量金原料或纯金中金成份的测定,其精确度和准确度为其它直接测定法所不及,在有关金银含量的仲裁分析中,火试金分析可以给出令争议各方信服的结果。这是由于火试金法有许多其它分析手段所不具备的独特的优点:
二、火试金法的基本原理(Principle of Method)
火试金分析实际上是以坩埚或者灰皿为容器的一种试金方法,种类繁多,
操作程序不一,有铅试金、铋试金、锡试金、锑试金、硫化镍试金、硫化铜试金、铜铁镍试金、铜试金、铁试金等。但各种新试金方法的熔炼原理和试金过程中的反应仍与铅试金法有许多相同之处。在所有的火试金法中,应用得最为普遍最为重要的是铅试金法,其优点是所得的铅扣可以进行灰吹。铅试金法与灰吹技术相结合,可以使几十克样品中的贵金属富集在数毫克重的合粒中。铅试金法,Au的捕集率>99%,对低至0.2~0.3g/t的Au仍有很高的回收率,铅试金对常量及微量贵金属的分析准确度都很高。以下以铅试金法为例简述火试金的原理。
(一) 器皿
火试金分析化验方法-金精矿金含量检测
灰皿是灰吹铅扣(或铋扣)时吸收氧化铅(或氧化铋)用的多孔性耐火器皿。常用的 灰皿有三种:水泥灰皿、骨灰-水泥灰皿和镁砂灰皿。 ①水泥灰皿 用 400、500 号的硅酸盐水泥,加 8~12%的水,混匀,在灰皿机上压制。硅酸盐水泥 的成分是含 CaO60~70%、A12O3 4~7%、SiO2 l9~24%、Fe2O3 2~6%。水泥是价廉 的普通材料。水泥灰皿坚硬,不易开裂,但是灰吹时贵金属损失比后二种大一些。 ②骨灰灰皿和骨灰-水泥灰皿 骨 灰 是 用 牛 羊 骨 头 灼 烧 、磨 细 、再 灼 烧 得 到 的 ,其 中 有 机 物 必 须 全 部 除 去 。它 的 成 分 为磷酸钙 90%、氧化钙 5.65%、氧化镁 1%、氟化钙 3.1%。骨灰的细度要小于 0.147mm, 其中 0.088mm 的应占 50%以上。用纯骨灰制的灰皿较松,可用于粗金、合质金的灰吹。 试金分析一般使用骨灰和水泥的混合灰皿,骨灰和水泥按不同比例混匀,加 8~12% 的水,在灰皿机上压制。不同的人做试验的结果不同,有的认为 3:7 好,也有认为 是 4:6 或 5:5 好。骨灰-水泥灰皿比纯骨灰灰皿硬些,但比水泥灰皿松软。用骨灰水 泥 灰 皿 来 灰 吹 ,金 、银 的 损 失 要 比 水 泥 灰 皿 小 些 。骨 灰 的 制 备 较 麻 烦 ,要 经 过 灼 烧 、 磨细好几道工序才能制成。 ③镁砂灰皿 将锻烧镁砂磨细,要求有 63%以上通过 0.074mm 筛,颗粒为 0.2~0.1mm 的不超过 20%。 磨细后的镁砂要在几天内压完,否则放置久后又要结块。取 85 份磨细的镁砂和 15 份 500 号水泥,混匀,加 8~12%水压制成皿。用镁砂做成的灰皿灰吹时贵金属的损失比 前二种小。
文献[25]报导用 Au198 同位素作试验,比较了金在镁砂和骨灰灰皿中的损失。在 960℃ 灰 吹 ,所 得 的 结 果 表 明 :金 在 骨 灰 灰 皿 中 损 失 比 在 镁 砂 灰 皿 中 的 损 失 大 得 多 。其 结 果 见表 5-2。
金银火试金法精选
金银火试金法文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]金银的火试金方法火试金方法(The fire assay method)是将冶金学原理和技术运用到分析化学中的一种经典的分析方法,是分析化学中最古老的方法之一。
火试金方法是用加熔剂熔炼矿石和冶金产品的办法来定量测定其中贵金属的含量。
该方法具有取样代表性好、方法适用性广、富集效果好等优点,是金银及贵金属化学分析的重要手段。
一、火试金法的特点(Features of The Fire Assay Method)火法试金不仅是古老的富集金银的手段,而且是金银分析的重要手段。
国内外的地质、矿山、金银冶炼厂都将它作为最可靠的分析方法广泛应用于生产。
一些国家已将该方法定为标准方法,我国在金精矿、铜精矿及首饰金、合质金中金的测定上,也定为国家标准方法。
