一种地球化学样品中金铂钯的分离富集与测定方法

    公开(公告)号:CN111735678B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202010625950.9

    申请日:2020-07-02

    Inventor: 邵坤 范建雄 李刚

    Abstract: 本发明公开了一种地球化学样品中金铂钯的分离富集与测定方法,是在聚氨酯泡沫塑料分子结构的基础上,依据有机合成原理,合成了一种带有硫代氨基甲酸功能基团的块状硫代氨基甲酸泡沫塑料,再制备饱和氯水,然后将地球化学样品采用饱和氯水在常温条件下振荡分解,采用块状硫代氨基甲酸泡沫塑料静态振荡富集其中的痕量金铂钯,结合电感耦合等离子质谱测定法(ICP‑MS)测定溶液中的金铂钯。本发明中的块状硫代氨基甲酸功能化泡沫塑对金铂钯的饱和吸附容量明显较高。

    一种金矿石样品的分解方法

    公开(公告)号:CN108613856A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810573008.5

    申请日:2018-06-06

    Inventor: 邵坤 李刚 范建雄

    Abstract: 本发明提供了一种金矿石样品的分解方法,该方法是通过固体化学试剂和金矿试样混合于坩埚内,然后在马弗炉中焙烧,以实现快速除硅以及硫、碳、有机质等物质;进一步采用复合酸封闭分解,采用盐酸、硝酸、磷酸形成的混酸,解决王水分解样品不彻底、结果偏低的问题,从而有效完全的分解样品中的金。本发明的分解能力同火试金法相当,所需试剂均为实验室常规化学试剂,具有低成本、快速高效、安全环保和经济适用等特点。

    一种地球化学样品中金铂钯的分离富集与测定方法

    公开(公告)号:CN111735678A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010625950.9

    申请日:2020-07-02

    Inventor: 邵坤 范建雄 李刚

    Abstract: 本发明公开了一种地球化学样品中金铂钯的分离富集与测定方法,是在聚氨酯泡沫塑料分子结构的基础上,依据有机合成原理,合成了一种带有硫代氨基甲酸功能基团的块状硫代氨基甲酸泡沫塑料,再制备饱和氯水,然后将地球化学样品采用饱和氯水在常温条件下振荡分解,采用块状硫代氨基甲酸泡沫塑料静态振荡富集其中的痕量金铂钯,结合电感耦合等离子质谱测定法(ICP-MS)测定溶液中的金铂钯。本发明中的块状硫代氨基甲酸功能化泡沫塑对金铂钯的饱和吸附容量明显较高。

    地质样品中铂钯的固相萃取分析方法

    公开(公告)号:CN108548863B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201810403975.7

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了地质样品中铂钯的固相萃取分析方法,是通过对氧化石墨烯进行共价键化学改性,首次将8‑氨基喹啉通过偶联反应接枝到氧化石墨烯上,通过自制固相萃取装置,实现对地质样品中铂钯的定量富集和基体的快速分离,结合水浴密闭消解样品,等离子体光谱/质谱测定,建立起地质样品铂钯分析的新方法。本发明发挥了氧化石墨烯的优势性能,提高了铂钯的固相萃取效率和选择性,功能化氧化石墨烯复合材料的制备方法简单可控,设备简易,无需特殊试剂,在一般试验室就可方便地完成;制备成的固相萃取吸附材料对铂钯有较好的选择性和萃取效率,整个固相萃取过程时间短,吸附速度快(约5min),水浴溶样清洁环保高效,固相萃取装置简单。

    铋试金富集地质样品中贵金属的等离子体质谱/光谱测定方法

    公开(公告)号:CN113834709B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111107125.0

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种铋试金富集地质样品中贵金属的等离子体质谱/光谱测定方法,属于涉及地质样品中贵金属分析测试技术领域,其方法是以碲作灰吹保护剂,采用以熔融状硼酸或硼酸混合物代替常规灰皿,将铋扣放在盛有熔融状硼酸或硼酸混合物的灰吹坩埚中灰吹,以留铋灰吹的方式形成铋‑碲合粒,所述铋‑碲合粒经消解后,采用ICP‑MS/ICP‑AES法测定;本发明实现了铋试金法对七种贵金属(Au、Ag、Pt、Pd、Rh、Ir和Ru)的定量富集与同时测定,提高了铋试金的富集测定效率,降低了铋试金的测试成本,简化了铋试金的灰吹流程,拓展了铋试金法的应用范围,丰富和发展了火试金灰吹技术,降低了传统火试金法对人及环境的伤害和污染。

    铋试金富集地质样品中贵金属的等离子体质谱/光谱测定方法

    公开(公告)号:CN113834709A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111107125.0

