火试金富集-重量法测定冰铜中金
何 炼, 肖 刚
中国地调局沈阳地质调查中心, 辽宁沈阳 110032
Determination of gold in matte by fire assaying enrichment-gravimetric method
HE Lian,XIAO Gang
China Geological Survey, the Shenyang Geological Survey Center, Shenyang 110032 China
摘要 研究了采用火试金法直接测定冰铜中的金的含量,确定了最佳实验条件。在氧化铅加入量达到铜量的35倍、硼砂加入量为15 g、溶剂样品与Na2 CO3 比为1∶0.7的条件下,且熔融温度为1 100 ℃、恒温温度为1 200 ℃、恒温时间为30 min时样品富集分离熔融制备的铅扣效果最好。分析了5个冰铜实际样品,并与原子吸收光谱法进行对比,研究结果表明:方法分析冰铜中的金含量时,分析结果与原子吸收光谱法分析值相吻合,加标回收率为90%~107%。方法的相对标准偏差为2.4%~4.9%。
关键词 :
火试金法 ,
铅扣 ,
冰铜 ,
金 ,
重量法
Abstract : The direct determination of gold content in matte by fire assaying was studied. The optimal experiment conditions were obtained. When the added amount of lead oxide was 35 times of copper, the added amount of sodium borate was 15 g, the ratio of solvent sample and Na2 CO3 was 1:0.7, the melting temperature was 1 100 ℃, the constant temperature was 1 200 ℃, and the constant temperature time was 30 min, the sample enrichment, separation and prepared lead button by melting were best. Five actual matte samples were analyzed. The results were compared with those obtained by atomic absorption spectrometry. It was found that, the analysis results of gold content in matte by this method were consistent with those obtained by atomic absorption spectrometry. The recoveries of standard addition were90%-107%. The relative standard deviation (RSD) was 2.4 %-4.9 %.
Key words :
fire assaying
lead button
matte
gold
gravimetry
收稿日期: 2013-04-15
作者简介 : 何 炼(1963-), 女, 教授级高工, 主要从事岩矿分析工作; E-mail:bingyanhe@163.com
[1] 马雪.从冰铜渣中综合回收有价金属的研究[J].广东有色金属学报(Guangdong Journal of Nonferrous Metal),1992,(2):118-122.
[2] 《岩石矿物分析》编委会.贵金属矿石分析(第三分册)[M].北京:地质出版社,2011:614-654.
[3] 张广盛.高铁高硫砷金精矿火试金法配料的探讨[J].黄金(Gold),2009,30(5),49-51.
[4] 杨理琴,冯亮,李玄辉,等.中国当代金的经典分析技术[J].黄金科学技术(Gold Science and Technology),2006, 14(5):38-40.
[5] 盛建林.灰皿材质对分析结果影响的研究[J].分析实验室(Analytical Laboratory),2009,28(5),282-285.
[6] 汪延龙,罗智.火试金法测定非浮选铜精矿中金银的条件分析[J].铜业工程(Copper Works),2007,(1):71-73.
[7] 蔡树型.火试金法的新探索[J].黄金(Gold),1991,5(12):61-62.
[8] 肖幼萍,陈丹,陈培军. 火试金法测定冶金中间产品中金银含量的改进试验研究[J].长春教育学院学报(Changchun College of Education),2009,25(1):59-61.
[9] 金秉慧.岩矿分析与经典法综述[J].岩矿测试(Rock and Mineral Analysis),2002,21(1):37-41.
[10] 姜丽红,李琴美,王晋平. 火试金法测定黑铜中金和银量[J].江西冶金(Jiangxi Metallurgy),2010,30(5):31-34.
[11] 赵伟,尤雅婷,徐松,等.火试金富集-重量法测定铜精矿中金银含量[J].地质学刊(Journal of Geology),2010,34(1):89-91.
[1]
王西昌, 吴卿永, 徐明, 齐德轩, 卢健, 滕春禹. 军民融合背景下我国金属材料标准融合发展浅析 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 34-39.
[2]
刘伟, 曹吉祥, 张瑜. 熔融制样-X射线荧光光谱法测定钨铁合金中硅锰磷铜钨 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 46-50.
[3]
鲍希波, 赵亮, 李才红, 张彬, 马永昌. 熔融制样-X射线荧光光谱法测定硅锰合金和锰铁合金中硅锰磷铁 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 51-55.
[4]
苏洋. 邻菲罗啉光度法测定钒铝合金中铁 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 77-80.
[5]
刘珂珂, 霍现宽, 褚艳红, 宋寒, 谢亚雄, 张彦昌. 超声辅助-王水提取法在测定土壤中重金属元素的应用 [J]. 冶金分析, 2019, 39(1): 48-53.
[6]
高文工, 白伟东, 郭娟, 柯瑞华. 中低合金钢化学成分能力验证样品制备及均匀性检验流程探讨 [J]. 冶金分析, 2019, 39(1): 77-81.
[7]
张秀艳, 常诚, 赵静. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铈铁合金中铝硅镍 [J]. 冶金分析, 2018, 38(9): 69-74.
[8]
严春莲, 尹立新, 任群, 孟杨, 其其格, 崔桂彬. 钢中夹杂物扫描电镜自动统计分析结果的影响因素探讨 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 1-10.
[9]
胡维铸, 唐语, 燕际军. 直流辉光放电原子发射光谱法测定中低合金钢中锆 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 16-20.
[10]
陈丽梅, 陈兰, 罗正波, 蒋朝金, 黄前军. 火试金-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定提钯螯合剂中残余钯 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 58-62.
[11]
成勇. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定V-4Cr-4Ti合金中铬和钛 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 63-69.
[12]
杨载明. 高氯酸脱水重量法测定锰硅合金中硅 [J]. 冶金分析, 2018, 38(8): 75-78.
[13]
殷惠民, 杜祯宇, 任立军, 李玉武. 波长色散X射线荧光光谱谱线重叠和基体效应校正系数有效性判断及在土壤、沉积物重金属测定中的应用 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 1-11.
[14]
刘晓波, 杨国武, 侯艳霞, 齐荣, 刘庆斌, 胡净宇. 电感耦合等离子体原子发射光谱法分析复杂高温合金中痕量硅的干扰及校正方法探讨 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 12-19.
[15]
赵霞, 郑景明, 司莉青, 孙海龙, 王靖. 水分对于便携式X射线荧光光谱仪测定土壤中元素含量的影响 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 20-26.