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瀏覽:- 發(fā)布日期:2021-07-12 11:08:15【

錸是一種稀有難熔金屬,不僅具有良好的塑性、機械性和抗蠕變性能,還具有良好的耐磨損、抗腐蝕性能,對除氧氣之外的大部分燃氣能保持比較好的化學惰性。錸及其合金被廣泛應用于航空航天、電子工業(yè)、石油化工等領域。

錸屬于高度分散元素,在地殼中平均質量分數為1×10-7%,主要賦存于輝鉬礦、銅鉬礦中,在自然界中尚未發(fā)現含錸的獨立礦物[1]。輝鉬礦是鉬的二硫化物,錸含量最高可達0.X%,是提煉錸的重要資源[2]。

準確測定輝鉬礦中錸含量,對輝鉬礦的綜合利用意義重大。目前對于錸的分析方法眾多[35],主要有催化極譜法[6]、比色法[710]、電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法(ICPAES)[1115]、電感耦合等離子體質譜法(ICPMS)[1619]、X 射線熒光光譜法[20]。ICPAES測定分析快速,對大多數元素測定結果穩(wěn)定可靠[13],并且已成功應用于一些樣品中錸的測定[45]。輝鉬礦中錸含量較低,本工作通過稱取較多樣品與氧化鈣、高錳酸鉀伴熔,用沸水提取、過濾,對濾液進行濃縮、酸化,采用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法快速、準確地測定輝鉬礦中錸的含量。

試驗部分

1.1 儀器與試劑

ThermoFisherIRISIntrepidIIxsp型全譜直讀等離子體原子發(fā)射光譜儀。錸標準溶液:稱取高錸酸鉀1.9287g溶于水中,加入硝酸5mL,用水定容至1L容量瓶中,配制成1.0000g·L-1錸標準儲備溶液,分取稀釋成100.0mg·L-1的錸標準溶液。所用試劑均為分析純;試驗用水為二次蒸餾水。

1.2 儀器工作條件

功率1151W;載氣為氬氣,流量1L·min-1;霧化氣壓力172kPa;輔助氣流量1.0L·min-1,冷卻氣流量14L·min-1;溶液提升量1.48mL·min-1;樣品清洗時間35s,積分時間5s;垂直觀測;分析譜線為Re197.312nm。

1.3 試驗方法

稱取試樣0.5000~1.0000g置于瓷坩堝中,加氧化鈣1.5g、高錳酸鉀0.5g,攪勻,再覆蓋氧化

鈣0.3g,置于高溫爐中,于650℃熔融20~30min后,取出、冷卻。將坩堝置于250 mL 燒杯中,加

30mL沸水浸?。ㄓ凶仙邇r錳存在時滴加數滴乙醇還原),取出坩堝,微沸數分鐘。冷卻后,過濾至50mL燒杯中,將燒杯置于電熱板加熱濃縮濾液至小體積,加鹽酸2mL酸化,將濾液稀釋至10mL比色管,按儀器工作條件進行測定。

2 結果與討論

2.1 元素分析譜線的選擇

ICPAES測定錸有多條譜線,按靈敏度高、干擾少和無重疊的原則選擇分析譜線,試驗選擇錸分析譜線為 Re197.312nm。結果表明:當樣品溶液中錸的質量濃度在0.1mg·L-1以上時,殘留基體元素不干擾錸的測定。錸標準溶液和輝鉬礦樣品溶液測得的光譜圖見圖1。

圖1 錸標準溶液和樣品溶液的分析譜圖

圖1 錸標準溶液和樣品溶液的分析譜圖

Fig.1 AnalyticalspectraofRestandardandsamplesolution

2.2 樣品前處理及基體干擾

    試驗采用氧化鈣高錳酸鉀伴熔法分解樣品,ICPAES測定樣品中的錸。樣品經氧化鈣高錳酸鉀于650℃伴熔20~30min,樣品中的錸被氧化成高錸酸根,經熱水微沸提取,高錸酸根進入溶液,過濾后與大部分礦物基體分離。溶液經濃縮酸化后稀釋至10mL比色管,待測。

