矿石检测
矿石一般分为贫矿石、普通矿石和富矿石。有时仅分为贫矿石和富矿石,这种划分没有统一的标准,一般每个工业部门和矿区都有各自的计算范围。按所含有用矿物性质和利用的特征分为有色金属矿、贵金属矿、黑色金属矿、和非金属矿。
检测项目及检测范围
矿石分类 | 检测范围 | 检测项目 |
有色金属矿石分析 | 铜矿、铅矿、锌矿、钨矿、钼矿、锡矿、锑矿、铋矿、钴矿、镍矿等 | 元素品位检测矿石定性半定量分析矿石全元素定量分析 |
贵金属矿石分析 | 金矿、银矿、钯矿、铱矿、钌矿、锇矿、铂族金属矿等 | |
黑色金属矿石分析 | 铁矿、锰矿、铬矿、钒矿、钛矿等 | |
非金属矿石分析 | 石英石、萤石、石墨、磷矿、硫矿等 |
品位检测:矿石中有用成分(元素或矿物)重量和矿石重量之比称为矿石品位,金、铂等贵金属矿石用克/吨表示,其他矿石常用百分数表示。常用矿石品位来衡量矿石的价值,但矿物中有害杂质的多少也影响矿石价值。
矿石定性半定量分析:对于未知矿石,可采用定性半定量分析,初步判定该矿物为何种矿石。
分析方法:
1、干法分析 所用的试样无须制成溶液,如微谱分析、焰色分析、原子发射光谱法、X射线荧光光谱分析法等。
2、湿法分析 需将试样配成溶液,常用的溶剂有水、酸、碱溶液。不溶于上述溶剂的试样可用碳酸钠、、liusuan钾等助熔剂使试样熔融分解,再溶于水或稀酸。
矿石全元素定量分析:在定性分析完成之后,通过化学分析以及一系列仪器,对该矿样进行所有元素含量的准确测定(包括矿物中有害杂质的含量测定及微量元素的含量测定)。
分析方法:
1、化学分析法
(1)容量分析法:酸碱滴定法,氧化还原滴定法,络合滴定法,沉淀滴定法等。
(2)重量分析法
2、仪器分析法
(1)色谱分析法:气相色谱法,高效液相色谱法
(2)电化学分析法:伏安分析法,库仑分析法,电位分析法
(3)光学分析法:原子吸收法,原子发射法,红外光谱法,紫外光谱法,吸光光度法,拉曼光谱法
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行业资讯:
坳陷中的背斜构造带是油气*富集的场所。华北盆地断裂构造的发展特点,各坳陷内往往都有一个继承性发展的中央背斜构造带,如惠民凹陷的临邑背斜构造带,东明坳陷的黄河断裂背斜构造带等。由于这些背斜构造带长期处于生油中心的较高部位,有利于油气就近聚集,常常成为油气*富集的场所。据不完全统计,在华北盆地已探明的天然气储量中,受中央背斜构造带控制的约占70%,分布于坳陷内凸起上的约占12%,分布于斜坡与隆起边缘的约占9%。
4.断层是油气富集的重要因素。华北盆地自中生代以来,尤其在早第三纪时期,断裂活动十分强烈。这些不同级次的断裂,不仅控制着隆起、坳陷以及二级构造带和局部构造的形成和分布,是油气运移的通道,和油气富集的关系极为密切。
五、提高了对华北地区地质构造演化基本特征的认识
华北地区是在经历了地台基底形成、地台稳定发展及陆内盆地发展三个大的演化阶段后,才形成了今日的构造格局。17亿年前的中条运动是华北地区很重要的一次构造变动,它使此前的沉积*终全部褶皱、固结,从而形成了华北地台统一的结晶基底。中元古代—中三叠世为华北地台以稳定地升降运动为主所形成的建造,除中上元古界为近万米的台缘裂陷堆积外,其余均为广覆被盖式的台盆沉积体系,其间以假整合接触为主,横向易于对比。寒武、奥陶系以碳酸盐岩为主的浅海台地相沉积,厚约1500米;中石炭—早二叠世以含煤为特征的滨海、三角洲和沼泽相沉积,厚约600米,晚二叠—中三叠世为杂色、红色河湖相砂泥岩沉积,厚约2000米。中三叠世末期的印支早幕是华北地区又一次*重要的构造变动。在侏罗、白垩纪,约相当燕山运动中晚期,受库拉—太平洋板块向北北西俯冲的影响,亚洲大陆东部向南扭动,发展为大陆边缘,华北地台活化解体,地壳运动大大增强,表现为褶皱与断裂相伴,并有较强烈的火山活动。此阶段的早期,也即形成华北盆地的初始时期,在褶皱断裂的控制下,于隆起背景上形成众多的以北东向为主的中生界小盆地,其中具有较好成油气条件的是晚三叠世和晚侏罗一早白垩世的两期盆地。至喜马拉雅早期,由于太平洋板块改向北西西俯冲,亚洲大陆东部边缘受拉张和上地幔热拱胀的作用,地壳变薄(华北盆地莫霍面埋深34~23公里),断裂加剧,在掀斜断裂的控制下,华北地区形成一系列以北北东向大型隆起和箕状断陷为特征的裂谷型盆地。其中下第三系中发育了厚度很大的生油气层系。至渐新世末期,喜马拉雅运动三幕使华北盆地曾经一度整体上升后,复又整体沉降,即坳陷阶段,此阶段的平稳沉降,使上第三系和第四系广泛披盖了全区,*终形成了统一的华北盆地。上述华北地区的地质构造演化,控制了该区的含油气性。