随着科学技术的发展,分析金银的新技术越来越多,分析仪器也愈来愈先进,火试金法与其它方法比较,其操作程序较长并需要一定技巧,有许多分析工作者试图使用其它分析方法来代替火试金法。
然而,火试金法是不可替代的,对于高含量金原料或纯金中金成份的测定,其精确度和准确度为其它直接测定法所不及,在有关金银含量的仲裁分析中,火试金分析可以给出令争议各方信服的结果。
这是由于火试金法有许多其它分析手段所不具备的独特的优点:(一)取样代表性好。
金银常以<g/t量级不均匀地存在于样品中,火试金法取样量大,一般取20~40g,甚至可取多至100g或100g以上的样品,因此,样品代表性好,可把取样误差减小到最低限度。
(二)适应性广。
几乎能适应所有的样品,从矿石、金精矿到合质金,火试金法都能准确地进行金银的测定,包括那些目前用湿法分析还解决不了的辉锑矿在内。
对于纯金主成份的分析,火试金的分析同样可以获得满意的结果,除了极个别的样品外,此法几乎能适应所有的矿种。
(三)富集效率高,达万倍以上,能将少量金银从含有大量基体元素的几十克样品中定量地富集到试金扣中,即使富集微克量的金银,损失也很小,一般仅百分之几。
试验报告 银精矿中金和银量的测定 火试金法
银精矿化学分析火试金测定金量和银量试验报告1、方法提要试样经配料,高温熔融,熔态的金属铅捕集试料中的贵金属形成铅扣。
试料中其他物质与熔剂生成易熔性熔渣,铅扣与熔渣分离,将铅扣灰吹,形成金银合粒,称量合粒质量。
利用硝酸分金,将金银分离,用重量法测定金。
用电感耦合等离子体发射光谱法测定分金液中的杂质量,用合粒质量减去金粒质量及杂质量即为样品的银量。
2、试剂除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。
2.1 无水碳酸钠,工业纯,粉状。
2.2 氧化铅,工业纯,粉状。
(金的重量分数≤0.01g/t;银的质量分数≤0.5 g/t)2.3 硼砂,工业纯,粉状。
2.4 二氧化硅,工业纯,粉状。
2.5 淀粉,工业纯,粉状。
2.6 氯化钠,工业纯,粉状。
2.7 硝酸(ρ1.42 g/mL),优级纯。
2.8 硝酸(1+1)。
2.9 硝酸(1+7)。
2.10盐酸(ρ1.19 g/mL)。
2.11盐酸(1+1)。
2.12冰乙酸。
2.13乙酸(1+3)。
2.14 铅标准贮存溶液:称取1.0000g金属铅(w Pb≥99.99%)于250mL烧杯中,加入40 mL硝酸(2.8),低温加热至溶解完全,微沸驱除氮的氧化物,取下冷却。
移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
此溶液1 mL含1 m g铅。
2.15 铋标准贮存溶液:称取1.0000g金属铋(w Bi≥99.99%)于250 mL烧杯中,加入40mL硝酸(2.8),低温加热至溶解完全,微沸驱除氮的氧化物,取下冷却。
移入1000mL容量瓶中,用硝酸(2.9)稀释至刻度,混匀。
此溶液1 mL 含1mg铋。
2.16 铜标准贮存溶液:称取1.0000g金属铜(w Cu≥99.99%)于250 mL烧杯中,加入40mL硝酸(2.8),低温加热至溶解完全,微沸驱除氮的氧化物,取下冷却。
移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
此溶液1 mL含1 m g铜。
火试金法测定银阳极泥中的金和银
a d sle l y fo c p l t n, d a u e mo n f u es v rsa d r u sa c n k h e o d c — n i ral r m u e l i a d ame s r d a u t r i e t n a d s b t n e a d ma e t es c n a v o a o o p l
水泥灰皿三种 , 中以镁砂灰皿 回收率最高 , 其 一般 可
达 9 % 以上 , 以选择镁 砂灰 皿 。 9 所
2 2 2 灰吹 温度选择 ..
