火试金使用的主要试剂及其作用
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火试金使用的主要试剂及其作用知识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,有的试剂只有一种用途,如SiO2仅作酸性熔剂用,但是另一些试剂兼有几种不同的用途,如PbO既是碱性熔剂,又是捕集剂和脱硫剂。
一、还原剂还原剂的作用是将配料中加入的金属氧化物还原成金属或合金,借此捕集贵金属。
另一个作用是将高价氧化物还原成低价氧化物,有利于与二氧化硅造渣。
在试金分析中常用的还原剂有碳水化合物,碳素类和金属铁。
碳水化合物有小麦粉、黑麦粉、玉米粉、蔗糖、淀粉等,其中最常用的是小麦粉。
碳素类还原剂中较常用的有木炭粉和焦炭粉。
金属铁既是还原剂,又是脱硫剂。
面粉(C6H10O5)是试金分析中常用的还原剂,它受热后失去水分,生成颗粒细微的无定形碳,能均匀地分布在坩埚物料中,在低于500℃开始起还原反应,当600℃时其反应速度最快。
面粉的还原力理论值是15 .3,即1g面粉能还原15. 3g铅,但实际上只能还原出10~12g 铅。
二、脱硫剂脱硫剂是一种对硫具有很强亲和力的物质,它可以把硫从其原来的化合物中夺取出来,并与硫结合。
(1)金属铁(铁钉)是还原剂和脱硫剂。
它能将许多金属氧化物、硫化物分解而还原成金属,一般采用8#铁线截断5寸长,视试验料含硫高低加入2~4根。
(2)碳酸钠(Na2CO3)其脱硫反应式如下:MeS+*即*q。
*叨十*批十*Q生成的MeO与SiO2化合生成硅酸盐渣。
Na2S溶于碱性渣中。
含有硫化物的溶渣不同程度上会溶解贵金属,致使熔炼过程中贵金属遭受损失。
三、熔剂熔剂的作用,是将样品中难熔的Al2O3、CaO或硅酸盐等基体成分熔化并生成良好的熔渣,从而将样品分解。
火试金法测定铜精矿中金,银含量影响因素分析摘要:火试金法是测定金、银等贵金属含量的一种常用方法。
本文通过对铜精矿中金、银含量的火试金法测定,分析了影响测定结果的因素,包括样品制备、试剂选择、温度控制等。
结果表明,样品制备和试剂选择是影响测定结果的两个主要因素,温度控制也对测定结果产生了一定的影响。
该研究对于提高火试金法测定精度具有一定的参考价值。
关键词:火试金法;铜精矿;金;银;含量;影响因素。
铜精矿中含有金、银等贵金属,测定其含量是矿产资源开发和利用的重要环节。
火试金法是测定金、银等贵金属含量的一种常用方法,具有操作简单、测定速度快、精度高等优点,因此在铜精矿中测定金、银含量时,采用火试金法具有一定的优势。
在进行火试金法测定之前,需要对铜精矿样品进行制备。
通常采用机械研磨或者化学处理的方法,以得到粒度适当且均匀的样品。
这样可以保证样品的均匀性,从而提高测定结果的准确性。
在试剂选择方面,硼酸和铅是火试金法中必须加入的试剂。
在选择试剂时,需要注意其纯度和加入量。
硼酸和铅的纯度越高,其与贵金属反应的效果就越好,测定结果也就越准确。
同时,其加入量也需要控制好,加入量过少会导致合金生成不完全,影响测定结果;而加入量过多则会使得样品中的杂质被溶解,也会影响测定结果。
1火试金法测定原理火试金法是一种常用的测定金、银等贵金属含量的方法,其原理是基于贵金属与铅在高温下发生合金化反应的特性。
在火试金法中,样品通常是经过研磨和筛选后的粉末状物质,加入一定量的铅和硼酸后,放置于粘土坩埚中,进行加热处理。
在高温下,贵金属与铅反应生成合金,再用酸水溶解合金,从而测定样品中贵金属的含量。
火试金法具有操作简单、测定速度快、精度高等优点。
由于其原理简单,不需要复杂的仪器设备,因此在矿产资源开发和利用等领域得到广泛应用。
火试金法可以测定各种含金、含银物质的含量,例如矿石、废材料、金属粉末等。
然而,火试金法也存在一些局限性。
例如,只能测定金、银等贵金属的含量,对于其他金属的测定不适用;在样品制备和试剂选择等方面,需要控制好各种因素,才能得到准确的测定结果;同时,火试金法在测定过程中需要进行高温加热,存在一定的安全风险。
