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极铁矿样品,结果表明

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极铁矿样品根据不同的检测手段和目的,所采用的酸溶解方式也不尽相同,过程中根据溶解难易程度,需要适当控制反应温度及溶剂的剂量。 四高温碱熔解法通常用于高温熔融法制备液态试样和酸溶法的残渣处理中。

若用过氧化钠作助熔剂,只需低热熔融即可王松青应海松,。 碱熔融是个复杂的物理化学融解过程,通常用于难溶铁矿石样品预处理魏春艳等,或残渣处理周岭等,中。 五微波消解法自-等人年首度将微波溶样技术应用于生物试样的制备之后,该方法很快得到业内认可,。

使用这一方法,不仅大大缩短了制样时间,,也明显减少了制样所需试剂和样品质量,还降低了制样过程中的污染及易挥发元素的损失,,被广泛应用于金属矿产-,石油,食品,医药,地质样品,;,和环境试样,等领域中。 目前已成为现代高精尖仪器在铁矿石各化学成分分析样品前处理的-,;陈宗宏等,。 与常规由外向里通过热传导加热方式不同,微波消解是利用一种以光速传播的非电离辐射的电磁能微波能由里向外加热的,波长介于红外与无线电波之间李报厚,,即,常用频率为±。 极铁矿样品补充资料分析样品制备分析样品制备‘分析样品制备,使’示踪试验材料变成适于‘,光谱分析或质谱分析的化学预处理和氮的转化的技术无论是质谱分析或光谱分析都要求将样品中各种形态的氮转化为分子态氮。 样品的制备分两步进行,步是将样品预处理或化学处理。 大多数情况下经凯氏消化将各种形态氮转化为钱态氮第二步是氮的转化,将按态氮或其他形态的氮转化为分子氮样品的化学预处理收集的植物材料和土壤样品必须烘干或风干称重磨碎,充分混合均匀,然后用不同的方法进行化学预处理。 大多数情况下,采用凯氏法将样品氮转化为钱态氮,然后与强碱作用,释放的氨由燕汽逐出,被标准盐酸或硫酸或翻酸吸收,滴定法或比色法测定氨的量。 将蒸馏液酸化后燕发浓缩至少量体积,作为转化用。 消化样品加浓硫酸和催化剂,经高温消煮将各种形态氮转化为按态氮。 经典的凯氏法以‘为催化剂,改良凯氏法改用硒氧化汞硫酸铜和过氧化氢等,而且加入硫酸盐以提高反应液温度。

蒸馏取一定量消化液于反应瓶中,加入强碱摩尔升,,释放的氨由蒸汽逐出以硼酸溶液吸收,加入甲基红一澳甲酚绿混合指示剂,用标准硫酸滴定。 也可用标准硫酸或标准盐酸为吸收液,用标准碱液回滴剩余的酸。 亚硝态氮样品用常规方法不能完全转化为钱,需要在消化之前对样品进行预处理。 天的转化将按态氮或其他各种形态的氮转化为分子氮。 列登伯格法将上述吸收液用摩尔升的‘液酸化并浓缩的至小量体积,于真空中与碱性次澳酸钠反应,产生分子态氮+++碱性次澳酸钠溶液注入形反应瓶的一侧份,含有按列登伯榕管通的样品溶液注入另一侧臂,委将形瓶连接到真空系统巫上。 液氮冷冻除气后旋转统二一丫二,’二’”了,几’丁一瓶,使两液混合,反应产生再将导入质谱仪的离子室或封入光谱测用的放电管内,供’分析用因为此法中所用的样品是凯氏消化一蒸馏以后的含十溶液,所以也称凯氏一列登伯格法。

极铁矿样品一总体评价山东某钛铁矿矿床形成受本区超镁铁质岩浆杂岩中的普通辉石角闪石岩岩相控制,所采集的钛铁矿矿石样品均赋存于辉石角闪石岩相之中,但不排除其它杂岩相中亦有钛铁矿矿化的出现。

该钛铁矿矿床矿石品级较好,矿石矿物几乎均由钛铁矿组成,为选矿提供了极好的自然条件。 含矿岩体规模大,含矿性稳定,导致矿床储量较大,更是难得的质量好的资源。 不足之处,钛铁矿含量显得偏低一些;少量显微细粉状叶片状钛铁矿,由于难于解离,不可能富集于选矿精粉之中。 二光薄片镜下鉴定仅对委送来的件样品光薄片各件,砂矿样件综合镜下鉴定如下矿物组成普通辉石短柱状长柱状,粒径′′,大部分辉石退色化,或被普通角闪石替代呈不规则短柱状浑圆短柱状残晶照片,同时析出显微叶片微粒状钛铁矿照片。 普通角闪石由两种粒级构成,粗粒者柱状照片,粒径′′;细粒者半自形粒柱状照片,粒径′′。 部分沿晶粒边缘替代普通辉石照片,继而少量被黑云母替代。 钛铁矿两种粒级产出,均为岩浆分异晚期阶段矿物,粗粒者′′,分布于辉石角闪石粒间或半包含该透明矿物,具不典型的熔离结构照片;细粒者半自形粒柱状′,多与细粒角闪石共生一起照片。 另含有少量辉石角闪石退变析出显微叶片及粉状钛铁矿照片;钛铁矿具特征的聚片双晶照片。 磷灰石粒状与柱状粒晶照片,′′,个别粒径达′。

铁矿样品

赤铁矿少量显微细片状,多从钛铁矿晶粒内部沿结构薄弱交代钛铁矿照片。 黄铁矿少量显微细粒包含于钛铁矿粒晶中照片。 褐铁矿黄铁矿次变产物,并承袭黄铁矿假象照片。 岩石矿石结构与构造含矿岩石中透明矿物辉石及普通角闪石呈半自形粒状结构,块状构造。 钛铁矿呈半自形结晶粒状结构半自形他形粒状聚晶结构,中等浸染状构造。 砂矿样品鉴定结果砂土样品似为风化产物中取样,其中主要由钛铁矿角闪石辉石组成,砂样中钛铁矿约含,角闪石+辉。

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