灰吹温度对试料分析结果影响很大 , 温度越高 ,
金银 损 失 越 大 ; 温度 过 低 , 铅 容 易 “ 结 ”银 结 果 融 冻 , 明显偏低 , 以灰吹 温度选 择 80±1 所 6 0℃。
Ab t a t S p r t nd c pt r h o d a i e n t e sle no e mud b r s a i s r c : e a a e a a u e t e g l nd sl r i h iv r a d v y f e a s y ng. tr weg i od i Afe i h ng g l
关 键 词 : 试金 法 ; 次灰 吹 ; ; 火 二 金 银
中图分类号 : 6 5 0 5
文献 标识码 : A
文章 编号 :0 3—5 4 ( 02 0 一 0 1 3 10 5 0 2 1 ) 1 O 6 —0
随 着 冶 金 工 业 的发 展 , 电解 阳极 泥 的产 量 日益 增 加 , 要 对其 中的贵金 属元 素 进 行快 速 、 确 的分 需 准
[ ] 贾 正坤 . 银技 术监 督 手册 [ . 京 : 金 工业 出版社 , 2 金 M] 北 冶
火试金法金矿金含量检测
金矿石检测中火试金法方法提要:试料加入适量的银,包于铅箔中,于920°C进行灰吹,使铅及杂质氧化与金银分离,金银合金颗粒留在灰皿中。
由金银合金颗粒制成的合金卷经硝酸分金后称重,用随同测定的纯金标样校正后计算试料的金含量。
试剂和材料、仪器和器具、试样(略)金矿石检测中火试金法分析步骤:1、称取0.50g或1.00g试料,精确至0.00001g;称取与试料中含金质量相近的纯金标样(3.5)4份,精确至0.00001g。
每份试料及纯金标样加1.25g或2.5g纯银(3.2),用两张铅箔包成球形。
2、测定次数独立地进行三次测定,取其平均值。
3、灰吹灰皿在950°左右预热20min,将已包好的试料和标样按顺序交叉放入排列好的灰皿中,待熔铅脱膜后稍开炉门通风,在920℃±20℃进行灰吹,视出现光辉点之后关闭炉门切断电源,在炉温降至750℃以下时取出灰皿冷却。
4、退火与碾片4.1 用镊子将金银合金颗粒从灰皿中取出。
用锤子敲打颗粒两侧,刷去附着物后,在650℃-700℃退火5min。
取出冷却碾成0.2mm薄片,在650℃-700℃退火3min。
4.2 将退火后的金银片卷成圆筒状,放入分金篮内。
5、分金5.1 第一次分金:将分金篮放入预热至90℃--95℃的硝酸中,加热30min,取出分金篮,用热水洗涤3次。
5.2 第二次分金:将水洗后的分金篮放入预热至110℃的硝酸中,加热40min,取出分金篮,用热水洗涤3次。
5.3 当试料量为1.00g时,进行第三次分金:操作同第二次分金,分金30min,用热水洗5次-7次。
5.4 灼烧:金卷干燥后于650℃--700℃灼烧3min,冷却至室温,称重。
6、分析结果的计算以上是金矿石检测中火试金法中重要的分析步骤。
fname=中国古代的火法试金
我国古代火法试金的产生火试金法(主要指铅试金法)是炼制金银的主要方法,由于方法的不断改进,逐渐演变成金银的分析方法。
因其适应性广,富集效果好,测定准确快速,目前贵金属分析领域仍在采用,我国将其作为国家标准方法而推广。
铅试金法的优点是熔融所得铅扣可以进行灰吹,能使几十克样品中的金、银等贵金属富集在几毫克的合粒中,合粒成分简单,有利于用各种手段进行测定。
这一古老方法可追溯到中国东汉时期。
这个时候狐刚子等人用“灰坯法”提炼金。
这种方法就是“灰吹法”的雏形。
火试金法测定金银无疑是金银冶炼方法的缩小、精化和简化。
主要在高温条件下,使固体试剂与含金银的矿物、岩石或其他产品在坩埚中熔融,用铅在熔融状态下捕集金银,形成含金银等的铅合金下沉埚底而与熔渣分离,把得到的铅合金在适当温度下进行灰吹除铅就可得到金银合粒,再用火法或湿法使金银分离可求出金和银的含量。
火试金法的关键是“火”,“火”就是高温。
在仰韶文化时期,彩陶的烧成温度大约已达950℃,安阳殷墟中曾发现炼铜熔炉的炉衬和铜渣,经研究分析,炉壁熔化温度一般是1116~1300℃,炉渣熔化温度1100~1200℃,说明当时古人已掌握了这样的高温。
火试金法另一关键技术是采用铅捕集金银和灰吹除铅。