火试金法中配料、试剂及作用及注意事项:灰皿:将牛、羊骨灰过40网目与水泥500按重量比3:7混匀或纯水泥,加入适量水约12%充分拌匀,压制干燥时约50~60g成灰皿,于阴处风干,最好放置三个月以后使用,不能烘烤或曝晒;氧化铅:在熔融过程中还原成金属铅,并使金、银等贵金属聚集;二氧化硅或玻璃粉:强酸性熔剂;熔融时能与金属氧化物生成硅酸盐成为熔渣中的主要组分;碳酸钠:强碱性助熔剂;对硅酸盐及金属氧化物有熔解作用,同时也有脱硫作用;硼砂:既是酸性熔剂,又能与硅酸结合而呈盐基性熔剂,可以降低造渣熔点;硝酸钾:强氧化剂;熔点339℃,1克硝酸钾可氧化~4g铅成氧化铅;小麦粉:常用还原剂;1克小麦粉可还原出10~12g金属铅;焦炭粉:还原剂,1克焦炭粉可还原出22~24g金属铅;铁钉:脱硫剂和还原剂;食盐:被复制;盖在矿料最上层,其作用是隔绝空气,防止已被还原了的物质再被空气氧化,以及防止试料沸腾时溅失;讨论:合粒中银与金必须大于3:1,银才能完全溶解,否则银结果偏低,金结果偏高;为了合银、金比例达到要求,可用以下方法:一种是包铅灰吹法,将合粒与4~5倍的纯银用5~10克铅皮包好,重新灰吹,得到合粒再分金;一种配料时加入适量的银;一种是吹管加银法,将合料与4~5倍纯银放在钻有小孔的木炭上,用吹管套有橡皮管的尖嘴玻璃管将酒精灯的火焰吹入孔穴,使合粒与纯银熔合,取下再分金;灰吹时当熔化的铅全部“脱皮”后,稍开炉门,并控制温度在800~850℃炉温不能低于800℃,以免氧化铅发生凝固,当氧化铅全部被灰皿吸收后,立即出现金、银合粒闪光,应迅速将灰皿取出,冷却;测定银时灰吹过程应注意观察,灰吹温度应严格控制在760~800℃,使其吹出羽毛状物为最好,否则银易损失,结果偏低;灰吹温度最高不得超过1050℃,否则金等将氧化损失;所加硝酸必须加热至近沸,先稀后浓;否则金粒易分散;。
火试金法中银作用的研究-0 引言火试金法是金银冶炼方法的缩小、精化和简化,在国内外广泛应用的。
G B/ T 9288-2006《金合金首饰金含量的测定灰吹法(火试金法)》适用性广、富集效果好,是GB11887-2012《首饰贵金属纯度规定及命名方法》中规定首饰中的金含量的仲裁方法。
银作为火试金法中最重要的试剂之一,因此,了解银在火试金法的作用是很重要的。
本文通过改变加入银的量,探讨银的作用,可更好的指导实际的检测工作。
ﻭ1 方法原理试样中加入适量的银,用铅做扑收剂,放在多孔性灰皿中进行氧化灰吹。
铅氧化物及杂质被灰皿吸收,而金和银滞留在灰皿中熔炼为贵金属珠.将其轧成薄片并卷成小卷,置于硝酸中,将银逐步溶解后,获得金的质量.2试剂与仪器ﻭ2.1 试剂硝酸:质量分数为33% (密度值=1。
2g/mL),质量分数为49%(=1。
3g/ mL),不含氯离子;ﻭ铅箔:分析纯,不含贵金属和铋;银:银含量999. 9以上,不含金和铂族元素;ﻭ标准金:金含量至少为999.9ﻭ铜:铜含量至少为999,不含金和铂族元素。
ﻭ2. 2 仪器设备ﻭCF24高温炉(马弗炉)卡博莱;镁砂灰皿;赛多利斯CP225D电子天平及ME5电子天平;FischerXAN150型X射线荧光光谱分析仪。
3 实验方法3.1 样品处理ﻭ本次实验选用标准金作为试验样品,取48个样点,每个样点重量都在0。
20000 ~0。
24000g之间(精确到0. 00001g)。
每6个样点作为一组,共8组,分别为A,B,C, D,E,F,G,H。
每组分别加入0,0。
5,1,1。
5,2,2. 5,3,4倍纯金质量的银,同时每个样点加入251mg的铜。
采用4g铅箔包裹好之后放入马弗炉预热过的灰皿中,在980℃下氧化灰吹,持续灰吹25min,待炉内温度降至700℃以下,将样品拿出进行捶扁,并轧成0。
15 ~ 0.20mm厚的薄片,打钢印编号后卷成金属卷,进行煮酸分金操作。
火试金法测定粗铜中的金和钯量林海山王津陈小兰(广州有色金属研究院分析测试中心,广东广州510651)摘要研究了铅扣中铜对钯灰吹时的影响,研究了铅扣中铜、氧化铅和硅酸度(K)三者间的关系。
提出了对粗铜样品不经预先分离铜而直接进行火试金,连续测定样品中的金和钯量。
方法准确,精密度高。
关健词:火试金,粗铜,试金配料,金,钯粗铜是回收金和钯的中间产品,准确测定粗铜中的金和钯量具有重要的现实意义。
金和钯与铅能形成合金,一次试金可将绝大部分的金和钯捕集在铅扣中,在渣中的损失很小。
但是,铜是极容易进入铅扣的金属之一,铜进入铅扣后,会使融铅的表面张力减小,增加钯灰吹时的损失,甚至阻止灰吹的进行。
传统的火试金法测定含铜量高的样品时一般采用预先分离铜的测定方法,然而铜与钯较难分离。
因此,我们研究了铜对钯灰吹的影响、氧化铅的排铜能力,以及硅酸度(K)对铅扣中铜的影响,提出了火试金测定粗铜中金和钯的合适配料。
此方法适合于直接试金测定粗铜中的金和钯量。
1 试验部分1.1 试剂无水碳酸钠;二氧化硅;氧化铅;硼砂;面粉;硝酸银溶液(25g/L);无水硫酸钠;盐酸;硝酸。
