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      火焰原子吸收光度法測定礦物巖石中的高含量銀 敖迎春

      2017-04-24 11:39:16
      西部資源 2016年6期
      關鍵詞:測定礦石

      摘要:本文建立了用王水溶礦樣,在20%鹽酸介質中用火焰原子吸收光度法測定礦石中高含量銀的分析方法。經(jīng)國家一級標準物質驗證及高含量銀樣品加標回收實驗表明,分析結果準確、可靠,能滿足地礦實驗室檢測要求。

      關鍵詞:火焰原子吸收法;礦石;銀;測定

      前言

      銀作為一種重要的貴金屬,一直以來都是地質行業(yè)尋找和研究的重點,也是分析化學行業(yè)的熱點。高含量銀的分析方法有火試金法和電解重量法[1][2]。火試金法要求特殊的儀器設備,且費時、耗能,又不適宜于批量測定,難以滿足生產(chǎn)的需要[3][4]。電解重量法常用于金屬或合金中銀的分離和測定[1]。在礦物巖石分析中則很少應用。因此,本文選擇采用火焰原子吸收光度法測定礦石中的高含量銀,在幾十種元素的原子吸分光光度法中,銀是靈敏度較高,干擾最少的元素之一。銀在火焰中幾乎全部解離,原子化率很高。用原子吸收光度法測定銀具有靈敏、準確、快速、簡便等優(yōu)點,完全可以替代火試金法,且更適于批量樣品的測定 。

      本文通過酸度對測定結果的影響試驗研究,確定了最佳酸度條件,并進行了共存元素干擾實驗,最后用國家一級標準物質做精密度試驗和加入標準物質回收試驗,驗證了該方法的準確性。該方法已應用于實際樣品的分析測定中,并取得了很好的效果。

      1. 實驗部分

      1.1 主要儀器與工作條件

      原子吸收分光光度計(ZEEnit 700P,德國耶拿公司),儀器工作條件見表1;銀空心陰極燈

      表1 儀器工作參數(shù)

      [波長(nm)\&燈電流(mA)\&狹縫(nm)\&燒器高度(mm)\&乙炔流量(NL/h)\&燃助比\&328.1\&4.0\&1.2\&6\&50\&0.075\&]

      1.2標準溶液和主要試劑

      銀標準溶液:1000μg/mL,GBW(E)08618(國家標準物質研究中心);

      硝酸:分析純(永飛化學試劑有限公司);

      鹽酸:分析純(鄭州市滎陽黃河化工一廠)

      實驗用水均為自制超純水。

      1.3 實驗方法

      1.3.1 樣品的制備與處理

      礦石經(jīng)烘干、縮分、研磨后過200目篩,裝袋備用。

      1.3.2 樣品分解

      稱取0.5000克試樣倒入150ml燒杯中,加少量蒸餾水濕潤,加15ml鹽酸放電熱板上加熱,微溶后加5ml硝酸,溶至濕鹽狀取下,冷卻后加入20ml鹽酸繼續(xù)放電熱板上微溶后,取下冷卻,倒入100ml容量瓶中,沖洗燒杯數(shù)次,洗液一起倒入容量瓶中,用水稀釋至刻度,定容,搖勻,放置溶液澄清,與工作曲線同時測定。

      工作曲線:

      分別配制:0.00μg/ml、0.10μg/ml、0.20μg/ml、0.40μg/ml、0.80μg/ml、1.60μg/ml、3.20μg/ml銀標準系列,按儀器工作條件進行測定,繪制標準曲線。

      2. 結果與討論

      2.1 酸度對測定結果的影響

      選擇GBW07258國家一級標準物質溶解完全后,轉移至100ml容量瓶,分別加入10ml、20ml、30ml、40ml鹽酸,用超純水定容至刻度,使試樣鹽酸介質體積分數(shù)分別為10%、20%、30%、40%,用鹽酸介質的銀標準工作曲線進行測定,結果(表2)。

      從表2可知,在鹽酸介質中,銀離子與鹽(下轉57頁)(上接40頁)酸中的氯離子最初形成AgCl白色絮狀沉淀,但隨著鹽酸體積分數(shù)的增大,AgCl沉淀逐漸溶解消失。這是由于大量氯離子的引入與AgCl沉淀生成可溶性的可溶性的AgCl2—及AgCl3 2—絡陰離子。實驗結果表明,10%的鹽酸介質測定結果偏低,這是由于氯離子的濃度不足以絡合高含量范圍的銀,需要繼續(xù)加大氯離子的濃度;酸度增至20%~30%時,測定結果最好;40%的酸度測定結果略高,是由于產(chǎn)生明顯的散射和分子吸收造成結果偏高,且此時酸度太高,對燃燒器腐蝕嚴重[5],影響儀器使用壽命。本法選用20%鹽酸介質測定銀。

      2.2 共存元素的干擾影響

      對100ml體積中含銀200μg的標準溶液進行干擾試驗,實驗表明,溶液中含有8mg/ml Fe,6mg/ml Mg、Ca、Pb,4mg/ml Na,3mg/ml K+、Zn,6μg/ml Au,1mg/ml Cu,3.4mg/ml SO42,7mg/ml PO43—時均不影響銀的測定。

      2.3 精密度試驗

      選擇GBW07258、GBW07260、GBW07164三種國家一級標準物質,利用本法分別測定6次,測定結果見表3。

      2.4 加標回收試驗

      采用本法對不同批次、不同含量的1#、2#、3#、4#試樣分別稱取(準確至0.0001g)各8份,分別加入不同量的銀標準溶液進行測定,取其平均值,測定結果及回收率計算結果見表4,由表4可知,回收率為98.9%~102.1%,結果令人滿意。

      3. 結論

      采用火焰原子吸收光度法測定礦物巖石中的高含量銀,準確度高,精密度好,操作簡便、快速,勞動強度小,適于地礦實驗室批量樣品的測定,是火試金法比較理想的替代方法。

      參考文獻:

      [1] 李占江.金銀及有色金屬地勘礦冶分析手冊 , 第二版[ M] .北京:地質出版社,2013.7:224-225.

      [2] 翟新懷.火焰原子吸收光譜法測定鉬尾礦中銀含量.中國鉬業(yè) ,2013,8(4):26-29.

      [3] 袁麗麗,謝燕飛.火焰原子吸收光譜法測定鉛鋅混合精礦中高含量的銀.化學分析計量 ,2004,13(2):43 -44.

      [4] 呂紹波.火焰原子吸收分光光度法測定多金屬礦中高含量的銀.福建分析測試 ,2008,17(2):65-67.

      [5] 劉濤等.不同介質 AAS 法測定銀精礦中的銀.環(huán)保與分析 ,2012,11(33):68-70.

      [6] 趙牧秋, 史云峰. 重氮偶合分光光度法測定水中苯胺的研究[J]. 西部資源, 2012(1):104-106.

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