您当前的位置:首页>论文资料>岩石样品中银、铜、铅、锌、钴、镍应用火焰原子吸收法连续测定的分析

岩石样品中银、铜、铅、锌、钴、镍应用火焰原子吸收法连续测定的分析

资料类别:论文资料

文档格式:PDF电子版

文件大小:86.04 KB

资料语言:中文

更新时间:2025-01-02 08:18:55



推荐标签:

内容简介

岩石样品中银、铜、铅、锌、钴、镍应用火焰原子吸收法连续测定的分析 技术管理
岩石样品中银、铜、铅、锌、钻、镍应用火焰原子
吸收法连续测定的分析赵晓燕(安徽省地质矿产勘查局325地质队,安徽淮北235000)
摘要:目的:应用火焰原子吸收法连续测定岩石样品中银、铜、铅、锌、钻、镍元素。方法:对岩石样品进行1+1王水溶解, 10%定客后,应用火焰原子吸收法连续测定。结果:应用火焰原子吸收法连续测定岩石样品中的银、铜、铅、锌、钻、镍,获得了满意的效果。结论:火焰原子吸收法可用于实验宝对大量岩石矿物样品的分析,具有快速、可靠等优势。
关键词:岩石;火焰原子吸收法;测定
火焰原子吸收法主要利用各元素的原子蒸汽对光选择吸收的特性,对试样样品中微量组分的分析,分析过程中会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱,由辐射特征谱线光被减弱的程度可测出岩石样品中的银,铜、铅、锌、钴、镍元素。
1实验研究 1.1试剂与仪器
仪器选用AA7000型原子吸收光谱仪,1/10000天平,银、铜、铅、锌、钴、镍空心阴极灯,分析纯为盐酸、硝酸,银、铜、铅、
锌、钴、镍标准储备液(1.0g/L;10%王水介质),蒸馏水。 1.2仪器工作条件
银:波长为328.1nm,灯电流为3.5mA,光谱通带为1.3,空气压力为160KPa,乙炔流量为1.0mL/min,燃烧器高度为7.5mm,积分时间为5s。
铜:波长为324.7nm,灯电流为3.5mA,光谱通带为1.3,空气压力为160KPa,乙炔流量为1.0mL/min,燃烧器高度为7.5mm,积分时间为5s。
铅:波长为247.6nm,灯电流为10.0mA,光谱通带为0.4,空气压力为160KPa,乙块流量为1.8mL/min,燃烧器高度为 7.5mm,积分时间为5s。
锌:波长为213.9nm,灯电流为5.0mA,光谱通带为1.3,空气压力为160KPa,乙炔流量为1.8mL/min,燃烧器高度为7.5mm,积分时间为5s。
钻:波长为240.7nm,灯电流为12.5mA,光谱通带为0.2,空气压力为160KPa,乙炔流量为1.8ml/min,燃烧器高度为 7.5mm,积分时间为5s
镍:波长为232.0nm,灯电流为10.0mA,光谱通带为0.2,空气压力为160KPa,乙炔流量为1.8ml/min,燃烧器高度为
7.5mm,积分时间为5s。 1.3样品分析方法
量取岩石样品1.0g,置于100mL烧杯中,加水湿润,加浓盐
酸,盖好表皿,置于电热板上加热溶解,等硫化氢气体溢出后加人5mL浓硝酸,加热并蒸发至潮盐状,取出,加人1+1主水 20mL,用水冲洗杯壁,加热到盐类溶解,冷却后定容于100mL容
量瓶中,掘勾澄清,与标准系列同步进行原子吸收测定。 1.4标准系统的配制
用10%王水将1.0g/L的混合标准溶液稀释至1.0μg/L,作为工作液。分别取工作液放人容量瓶中,用10%王水稀释到 98方方数疆线2016年5月
100mL,摇匀。根据工作条件在原子吸收进行测定。 2实验结果
2.1王水浓度的选择
通过控制岩石样品的酸度,测定银、铜、铅、锌、钻、镍吸光度的影响。结果显示,结果见表1所示。由此表明,王水体积分数趋近于0%时,银、铜、铅、锌、钻、镍吸光度均最低,且随酸度的递增而递增,当王水体积分数为10%时,银、铜、铅、锌、钴、镍吸光度均达到最大值。因此,本实验选择10%王水介质。
表1王水浓度与各元素的吸光度
酸的体积分
数 0% 5% 10% 15% 20%
银暖光度 0.0022 0.0190 0.0256 0.0262 0.0260
铜吸光度 0.0045 0.0360 0.0415 0.0422 0.0418
铝吸光度 0.0066 0.0225 0.0274 0.0287 0.0288
锌暖光度 0.0780 0.3475 0.3768 0.3834 0.3836
2.2火焰原子吸收法的精密度与准确度
钻吸光度 0.0077 0.0627 0.0624 0.0627 0.0625
镍吸光度 0.0044 0.0615 0.0612 0.0656 0.0641
精密称取0.5g岩石样品,根据实验方法,同步加入标准溶液,进行回收率试验,结果见表2所示。
表2火焰原子吸收法的精密度与准确度
RSD
元素银
锋钻
含量(μg/ g) 3.2 11.5 28.6 29.8 5.91 12.4
3讨论
标准加人量(μg/g) 50.0 10.0 30.0 30.0 10.0 10.0
测得总量(μg/g) 52.9 20.6 58.5 57.6 16.5 21.8
% 4.08 3.14 3.54 4.04 3.75 3.10
回收率(%) 105.1 91.0 99.7 92.7 105.9 94.0
化探样品分析技术是一种以岩石、土壤等为研究对象,确定相应元素在不同状态下的含量的一种技术。在岩石样品分析中,试样涉及的种类繁多,样品数量较大,需分析的元素也较多样化,传统方法一般要用不同仪器才能满足测定需求。为了有效解决耗材、耗时向题,研发一次分解样品的仪器非常有必要。火焰原子吸收法持续测定便是近几年被广泛推产的一次分解法,它是岩石样品分析的一种理想方法。本研究应用火焰原子吸收法持续测定岩石样品中的银、铜、铅、锌、钻、镍,操作
简单,快速,精密度与准确度均较高。参考文献:
[1]赵忠和.火焰原子吸收法连续测定岩石样品中银、铜、铅、锌、钴、镍[J]内蒙古科技与经济,2013(14):47-48
[2]新立国.火焰原子吸收法连续测定水系样品中的铜、锌等六种元素[].吉林大学,2013.
上一章:印度比莱BSP项目设备监造难点与对策 下一章:紫外分光光度法测定碳酸饮料中苯甲酸钠含量的实验条件探索

相关文章

HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 DB63/T 1412-2015 土壤 铜、铅、锌、铬、镍、锰的测定微波消解-火焰原子吸收法 HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021 地下水质分析方法第21 部分∶ 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021 地下水质分析方法 第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 YS/T 53.3-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分:银量的测定火焰原子吸收光谱法 GB/T 3884.6-2012 铜精矿化学分析方法 第6部分:铅、锌、镉和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 1115.12-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法第12部分∶铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法