金标准液;钯标准液。
1.2 设备试金炉(型号SX2-8-13);马弗炉;试金坩埚(上底直径9.5cm,下底直径6.5cm,高度13.5cm);镁砂灰皿;PE-3030原子吸收分光光度计(金空心阴极灯,钯空心阴极灯)。
1.3 试验方法1.3.1试金配料将样品与配料中和各种试剂于混样瓶中混匀,移入试金坩埚内,滴入7滴硝酸银溶液,用15g无水硫酸钠洗涤混样瓶后覆盖于坩埚内。
1.3.2 熔融将装有样品的坩埚置于900℃的试金炉中,升温60min至1150℃出炉,倒入已预热的铁模中,冷却后取出铅扣。
锤干净铅扣并称重,铅扣应控制在28 –40g之间。
1.3.3 灰吹将铅扣放入已在920℃预热30min的灰皿中,关闭炉门,待铅扣脱皮后,打开炉门,并且降低炉温至880℃进行灰吹。
火试金方法完整版火试金法是一种古老而神秘的实验方法,用于金属探矿和提纯金属。
正如其名,火试金法是通过火烧金属来确定金的纯度。
下面是火试金法的完整版解释。
首先,选择一块需要测试的金属样品。
通常情况下,选择的样品应该是来自金矿石的碎片或粉末,或者是已经提炼过但纯度未知的金属。
然后,需要准备一些化学试剂。
这些试剂包括盐酸(HCl)、硝酸(HNO3)和硫酸(H2SO4)。
这些试剂是用来处理金属样品并检测其中的杂质的。
另外,也需要准备一些试管、玻璃棒等实验设备。
接下来,将金属样品投入试管中,加入足够的盐酸以完全覆盖金属样品。
这一步是为了溶解金属样品中的杂质,其中一些金属可以与盐酸反应并溶解。
然后,在加入硝酸之前,需要用火将试管加热。
这一步是将盐酸中的溶解物完全挥发,并准备接下来的步骤。
加热时要小心,并避免用过大的火力,以免试管爆破。
接下来,加入硝酸到试管中。
这会导致金属样品的进一步溶解。
硝酸在与金属反应时会产生白烟和有毒气体,因此一定要进行实验室通风以确保安全。
然后,将试管再次加热。
这样可以进一步驱除溶解物,并浓缩溶液。
在加热过程中,需要小心防止试管烧干,所以要根据需要及时加入一些盐酸来补充溶液。
随后,倒入一些硫酸。
这会进一步浓缩溶液,并形成白色沉淀。
硫酸和金属样品中一些其他金属的反应会产生硫酸沉淀。
最后,经过冷却并塑形,将试管中的沉淀取出。
经过这些步骤,沉淀中残留的金属杂质就可以得到分离。
通过称重沉淀并与最初的金属样品的质量进行比较,可以确定金属样品中纯金的含量。
总之,火试金法是一种通过火烧金属来确定金的纯度的实验方法。
它需要一些化学试剂和实验设备,并需要一定的实验室操作技巧。
通过火试金法,可以确定金属样品中金的含量,并进一步判断金矿或金属的质量。
火试金法在金属探矿和提纯金属的过程中具有重要的作用,为矿业和冶金领域的研究人员提供了一种实用而准确的方法。
火试金题目文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]一、选择题:1. 二氧化硅(SiO2)即石英粉,是一种很强的(A)。
A.酸性溶剂B.碱性溶剂C.中性溶剂D.不确定2. 硼砂(Na2B4O7·10H2O)是一种活泼而易熔的(A),它在熔炼中在350℃时开始失去其中的结晶水,并迅速膨胀。
A.酸性溶剂B.碱性溶剂C.中性溶剂D.不确定3. 碳酸钠(Na2CO3)是一种便宜的,常用的(B),可与酸性物质化合而生成盐类。
A.酸性溶剂B.碱性溶剂C.中性溶剂D.不确定4. 火试金法应用氧化铅的目的是(C),加入的氧化铅定量地被还原为铅。
A.作为溶剂B.覆盖剂C. 捕集金银D.指示剂5. 面粉(C6H10O5)是试金分析中常用的(B),它受热后失去水分,生成颗粒细微的无定形碳,能均匀地分布在坩埚物料中。
A.指示剂B.还原剂C.覆盖剂D.氧化剂6. 在高温具有萃取贵金属能力的物质,称为(D),它们一般是金属、合金或者是锍。
A.指示剂B.还原剂C.覆盖剂D.捕集剂7. 熔渣的硅酸度应控制在一定范围内,如果硅酸度过高其熔渣的流动性差,会产生半熔融状态,矿渣中易残留铅粒,使分析结果(A);A.偏低B.偏高C.没有变化D.不确定8. 一般对于熔渣的硅酸度面粉法要求硅酸度为(D),硝石法要求在(B)。
A. ~硅酸度大于1的熔渣为(C)。
A.碱性熔渣B.中性熔渣C.酸性熔渣D.不确定10. 硅酸度小于1的熔渣为(A)。
A.碱性熔渣B.中性熔渣C.酸性熔渣D.不确定11.(B)是指硅酸度等于1的熔渣。
A.碱性熔渣B.中性熔渣C.酸性熔渣D.不确定12. 配料前须测定试样的还原力,确定硝酸钾的加入量,硝石加入量最好不超过(D)g。