由于輝鉬礦本身具有很強的還原性,加入高錳酸鉀可以增強熔劑的氧化性,盡可能將礦物中的錸氧化完全,提高回收率;高錳酸鉀還可以降低氧化鈣的用量,從而使下一步提取熱水用量降低,易定容于小體積,并且減少了氧化鈣對濾液基體的影響。

輝鉬礦中大部分鉬,脈石中的硅、鐵,長石中的鈣,熔劑氧化鈣等基體元素經過濾與錸分離,溶液中僅含有少量的易被浸取的堿金屬陽離子、高錳酸根離子。待測溶液雜質含量少,溶液清亮,測定干擾較少,可直接上機測試。

2.3 氧化鈣及高錳酸鉀的用量

    輝鉬礦主要成分為二硫化鉬,還含有一些脈石、長石等礦物。其中,二硫化鉬本身會消耗一定量的氧化鈣和高錳酸鉀,其他礦物消耗極少量的氧化鈣和高錳酸鉀。

試驗分別稱取輝鉬礦樣品1.0000g共8份置于8個瓷坩堝中,依次加入0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0g氧化鈣,攪拌均勻后置于650 ℃高溫爐中熔融30min。結果表明:當氧化鈣的用量為0.5,1.0,1.5,2.0,2.5g時,樣品測定結果明顯偏低;當氧化鈣的用量為3.0,3.5,4.0g時,樣品測定結果基本一致。

試驗分別稱取輝鉬礦樣品1.0000g共5份置于5個瓷坩堝中,依次加入0.1,0.3,0.5,0.7,0.9g高錳酸鉀,分別加入氧化鈣2.0g,攪拌均勻后置于650℃高溫爐中熔融30min。結果表明:當高錳酸

鉀的用量為0.3g以上時,樣品測定結果基本一致。

為了進一步降低氧化鈣用量,按上述流程,加入1.5g氧化鈣、0.5g高錳酸鉀,結果發(fā)現:國家標準物質(GBW07285、GBW07144)測定值與認定值基本一致,見表1。試驗選取氧化鈣1.5g、高錳酸鉀0.5g。

2.4 標準曲線及檢出限

    于100mL容量瓶中分別加入100mg·L-1錸標準溶液0,0.2,0.8,2,4,10,20mL,鹽酸4mL,用水定容,配制成質量濃度為0,0.2,0.8,2,4,10,

20mg·L-1錸標準溶液系列,按儀器工作條件進行測定,并繪制標準曲線。結果表明:錸的質量濃度在0.05~20mg·L-1內與發(fā)射強度呈線性關系,線性回歸方程為犐=3.695ρ+0.5741,相關系數為0.9998。重復測定空白溶液11次,?。潮稑藴势钏鶎馁|量濃度為檢出限,錸的檢出限(3狊)為0.008mg·L-1。

2.5 樣品分析和精密度試驗

    按試驗方法對鉬礦石國家一級標準物質(GBW07285、GBW07144)及兩個含錸量不同的輝鉬礦樣品平行測定6次,測定值及其相對標準偏差(RSD)見表1。


表1 樣品分析結果和精密度試驗結果(狀=6)


2.6 回收試驗

    按試驗方法對樣品進行加標回收試驗,其結果見表2。

回收試驗結果

    本工作建立了氧化鈣高錳酸鉀伴熔,電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法測定輝鉬礦中錸含量的分析方法。該方法減少了熔劑用量,降低了熔劑造成的雜質干擾,并且使待測元素與樣品基體元素分離,避免了基體元素的干擾。方法過程簡便,靈敏度高,結果準確穩(wěn)定,為快速測定輝鉬礦中的錸提供了方便。

(文章來源:材料與測試網)

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