重晶石分析方法
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立志当早,存高远重晶石、毒重石化学样品的采集、加工及化验分析1、化学样品的采集(1)凡揭露矿体的探矿工程均应对矿体分段连续取样。
采样和加工质量要求按原国家地质总局《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》执行。
(2)槽探、井探、坑探工程中,采用刻槽法取样。
样槽断面规格为5 cm 乘以3 cm~10 cm 乘以5 cm;钻孔矿心一般清洗后沿长轴尽可能采用金刚石刀具锯取一半作为分析样品。
对重晶石残坡积矿床应采用大规格刻槽法或剥层法取样。
(3)样品长度视矿石类型、品级和结构构造等具体情况合理确定,一般长1 m~2 m。
钻孔不同回次岩心直径有差异时应分别采取。
2、化学样的加工(1)样品加工按照碾碎、过筛、拌匀和缩分四个工序。
样品的加工缩分按Q=Kd2 公式进行,重晶石、毒重石K 值一般采用O.1~0.2。
分析样品的粒径一般一160 目-200 目。
(2)如果加工机械化程度高,可将样品一次破碎至1 mm,再行缩分细碎。
(3)碎样全过程中样品累计损失率不得大于5%,缩分误差不得大于3%。
3、样品的化验分析(1)基本分析是为了查明矿石中主要有用有害组分的含量,分析项目重晶石为BaSO4,毒重石为BaCO3-BaSO4-CaCO3。
重晶石根据工业用途不同有时还需增加其他测试项目,如用于钻井液需增测密度、可溶性碱土金属;用于橡胶造纸填料增测CaO、Mn、Cu、Pb、R2O3。
当矿石中其他有用组分达到工业要求时,也应列入基本分析项目。
(2)组合分析是为了系统了解矿石中可综合回收利用伴生有用或有害组分的含量。
一般按同一矿体、块段、工程、矿石类型、品级由相邻的基本分析样。
钻井液用重晶石粉细度的控制分析作者:王珊珊来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第07期【摘要】重晶石粉是钻井液中的加重剂,在油田当中使用时则面临的要求较高,这是由石油工程本身的特点所决定的,在长期的实践以及理论研究当中发现,油田对重晶石粉细度的要求更是非常严格,既不能太粗,也不能太细,任何一种不合适的细度都将导致重泥浆本身的流变性能发生变化,从而导致严重的钻探事故发生。
本文正是针对于这样一种状况,对钻井液用重晶石粉细度的控制进行了说明和分析。
【关键词】钻井液重晶石粉细度控制1 重晶石粉在钻井液当中的应用重晶石粉在现今的生产条件下较多的应用于油漆填料以及石油化工等行业领域内,而且绝大多数时候都是作为加重剂来予以使用,我们在本文当中探讨的重晶石粉细度的控制也是针对于其作为加重剂时的状况来进行分析的。
在石油钻探的过程当中,环流泥浆的作用主要就是通过对钻头温度的控制和对钻头杂物的清洁来实现防止油井自喷,这是因为环流泥浆能够较好的带走钻头在切削过程当中所产生的碎屑物,起到封闭孔壁和润换钻杆的作用。
但是在情况较为特殊的情况下,即循环泥浆难以与地下油气压力平衡的时候,就需要在钻井液当中加入适量的重晶石粉来提高循环泥浆的混合密度,使得在地层压力较大的情况下也能对钻井起到调节作用。
在常规的生产建设当中,重晶石粉因为其密度相对较大、原材料容易获得、制造工艺简单以及经济便宜易得等特点而得到了相当广泛的应用和研究。
2 油田对重晶石粉的应用要求并不是任何规格和级别的重晶石粉应用到循环泥浆当中去都能够满足它作为加重剂应当满足的要求,事实上,只有在重晶石粉本身的各项性质合适时才能够进一步的对循环泥浆的粘度、塑料粘度以及静切力等有明显效果,否则的话就还需要进一步的加工和处理,在这里所强调的最为主要的性能参数指标就是重晶石粉的细度。