13. 配料后物料总体积不超过坩埚容积的(C),过满熔炼时易溢出。
4 3 3 314. 用硝石法进行配料时,熔渣的硅酸度要求在(A)以下,酸度过大易生成冰铜(锍),造成金银的损失。
火试金的化验方法哎呀,火试金这种化验方法可是很有一套的呢。
我们先来说说火试金需要准备的东西。
得有一个合适的坩埚,这坩埚就像一个小炉子,用来装那些要化验的东西。
还要有各种试剂,像硼砂、碳酸钠这些,它们就像神奇的小助手,在化验过程中发挥大作用。
把要化验的样品放到坩埚里,这就像把宝贝放进一个小盒子里。
然后加入那些试剂。
加入硼砂的时候,就像在给样品盖一层特殊的被子。
加入碳酸钠就像给样品加点调味料。
接着把坩埚放到高温炉里去加热。
这高温炉就像一个超级热的大烤箱。
温度要升得高高的,让坩埚里的东西都融化在一起。
在加热的过程中,就像在进行一场神奇的化学反应大派对。
在高温下,样品里的各种金属会和试剂发生反应。
那些杂质会和试剂形成一种熔渣,就像垃圾被清理出去了。
而我们想要化验的贵金属,比如金、银这些,就会形成一个小珠子,就像在一堆杂物里找到的珍贵宝石。
等加热完了,把坩埚从高温炉里拿出来,让它慢慢冷却。
这时候可不能着急,就像等一杯热茶慢慢变凉一样。
冷却之后,把坩埚里的东西倒出来。
那些熔渣可以扔掉,就像把没用的东西扔掉一样。
而那个贵金属的小珠子就留了下来。
然后对这个小珠子进行进一步的处理。
可以把它放到一个小杯子里,加入一些酸来溶解。
这酸就像一种神奇的溶剂,能把小珠子里的杂质溶解掉。
溶解完之后,再进行过滤。
就像把一杯有杂质的水通过滤纸过滤一样,把那些溶解的杂质过滤掉,留下纯净的贵金属。
接着再把过滤后的贵金属进行烘干。
这就像把湿衣服烘干一样,让贵金属变得干燥。
最后用天平称一称这些贵金属的重量。
这重量就像一个重要的秘密,通过它我们就能知道样品里贵金属的含量啦。
在整个火试金的化验过程中,每一个步骤都很关键。
从准备东西到加热、冷却、处理、过滤、烘干再到称重,就像完成一道复杂的菜肴,每一个环节都不能出错。
而且,在操作的时候要特别小心高温炉,那可是很烫的。
就像在一个很危险的地方工作,得时刻小心。
火试金化验方法虽然有点复杂,但它可是一种很准确的化验贵金属的方法呢。
火试金使用的主要试剂及其作用知识
火试金是一种古老而又有趣的实验,可以用来检测可能含有金属精矿的物质。
它的原理是,将带有金属精矿的物质与一种特殊的试剂混合后,加热,如果物质含有金属精矿,就会发出火焰。
火试金可以帮助我们识别各种金属精矿,也可以用于分辨精矿的纯度。
火试金使用的主要试剂有铁粉,铝粉,硫磺,钠氢氧化物,金属粉等。
其中铁粉是用作主要试剂,它发出的强烈红色火焰可以帮助科学家快速分辨金属精矿。
铝粉也用于火试金,其发出的青白色火焰有助于分辨铁精矿。
硫磺具有抗氧化作用,能有效防止金属精矿的氧化,以免影响试验的准确性。
钠氢氧化物能产生蓝色的火焰,可以用来检测含铝或铁的物质。
最后,金属粉是一种普通的火试金试剂,可以用来检测含金属精矿的物质。
除此之外,还有其他一些试剂可以用于火试金,比如偏碱性氧化剂,碳酸钙,含水碱矿物质等。
偏碱性氧化剂有助于提高检测的灵敏度,碳酸钙可以降低检测的温度,而含水碱矿物质则能抑制碱度的升高。
火试金是用来检测可能含有金属精矿的物质的古老实验,通过添加特殊的试剂,可以检测出物质中是否含有金属精矿。
主要试剂包括铁粉,铝粉,硫磺,钠氢氧化物,金属粉等,其中铁粉发出强烈的红色火焰,铝粉发出青白色火焰,硫磺可以抑制金属精矿的氧化,钠氢氧化物可以用蓝色的火焰检测到含铝或铁的物质,金属粉可以检测含金属精矿的物质。
此外,还有偏碱性氧化剂,碳酸钙,含水碱矿物质
等其他一些试剂可用于火试金。
最终,火试金可以帮助我们识别各种金属精矿,也可以用于检测精矿的纯度。
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。
火试金法在贵金属元素分析中的应用探讨火试金法是贵金属富集和分析中的重要方法,本文通过对火试金法的原理及具体应用方法进行介绍,可以更好地促进该方法的应用。
标签:火试金法;贵金属;分析检测1引言贵金属主要包含金、银和铂族金属,贵金属具有优越的抗腐蚀性、热电性、感光性及催化效果,在相当多的领域中都有重要的应用。
例如,Au、Ag、Pt等都是珠宝首饰的重要组成成分,Pt还可以作为燃料电池和医学材料,另外在催化剂中作为主要的活性组分催化反应的进行。
