铝土矿检测
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铝土矿中铝含量的测定方法“哇,这是什么石头呀?”我好奇地问小伙伴。
小伙伴凑过来瞧了瞧,摇摇头说:“不知道呢。
”我们跑去问老师,老师笑着说:“这可能是含有铝的矿石哦。
那你们想不想知道铝土矿中铝含量是怎么测定的呢?”嘿,这可勾起了我们的好奇心。
测定铝土矿中铝含量,步骤其实不难。
首先呢,要把铝土矿样品磨得细细的,就像面粉一样。
为啥要这么细呢?这就好比你吃苹果,如果不切成小块,就不好咬呀。
然后把细粉末放到一种特别的溶液里,让它在里面好好地“泡个澡”。
接着呢,通过一些神奇的化学反应,就能看出里面铝的含量大概有多少啦。
这里面可有不少注意事项哦。
磨样品的时候可不能马虎,一定要磨得很细很细,不然结果就不准确啦。
就像你画画,如果颜色没涂均匀,那画出来就不好看呀。
还有在做实验的时候,一定要小心那些溶液,可不能弄到身上,那会很危险的。
那这个测定方法有啥用呢?它的应用场景可多啦。
比如说在工厂里,工人们可以用这个方法来看看矿石里的铝够不够多,能不能用来生产各种铝制品。
这就像厨师做菜之前要看看食材新不新鲜一样。
它的优势也很明显呀,这个方法比较简单,容易操作,而且结果也比较准确呢。
我记得有一次,我们去参观一个工厂。
那里的叔叔阿姨们就用这个方法来测定铝土矿中的铝含量。
他们可认真啦,就像我们考试的时候一样专注。
最后得出的结果让他们很满意,因为铝的含量很高,可以生产出很多好的铝制品。
这就说明这个测定方法真的很管用呢。
所以呀,测定铝土矿中铝含量的方法真的很有趣也很有用。
我们可以通过这个方法了解更多关于矿石的秘密,说不定以后我们还能发明出更好的测定方法呢。
铝土矿鉴定特征
铝土矿的鉴定特征包括以下几个方面:
1. 颜色:铝土矿常呈白色、灰色或浅黄色。
2. 光泽:铝土矿的光泽通常为无光泽至玻璃光泽。
3. 硬度:铝土矿的硬度一般在2.5-3.5之间。
4. 密度:铝土矿的相对密度较低,通常在2.6-3.0之间。
5. 晶体形态:铝土矿晶体多呈板状、片状或柱状,也有出现块状、粒状的形态。
6. 斑晶结构:铝土矿通常呈片理或结晶结构。
7. 硬度:铝土矿相对较硬,韧性较强,不容易破碎。
铝土矿是一种重要的铝矿石,用于提取铝的工业原料。
鉴定这些特征可以帮助进行铝土矿的初步的特征鉴定和鉴别。
铝土矿化验(铝土矿分析)1、二氧化硅的测定 方法原理样品经氢氧化钠熔融后,熔块用热水浸取,然后倒入盐酸溶液中,然后测定二氧化硅的含量。
在~L 的盐酸酸度下使分子分散状态的硅酸与钼酸铵生成硅钼黄,然后用硫酸亚铁铵将硅钼黄还原成硅钼蓝,用比色法测定。
本标准测定范围:≤15% 试剂 盐酸:1+99; 盐酸:1+1溶液; 钼酸铵:100g/L ;硫酸-草酸-硫酸亚铁铵混合液; 氢氧化钠:粒状 分析手续:称取克试样于30毫升银坩埚中,加3克粒状氢氧化钠,放入720℃的马弗炉,溶融15~20分钟。
(同时带一个空白坩锅,加3克粒状氢氧化钠,熔融5分钟)。
取出坩埚,稍冷用坩埚钳不断转动坩埚,使熔融物均匀地附在坩埚壁上,放置片刻,坩埚底部用冷水洗底,然后将坩埚放在直径为9厘米的玻璃漏斗上。
漏斗插入已加有40毫升1+1盐酸和50mL 水的250毫升容量瓶中。
加少量沸水于坩埚中,待剧烈反应后将浸出物在边摇动容量瓶的同时倒入漏斗中,再加入沸水于坩埚中,将坩埚内的熔融物全部浸出为止。
用3N 的盐酸洗涤坩埚,最后用热水洗净坩埚和漏斗,将容量瓶中的溶液摇匀,用流水冷却至室温,用水稀释至刻度,混匀。
此溶液可供测定三氧化二铁,三氧化二铝,二氧化钛,氧化钙等用。
移取毫升制备溶液于100毫升容量瓶中,加入40毫升1+99的盐酸,4毫升100g/L 的钼酸铵溶液,混匀。
根据室温不同,放置适当时间(室温低于20℃时,放置15~20分钟;20~30℃时,放置10~15分钟;30~40℃时放置5~10分钟)。