铅的熔点低易冶炼,古人早已知之,公元前14~13世纪,中国古人已掌握了配制铜铅合金的规律,关于铅粉(碱性碳酸铅)的制作,在公元前10世纪已掌握,说明中国古人在3000多年前对铅的性质就有一定认识。
另外秦汉以来,金丹术的发展,铅成为炼丹方士的主要研究对象之一。
所以说,火试金法用铅是有一定基础的。
火试金分析法最后称量金银合粒离不开准确的称量工具,1954年长沙左家公山出土一套完整的战国等臂天平,现藏湖南省博物馆。
这种准确的计量工具出现,对推动金银的计量、分析鉴定起了很大作用。
公元初,古人已掌握了高温技术,对铅的性质已有认识,天平也普遍得到应用。
这些条件的具备,在客观上为火试金法创造了有利条件。
火试金法(实用版)
夹出很松软的金卷放在干净的小瓷坩锅中,用电热板加热烘干。
时间5分钟左右。至此分金结束。 Δ检查分金蓝内是否残留金卷痕迹。
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六、灼烧与称量:
6.1:小瓷坩锅内的金卷放入高温炉内灼烧3分钟, 灼烧温度850℃—900℃。
7.2:灼烧后,冷却至室温依次称量金卷的质量。 准至0.00001克。
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二、加银、包铅
加银: 在火试金分析中,一般加银量是金量的2.5倍。
包铅: 方法要求金的质量分数在55.0%--99.9%、 0.5g试料含金量;加铅量为9---13g
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三、灰吹
在冶金学中,高于金属氧化物熔点的氧化熔炼过程叫 做灰吹。 通过熔炼,在试样中的贵金属、贱金属都捕集在铅扣 中,贵金属与铅以及贱金属的分离,最简便而有效地手段 就是灰吹法。 灰吹是指将富集了试样中的贵金属后的铅扣,在高温 下放在灰皿上进行氧化吹炼。空气中的氧使融铅氧化,生 成的氧化铅被灰皿吸收,(其它贱金属被氧化铅溶解)贵
发亮呈现光辉
的融铅表面
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四、碾片与退火
1、先把合金粒刷灰后,用锤侧立轻轻敲打, 再刷灰,再轻轻敲打呈扁圆形,再刷灰。 2、退火1:放在长形瓷舟中,在700℃高温炉 内退火5分钟。 3、碾片:把合金粒碾成0.2mm的薄片 做到碾片方向一致性;碾片次数一致性。
4、退火2:碾成合金片后,挂在专用退火架 上,在700℃状态下退火3分钟。
金属(金、银)不易被氧化,最后留在灰皿中。
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火试金法测定金
火试金法测定金将试样加入适量的银包于铅箔中,在920~950℃进行灰吹,使金银与铅和其它杂质分离。
用硝酸分金,重量法进行测定。
以接近试样含金量的金标样校正金含量。
本法适用于大于99.50~99.95%金含量的测定。
仪器及试剂试金电炉:有温度指示及调控系统,可升温至1100℃。
精密天平:感量0.01mg。
碾片机:可碾至厚度0.1mm。
分金栏:用0.5~1.0mm不锈钢片制成(10×10×10mm)(或铂金网),底部(在靠近方格交叉点处)钻孔(φ5mm),边部有提栏,可放入分金玻璃容器中。
灰皿:骨灰皿或镁砂灰皿。
骨灰皿:高温灼烧的牛羊骨灰,粉碎后粒度小于0.147mm,加水10%~15%,搅拌后压制成型,自然干燥1个月后使用。
灰皿尺寸:直径30mm,高20mm,内径25mm,凹面深度10mm。
镁砂灰皿:用煅烧镁砂粉(粒度小于0.147mm)与525号硅酸盐水泥按85:15混合加入少量水搅拌压制成型,自然干燥1个月后使用。
灰皿尺寸:直径40mm、高30mm,内径30mm,凹面深度15mm。
铅箔:质量分数≥99.99%纯铅,压成0.lmm薄片,剪成51×51mm。
纯银:质量分数≥99.99%。
金标样:应与试样含量接近。
硝酸(1+1);硝酸(2+1)。
分析步骤称取3份0.500 00g或1.000 00g金试样,各加入2.5倍的银,分别用3张铅箔包成球形(同时带金标样)。