铂族金属在地壳中含量稀少,其物理、化学性质极为相似,二次资源形态不一,品位各异,这给铂族金属的分离和提纯带来了极大的困难,因此研究贵金属元素的分离、提纯、富集的方式具有重要的意义。
2贵金属的湿法富集及快速分析方法现状2.1 湿法富集贵金属中常用的湿法富集方法主要有活性炭吸附、无机共沉淀吸附和离子交换树脂吸附等。
吸附分离法是利用某些多孔固体有选择地吸附流体中的一个或几个组分,从而使组分从混合物中分离的方法。
共沉淀分离法是富集痕量贵金属组分的有效方法之一。
在样品溶液中加入共沉淀剂和还原剂后,共沉淀载体在沉淀过程中通过吸附、包夹和混晶等作用,使被还原的贵金属与载体一起从溶液中析出,从而与基体元素分离。
离子交换法的关键在于树脂的选择。
近年来,具有高选择性的螯合树脂现已广泛应用于提取矿石、工业产品中的贵金属元素,成为贵金属分离富集的研究方向。
2.2 快速分析方法贵金属的快速分析方法主要有以下两种:(1)载体萃取比色法载体萃取比色法的原理是利用将有机溶剂(萃取剂)均匀的附着在块状的软性泡沫塑料上,然后经振荡使有色的待测络合物为载体上的溶剂所萃取,利用双波长分光光度法直接测定萃取液中待测有机络合物的吸光度,然后在工作曲线上直接求得待测物的含量。
一般认为载体显色的的类型有两类,针对不同的类型具有不同的操作方法。
显色剂的选择性高,针对这种情况,可以直接将附着萃取剂的泡沫塑料放入已经显色的溶液中进行萃取显色;显色剂的选择性不高,针对这种情况,可以先将待测物萃取到泡塑中,然后在进行分离显色。
火试金重量法测定金精矿中金含量的不确定度评定分析摘要:本文简单梳理运用火试金重量法测定金含量的实验方法和过程。
重点讨论利用该方法测定的不确定度。
总体分析不确定的形成原因与标准不确定度的评定,包括样本称量、金粒称量与重复性,并探究合成及拓展不确定度。
关键词:火试金重量法;金含量;不确定度;引言:不确定度是测量体系中关键且基本的特性指标,也是评价测定质量的主要标准。
火试金方法是基于冶金学原理,融入到化学层面中,是贵金属分析的有效方式。
一、火试金重量法测定金含量运用火试金重量法对金精矿内金元素含量进行测量,属于比较经典的操作方法。
相应实验过程如下:(一)实验准备与方法在测定实验开始前,要准备好两种电子天平,感量分别是0.001mg与0.1mg。
此外,还需准备的主要仪器有试金电炉、铸铁模、镁砂灰皿以及耐火的黏土坩埚。
试剂方面,主要有二氧化硅、硼砂、氧化铅、冰乙酸、硝酸、可溶性淀粉、无水碳酸钠。
测定实验过程中,一是焙烧。
将制备样本称取出10g,放进方瓷舟内铺平,随后整体放进试金电炉内,将温度由室温提高到600℃,连续焙烧2个小时,取出后自然冷却。
二是配料。
碳酸钠40g;二氧化硅15g;硼砂15g;氧化铅100g;可溶性淀粉是5.5g。
根据该标准称取药剂,全部放在试金坩埚内,持续搅拌。
待药剂均匀后,把焙烧厚度的样本放入其中,继续搅拌到均匀的程度。
三是熔融。
把坩埚放在电炉内,温度调整到900℃,45分钟内提高到1100℃,温度不变持续10分钟后取出,平稳旋动坩埚,轻敲铁板多次后,把熔融物质倒进铸铁模内,及时收集熔渣。
四是灰吹。
镁砂灰皿放进炉内,以900℃进行半个小时的预热,清理掉灰皿内的残留物,把熔融后收集的铅扣放进去,开始灰吹,借此清理轧制,得到金银合粒。
等到合粒形成光辉点后,说明可以停止灰吹,把合粒转移到瓷坩埚内。
五是洗涤与称量。
在瓷干国内添加冰乙酸,持续加热一刻钟后便可完成洗涤。
将冰乙酸倒出,清洗金银合粒,利用电热板烤干。
火试金法测定样品中的金操作规程火试金法是一种常用的测定样品中金含量的方法,适用于土壤、岩石、矿石等样品。
下面是火试金法测定样品中金的操作规程。
1.实验准备:1.1确认实验材料:火试金法所需的试剂和设备包括氢氧化钠(NaOH)、硝酸(HNO3)、盐酸(HCl)、鼓风干燥器、电热炉、电子天平等。
1.2清洗试剂和设备:将试剂瓶、烧杯、玻璃棒等用去离子水反复洗涤,干燥备用。
电热炉通电预热至设定温度。
1.3秤重和称样:用电子天平将试剂,称量所需的样品,将样品置于干燥的容器中。
2.样品处理:2.1样品预处理:根据实际样品特性选择合适的预处理方法,去除干扰物。
2.2样品氧化:将样品放入电热炉中,升温至550℃,维持温度1小时,使有机物燃烧,样品中的金转化为金(III)氧化物。
3.试剂使用和危险操作:3.1使用氢氧化钠溶液:将一定量的NaOH溶解于适量的去离子水中,注意溶液的稀释倍数和容量的选择,避免溶液溅溢。
