有色金属矿石哪里可以做成分检测?
有色金属矿石成分检测:
对于有色冶炼企业来说,原料成分的稳定性至关重要,它会对几乎所有工序的生产稳定性产生影响,因此,在预均化堆场、原料磨配料控制等工艺中,矿石成分的分析是必不可少的,目前大多数生产企业采用人工取样+实验室分析的方案,在取样、制样和分析过程中会耗费大量的人力物力,而且会带来分析时效滞后和人为误差影响两大难题,很难发挥调整生产的作用。
矿石成分在线检测技术取消了人工取样、制样、化验等环节,实时对矿石进行分析并将结果发送至控制系统,具有矿石成分代表性强、实时可靠、减少取样人员、降低生产成本等特点,可以及时调整配矿方案,提高生产效率。目前矿石成分在线检测的主流技术有中子活化技术(Prompt Gamma-ray Neutron Activation Analysis,简称PGNAA)和近红外光谱分析技术(Near Infra-Red Technology,简称NIR)。
每种元素对中子活化过程的反应不尽相同,这表现在两个方面。一方面是一些元素的活化性比另一些元素要高,例如铁、硫和氯非常活跃而碳和氧的惰性很高。各元素间的另一个关键不同点在于每种元素会放射出(具有已知概率)独特的一组γ 射线能量。例如,氯元素会放射出能量不同的γ 射线,最有名的是4.42 和6.42 MeV。通过特定仪器来检测特征γ 射线的能量可辨别物料中元素的种类,通过检测特定能量γ 射线的数量可辨别该元素的质量百分含量。
PGNAA技术对各种元素含量的敏感性
NIR技术原理:
近红外光NIR是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,按ASTM(美国试验和材料检测协会)定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两个区域。
近红外光谱区域
由于不同的物质含有不同的基团,不同的基团有不同的能级,不同的基团或同一基团在不同物理化学环境中对近红外光的吸收波长都有明显差别,且吸收系数小,发热少,因此近红外光谱可作为获取信息的一种有效的载体。近红外光照射时,频率相同的光线和基团将发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子;而如果近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的红外光就不会被吸收。因此,选用连续改变频率的近红外光照射某样品时,由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样反射后的近红外光线在某些波长范围内会变弱,这样红外光线就携带样品组分和结构的信息。通过检测器分析反射光线的光密度,就可以确定该组分的含量。
PGNAA与NIR技术主要特点对比
总的说来,PGNAA技术的主要优势在于对样品进行穿透性整体检测,不受矿石表面情况影响,但设备具有放射性,许可及操作相对复杂,且受负荷变化影响;而NIR技术的主要优势在于无放射性,维护简单,检测不受负荷变化影响,可在物相层面检测而不仅仅只是元素含量,缺点是只能检测皮带上层矿石的表面,即“可见”部分,且受粉尘及矿石表面情况影响。在实际应用中,可依据具体工况进行选择。
具我了解到:中国有色金属华东质检中心是个很权威的检测机构,前身是上海有色金属研究所,这个是可以考证的,他们的公司介绍如下
上海有色金属工业技术监测中心有限公司(简称监测中心)是由北京有色金属研究总院、上海有色金属行业协会、上海有协节能技术评估咨询有限公司共同出资组建的、以分析检测服务为核心的高新技术企业。
监测中心同时运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家认证资质的检定/检测机构,也是上海期货交易所指定的检测机构。
主体业务涉及第三方检测服务(含金属材料化学成分检测、性能检测、环保监测、无损检测等)、设备检定、检测培训等方面,是国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室审查部授权的检测机构,是上海地区实施有色金属行业监管的执行机构,也是上海质量技术监督局的技术支撑单位之一。