在上文当中已经说明,重晶石粉在油气勘探的泥浆当中作为加重剂来进行使用,到目前为止,重晶石粉在我们国家的各个油田勘探单位内已经有了非常之大的重晶石粉用量。
竹山文峪河毒重石—重晶石矿床特征及成因分析朱正勇;黄景孟;鲁显松;赵生贵;聂育明;冷双梁【摘要】竹山文峪河毒重石—重晶石矿床产于寒武纪硅质岩建造中,毒重石矿床与重晶石矿床同生沉积特征显著,既相互共生,又相互分离的产出,受断层、层位、岩性、岩相控制明显.成矿流体中主要含有N2、CO2、O2、CO等,毒重石与热化学硫酸盐还原作用密切,重晶石形成温度低于毒重石.矿石中Ba与有机碳含量具有不协调的负相关趋势,有机质成熟度越高,越利于Ba的富集.硫同位素特征表明,在以毒重石矿石为主的成矿亚带中,重晶石形成与热液流体有关;在以重晶石为主的成矿亚带中,重晶石的形成与硫酸盐还原菌的生物作用密切相关.碳氧同位素特征表明氧化作用及微生物的降解所产生的碳元素为早期成岩阶段的初始碳源,毒重石形成于水岩界面下部到氧化还原界面上部及其附近的环境中.硼同位素特征说明硼主要来自于生物降解.铷锶同位素特征表明毒重石和钡解石形成于早期成岩阶段沉积物的孔隙水介质中.钐钕同位素特征说明成矿流体与底部火山岩发生了广泛的水—岩作用,火山岩可能为热水沉积硅质岩或钡解石的形成提供部分物源.因此,文峪河毒重石—重晶石矿床,为一产于深海—半深海环境受生物—化学、氧化还原条件、温度影响强烈及与盆地底部基岩密切相关的同生热水沉积矿床.【期刊名称】《资源环境与工程》【年(卷),期】2017(031)0z1【总页数】5页(P63-67)【关键词】毒重石;重晶石;矿床特征;流体包裹体;硫碳氧铷锶钐钕同位素;矿床成因;文峪河【作者】朱正勇;黄景孟;鲁显松;赵生贵;聂育明;冷双梁【作者单位】湖北省地质调查院,湖北武汉 430034;湖北省地质调查院,湖北武汉430034;湖北省地质调查院,湖北武汉 430034;湖北省地质调查院,湖北武汉430034;湖北省地质调查院,湖北武汉 430034;湖北省地质调查院,湖北武汉430034【正文语种】中文【中图分类】P619.25+1图1 南秦岭大型钡成矿带地质图(据刘家军修编)Fig.1 Geological map of large-scale barium metallogenic belt in South Qinling Mountains1.前寒武纪地层;2.基性侵入岩;3.超基性侵入岩;4.基性火山岩;5.花岗闪长岩;6.主要冲断层;7.次要冲断层;8.断层走滑方向;9.重晶石矿床;10.毒重石矿床;11.文峪河毒重石矿床。
《药用氯化钠的制备》实验综述报告7篇第1篇示例:药用氯化钠,即医用盐,是一种常用的药品和生活用品,在医疗和食品加工行业有着广泛的应用。
药用氯化钠的制备是一项重要的实验工作,本文将对药用氯化钠的制备实验进行综述报告。
一、实验目的本实验的主要目的是通过反应制备药用氯化钠晶体,并学习实验中所涉及的化学原理和操作技巧。
二、实验原理药用氯化钠的主要原料是氯化钠和纯净水。
实验中,将氯化钠溶解于纯净水中,经过加热溶解、过滤、结晶等步骤,最终得到药用氯化钠晶体。
三、实验步骤与操作1. 准备实验器材和药品:氯化钠、纯净水、玻璃烧杯、玻璃棒、热板等。
2. 将适量氯化钠溶解于纯净水中,搅拌至完全溶解。
3. 将溶液通过滤纸进行过滤,去除杂质。
4. 将过滤后的溶液置于热板上加热,待水分蒸发后开始结晶。
5. 等待结晶完全形成后,将药用氯化钠晶体取出并晾干。
四、实验结果与分析通过本实验,成功制备了药用氯化钠晶体。