然后加入20毫升硫酸—草酸—硫酸亚铁铵混合液,用水稀释至刻度,混匀。
将部分试液移入1cm 吸收皿中于721分光光度计700nm 处测得吸光度,减去空白吸光度后乘以换算系数得相应的SiO 2的百分比含量。
分析结果计算:100%2⨯=BASiO 式中:A---消光减去空白在工作曲线上查得二氧化硅的含量,毫克。
B---分取式样的量,毫克。
铝土矿(铝矾土)中铝含量的快速测定方法的研究摘要:本研究旨在开发一种快速、准确测定铝土矿(铝矾土)中铝含量的新方法。
通过选择合适的试剂和仪器,我们建立了一种基于化学分析的测定方法,该方法可以在短时间内得出铝含量的可靠结果。
本研究结果为铝土矿开发和利用提供了有力的技术支持。
关键词:铝土矿(铝矾土);铝含量;快速;测定方法0引言铝土矿(铝矾土)是铝的重要原料之一,广泛用于铝冶炼和其他工业应用。
因此,准确测定铝土矿中的铝含量对于资源开发和生产过程至关重要。
传统的铝含量分析方法通常费时费力,因此需要一种快速而准确的测定方法来满足工业需求。
本研究旨在开发这样一种方法。
1实验方法样品制备:首先,从不同地理来源的铝土矿样品中取得代表性样本,确保样品的多样性以反映不同地区或矿床的变化。
随后,将这些样品粉碎并研磨成均匀的粉末,以确保样品的均一性和可重复性。
这个步骤的关键是有效地将样品制备成适合后续分析的状态。
试剂选择:我们选择了氢氧化钠(NaOH)和硝酸铵(NH4NO3)作为试剂。
NaOH用于将铝土矿中的铝氢氧化,形成可溶解的铝离子,而NH4NO3用于维持反应环境的酸性。
试剂的选择是关键的,因为它们直接影响了铝的溶解效率和反应的速度。
试剂反应:铝土矿样品与事先准备好的NaOH和NH4NO3混合。
混合后,将反应容器置于适当的温度下,通常是加热到一定的反应温度,并保持一段时间,以确保铝完全溶解。
反应的温度和时间应根据样品的性质和试验的目的进行优化。
铝离子测定:使用原子吸收光谱仪(AAS)对反应液中的铝离子浓度进行测定。
AAS是一种广泛用于分析金属元素含量的仪器,它能够通过测量吸收的光线强度来确定溶液中金属元素的浓度。
通过与已知浓度的标准铝溶液进行比较,可以精确地确定铝土矿样品中的铝含量。
这一系列实验步骤的成功执行关键在于确保实验条件的一致性和准确性,以及对反应参数的精确控制。
通过这些步骤,我们可以快速、准确地测定铝土矿中的铝含量,为资源勘探和生产提供了重要的技术支持。
铝土矿中硫的检测方法铝土矿是一种富含铝和铝矿石的矿石,常用于铝的生产和加工。
然而,铝土矿中可能掺杂有硫,硫的含量对铝的质量和性能有一定影响。
因此,准确测定铝土矿中的硫含量,对于保证铝的质量和应用具有重要意义。
常见的铝土矿中硫的检测方法有以下几种:1. 火焰光度法火焰光度法是一种常用的测定硫含量的方法。
该方法利用硫在高温下与氧气反应生成SO2,然后通过气体分析仪器测定SO2的浓度来间接测定硫的含量。
火焰光度法操作简单、灵敏度高,但需要专用仪器和设备。
2. 高温氧化法高温氧化法是一种直接测定硫含量的方法。
该方法将铝土矿样品加热至高温,使硫与氧气反应生成SO2,然后通过气体分析仪器测定SO2的浓度来测定硫的含量。
高温氧化法需要高温炉和气体分析仪器,操作相对复杂,但可以直接测定硫含量。
3. 离子色谱法离子色谱法是一种常用的分析化学方法,也可以用于测定铝土矿中的硫含量。
该方法利用离子交换柱将硫酸根离子分离,并通过紫外可见光谱仪测定硫酸根离子的浓度来计算硫的含量。
离子色谱法操作相对简单,仪器设备要求不高,但灵敏度相对较低。
4. 原子吸收光谱法原子吸收光谱法是一种广泛应用于元素分析的方法,也可以用于测定铝土矿中的硫含量。
该方法利用硫原子在高温火焰或电弧中产生特定的吸收光谱,通过测定吸收光谱的强度来计算硫的含量。
原子吸收光谱法操作相对复杂,需要专用仪器和设备,但具有较高的灵敏度和准确度。