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种铋试金富集地质样品中贵金属的等离子体质谱/光谱测定方法,属于涉及地质样品中贵金属分析测试技术领域,其方法是以碲作灰吹保护剂,采用以熔融状硼酸或硼酸混合物代替常规灰皿,将铋扣放在盛有熔融状硼酸或硼酸混合物的灰吹坩埚中灰吹,以留铋灰吹的方式形成铋‑碲合粒,所述铋‑碲合粒经消解后,采用ICP‑MS/ICP‑AES法测定;本发明实现了铋试金法对七种贵金属(Au、Ag、Pt、Pd、Rh、Ir和Ru)的定量富集与同时测定,提高了铋试金的富集测定效率,降低了铋试金的测试成本,简化了铋试金的灰吹流程,拓展了铋试金法的应用范围,丰富和发展了火试金灰吹技术,降低了传统火试金法对人及环境的伤害和污染。

    一种火焰原子吸收光谱法对铅精矿中金的快速测定方法

    公开(公告)号:CN103163092A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310079914.7

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 本发明涉及分析测试技术领域,特别是一种火焰原子吸收光谱法对铅精矿中金的快速测定方法,具体是先加浓硝酸对矿样进行氧化,大量硫便被直接氧化成硫酸根离子除去,同时生成的硝酸铅溶液避免了王水溶样时大量氯化铅沉淀的形成,使包裹的金得以暴露,再采用氯酸钾-氟化氢铵密闭溶样,氯酸钾反应后生成的氯酸具有极强氧化性,氟化氢铵能分解石英等硅化矿物中包裹的金,在密闭溶样的条件下两者结合能够将矿样彻底分解,使矿样中的金完全溶解出来,于沸水浴中消解反应,用活性炭进行分离富集,再采用原子吸收法;本发明干扰少,检出限低,对矿样无需焙烧,直接称样溶样,操作简单快速,效率高,成本低,尤其适宜于批量样品的测定。

    火试金法富集测定铜镍硫化矿中金铂钯的方法

    公开(公告)号:CN114993969A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210576453.3

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明涉及贵金属测定技术领域,公开了一种火试金法富集测定铜镍硫化矿中金铂钯的方法,具体包括以下步骤:S1:取待测样品加入混合配料混匀,滴入硝酸银溶液,然后用纸包裹成纸团;S2:将所述纸团放入950‑1050℃的高温炉中的试金器皿中,待外层的纸碳化后,关闭炉门,保温5‑20min,然后将熔渣上方形成的铅粒集中为铅扣,将高温炉温度降低为900‑950℃,将试金器皿中的所述铅扣灰吹为合粒,然后将试金器皿取出,冷却,锤出所述合粒;S3:将所述合粒消解后测定金、铂、钯的含量。该方法操作简单,测定结果准确,适合推广。

    地质样品中铂钯的固相萃取分析方法

    公开(公告)号:CN108548863A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810403975.7

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了地质样品中铂钯的固相萃取分析方法,是通过对氧化石墨烯进行共价键化学改性,首次将8-氨基喹啉通过偶联反应接枝到氧化石墨烯上,通过自制固相萃取装置,实现对地质样品中铂钯的定量富集和基体的快速分离,结合水浴密闭消解样品,等离子体光谱/质谱测定,建立起地质样品铂钯分析的新方法。本发明发挥了氧化石墨烯的优势性能,提高了铂钯的固相萃取效率和选择性,功能化氧化石墨烯复合材料的制备方法简单可控,设备简易,无需特殊试剂,在一般试验室就可方便地完成;制备成的固相萃取吸附材料对铂钯有较好的选择性和萃取效率,整个固相萃取过程时间短,吸附速度快(约5min),水浴溶样清洁环保高效,固相萃取装置简单。

    一种火焰原子吸收光谱法对铅精矿中金的快速测定方法

    公开(公告)号:CN103163092B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201310079914.7

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 本发明涉及分析测试技术领域,特别是一种火焰原子吸收光谱法对铅精矿中金的快速测定方法,具体是先加浓硝酸对矿样进行氧化,大量硫便被直接氧化成硫酸根离子除去,同时生成的硝酸铅溶液避免了王水溶样时大量氯化铅沉淀的形成,使包裹的金得以暴露,再采用氯酸钾-氟化氢铵密闭溶样,氯酸钾反应后生成的氯酸具有极强氧化性,氟化氢铵能分解石英等硅化矿物中包裹的金,在密闭溶样的条件下两者结合能够将矿样彻底分解,使矿样中的金完全溶解出来,于沸水浴中消解反应,用活性炭进行分离富集,再采用原子吸收法;本发明干扰少,检出限低,对矿样无需焙烧,直接称样溶样,操作简单快速,效率高,成本低,尤其适宜于批量样品的测定。

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