在炉温900℃时放入灰皿,待炉温升至950℃时保持5min,将铅球放入灰皿(标样灰皿穿插其中),待其熔融,稍开炉门灰吹约15min,温度控制在920~950℃,当合粒表面出现的闪光点消失后,马上关闭炉门,断电,炉温降至750℃以下,打开炉门,取出灰皿,用镊子取出合粒,刷净其表面,锤成2mm薄片,在700~750℃退火3min,碾成0.2mm薄片再退火3min,冷却后卷成空心卷。
把金卷放入分金栏内,第一次分金用硝酸(1+1),时间为30min,开始温度为90~95℃,控制温度低于110℃;第二次分金用硝酸(2+1),时间为40min,温度低于l20℃;第三次分金用硝酸(2+1),时间为30min,温度低于120℃。
火试金反应原理及熔渣影响因素探究
火试金反应原理及熔渣影响因素探究摘要:在首饰行业,测定999.5%。
以下的金首饰及金制品中的金含量时,通常采用火试金法。
本文主要对火试金反应原理及熔渣影响因素进行探究。
关键词:火试金;反应原理;熔渣引言火试金法是经典的贵金属分离富集方法,其原理是将样品和某些熔剂共熔,贵金属因富集在试金扣中而与样品基体分离,试金扣经灰吹后得到贵金属合金粒。
1贵金属火法分离富集过程首先,要求试金配方能将物料中难熔的氧化铝、氧化钙等金属氧化物或硅酸盐等基体成分熔解并生成流动性良好的熔渣。
另外就是要求试金扣的比重大,在流动性良好的熔渣中能顺利下沉到坩埚底部,从而与熔渣分离,实现贵金属的分离富集。
因此,合理的火试金配方不仅决定了熔渣的性质、造渣能力及流动性的好坏,也决定了成扣形状、扣渣分离情况及贵金属的富集程度。
火试金的熔渣不仅来源于试金过程中加入的碳酸钠、硼砂、二氧化硅等熔剂,物料的一些组成成分也会通过化合反应进入熔渣,因此,熔渣是一种复合熔融体,组成多种多样。
在试金过程中熔渣必须具有良好的流动状态,以便于金属液体下沉、分离从而得到具有金属光泽的试金扣,同时,熔渣的成分及物理性质对试金过程有很大的影响。
试金过程是否顺利,得到的试金扣是否合格,很大程度上取决于熔渣的性质。
2火试金反应熔渣影响研究2.1含金焙砂浸出提金试验黄金是中国战略金属之一。
随着金矿资源的逐年开发,易处理金矿资源日益枯竭,复杂难处理金矿资源已成为中国黄金工业生产的主要原料来源。
被硫铁矿包裹的金是难选金的典型代表,由于长期以来缺少针对性强的选冶提金技术,包裹金与浸金剂无法有效接触,即使细磨也不能获得理想的金浸出率。
通常需要预处理才能有效提高金浸出率,预处理方法主要有焙烧氧化法、加压氧化法、生物氧化法等。
焙烧氧化法是处理含金硫铁矿最常用的方法,通过对硫铁矿进行氧化焙烧,将硫铁矿包裹打开,让微细粒包裹金充分暴露,保证微细粒金与浸金剂充分接触,从而提高金浸出率。
金、银的火法精炼
金、银的火法精炼金、银的火法精炼通常采用坩埚熔炼法。
此法是分离和提纯金、银的古老方法,在过去曾被广泛使用。
重要的有:一、硫磺共熔法该法是将金银合金加入硫磺进行熔炼,此时银及铜等重金属被硫化生成硫化物造渣浮起。
而金不被硫化,仍以金属状态留于坩埚底部,从而达到分离的目的。
然后再对硫化渣进行还原熔炼以回收其中的银。
二、辉锑矿共熔法此法是将一份金银合金,加入两份辉锑矿(Sb2S3)进行熔炼,待全部物料熔化后,倾入预热的模中。
此时,金锑合金便沉于模子底部,含少最金的硫化银、硫化锑等聚于模子上部,冷却后分离,再将硫化物进行几次熔炼,以完全分离金。
金锑合金经氧化熔炼除去锑后,再加硼砂、硝石和玻璃一起熔炼,使残留的杂质造渣,以提高金的纯度。
最后还原熔炼硫化渣以回收其中的银。
三、食盐共熔法该法是将金银合金粒与食盐、粉煤混合进行熔炼,银即生成氯化银浮起,金不被氯化而留在坩埚底部。
分离金后,再还原熔炼氯化银渣以回收其中的银。
四、硝石氧化熔炼法该法是将含有杂质的银或金银合金与硝石进行共熔炼,在熔炼过程中少量铜等重金属被氧化造渣,而银或金银合金便得到提纯。
加硝石氧化熔炼可以在合金与硝石共熔的基础上,根据杂质的氧化情况再反复加硝石几次,每次加入时要用铁或木质工具进行搅拌,以氧化杂质提高银或金银合金的纯度。
操作时要防止烧穿坩埚,必要时可加入碎玻璃。
五、氯化熔炼法将金银合金装于坩埚中,在表面覆盖一层厚30~40mm的硼砂层下进行熔炼。
熔炼作业于烧煤气或石油的地炉中进行,坩埚上加盖(从旧坩埚锯取),用内径5mm瓷管、或粘土耐火管或石英管(下部斜口)插入坩埚中通入氯气(图1)。
在熔练过程中,铜、银及其他杂质氯化造渣,其中某些氯化物则挥发除去。