根据实验数据和观察结果,药用氯化钠晶体质地均匀、晶莹剔透,符合药用标准要求。
五、实验总结与心得体会本实验通过简单的化学反应制备了药用氯化钠晶体,增进了对化学原理和实验操作的理解和掌握。
也提高了操作技能和实验操作的熟练程度。
药用氯化钠的制备实验对于化学实验室的教学和科研有着重要的意义。
通过实验,学生们可以深入了解药用氯化钠的制备过程和原理,提高实验操作技能,为今后的科研工作和生活实践打下坚实的基础。
希望通过这份实验综述报告,能够对读者对药用氯化钠的制备有更深入的了解和认识。
第2篇示例:一、实验目的本实验旨在掌握药用氯化钠的制备方法,了解其制备过程和注意事项,培养学生的实验操作能力和分析能力。
二、实验原理药用氯化钠的主要制备方法有重晶石法、氯化镁法、蒸发结晶法等。
重晶石法是应用最广泛的方法。
其原理是将氯化铵和氯化钠按一定的比例混合,加热至一定温度使其反应生成氯化钠,然后通过结晶和过滤得到药用氯化钠的产品。
三、实验步骤1.称取适量的氯化铵和氯化钠按照一定的比例混合。
萤石重晶石方解石共生非金属矿物分析方法研究王峰;倪海燕【摘要】萤石、方解石、重晶石是自然界中普遍共生的非金属矿,具有十分重要的经济价值.目前对于该类共生矿物中不同矿物含量的分离测定,尚未建立较系统、准确的方法.本文通过条件试验,选用10%冰醋酸作为溶剂溶解分离方解石和萤石,硝酸-高氯酸溶解分离萤石和重晶石,制定了一套适用于方解石、萤石、重晶石共生矿物的分离分析方法流程.应用该实验流程对三类矿石组合样品及实际样品进行分析,内外检的测定结果准确可靠;对GBW 07250 ~ GBW 07254五个萤石国家一级标准物质和一个重晶石管理样品进行分析,方法精密度(RSD)<0.4%,证明该方法流程也适用于萤石或重晶石含量较高的样品分析.与国家标准方法GB/T 5195.1-2006(萤石氟化钙含量测定)比较,本流程更加连续简便,可指导方解石、萤石、重晶石共生矿物资源评价、选矿及回收试验,有利于提高该类非金属矿物的综合利用价值.【期刊名称】《岩矿测试》【年(卷),期】2013(032)003【总页数】7页(P449-455)【关键词】萤石;方解石;重晶石;分离测定【作者】王峰;倪海燕【作者单位】中南冶金地质研究所,湖北宜昌443003;中南冶金地质研究所,湖北宜昌443003【正文语种】中文【中图分类】P578.31;P578.61;P578.71;O652.6当前世界各国都十分重视非金属矿产的开发与研究,以不断扩大非金属矿产的开发种类和利用领域。
我国的非金属矿产中,萤石、重晶石、方解石、黏土、高岭土等分布广泛,覆盖面占全国2/3以上,被普遍用于航天航空、原子能、建材、冶金、化工、医药、造纸、橡胶、塑料等行业[1-5]。
2010年,国土资源部已颁布《2010年高铝黏土矿、萤石矿开采控制指标的通知》,确定我国2011年萤石开采量控制在1050万吨,说明我国对该类资源的开采和保护越来越重视。
在我国鄂西、渝东、湘西、贵州一带存在大量的萤石、重晶石、方解石等矿物的共生矿,如何合理开发利用这类共生非金属矿,是目前迫切需要研究的一个课题。
贵州省余庆县八龙山重晶石矿开采技术条件分析摘要:本文通过对贵州省余庆县八龙山重晶石矿区的地形地貌、气象、主要含水层、隔水层、工程地质岩组、矿床水文地质、工程地质、环境地质条件进行分析,认为矿区为一个水文地质条件简单、工程地质条件中等、确定环境地质质量不良的类型,为矿山开采提供了依据。
关键词开采技术条件;重晶石矿;八龙山;贵州重晶石的用途是生产重晶石粉,制取化工产品,提取金属钡并生产钡合金。
重晶石粉的最大用量是石油、天然气、煤层气钻井泥浆加重剂,其次用于纸张、油漆、橡胶填料及配置大密度混凝土建筑材料,还用于原子能工业、核电站及X射线实验室等防护性建筑。
