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邳州石矿成分含量分析

发布时间:2021-07-12 21:12:20

❶ 石头成分分析

这个成分的话一般的主要组成部分是可以得到的,但是真正的各成分的比例的话是很难得到的,这就需要对产品的微观谱图分析来解决了,这种方法对元素及物质的定位非常快。

❷ 那里可以分析矿石成分

一般做矿石的成分分析,做这一方面的机构有很多的,找一家英格尔,通过对矿石做成分分析的测试来知道其中的成分。

❸ 矿石成分分析怎么做

这种矿石成分分析的话一般检测公司肯定做不了的,还是需要找专业的这种,像我了解的智远检测还是好的,一般不会做的产品都是到智远检测来做的,他们的技术人员比较专业,都是专家级别的,比较权威呢。

❹ 有没有人知道矿石成分分析一般都是采用什么方法帮朋友问的求帮助~

不同的机构做矿石成份分析采用的方法也会不一样,但是大致都会和科标能源实验室一样采用光谱分析,化学分析,差热分析,元素分析,色谱分析,联用技术等各种分析方法准确的矿石的成份分析,主成份分析,全成份分析等项目,科标也能出具相应精准的报告。

❺ 矿石的主要成分是什么,可以检测出来吗

矿石一般由矿石矿物和脉石矿物组成。矿石矿物是指矿石中可被利用的金属或非金属矿物,也称有用矿物。如铬矿石中的铬铁矿,铜矿石中的黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和孔雀石,石棉矿石中的石棉等。脉石矿物是指那些与矿石矿物相伴生的、暂不能利用的矿物,也称无用矿物。如铬矿石中的橄榄石、辉石,铜矿石中的石英、绢云母、绿泥石,石棉矿石中的白云石和方解石等。脉石矿物主要是非金属矿物,但也包括一些金属矿物,如铜矿石中含极少量方铅矿、闪锌矿,因无综合利用价值,也称脉石矿物。矿石中所含矿石矿物和脉石矿物的份量比,随不同金属矿石而异。在同一种矿石中亦随矿石贫富品级不同而有差别。在许多金属矿石中,脉石矿物的份量往往远远超过矿石矿物的份量。因此,矿石在冶炼之前,须经选矿,弃去大部分无用物质后才能冶炼。

矿石矿物按矿物含量的多寡可分为:

①主要矿物,指在矿石中含量较多、且在某一矿种中起主要作用的矿物。

②次要矿物,指矿石中含量较少、对矿石品位不起决定作用的矿物。

③微量矿物,指矿石中一般含量很少,对矿石不起大作用的矿物。矿石中某些特征元素矿物,如镍矿石中微量铂族元素矿物,虽其含量甚微,但有较高的综合利用价值,这类微量矿物仍有较大的经济意义。

在研究矿石的矿物组成时,还应区分矿物的成因(原生的、次生的、变质的)和矿物的工艺特征(易选冶的、难选冶的)等。

矿石中除主要组分外,还伴生有益组分和有害组分。有益组分是可回收的伴生组分或能改善产品性能的组分。如铁矿石中伴生有锰、钒、钴、铌和稀土金属元素等。有害组分对矿石质量有很大影响,如铁矿石中含硫高,会降低金属抗张强度,使钢在高温下变脆;磷多了又会使钢在冷却时变脆等。

矿石的概念是相对的,随着人类对新矿物原料要求的不断增长和工艺技术条件的不断改进,目前无用的矿物也可成为矿石矿物。

❻ 懂得帮我看一下,分析一下,谢谢了🙏矿石勘测,成分

就是这个矿石的成分,绝大多数都是二氧化硅,第二多的是三氧化二铝就跟平常的矿石没什么区别,还含有少量的铁,钾,钠的氧化物,但是里面含金量是零。也就是这种矿石并不含金,不是金矿。猜测这张矿石勘探成分的报告是测试那种矿石是不是金矿,以及含金量有多少。

❼ 矿石一般怎样分析其中的矿物质成分

测矿石的成分,一般是先判断出是什么矿物,然后以分析这种矿物的国标进行化验。判断矿物一般根据硬度、密度和外观。判断出矿物后,就会知道它会含有哪些主要成分。化验一般是先熔矿,然后每种主要成分都有对应的分析化验方法,化验周期一般是2-7天,很麻烦的。
还有光谱分析,这个快,但是很贵 希望你满意。

❽ 矿石化学成分特征

4.3.1矿石化学全分析

对安坝矿段360脉蚀变千枚岩及蚀变斜长花岗斑岩型矿石进行了分析,结果列于表4.14。蚀变千枚岩型矿石SiO2含量变化较大,为62.07%~74.57%,可能与硅化强度有关,其平均值为67.22%,接近于蚀变斜长花岗斑岩型矿石。蚀变千枚岩型矿石Fe2O3、MgO含量较高,而蚀变斜长花岗斑岩型矿石Al2O3和K2O含量较高,两者其他成分含量差异不明显。分析数据中烧失量较大,可能与矿石中硫化物、碳酸盐以及含砷矿物较多有关。光谱分析结果也表明,安坝矿段305脉中砷、锑含量较高(表4.15)。