氯化作业一直进行到火焰呈紫红色,用冷金属棒于火焰中能熏上一层黄褐色绒毛状的烟尘时终止。
取出坩埚稍停,待金冷凝后,扒出表面硼砂,将氯化渣铸入模中,倒出金块。
再将金块投入氯化铁溶液中浸泡除去表面氯化物后熔化铸锭,此金的成色可达99%以上。
火试金法测定金量和银量
火试金法测定金量和银量Q/HZHY001-2005一、方法原理试样经配料、熔融,获得适当质量的含有贵金属的铅扣与易碎性的熔渣。
通过灰吹使金、银与铅扣分离,得到金、银合粒,合粒经硝酸分银后,用称量法测定金、银量。
二、材料、试剂1、碳酸钠:工业纯2、氧化铅:工业纯,金量小于2×10-6%,银量小于2×10-5%。
3、硼砂:工业纯4、二氧化硅:工业纯5、硝酸钾:工业纯6、纯银:99.99%7、硝酸:优级纯8、硝酸:1﹕59、硝酸:1﹕110、面粉11、覆盖剂:碳酸钠﹕硼砂=1﹕112、铅皮:铅含量>99.9%,不含金、银三、仪器、设备1、试金坩锅:材质为耐火粘土,高130mm,顶部外径90mm,底部外径50mm,容积为300mm。
2、骨灰灰皿:顶部内径约35mm,底部外径40mm,高30mm,深约17mm。
制法:水泥(标号425)、骨灰(180μm)与水按质量比(15﹕85﹕10)搅和均匀,在灰皿机上压制成型,阴干三个月后备用。
3、分金坩锅:容量50ml。
4、天平:感量0.1g和0.01g。
5、试金天平:感量0.01mg和0.001mg。
6、熔融电炉:使用温度在1200℃。
7、灰吹电炉:使用温度在950℃。
四、试样要求1、试样应通过0.075mm的筛孔。
2、试样应在100—105℃烘干1h 后,置于干燥器中,冷至室温。
五、分析步骤 1、测定数量对于同一试样需平行测定三份,分析结果的极差小于允许差时,取其算术平均值。
否则,应重新测定。
2、试样量样品称取量一般为10g —25g 。
3、试样还原力的测定方法:称取5g 试样、10g 碳酸钠、60g 氧化铅、6g 二氧化硅,以下按熔融步骤操作。
称量所得铅扣,按下式计算试样的还原力F 。
12m F m式中:m 1—铅扣质量的数值,单位为克(g ) m 2—试样质量的数值,单位为克(g ) 4、试金中金、银空白值的测定每批氧化铅都要测定其中金、银量。
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金银火试金法Newly compiled on November 23, 2020金银的火试金方法火试金方法(The fire assay method)是将冶金学原理和技术运用到分析化学中的一种经典的分析方法,是分析化学中最古老的方法之一。
火试金方法是用加熔剂熔炼矿石和冶金产品的办法来定量测定其中贵金属的含量。
该方法具有取样代表性好、方法适用性广、富集效果好等优点,是金银及贵金属化学分析的重要手段。
一、火试金法的特点(Features of The Fire Assay Method)火法试金不仅是古老的富集金银的手段,而且是金银分析的重要手段。
国内外的地质、矿山、金银冶炼厂都将它作为最可靠的分析方法广泛应用于生产。
一些国家已将该方法定为标准方法,我国在金精矿、铜精矿及首饰金、合质金中金的测定上,也定为国家标准方法。
随着科学技术的发展,分析金银的新技术越来越多,分析仪器也愈来愈先进,火试金法与其它方法比较,其操作程序较长并需要一定技巧,有许多分析工作者试图使用其它分析方法来代替火试金法。
然而,火试金法是不可替代的,对于高含量金原料或纯金中金成份的测定,其精确度和准确度为其它直接测定法所不及,在有关金银含量的仲裁分析中,火试金分析可以给出令争议各方信服的结果。
这是由于火试金法有许多其它分析手段所不具备的独特的优点:(一)取样代表性好。
金银常以<g/t量级不均匀地存在于样品中,火试金法取样量大,一般取20~40g,甚至可取多至100g或100g以上的样品,因此,样品代表性好,可把取样误差减小到最低限度。
(二)适应性广。
几乎能适应所有的样品,从矿石、金精矿到合质金,火试金法都能准确地进行金银的测定,包括那些目前用湿法分析还解决不了的辉锑矿在内。
对于纯金主成份的分析,火试金的分析同样可以获得满意的结果,除了极个别的样品外,此法几乎能适应所有的矿种。
(三)富集效率高,达万倍以上,能将少量金银从含有大量基体元素的几十克样品中定量地富集到试金扣中,即使富集微克量的金银,损失也很小,一般仅百分之几。