重晶石的另一重要用途是制取钡化工产品,主要有碳酸钡、氯化钡、硫酸钡、硝酸钡、氟化钡、锌钡白等15种钡化合物。
1 八龙山重晶石矿概况八龙山重晶石矿所处大地构造位置为上扬子地块黔北隆起区凤冈南北向隔槽式褶皱变形区南侧。
区域内出露地层由老至新有寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系和第四系,缺失奥陶系中上统、志留系下统和泥盆系、石炭系地层。
该矿位于余庆县城北西,属方解石-重晶石型,以重晶石为主,并含有数量不等的方解石、白云石,其中CaF2含量低。
矿体围岩为寒武系中上统娄山关群(∈3-4l)中下部以及顶部2~5m的白云岩,矿化蚀变范围厚1~15m。
乳白色重晶石矿物集合体呈团块状、囊状、条带状及透镜状不均匀分布其中,形成矿化或矿体,为深部含矿介质(低温热液)沿顺层滑动的断层矿化所至,上部桐梓组页岩起到了遮档富集作用,白云岩围岩溶蚀孔隙为成矿提供了容矿空间。
矿体总体呈似层状及透镜状产出,产状与地层产状基本一致。
12 矿床开采技术条件分析2.1 矿区地形地貌矿区处于贵州高原北部,位于余庆县构皮滩镇南侧,属中低山侵蚀、剥蚀、裸露型岩溶垄岗槽谷地貌,主要为山峦组成,山峦走向为南西北东向,其间发育有规模不一的冲沟,地形切割一般,地形坡度50°左右。
2.2 矿区气象、水文矿区属于亚热带季风温湿气候区,冬无严寒、夏无酷暑。
重晶石矿石成分分析标准物质研制冯静;王瑞敏;张激光【摘要】研制了7个重晶石矿石成分分析标准物质.其中,GSO-1为铁矿型重晶石,GSO-2、GSO-3为萤石型重晶石,GSO-4、GSO-5为石英型重晶石,GSO-6为硫化物型重晶石,GSO-7为黏土型重晶石.样品采用陶瓷衬里的球磨机加工,加工后样品粒度达到-0.074 mm.采用X射线荧光光谱法检验了钡、铜、铅、锌、锆、铝、硅、铁和钙共9种元素的均匀性,并进行振动试验.8个实验室参加定值工作,提供了硫酸钡、氧化钡、三氧化硫和锶的7个标准值,全三氧化二铁的2个标准值,氟化钙的1个标准值及铜、铅、锌和水溶盐等标准值或参考值.2009年4月,7个样品已被国家质量监督检验检疫总局批准为国家一级标准物质,编号为GBW 07811~GBW 07817.【期刊名称】《岩矿测试》【年(卷),期】2010(029)002【总页数】4页(P175-178)【关键词】标准物质研制;重晶石矿石;成分分析【作者】冯静;王瑞敏;张激光【作者单位】沈阳地质矿产研究所,辽宁,沈阳,110032;国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心,辽宁,沈阳,110032;国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心,辽宁,沈阳,110032【正文语种】中文【中图分类】P619.251重晶石是一种重要矿产资源,为钡的硫酸盐矿物,其特点是密度大、硬度高、化学性质稳定、不溶于水和酸,是制取碳酸钡、氯化钡、钛酸钡、硫酸钡、硝酸钡、氧化钡等钡化合物和钡的最重要的工业矿物原料;此外,还用作石油、天然气钻井泥浆的加重剂、锌钡白颜料、工业填料以及农药、制革、制焰火等[1]。
我国重晶石资源丰富,矿石质量优异,资源总量居世界首位,也是世界上最大的重晶石出口国[2-4]。
但是,此前我国还没有重晶石矿石成分分析标准物质。
重晶石矿石分析标准物质的研制,不仅可为资源勘查、评价和开发中得到的品位数据提供可靠的质量保证,也将在国际贸易中发挥重要的作用。
重晶石分析方法
起草人:王自勤
2006年3月20日