3.2使用硝酸溶液:将一定量的HNO3溶解于适量的去离子水中,加入样品容器中与样品反应。
3.3使用盐酸溶液:将一定量的HCl溶解于适量的去离子水中,用于中和处理后的样品。
4.操作步骤:4.1样品消解:取经过预处理的样品,加入适量的硝酸溶液,加热处理,使样品完全溶解。
4.2沉淀处理:将溶解后的样品冷却后,加入一定量的盐酸溶液,观察是否有沉淀生成。
若有沉淀生成,表示样品中有金存在。
4.3沉淀收集:将生成的沉淀用玻璃棒搅拌,使其充分沉淀于容器底部,并将上清液倒掉。
反复用盐酸溶液处理沉淀,直到沉淀无残留。
4.4沉淀转移:将收集到的沉淀转移至干净的烧杯中,加入一定量的NaOH溶液,搅拌均匀。
5.试剂清洗和设备保养:5.1清洗玻璃器皿:将使用过的玻璃器皿进行清洗,使用去离子水反复洗涤,保持干燥备用。
5.2清洗鼓风干燥器:将使用过的鼓风干燥器进行清洗,清除样品残留物和尘埃,保持干净。
6.结果计算:6.1样品浓度计算:根据沉淀的重量和加入盐酸的体积计算样品中金的含量。
火(铅)试金重量法(简答题)1.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。
(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。
(4)分析结果可靠、准确度高准确度和精密度优于其它仪器分析。
2.铅火试金法主要分为3个阶段:(1)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。
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,比重小而浮在上面。
(2)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。
(3)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。
3. 火试金使用的主要试剂及其作用:熔剂:熔剂的作用,是将样品中难熔的Al2O3、CaO或硅酸盐等基体成分熔化并生成良好的熔渣,从而将样品分解。
还原剂:还原剂的作用是将配料中加入的金属氧化物还原成金属或合金,借此捕集贵金属。
另一个作用是将高价氧化物还原成低价氧化物,有利于与二氧化硅造渣。
氧化剂:加入氧化剂的目的是将试样中的硫化物部分地或全部地氧化成氧化物,使金属氧化物进入熔渣中,同时避免了硫化物形成锍(各种金属硫化物的互溶体)而使贵金属受到损失。
火试金的化验方法测金国标
火试金法是一种古老的化验方法,可以用于测定金的含量。
而测金国标是通过制定标准规范来保证测量结果的准确性和可靠性。
在火试金法中,首先需要将金样加热至熔化状态,并将其与一定量的铅混合,使其形成一个金铅合金。
然后,将所得的合金置于精确称量的试样杯中,并放入一种称为焙烧剂的化学试剂中。
在高温条件下,焙烧剂与金铅合金中的杂质反应,并形成一种稳定的化合物。
最后,测定金样中所含的铅量,以计算出金的含量。
测金国标则是通过制定标准规范来保证测量结果的准确性和可靠性。
在中国,测金国标主要参考GB/T 18043-2008《金化学分析方法火试金法测量金含量》。
该标准规定了火试金法测量金含量的各项技术要求和操作规程,包括金样的制备、试样杯的选择和处理、焙烧剂的使用、测量数据的分析以及误差控制等。
需要注意的是,火试金法虽然是一种传统的化验方法,但在现代化学分析中仍具有重要的地位。
通过按照测金国标的规范操作,可以获得准确的测量结果,并为金的加工、开采和贸易等领域提供可靠的数据支持。
总之,火试金法是测定金含量的一种常用方法,而测金国标则为该方
法制定了标准规范。
在实际操作中,应根据测金国标的要求进行操作,以保证测量结果的准确性和可靠性。
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。
火试金使用的主要试剂及其作用是什么?[导读]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。
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。
有的试剂只有一种用途,如SiO2仅作酸性熔剂用,但是另一些试剂兼有几种不同的用途,如PbO既是碱性熔剂,又是捕集剂和脱硫剂。
一、熔剂熔剂的作用,是将样品中难熔的Al2O3、CaO或硅酸盐等基体成分熔化并生成良好的熔渣,从而将样品分解。