由于合粒(或富集渣)的成分简单,有利于以后用各种测试手段进行测定。
(四)分析结果可靠、准确度高。
南非兰德公司对纯金(>%)的常规分析,同一个样品的74次分析结果,标准偏差(S)%。
国内同类产品10次分析结果的S也在%左右。
多年来,国内外一些学者企图用新的湿法化学分析或仪器分析去完全取代火试金法,但至今未能成功。
Werbicki等比较了溶液中Au的三种分析方法——AAS、ICP-AES 和试金法,给出了18个实验室分析的每一种方法的标准偏差S,结果是ICP-AES和AAS 法基本一致,但都比试金法稍差。
Wall指出火试金法适用于金量<1μg~1g的样品,且准确度和精密度优于其它仪器分析。
二、火试金法的基本原理(Principle of Method)火试金分析实际上是以坩埚或者灰皿为容器的一种试金方法,种类繁多,操作程序不一,有铅试金、铋试金、锡试金、锑试金、硫化镍试金、硫化铜试金、铜铁镍试金、铜试金、铁试金等。
但各种新试金方法的熔炼原理和试金过程中的反应仍与铅试金法有许多相同之处。
在所有的火试金法中,应用得最为普遍最为重要的是铅试金法,其优点是所得的铅扣可以进行灰吹。
铅试金法与灰吹技术相结合,可以使几十克样品中的贵金属富集在数毫克重的合粒中。
铅试金法,Au的捕集率>99%,对低至~0.3g/t的Au仍有很高的回收率,铅试金对常量及微量贵金属的分析准确度都很高。
以下以铅试金法为例简述火试金的原理。
铅火试金法主要分为3个阶段:(一)熔炼。
它借助固体试剂与岩石、矿石或冶炼产品混合,在坩埚中加热熔融,用铅在熔融状态下捕集金银及贵金属,形成铅合金(一般称作铅扣,也称之为贵铅),由于铅合金的比重大,下沉到坩埚的底部。
与此同时,样品中贱金属的氧化物和脉石与二氧化硅、硼砂、碳酸钠等熔剂发生化合反应,生成硅酸盐或硼酸盐等熔渣,因其比重小而浮在上面,借此使金银从样品中分离出来。
因此,在火法试金过程中同时起了分解样品和富集贵金属的两个作用。
(二)灰吹。
把得到的铅合金放在灰皿中在适当的温度下用进行灰吹除铅,灰吹时铅氧化成氧化铅而渗透于多孔的灰皿中,从而除去了铅扣中的铅及少量的贱金属,金银及贵金属不被氧化保而留在灰皿之中形成金银合粒。
(三)分金。
以硝酸溶解金银合粒,使银溶解,而金仍然保持固态,将获得的金粒经淬火后称量,可计算出金的含量,根据金银合粒质量与金质量之差即可求出银的含量。
火试金法完成金银及贵金属的分离与富集后,除上述测定金、银的重量法外,用王水将将金银合粒溶解后,可用多种化学分析方法测定金、银及其它贵金属。
火试金的理论依据可概括为五个方面。
第一,正确使用化学试剂使熔融点降低,保证能在试金电炉达到的温度下得到流动性良好的矿物质。
第二,高温熔化的金属铅对金银及贵金属有极大的捕收能力,可将熔融状态下暴露出来的金银完全熔解在铅中。
第三,金属铅与熔渣比重不同,熔融中铅下沉到底部形成铅扣,矿渣漂浮其上,实现了铅扣与熔渣的良好分离。
第四,一定温度下铅易氧化,同时氧化铅能被细密多孔的灰皿所吸收,金银不能氧化形成合粒保留灰皿之中。
第五,借金银在硝酸中溶解性的不同,进行金银分离,银形成硝酸银进入溶液,金经称重可以计算出金的品位。
三、火试金法中常用的器皿与设备(Equipments )(一)器皿1、试金坩埚试金熔炼用的坩埚一般称为试金坩埚,材质为耐火黏土。
对试金坩埚的一般要求是:具有足够的难熔度,即在高温加热时坩埚不变软或塌倒;在加热时仍能保持足够的压强,在钳取或叉出的时候不会破裂;能抵抗熔融体的化学作用,不致受到包括强酸、强碱或含有大量氧化铅在内的各种熔融体的腐蚀,使坩埚穿漏。
2、灰皿灰皿是灰吹铅扣(或铋扣)时吸收氧化铅(或氧化铋)用的多孔性耐火器皿。
常用的灰皿有三种:水泥灰皿、骨灰-水泥灰皿和镁砂灰皿。
①水泥灰皿用400、500号的硅酸盐水泥,加8~12%的水,混匀,在灰皿机上压制。
硅酸盐水泥的成分是含CaO60~70%、A1 2O3 4~7%、SiO2l9~24%、Fe2O3 2~6%。
水泥是价廉的普通材料。
水泥灰皿坚硬,不易开裂,但是灰吹时贵金属损失比后二种大一些。
②骨灰灰皿和骨灰-水泥灰皿骨灰是用牛羊骨头灼烧、磨细、再灼烧得到的,其中有机物必须全部除去。
它的成分为磷酸钙90%、氧化钙%、氧化镁1%、氟化钙%。
