The invention discloses a method for determination of magnets in iron ore. The magnetic iron is separated by manual repetitive magnetic separation after crushing the magnetite first, and the water of the separated sample is evaporated and dried, so that the magnetic iron is separated from iron and other impurities, and the separated magnet is dissolved by hydrochloric acid to prepare a solution. The iron element in the solution is atomized by an inductively coupled plasma emission spectrometer in the form of aerosol. In the system, the target substance is gasified, ionized and stimulated to radiate characteristic spectral lines in the plasma torch. According to Lambert's law, the concentration of iron in the solution is calculated, and then the content of magnet in the ore is calculated. The method has no special requirements for the properties and composition of ore. Magnetite, hematite, specularite, limonite, siderite and common metal ores are all suitable for this method. It has the advantages of fast analysis speed, low cost, high efficiency, simple and flexible process, low energy consumption and so on. It has broad application prospects.
【技术实现步骤摘要】
一种铁矿石中磁铁的测定方法
本专利技术涉及化学物质分析测定
,具体涉及一种铁矿石中磁铁的测定方法。
技术介绍
地壳中铁元素的平均含量为5.63%,铁元素是地壳中分布最为广泛的元素之一,也是人类最早认识,最早应用于生产生活的元素之一。铁元素通常为正2价、正3价,极少数为正6价,铁是一种银灰色金属,化学性质为中等活泼,在自然界通常以氧化物形式存在。铁是钢铁产业的基础原料,和现代化建设以及居民的日常生活息息相关,铁矿石是铁的最主要来源,目前铁矿石主要有磁铁矿、赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿、菱铁矿等五种,其中mFe/TFe>≧85%的称为磁铁矿石。由于磁铁矿石中磁性铁只要应用单一弱磁选方法就可以选矿回收,选矿工艺流程简单,因此磁铁矿石是目前铁矿石中开发利用价值最高的工业矿物。磁铁矿石为等轴八面体单晶体,颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明,硬度5.5~6.5,比重4.9~5.2,通常以比磁化系数3000*10-6cm3/g作为磁性铁强弱的界限,1981年修订的《铁矿地质勘查规范》明确规定,铁矿床的评价中必须做铁的无相分析,其中磁铁是铁矿石物相分析的主要项目。目前国内铁矿石中的磁铁的选取方法主要有手工内磁选法和WFC-1物相分析磁选法,其中手工内磁选法,样品粒度为0.075毫米,使用有效磁场900±100Oe,使用人工反复磁选分离,获得的磁性矿物的含铁总量即为磁铁在此条件下,磁黄铁矿也会被定量选入磁铁矿中;WFC-1物相分析磁选法是按照磁化系数3000*10-6cm3/g作为磁性铁强弱的划分界限的,借助马达带动磁铁做垂直往返运动,磁性铁矿粒被吸附到磁选 ...
【技术保护点】
1.一种铁矿石中磁铁的测定方法,其特征在于:试样经若干次磁选后,磁性铁经盐酸分解,用电感耦合等离子体发射光谱法测定磁铁的含量,检测波长为259.940nm;试样由载气带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体,目标物质在等离子体火炬中被气化、电离、并辐射出特征谱线,在一定浓度范围内,其特征谱线强度与元素浓度成正比;具体测定步骤如下,1)准备试剂:盐酸,浓度为1.19g/ml,优级纯;硝酸,浓度为1.42g/ml,优级纯;盐酸溶液,浓度1+1,用所述盐酸配制;硝酸溶液,浓度2+98,用所述硝酸配制;硝酸溶液,浓度1+1,用所述硝酸配制;2)铁标准储备溶液:称取1.0000g光谱纯金属铁,置于250ml的烧杯中,加水20ml、浓度1+1的盐酸溶液40ml、滴加1‑2ml硝酸,在电热板上加热,低温加热使其完全溶解,再微沸数分钟,取下,冷却至室温,移入1000ml的容量瓶中,用超纯水稀释至刻度,摇匀,此溶液浓度为1.0mg/ml;3)准备样品:永久磁铁,外面罩以封闭的玻璃杯;按粒度要求,干燥后再冷却至室温备用;4)样品处理:a、称取0.3000—0.5000g试样,置于一400ml的烧杯 ...
【技术特征摘要】
1.一种铁矿石中磁铁的测定方法,其特征在于:试样经若干次磁选后,磁性铁经盐酸分解,用电感耦合等离子体发射光谱法测定磁铁的含量,检测波长为259.940nm;试样由载气带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体,目标物质在等离子体火炬中被气化、电离、并辐射出特征谱线,在一定浓度范围内,其特征谱线强度与元素浓度成正比;具体测定步骤如下,1)准备试剂:盐酸,浓度为1.19g/ml,优级纯;硝酸,浓度为1.42g/ml,优级纯;盐酸溶液,浓度1+1,用所述盐酸配制;硝酸溶液,浓度2+98,用所述硝酸配制;硝酸溶液,浓度1+1,用所述硝酸配制;2)铁标准储备溶液:称取1.0000g光谱纯金属铁,置于250ml的烧杯中,加水20ml、浓度1+1的盐酸溶液40ml、滴加1-2ml硝酸,在电热板上加热,低温加热使其完全溶解,再微沸数分钟,取下,冷却至室温,移入1000ml的容量瓶中,用超纯水稀释至刻度,摇匀,此溶液浓度为1.0mg/ml;3)准备样品:永久磁铁,外面罩以封闭的玻璃杯;按粒度要求,干燥后再冷却至室温备用;4)样品处理:a、称取0.3000—0.5000g试样,置于一400ml的烧杯中,加50-60ml水,用外面罩以封闭玻璃杯的磁铁在烧杯中来回移动,将磁铁上吸附的磁性矿物移入第二个400ml的烧杯中;取下玻璃杯,用水将玻璃杯上的磁性矿物全部冲洗于第二个400ml的烧杯中;以相同的方法继续在第二个400ml的烧杯中进行磁选,将磁性矿物再移入250ml的烧杯中,直至第二个400ml的烧杯中的磁性矿物全部选净;将第一个和第二个400ml烧杯中的磁性矿物合并,保留;b、将250ml的烧杯置于电热板上加热至近干,取下稍冷,加入25ml盐酸室温分解磁性矿物直至全部分解后,移入100ml的容量瓶用水稀释至刻度,摇匀待测;c、空白实验在样品处理的同时进行,除不加样品,其余步骤按照第4)步的a步骤进行;5)绘制标准曲线:分别移取铁标准储备...
【专利技术属性】
技术研发人员:蒋常菊,雷占昌,孟宸羽,马振营,曹天琦,
申请(专利权)人:青海省核工业地质局核地质研究所青海省核工业地质局检测试验中心,青海工程勘察院检测试验中心,
类型:发明
国别省市:青海,63
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