铝土矿中硫的检测方法有火焰光度法、高温氧化法、离子色谱法和原子吸收光谱法等。
根据实际需求和条件,可以选择合适的方法进行硫含量的测定。
在实际操作中,需要注意操作规范,确保测定结果的准确性和可靠性。
同时,不同的方法也具有各自的优缺点,需要综合考虑实际情况进行选择。
通过合理选择和应用检测方法,可以有效控制铝土矿中的硫含量,提高铝的质量和性能。
铝矾土的化验标准铝矾土,又名铝土矿,铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物其组成成分非常复杂。
所以我们在使用时就需要对铝矾土进行质量化验。
铝矾土的化验标准:2、根据铝土矿其他质量指标,分为不同类型:铝风土类型质量指标名称质量指标值,%低铁型<3含铁型3-6Fe2O3中铁型6—15高铁型>15低硫型<0. 30中硫型S0. 30-0. 80高端型>0. 803、用作高铝水泥的铝土矿石,其中含Fe2O3<2.5% , TiO2<1.0% , MgO<1.0%。
4、用作刚玉型研磨材料的铝土矿石其中含FeO3<5.0%,Al2O3/SiO2> = 15,TiO2<5.0%,CaO+MgO< = 1.0%。
5、铝土矿石块度不得大于400mm。
用作刚玉型研磨材料时,其块度为20-300mm。
6、铝土矿石中不得混入粘土、石灰岩等外来杂物。
铝矾土的生产都需要依据铝矾土的化验标准,这样才能保证铝矾土的质量,从而保证我国铝行业健康有序的发展。
铝矾土专业知识以及检测标准1.概述矾土矿学名铝土矿、。
其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水矿石的总称。
如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3- 3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2-Al2O3-2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。
铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。
铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。
各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。
在我国一般认为“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S、2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。
铝土矿中硫的检测方法一、引言铝土矿是一种重要的资源,其中含有丰富的铝和硫元素。
硫是一种有害元素,其存在会对铝土矿的加工和利用带来一定的影响。
因此,准确、快速地检测铝土矿中的硫含量是十分必要的。
本文将介绍几种常用的铝土矿中硫的检测方法。
二、燃烧法燃烧法是一种常用的铝土矿中硫的检测方法。
该方法利用硫的高温氧化性,将铝土矿样品进行燃烧,使硫元素与氧气反应生成二氧化硫。
然后,通过吸收法或滴定法等方法测定生成的二氧化硫的含量,从而计算出铝土矿中硫的含量。
三、光谱法光谱法是一种非常准确的铝土矿中硫的检测方法。
该方法利用硫元素在特定波长范围内对光的吸收特性进行分析。
通过使用紫外可见光谱仪或红外光谱仪等设备,对铝土矿样品进行扫描,可以得到硫元素在不同波长下的吸光度。
通过比对已知浓度的标准溶液的光谱数据,可以确定铝土矿中硫的含量。
四、离子色谱法离子色谱法是一种常用的金属离子分析方法,也可以应用于铝土矿中硫的检测。
该方法利用离子交换柱对溶液中的离子进行分离,并利用检测器测定硫离子的浓度。
首先将铝土矿样品进行酸溶解,然后将溶液进行离子色谱分析,最后根据峰面积或峰高来计算硫离子的含量。