熔剂按照化学性质,分为酸性、碱性和中性三种。
(1)二氧化硅(SiO2)即石英粉,是一种很强的酸性熔剂。
(2)玻璃粉(主要成分是xNa2O·yCaO·zSiO2)是一种常用的酸性熔剂,可用来代替二氧化硅粉。
玻璃粉中除了含有酸性成分的SiO2外,还有CaO,Na2O等碱性成分,所以它的酸性较石英粉弱,一般2~3g玻璃粉相当于1gSiO2 。
通常是以平板玻璃为原料,水洗干燥后在磨矿机中粉碎至0.246mm~0.175mm。
(3)硼砂(Na2B4O7·10H2O)是一种活泼而易熔的酸性熔剂,它在熔炼中在350℃时开始失去其中的结晶水,并迅速膨胀。
因此在配料中使用过量的硼砂容易引起熔炼时物料溢出,造成坩埚内试样的损失。
硼砂能和许多金属氧化物形成硼酸盐,它们的熔点要比相应的硅酸盐低。
例如CaSiO2的熔点是1540℃,Ca2SiO4的熔点是2130℃,而CaO·B2O3的熔点只有1154℃,配料中加入硼砂后,可以有效地降低熔渣的熔点。
(4)硼酸(H3BO3)是一种酸性熔剂,它可以代替硼砂。
硼酸加热后失去水分,生成造渣能力很强的 B2O3。
(5)碳酸钠(Na2CO3)是一种便宜的,常用的碱性熔剂,在熔融时易与碱金属硫化物作用形成硫酸盐,有时起到脱硫或氧化作用,无水碳酸钠在852℃开始熔化,当加热至950℃时,开始放出小量的二氧化碳而略微分解。
Na2CO3→△Na2O+CO2生成的氧化钠与酸性物质化合而生成盐类,Na2O+SiO2→△Na2SiO3(6)碳酸钾(K2CO3)其性质和碳酸钠相似,也是碱性熔剂。
它的价格比碳酸钠贵。
(7)氧化铅(PbO)又名黄丹粉,是一种很强的碱性熔剂,同时又是氧化剂、脱硫剂和贵金属的捕集剂,所以在铅试金中用途很广。
氧化铅与二氧化硅有很强的亲和力,在较低的温度下与二氧化硅化合,生成流动性很好的硅酸铅。
火试金法应用氧化铅的目的是捕收金银,加入的氧化铅定量地被还原为铅。
氧化铅使用前必须检查金银含量,金含量应小于20×10-6%,银小于2×10-5%。
否则就不能使用。
(8)四氧化三铅(Pb3O4)又名红丹粉,性质、用途和质量要求同氧化铅,唯其氧化力较氧化铅强得多。
(9)氧化钙(CaO)是一种不常使用的碱性熔剂,价格低廉,能降低熔渣的比重,增加渣的流动性,有些试金工作者主张在铬铁矿、铜镍矿试金时加入一定量的氧化钙。
(10)氟化钙(CaF2)是一种不常用的中性熔剂,它能够增加熔渣的流动性,在某些铬铁矿和铜镍矿的配料中要加入氟化钙。
(11)冰晶石(Na3AlF6)是一种很少应用的中性熔剂。
含氧化铝高的试样试金时,加入冰晶石能降低造渣的温度。
二、还原剂还原剂的作用是将配料中加入的金属氧化物还原成金属或合金,借此捕集贵金属。
另一个作用是将高价氧化物还原成低价氧化物,有利于与二氧化硅造渣。
在试金分析中常用的还原剂有碳水化合物,碳素类和金属铁。
碳水化合物有小麦粉、黑麦粉、玉米粉、蔗糖、淀粉等,其中最常用的是小麦粉。
碳素类还原剂中较常用的有木炭粉和焦炭粉。
金属铁既是还原剂,又是脱硫剂。
面粉(C6H10O5)是试金分析中常用的还原剂,它受热后失去水分,生成颗粒细微的无定形碳,能均匀地分布在坩埚物料中,在低于500℃开始起还原反应,当600℃时其反应速度最快。
面粉的还原力理论值是15 .3,即1g面粉能还原15. 3g铅,但实际上只能还原出10~12g 铅。
三、氧化剂加入氧化剂的目的是将试样中的硫化物部分地或全部地氧化成氧化物,使金属氧化物进入熔渣中,同时避免了硫化物形成锍(各种金属硫化物的互溶体)而使贵金属受到损失。
(1)硝酸钾(KNO3)又名硝石,是一种很强的氧化剂。
在高温时分解释放出氧,将硫化物及砷化物等氧化成氧化物,控制硫化物对氧化铅的还原能力,以便获得质量合适的铅扣。
使用硝酸钾时,必须将试样先进行氧化力试验,然后再计算硝酸钾的需要量,一般以每克硝酸钾能氧化4g金属铅来计算。
(2)硝酸钠(NaNO3)性质和硝酸钾相似,价格便宜,可代替硝酸钾。
(3)氧化铅(PbO)与重金属的硫化物共热时,它很容易放出氧气,将硫化物氧化成氧化物(贵金属和铅的硫化物除外),氧化铅自身被还原成金属。
四、脱硫剂脱硫剂是一种对硫具有很强亲和力的物质,它可以把硫从其原来的化合物中夺取出来,并与硫结合。
(1)金属铁(铁钉)是还原剂和脱硫剂。
它能将许多金属氧化物、硫化物分解而还原成金属,一般采用8#铁线截断5寸长,视试验料含硫高低加入2~4根。
(2)碳酸钠(Na2CO3)其脱硫反应式如下:MeS+*即*q。