重晶石矿分析方法
1 范围
本方法规定了硫酸钡矿(重晶石)的主要成分硫酸钡含量的试验方法。
2 引用标准
GB/T601-2002化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备GB/T602-2002化学试剂杂杂质测定用标准溶液的制备
GB/T603-2002化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备
3分级
重晶石矿按硫酸钡含量的不同分为三级:优级品,一级品和合格品。
4要求
4.1 外观:白色或浅黄色晶体及粉末。
4.2硫酸钡应符合表1要求:
5 试验方法
本方法所用的试剂和水,在没有注明其它要求时,均指分析纯试剂和不低于GB/6682中规定的三级水。
试验中所用的标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注
明其他要求时,均按GB/T601-2002、GB/T602-2002、GB/T603-2002之规定制备。
5.1 硫酸钡含量测定:(重铬酸钾重量法)
5.1.1.1方法提要
试样经粉碎后用碳酸钾和碳酸钠混合熔剂熔融,将硫酸钡转化为碳酸钡,过滤分离硫酸根,加盐酸转化为氯化钡。
在PH=4.5的醋酸-醋酸铵溶液中,重铬酸钾与钡离子生成铬酸钡沉淀,而锶、钙则不沉淀,借此可使钡离子和锶、钙分离,生成的铬酸钡沉淀,根据铬酸钡沉淀的质量计算碳酸钡的含量。
5.1.1.2试剂和溶液
a) 重铬酸钾溶液20g/L
b) 盐酸溶液 1+1
c) 醋酸~醋酸铵溶液PH=4~5
d) 甲基红0.1%;
e) 氢氧化钠100g/L。
f) 碳酸钾和碳酸钠(1+1)质量比
g)慢速滤纸
5.1.2.3仪器设备
a)玻璃砂坩埚:滤板孔径5µm~15µm;
b)电热干燥箱:能控制在130~135℃下工作。
5.1.1.4分析步骤
称取粉碎到约5毫米的重晶石样品约100g在80℃的烘箱中烘干
30min,然后将样品粉碎,并全部通过80目的筛网。
在银坩埚的底部均匀的铺上约2g碳酸钾和碳酸钠混合熔剂,然后称取过筛后的重晶石粉末试样约1g,准至±0.0002g,再在上面铺约3g碳酸钾和碳酸钠混合熔剂。
于800℃的温度下熔融45min,取出,稍冷却。
置于加入150ml蒸镏水的250ml烧杯中,加热,使熔块完全脱落成为细粉状,坩埚用1mL盐酸洗涤后,放置一边,熔块用热水冲洗,并用玻璃擦棒擦洗干净。
试液加热微沸,稍冷,用慢速滤纸过滤,用温水洗涤至无硫酸根离子(用氯化钡溶液检查)。
用盐酸(1+1)溶解沉淀,同时将用盐酸洗涤的坩埚中的洗涤液一并收集于250ml 容量瓶中,用热水洗涤滤纸到无钡离子(用硫酸溶液检验),冷至室温,并稀释至刻度。
吸取50ml溶液于300mL的烧杯中,加水至约150mL,加甲基红指示剂1滴,用氢氧化钠调至刚出现黄色。
煮沸,加醋酸-醋酸铵溶液20mL,保持近沸,以每秒3滴的速度加入20g/L 重铬酸钾溶液15mL,并且不断搅拌,加热煮沸试液,微沸5min,保温放置约30min 后,取出,迅速冷却至室温,用已于130℃-135℃下烘至恒重的玻璃砂坩埚抽滤,用含少量氨水的蒸镏水(PH7~8)洗涤沉淀至无铬酸根离子(用硝酸银溶液检查),将玻璃砂坩埚和沉淀于130~135℃下烘至恒重。
5.1.1.5分析结果的表述
以质量分数表示的硫酸钡含量ω2(%)计算:
ω2(%)=100250
50
9213
.0)(12
⨯⨯
⨯-m m m
m 1—坩埚重量,g ; m 2—坩埚和沉淀重量,g ; m —试样质量,g ;
0.9213—铬酸钡(BaCrO 4)换算成硫酸钡(BaSO 4)的系数。