五、电化学法电化学法是一种便捷、快速的铝土矿中硫的检测方法。
该方法基于硫在电极表面的氧化还原反应,通过测量电极在电位上的变化来确定硫的含量。
首先将铝土矿样品进行溶解,然后使用特定的电极对溶液进行测试。
根据电极的响应电流或电位,可以计算出铝土矿中硫的含量。
六、荧光法荧光法是一种高灵敏度的铝土矿中硫的检测方法。
该方法利用硫元素与特定试剂反应后产生荧光信号的特性。
首先将铝土矿样品与荧光试剂进行反应,然后使用荧光光谱仪测定反应产物的荧光强度。
通过与已知浓度的标准溶液进行比对,可以确定铝土矿中硫的含量。
七、总结铝土矿中硫的检测方法有燃烧法、光谱法、离子色谱法、电化学法和荧光法等多种选择。
这些方法各有优劣,可以根据实际需求选择合适的方法进行检测。
通过准确地检测铝土矿中硫的含量,可以为铝土矿的加工和利用提供参考依据,确保产品质量和环境安全。
铝矿石检验标准1. 引言铝矿石是铝的主要原料之一,其质量和成分的准确检验对于保证铝生产质量和确认矿石价格具有重要意义。
本文档旨在制定一套完整的铝矿石检验标准,确保检验结果的准确性和可靠性,以满足生产和市场需求。
2. 检验目的铝矿石的检验目的是为了确定其主要化学成分、物理特性和其他与其质量相关的参数。
这些检验结果将用于评估铝矿石的品质、确定其在冶炼工艺中的适用性以及对矿石价格的确定。
3. 检验方法铝矿石的检验方法主要包括化学分析和物理测试两个方面。
3.1 化学分析化学分析是确定铝矿石化学成分的重要手段。
常用的化学分析方法包括湿法分析和仪器分析。
- 湿法分析:采用酸溶解、滴定和沉淀等方法,确定铝矿石中的主要元素含量,如氧化铝、铁、硅、钙等。
- 仪器分析:利用现代分析仪器,如原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)等,对铝矿石样品进行定量分析,提高分析的准确性和精确度。
3.2 物理测试物理测试是指对铝矿石的物理特性进行测试和测量。
常用的物理测试方法包括颗粒度分析、比重测定、磁性测定等。
- 颗粒度分析:利用激光粒度仪或筛分法,对铝矿石的粒径分布进行测定,以评估其矿石磨矿性能。
- 比重测定:通过比重测定仪,确定铝矿石的密度,以评估其选别性能和冶炼工艺流程。
- 磁性测定:利用磁性测量仪,测定铝矿石中的磁性成分,以评估其铁含量。
4. 检验标准铝矿石的检验标准应根据国家和行业规定,结合生产和市场需求确定,并建立一套完整的检验技术规范和操作规程。
4.1 化学成分检验标准化学成分检验标准应包括铝矿石中各主要元素的含量要求,如氧化铝含量、铁含量、硅含量等,以及其他可能影响冶炼过程和产品质量的有害元素限值,如镁、钠、钾等。
4.2 物理特性检验标准物理特性检验标准应包括铝矿石的颗粒度要求、比重要求、磁性要求等。
根据铝矿石的不同用途和冶炼工艺需求,可以制定不同的物理特性检验标准。
5. 检验设备和人员要求为确保铝矿石检验结果的准确性和可靠性,应配备合适的检验设备和技术人员。
前言YS /T575-2007《铝土矿石化学分析方法》是对YS /T575-2006(原GB/T 3257-1999)的修订,共有24部分:第1部分,氧化铝含量的测定EDTA滴定法,适用范围:40%~80%第2部分:二氧化硅含量的测定重量-钼蓝光度法,适用范围:15≥%第3部分:二氧化硅含量的测定钼蓝光度法,适用范围:≤15%第4部分:三氧化二铁含量的测定重铬酸钾滴定法,适用范围:≥5%第5部分:三氧化二铁含量的测定邻二氮杂菲光度法,适用范围:≤5%第6部分:二氧化钛含量的测定二安替吡啉甲烷光度法,适用范围:0.50%~8.00% 第7部分:氧化钙含量的测定火焰原子吸收光谱法,适用范围:≤5%第8部分:氧化镁含量的测定火焰原子吸收光谱法,适用范围:0.03%~2.00% 