骨灰的细度要小于0.147mm,其中0.088mm的应占50%以上。
用纯骨灰制的灰皿较松,可用于粗金、合质金的灰吹。
试金分析一般使用骨灰和水泥的混合灰皿,骨灰和水泥按不同比例混匀,加8~12%的水,在灰皿机上压制。
不同的人做试验的结果不同,有的认为3:7好,也有认为是4:6或5:5好。
骨灰-水泥灰皿比纯骨灰灰皿硬些,但比水泥灰皿松软。
用骨灰-水泥灰皿来灰吹,金、银的损失要比水泥灰皿小些。
骨灰的制备较麻烦,要经过灼烧、磨细好几道工序才能制成。
③镁砂灰皿将锻烧镁砂磨细,要求有63%以上通过0.074mm筛,颗粒为~0.1mm的不超过20%。
磨细后的镁砂要在几天内压完,否则放置久后又要结块。
取85份磨细的镁砂和15份500号水泥,混匀,加8~12%水压制成皿。
用镁砂做成的灰皿灰吹时贵金属的损失比前二种小。
镁砂的主要成分是氧化镁,它是很好的耐火材料,能耐碱性熔剂的侵蚀。
铅扣灰吹时生成的氧化铅是极强的碱性熔剂。
在高温时氧化铅与二氧化硅的亲和力很强,能侵入灰皿中的硅酸盐。
骨灰-水泥灰皿中含的硅酸盐较多,用这种灰皿灰吹后,皿表上会出现小坑,贵金属会因此而受到损失。
使用镁砂灰皿,灰吹后无此现象,表面很光滑。
金、银在三种灰皿中灰吹,文献[23]中用重量法作了比较,证明使用镁砂灰皿损失最小,纯骨灰灰皿和骨灰-水泥(1+1)灰皿次之,水泥灰皿损失最大。
近年来有人用Ag110和Au198同位素作了更直观的试验。
文献[24]报导,用Ag110同位素和5mg非放射性银在骨灰和镁砂灰皿中灰吹(895℃),测量灰皿中的Ag110,其结果见表1,银在骨灰灰皿中的损失比镁砂灰皿大25%。
文献[25]报导用Au198同位素作试验,比较了金在镁砂和骨灰灰皿中的损失。
在960℃灰吹,所得的结果表明:金在骨灰灰皿中损失比在镁砂灰皿中的损失大得多。
其结果见表2。
表1 银在各种灰皿中的损失灰皿类型灰皿重量(g)银在灰皿中的损失(%)平均(%)镁砂(直径1英寸) 25镁砂(直径1英寸)骨灰(直径1英寸)25镁砂(直径英寸)45表2 金在各种灰皿中的损失灰皿类型镁砂英国制镁砂英国制镁砂英国制镁砂英国制骨灰法国制测定次数18 1817 18 18标准偏差变差系数(%03、焙烧皿长方形瓷质皿,供样品焙烧除去S,As用,长 120mm,宽 65mm,高20mm,一般放20~40g样品,最多可放50g。
(二)设备1、试金炉与灰吹炉试金用的高温灰吹炉,一般称马弗炉,各国资料均作了一定的介绍,有一定的技术要求。
文献[22]指出,"灰吹炉—一种马弗炉型的炉子,这种炉子应具有使空气流通的进气口和出气口,•最好能使空气预热并能使其稳定地通过,炉温能均匀地由室温加热到1100℃。
据南非资料介绍,其化验室使用的试金炉在放置灰皿时可以一次完成,向灰皿中放置铅扣也是如此,灰吹完成后全部灰皿可以一下子取出来。
2、天平和砝码火试金分析法是质量分析法,对试金天平的要求比较严格。
早期的日本双臂摆动式试金天平,最大称量为1-2g,对砝码有更加严格的要求,要使用铂铱合金制作。
我国各地试金分析室大都使用称量20g,感量的精密分析天平,不少单位已使用感量为的精密分析天平。
天平和砝码要求经常校正,根据工作量的大小,其检校周期以一个月或一个季度为宜。
3、分金篮对试金分析专用的分金篮,各国都有特定的规定。
日本用铂金或瓷盘制作;前苏联用铂金制作;印度用铂金或石英框架,是由许多小套筒组成,这些小套筒是以铂框架为依托的多孔铂杯或以熔融石英框架为依托的多孔熔融石英杯;我国的试金分析室采用铂金或不锈钢板材制作。
4、灰皿机和碾片机国内外对于灰皿机和碾片机大都没有提出明确的要求,只是要求在制作灰皿时,要使灰皿的成型压力一致,在碾片时要使金银合金片成型一致,以避免因此而增大分析误差。
四、火试金使用的主要试剂及其作用(Main reagents & functions)火试金法要加入各种试剂,通过高温熔融,把待测定的贵金属与样品中的基体成分分离。
加入的各种试剂所起的作用不尽相同。
有的在高温时经化学作用后能捕集样品中的贵金属,称做捕集剂;有的能将样品熔化,并与其中的基体成分化合而生成硅酸盐、硼酸盐等熔渣,叫做熔剂或助熔剂、渣化剂。
按照试剂在熔炼过程中所起的作用来分类,试金用的试剂又分为七类:熔剂、还原剂、氧化剂、脱硫剂、硫化剂、捕集剂和覆盖剂。