表4.14 360脉群矿石全分析成果表w(B)/%

表4.15 305脉群矿石光谱分析结果表

4.3.2矿石微量元素成分

安坝矿段305脉矿石微量元素化学分析结果(表4.16)表明,各类矿石金品位变化较大,为1.08×10-6~47×10-6。其中蚀变千枚岩型矿石金平均品位为5.10×10-6,略高于蚀变斜长花岗斑岩型矿石(4.71×10-6),而碎裂岩化较强的千枚岩或斜长花岗斑岩矿石金品位最高,平均为18.14×10-6,可见构造破碎强度在一定程度上影响了矿化强度。也因为碎裂岩型矿石取样较多,所以样品总体品位偏高,达8.38×10-6。除Au以外,矿石中还含一定量的Ti(746×10-6~3 405×10-6),Sb(12×10-6~204×10-6),Cu(8.81×10-6~54.1×10-6),Pb(2.43×10-6~51.4×10-6),Zn(32.2×10-6~116×10-6)等,但不具备综合利用价值。矿石中As含量较高,为0.11%~2.43%(平均0.87%),这与镜下观察到的毒砂含量较高相一致。此外,矿石中C有机含量(表4.17)也偏高,为0.07%~2.22%(平均0.80%)。较高的As和C有机含量对选矿较为不利。

安坝矿段360脉矿石微量元素特征(表4.18)与305脉较为相似,只是其Au,As,C有机含量较305脉略低。

表4.16 305脉群矿石多元素分析结果表w(B)/%

对比305脉地表氧化矿石与深部原生矿石微量元素含量特征(表4.17)可以发现,原生矿石Au含量(平均为5.99×10-6)高于氧化矿石(平均为2.08×10-6)。而且,深部原生矿石的As,Co,Fe,S,C有机含量高于氧化矿石,尤其是原生矿石C有机平均含量高达1.52%,远高于氧化矿石(0.09%)。氧化矿石中Au含量高的样品则Bi,Hg含量高,Ag,As,Cu,Pb,Zn,Fe,S含量低,而原生矿石Au含量高的样品则As,Hg,Fe,S,C有机含量高,Bi,Co,Ni含量低。Pb,Mo,Sb,Bi,Sn,Ag等元素在两种矿石中的含量变化不大。微量元素组合的上述差异和不同一方面是由于成矿后的表生变化引起的,同时亦与成矿过程中元素的原生分带密切相关。

表4.17 安坝矿段305脉矿石多元素分析结果

表4.18 安坝矿段360脉群矿石多元素分析结果表

安坝、葛条湾矿段的矿石、围岩其他微量元素含量见表4.19。

表4.19 阳山金矿带矿石多元素分析结果表w(B)/10-6

4.3.3微量元素相关性分析

为研究该区多元素的相互关系,对矿区岩矿石微量元素含量进行了相关分析,结果列于表4.20,从表4.20中可见,Au与As,Sb,Bi,Hg,W为正相关,其中Au和Sb的相关系数最高,为0.933,其次为Au和As,两者的相关系数为0.829,而Au与Hg的相关系数也达到了0.416,Au与W的相关系数为0.310,而Au与Ag,Cu,Pb,Zn,Mo的相关系数较低,相关性不明显。以上特征与王学明等(1999)对文康地区泥盆系中多元素相关分析结果较为相似。

表4.20 阳山金矿带微量元素相关系数表

在R型聚类谱系图上(图4.10),当相关系数大于0.4时,主要有两组元素,即Au-Sb-As-Hg-(W)-Bi元素组合和Ag-Mo-Zn元素组合。前者属一套低温热液元素组合,与本区低温成矿流体活动有关(流体包裹体测试也表明本区成矿流体温度主要集中于150~250℃,齐金忠,2003);而后者由于其叠加强度及富集系数较低,且与Au相关性不明显,可能与成矿流体活动无关。

图4.10 阳山金矿微量元素R型聚类分析谱系图

4.3.4微量元素在垂向上的变化

将样品按标高进行统计分析后可以看出(表4.21),随着标高的降低,Au,As,Hg,Sb,W的含量均呈现逐渐降低的趋势,Pb,Zn也有类似的变化,而Ag,Cu,Mo等元素的变化趋势并不明显,显示在阳山金矿区矿体头晕、尾晕元素的变化特征并不很清晰(李惠等,2000)。由于深部样品主要来自安坝复背斜南翼的钻孔,所以Au及相关元素的含量随标高降低而降低,表明了向南翼深部矿化有减弱的趋势

表4.21 阳山金矿不同标高矿石微量元素含量统计表w(B)/10-6

❾ 矿石化学成分分析,主要分析哪些元素

矿石化学成分分析分为目标元素但分析与矿石组分元素全分析。前者用于快速品位确定,看是否具有开采价值。后者元素全分析是为了弄清楚矿石类型与伴生元素等情况,为生产工艺的设计打好基础。

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