第9部分:氧化钠、氧化钾含量的测定火焰原子吸收光谱法,适用范围:0.05%~3.00%第10部分:氧化锰含量的测定火焰原子吸收光谱法第11部分:三氧化二铬含量测定火焰原子吸收光谱法第12部分:五氧化二钒含量测定苯甲酰苯胲光度法第13部分:锌含量的测定火焰原子吸收光谱法第14部分:稀土氧化物总量的测定三溴偶氮胂光度法第15部分:三氧化二镓含量的测定罗丹明B萃取光度法第16部分:五氧化二磷含量的测定钼蓝光度法第17部分:硫含量的测定燃烧-碘量法第18部分:总碳含量的测定燃烧-非水滴定法第19部分:灼减量的测定重量法第20部分:预先干燥试样的制备第21部分:有机碳含量的制备滴定法第22部分:分析样品中湿存水含量的测定重量法第23部分:化学成分含量的测定X射线荧光光谱法第24部分:碳和硫含量的测定红外吸收法备注:化学成分分检测方法有滴定法、光谱法、光度法、燃烧-碘量法及红外吸收法。
其中滴定法测定的成分有Fe2O3(含量高于5%时)、Al2O3、总碳及有机碳,火焰原子吸收光谱法测定的成分有Na2O、K2O、CaO、MgO、MnO、ZnO、Cr2O3,光度法测定的成分有SiO2、Fe2O3(含量低于5%时)、TiO2、Ga2O3、P2O5、及稀土氧化物总量,燃烧-碘量法测定硫含量,红外吸收法测定碳和硫含量。
铝土矿普氏硬度
铝土矿是一种重要的矿物资源,其硬度是衡量其品质的重要指标之一。
普氏硬度是测定固体材料硬度的一种方法,通常用于比较不同材料之间的硬度差异。
对于铝土矿来说,普氏硬度测试可以帮助确定其适用于哪些工业应用。
例如,在制造高强度铝合金时,需要使用具有较高硬度的铝土矿,以确保铝合金能够承受较大的应力。
普氏硬度测试通常通过将一块钢制锥形头压入待测试材料的表
面来进行。
测试结果是一个数字,表示该材料在固定条件下的硬度值。
铝土矿的普氏硬度通常在2-3之间,具体数值取决于具体的铝土矿种类和含量。
总的来说,铝土矿普氏硬度是衡量其品质和适用性的重要参数,对于相关行业和应用有着重要的指导意义。
- 1 -。
铝土矿氧化铝检测流程
1.0.25g铝土矿、3g氢氧化钠,放入坩埚中,720度熔融12分钟。
2.取出并不断转动坩埚,使其中熔融物质均匀的附于坩埚壁上。
3.取40ml1+1盐酸及50ml沸水加入250ml的容量瓶中。
4.将坩埚放在直径90mm的玻璃漏斗上,插入上述容量瓶中,用热水浸出坩埚上熔融物质,再用热水洗涤,之后用少量盐酸冲洗,最后再用热水冲洗坩埚。
5.取10ml上述配好的溶液与500ml锥形瓶中,加水至200ml。
6.滴加2-3滴酚酞(酸碱指示剂,碱性为额酸性为无色),加热煮沸15分钟。
7.加入0..5mol/L的EDTA溶液20ml。
8.用含三乙醇胺的氢氧化钠调到红色。
9.再滴加1mol/L的盐酸至无色,无色后再加5滴。
10.加10mlPH值在5.2-5.7的醋酸-醋酸钠缓冲溶液,冷却至室温。
(以上两步是关键,必须严格控制溶液ph值,ph值的不同会在很大程度上影响测试结果)
11.加3-6滴二甲酚橙(水溶液为红色,酸性溶液中为柠檬黄色,金属络合物为鲜红色,碱性溶液中为红紫色)作为指示剂,用0.0196mol/L的硝酸锌标准溶液定至玫瑰色。
12.往溶液中加入1.5g氟化钠,加热至沸腾。
13.冷却后用0.0196mol/L硝酸锌标准溶液滴定至玫瑰红色为终点。
14.记录最后一次滴定所用硝酸锌体积。
体积的10倍即是氧化铝的百
分含量。
例如用去6ml硝酸锌,那么氧化铝含量即为60%。
铝土矿品位知识铝土矿是一种重要的矿产资源,其中铝的含量较高,因此被广泛应用于各个领域。
铝土矿的品位是指矿石中所含铝的质量分数,是评价铝土矿质量的重要指标。
本文将从铝土矿品位的定义、影响因素、检测方法和提高品位的途径等方面进行探讨。
一、铝土矿品位的定义铝土矿品位是指矿石中所含铝的质量分数,通常用百分数表示。
例如,铝土矿品位为30%表示每100克矿石中含有30克铝。