*叨十*批十*Q生成的MeO与SiO2化合生成硅酸盐渣。
Na2S溶于碱性渣中。
含有硫化物的溶渣不同程度上会溶解贵金属,致使熔炼过程中贵金属遭受损失。
五、硫化剂在高温时能使Cu,Ni等金属及其氧化物转变成为相应的硫化物的物质,叫做硫化剂。
目前常用的有下列两种:(1)硫磺是很强的硫化剂,能与金属铜、镍、铁或CuO,NiO 反应,生成 CuS,Ni3S2和 FeS。
(2)硫化铁(FeS)能与Cu,Ni的氧化物反应,生成Cu,Ni的硫化物。
六、捕集剂在高温具有萃取贵金属能力的物质,称为捕集剂,它们一般是金属、合金或者是锍。
这些物质的比重大,最后沉降在试金坩埚的底部。
冷却后的形状象钮扣,称做扣或试金扣。
用铅作捕集剂时,称这种捕集了贵金属的金属铅为铅扣,用锍作捕集剂时叫锍扣。
(1)铅(密度11.34g/cm3,原子半径0.175nm,熔点327.4℃)是最常用的,也是最有用的捕集剂之一。
它的比重大,易与渣分离,捕集贵金属后的金属铅,能用简便的灰吹法使铅与贵金属分离,得到一颗组分简单的贵金属合粒,为下步测定提供了方便的条件。
铅对Ag,An,Pd,Pt,Rh,Ir,Ru,Os的捕集效果良好,大部分在98%以上,个别的稍低一些。
(2)铋(密度 9.75g/cm3,原子半径 0.155nm,熔点271.3℃)与贵金属在高温条件下能形成一系列的金属互化物或合金,能定量地捕集贵金属,效果较好,各种贵金属的捕集率分别为:Au 99%,Ag 98%,Pt 98%,Pd 98%,Rh 99%,Ir 98%Ru 97%。
铋扣灰吹时,Os的损失严重。
铋及其化合物毒性很小,这一点比铅试金法优越。
(3)锡(密度7.3g/cm3,原子半径0.158nm,熔点231.9℃) 能捕集8种贵金属。
锡与Au,Pt,Pd,Rh,Ir,Ru和Os形成金属互化物,如 AuSn4,PtSn4,PdSn4,RhSn4,IrSn7,Ru2Sn7,OsSn3等。
这些互化物随着熔融的锡被富集在锡扣中。
(4)镍锍(密度4.6~5.3g/cm3,熔点Ni3S2790℃,FeS 1150℃,Cu2S 1120℃,三者混合时的熔点800℃以下)镍锍也称镍冰铜。
其中起主要作用的成分是硫化镍,还包括来自样品中的(或加入的)铜铁等硫化物。
硫化镍捕集贵金属的能力比硫化铜强得多。
硫化镍或镍锍捕集贵金属(钯除外)的效率在96%以上,在熔渣中的损失小于4%。
(5)锑(密度6.68g/cm3,原子半径0.161nm,熔点630.5℃)锑捕集Au,Pd,Pt,Rh,Ir,Ru,Os的性能良好,回收率达97%以上,在渣中的损失小于3%。
锑能灰吹,灰吹时Os不损失,这是它独特的优点,也是铅、铋试金所不及的。
锑在捕集贵金属的同时,也将Cu,Co,Ni,Bi,Pb等重金属捕集,灰吹时也不能将它们除去,所以锑试金法只能捕集成分简单的样品中的贵金属。
(6)铜铁镍合金(密度 8~9g/cm3,原子半径:Cu 0.127nm,0.Ni 125nm,Fe 0.126nm)铜铁镍合金一次能同时捕集 Pd,Pt,Rh,Ir,Ru和Os等6种铂族金属。
捕集效果很好,回收率在98%以上,Ir稍差一些,约95%。
但下一步铂族金属与大量Cu,Fe,Ni的分离困难。
操作过程冗长,而且铜铁镍试金需要1450℃的高温,一般试金炉难以达到。
(7)铜(密度8.89g/cm3,原子半径0.127nm,熔点1083℃)用铜作捕集剂,捕集 Pd,Pt,Rh,Ir的回收率都在95%以上。
七、覆盖剂覆盖剂盖在坩埚中的物料上面起隔绝空气的作用,避免炉中的空气与物料之间产生不希望进行的反应。
同时也起到熔炼时阻止熔融物的飞溅、减小损失的作用。
常用覆盖剂有下列三种:(1)硼砂它比坩埚中其它物料先熔化,最初熔化时,硼砂是很粘稠的,可以防止矿样粉末的损失。
硼砂与熔融体结合后,会改变熔渣的酸度。
因此,在使用硼砂作覆盖剂时,应注意到这一点。
(2)食盐是常用的、价廉的覆盖剂。
Pb,As,Sb以及Au,Ag 的氯化物在高温时易挥发,在出炉时有大量有毒的PbCl2白烟冒出,污染环境,这是人们不喜欢用它的一个原因。
(3)硼砂-碳酸钠。
这种覆盖剂性能同硼砂,只不过通过调节两者的比例,可以配成与坩埚中的物料相同的硅酸度,不致因覆盖剂进入熔融体而改变渣的硅酸度。
(6)铁钉是还原剂和脱硫剂。
它能将许多金属氧化物,硫化物分解而还原成金属,RO+Fe=R+FeO,RS+Fe=Fe+SR。
一般采用8#铁线截断5寸长,视试验料含硫高低加入2~4根。