铝土矿品位的高低直接影响着铝的提取效率和成本,因此是评价铝土矿质量的重要指标。
二、影响铝土矿品位的因素1.矿石类型:不同类型的铝土矿品位不同。
常见的铝土矿有高岭土、膨润土、石棉、硬铝石等,其中高岭土品位较高,膨润土品位较低。
2.矿石成分:铝土矿中除了铝以外,还含有其他元素,如硅、钙、钠、钾等。
这些元素的含量会影响铝土矿品位。
例如,硅的含量越高,铝土矿品位越低。
3.矿石结构:铝土矿的结构也会影响品位。
矿石结构越松散,品位越高;结构越紧密,品位越低。
4.矿石矿物组成:铝土矿中含有多种矿物,不同矿物的含量和种类也会影响品位。
例如,高岭土中含有较多的高岭石,品位较高;膨润土中含有较多的膨润土矿物,品位较低。
三、铝土矿品位的检测方法铝土矿品位的检测方法有多种,常用的有化学分析法、物理分析法和光谱分析法等。
1.化学分析法:化学分析法是目前应用最广泛的铝土矿品位检测方法。
该方法通过化学反应,将铝土矿中的铝转化为可测量的化合物,然后用分光光度计等仪器测定其浓度,从而计算出品位。
2.物理分析法:物理分析法是利用铝土矿的物理性质进行检测的方法。
例如,通过测量铝土矿的密度、磁性、电导率等物理参数,可以推算出品位。
3.光谱分析法:光谱分析法是利用铝土矿的光谱特性进行检测的方法。
例如,通过分析铝土矿的紫外、可见、红外等光谱,可以推算出品位。
四、提高铝土矿品位的途径1.选矿:选矿是提高铝土矿品位的主要途径之一。
通过物理、化学等方法对铝土矿进行分选,去除其中的杂质和低品位矿石,从而提高品位。
铝土矿中主要成分测定方法研究摘要:本文采用粉末压片的方法和经验系数法校正集体效应,对铝土矿中主要成分采用XRF法进行测定,对铝土矿的快速分析起到了一定的作用。
关键词:X射线荧光光谱铝土矿成分0 引言铝土矿是氧化铝生产的主要原材料,分析方法主要采用络合滴定法、分光光度法、重量法等,操作过程繁琐、分析周期长,分析结果受分析人员及各种试剂因素影响较大。
目前铝行业中分析铝土矿中常采用的是国家标准方法,此方法操作步骤繁琐,分析流程长,已不能满足目前生产急需。
X射线荧光光谱(XRF)方法具有自动化程度高、分析精度好、制样简单、成本低、速度快等优点。
利用XRF进行铝土矿定量分析时,大多采用硼酸盐熔融玻璃样片的制样方法,但是由于该制样方法对设备要求高、制样时间长,不适合于进行现场快速分析.本文采用粉末直接压片和经验系数校正基体效应的方法,拟定了Al2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2、CaO、K2O主量组分的现场快速分析方法。
1 实验部分1.1 试样制备为了达到现场快速分析的要求,采用了低压聚乙烯粉末镶边垫底的粉末直接压片的方法.对轻元素Al、Si 的测定,粒度和矿物效应的影响是非常严重的.欲达到基本消除样品粒度对Si Kα或Al Kα的影响,需将样品粉碎至亚微米级的颗粒度.显然,这样的粒度要求在矿山的实际工作中是无法达到的。
在方法研制过程中,对如何减少样品粒度效应的制样方法和步骤进行了研究,确定了较好的制样步骤,基本能达到测定试样和监控样的粒度一致,制样步骤如下:①取约20g粒度为125μm的铝土矿粉末样放入振动磨中研磨40s缩分出约4g磨细的样品。
②用专用压样模具,采用低压聚乙烯粉末镶边垫底的方法,将4g样品(或监控样) 压成样片,其压力为25 MPa,保持30s,退模取样。
样片尺寸为外40mm、内32 mm。
③在样片的背面或周边写上样品号,放入带硅胶的干燥器中待测。
1.2 仪器及测量条件本实验应用理学3070型X射线荧光光谱仪,铑靶X光管,40kV,50mA,真空光路,不用过滤片和衰减器,视野光栏<30mm,试样面罩<30mm,各组分的具体测量条件。
铝土矿中铝含量测定标准一、铝土矿中铝含量测定的重要性铝土矿可是相当重要的资源呢,铝在好多方面都有大用途,像是制造飞机、汽车这些工业产品,还有咱们日常生活中的铝制品,比如易拉罐之类的。
所以准确测定铝土矿中的铝含量就超级关键啦。
这不仅关系到资源的有效利用,还影响着相关产业的成本控制和质量把控呢。
二、铝含量测定的常见方法1. 酸碱滴定法这种方法的原理就是利用铝的一些化学性质,让它和酸或者碱发生反应。
首先呢,得把铝土矿样品处理好,要把铝变成能和酸或者碱反应的形式。
然后用已知浓度的酸或者碱溶液去滴定,通过计算消耗的酸或者碱的量,就能算出铝的含量啦。
不过这种方法操作的时候得特别小心,因为反应的条件得控制好,比如说温度、溶液的浓度等,稍微有点偏差,结果可能就不准喽。
2. 络合滴定法这也是一种常用的方法。
它是利用铝和一些络合剂能形成稳定络合物的特性。
在进行测定的时候,要先把样品处理干净,去除杂质,然后加入合适的络合剂。
这个络合剂和铝结合之后,再用另一种能和络合剂反应的物质去滴定。
这种方法的优点是比较准确,但是络合剂的选择很有讲究,而且要防止其他金属离子的干扰。
3. 重量分析法重量分析法就是通过化学反应把铝转化成一种可以称量的化合物,然后通过称量这个化合物的质量来计算铝的含量。
这个过程需要很仔细,因为在转化和称量的过程中,任何一点小失误,像沉淀不完全或者称量不准确,都会影响最后的结果。
三、测定标准的制定原则1. 准确性原则这肯定是最重要的啦。
测定的结果必须要尽可能接近铝土矿中铝的真实含量。
所以在选择测定方法、使用仪器和试剂的时候,都要以准确性为首要考虑因素。
比如说仪器的精度要高,试剂的纯度也要够,而且在整个测定过程中,操作步骤要严格按照标准来,不能马虎。
2. 可重复性原则就是说不管是谁,在不同的时间和地点,按照这个标准来测定铝含量,都应该得到差不多的结果。
这就要求测定方法要稳定,操作流程要规范。
比如在样品的采集、处理和测定的各个环节,都要有明确的规定,这样才能保证结果的可重复性。
铝土矿检验过程实验室间比对方法研究
左玉昊;徐志彬;张彩丽
【期刊名称】《质量与认证》
【年(卷),期】2024()4
【摘要】实验室间比对是评价一个实验室检测能力的常用方法,随着检验检测市场的不断发展,仅依靠单一的实验室分析能力评价已无法满足目前检验检测市场对取样、制样等全过程评价的要求。
本文主要研究铝土矿检测全过程的实验室能力比对方法。
该方法通过采用专家实验室和z分值的方法,定量评价出待检测实验室的检测能力值,并通过交叉分发样品、专家实验室测定以及计算z分值的方式,在一定程度上消除了货物的不均匀所带来的偏差,使分析结果更全面,能够更真实地反映出实验室的检测能力。
【总页数】3页(P52-54)
【作者】左玉昊;徐志彬;张彩丽
【作者单位】中国中检河北公司;日照海关技术中心
【正文语种】中文
【中图分类】TQ016.1
【相关文献】
1.人造板质量检验实验室间比对结果评价方法的初步探讨
2.实验室检验水平的验证方法——实验室间的比对试验
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铝土矿检测
摘要
铝土矿实际上是指工业上能利用的,以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称。
铝土矿的应用领域有金属和非金属两个方面,是生产金属铝的最佳原料,也是最主要的应用领域,其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。
主要成分介绍
三水铝石是铝的氢氧化物结晶水合物,在铝土矿中它是主要的成分。
三水铝石的晶体极细小,晶体聚集在一起成结核状、豆状或土状,一般为白色,有玻璃光泽,如果含有杂质则发红色。
它们主要是长石等含铝矿物风化后产生的次生矿物。
三水铝石主要是长石等含铝矿物化学风化的次生产物﹐是红土型铝土矿的主要矿物成分。
但也可为低温热液成因。
检测标准
DZ/T0202-2002铝土矿、冶镁菱镁矿地质勘查规范
GB/T2009-1987散装矾土取样、制样方法
GB/T24483-2009铝土矿石
GB/T25943-2010铝土矿检验取样精度的实验方法
GB/T25944-2010铝土矿批中不均匀性的实验测定
GB/T25945-2010铝土矿取样程序
GB/T25946-2010铝土矿取样偏差的检验方法
GB/T25947-2010铝土矿散装料水分含量的测定
GB/T25948-2010铝土矿铁总量的测定三氯化钛还原法
GB/T25949-2010铝土矿样品制备
GB/T25950-2010铝土矿成分不均匀性的实验测定
YB/T5057-1993铝土矿石技术条件
YS/T103-2008铝土矿生产能源消耗
YS/T575.1-2007铝土矿石化学分析方法第1部分氧化铝含量的测定EDTA滴定法
YS/T575.2-2007铝土矿石化学分析方法第2部分二氧化硅含量的测定重量-钼蓝光度法
YS/T575.3-2007铝土矿石化学分析方法第3部分二氧化硅含量的测定钼蓝光度法标YS/T575.4-2007铝土矿石化学分析方法第4部分三氧化二铁含量的测定重铬酸钾滴定法
YS/T575.5-2007铝土矿石化学分析方法第5部分三氧化二铁含量的测定邻二氮杂菲光度法
YS/T575.6-2007铝土矿石化学分析方法第6部分二氧化钛含量的测定二安替吡啉甲烷光度法
YS/T575.7-2007铝土矿石化学分析方法第7部分氧化钙含量的测定火焰原子吸收光谱法
YS/T575.8-2007铝土矿石化学分析方法第8部分氧化镁含量的测定火焰原子吸收光谱法
YS/T575.9-2007铝土矿石化学分析方法第9部分氧化钾、氧化钠含量的测定火焰原子吸收光谱法
YS/T575.10-2007铝土矿石化学分析方法第10部分氧化锰含量的测定火焰原子吸收
光谱法
YS/T575.11-2007铝土矿石化学分析方法第11部分三氧化二铬含量的测定火焰原子吸收光谱法
YS/T575.12-2007铝土矿石化学分析方法第12部分五氧化二钒含量的测定苯甲酰苯胲光度法
YS/T575.13-2007铝土矿石化学分析方法第13部分锌含量的测定火焰原子吸收光
YS/T575.14-2007铝土矿石化学分析方法第14部分稀土氧化物总量的测定三溴偶氮胂光度法
YS/T575.15-2007铝土矿石化学分析方法第15部分三氧化二镓含量的测定罗丹明B 萃取光度法
YS/T575.16-2007铝土矿石化学分析方法第16部分五氧化二磷含量的测定钼蓝光度法
YS/T575.17-2007铝土矿石化学分析方法第17部分硫含量的测定燃烧-碘量法
YS/T575.18-2007铝土矿石化学分析方法第18部分总碳含量的测定燃烧-非水滴YS/T575.19-2007铝土矿石化学分析方法第19部分烧减量的测定重量法
YS/T575.20-2007铝土矿石化学分析方法第20部分预先干燥试样的制备
YS/T575.21-2007铝土矿石化学分析方法第21部分有机碳含量的测定滴定法
YS/T575.22-2007铝土矿石化学分析方法第22部分湿存水含量的测定重量法
YS/T575.23-2009铝土矿石化学分析方法第23部分X射线荧光光谱法测定元素含量YS/T575.24-2009铝土矿石化学分析方法第24部分碳和硫含量的测定红外吸收法YS/T762-2011岩溶堆积型铝土矿山复垦技术规范
YS/T78-1994铝土矿石
YS/T804-2012铝土矿石磨矿功指数测量方法
检测流程
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1.咨询---申请人提供产品资料图片及描述。
2.报价---根据申请人提供的资料,技术工程师将作出评估,确定须测试的项目,并向申请方报价
3.申请方接受报价
4.申请方填写测试申请表和测试样品一起提交
5.样品测试——测试将依照所适用的标准进行
6.实验室出检测报告
7.实验室签发符合铝土矿检测的合格报告。