1988年国家科委提议,由中国地质科学院和地质矿产部地质调查局主持,中国地质科学院地质研究所负责,各省、市、自治区地质矿产局参加,编制《中国黑色有色金属矿产图集》。经500多名地质学家及制图人员的共同努力,1992年完成编稿,经多次审查修改,1995年最后定稿,1996年出版。该图集充分反映了20世纪80年代末以及部分90年代初区域地质调查、矿产普查勘探和有关科学研究的成果,为调查研究、找矿部署与矿产开发利用提供了难得的参考资料。
该图在充分调查研究的基础上提出3个成矿域、若干成矿带和成矿区以及69个成矿亚带(图4-6)。该图客观反映了1995年我国已经发现的内生金属矿产的分布规律,成矿带的划分也反映了作者对区域成矿前景的意见,这些对我们1985~1987年预测的成矿带和成矿远景区无疑起了检验作用。以该图为据与我们提出的预测的成矿带与成矿远景区进行对比(请参阅图4-4与《中国黑色有色金属矿产图集》6~7图),不难发现两者轮廓基本一致。
1.预测成矿带的检验
1)阴山-天山成矿带:从东到西有32、33,26,31,9,4,7,8,5,6等。
2)秦岭-昆仑成矿带:从东到西有35,39,38,41,20,21,18,19,11。
3)南岭成矿带:从东到西有54,53,52,51,44,48,42,61,62,63,64,69。
4)海南成矿带:有55。
图4-6中国内生黑色、有色金属成矿图(据Ⅸ中国黑色有色金属矿产图集》,1996)
5)台湾成矿带:有56。
6)张广才岭-辽东半岛-山东半岛-东南沿海成矿带:从北到南有29,30,32,36,35,45,46,47,50,54,52,49,53,51,55。
7)大兴安岭-太行山-武陵山成矿带:从北到南有22,23,24,25,26,31,33,38,39,43,44,48,61。
8)狼山成矿带。
9)婆罗科努山-祁连山成矿带:从东到西有20,14,15,16,17,7,5。
10)北山成矿带:有13。
11)中蒙弧形成矿带:自东向西有22,23,24,9,3。
12)淮阳弧成矿带:有45,40。
13)祁吕弧成矿带:从西向东有16,14,20,38,37。
14)三江成矿带:从北到南有58,42,61,62,63,64,69。
15)札依尔山成矿带:有2,5,6,10。
16)阿尔金山成矿带:有9,12,18,19。
17)小兴安岭成矿带:有27,28,29。
19)歹字型成矿带:从东北向西南有18,57,59,58,60,61,65,66,62,63,64,67,68,69。
2.预测成矿远景区的检验
1)南岭纬向构造带与新华夏隆起带复合处,主要包括粤北、赣南、福建地区及湘西、桂北、贵州地区。即52,53,51,49,50,54,44,48等成矿亚带的编号所在地区。
2)南岭纬向构造带与川滇经向构造带及青藏歹字型构造复合处,主要是三江地区。即42,61,63,64,69等成矿亚带的编号所在地区。
3)秦岭-昆仑纬向构造带东段(及淮阳山字型东翼)与新华夏构造隆起带复合处,主要是皖南地区和长江中下游一带。即45,40等成矿亚带的编号所在地区。
4)秦岭-昆仑纬向构造带中段与新华夏构造隆起带、北西向构造带及祁吕山字型前弧复合处,主要包括豫西、陕中南、晋东南、陇东南和川东北地区(即秦巴地区)。即39,38,20,37等成矿亚带的编号所在地区。
5)秦岭-昆仑纬向构造带中段与龙门山北东向构造带、武都山字型、陇西系构造复合处,即甘肃东南部和陕西西南部地区。也即41,57,20,21等成矿亚带的编号所在地区。
6)秦岭-昆仑纬向构造带西段与河西系复合处,主要范围是青海东部地区。该图显示预测区为矿产聚集处。
7)秦岭-昆仑纬向构造带与阿尔金山北东向构造带望处,主要范围是青海西南部地区。
8)秦岭-昆仑纬向构造带与欧亚山字型构造复合处,主要范围是新疆西南部地区。即5、6等成矿亚带的编号所在地区。
9)阴山-天山纬向构造带与新华夏构造隆起带复合处,主要范围是辽吉南部、河北北部与内蒙古东南部。即32,33,26,31等成矿亚带的编号所在地区。
10)阴山-天山纬向构造带与狼山系复合处,主要范围是河套西北地区。该图显示预测区为矿产聚集处。
11)阴山-天山纬向构造带与北东向构造复合处,包括甘肃西北与新疆东北一带。即9,19等成矿亚带的编号所在地区。
12)阴山-天山纬向构造带与婆-祁北西向构造带复合处,即天山中部地区。也即7,8,5等成矿亚带的编号所在地区。
13)阴山-天山纬向构造带与欧亚山字型东翼复合处,主要是天山西段。即5,6等成矿亚带的编号所在地区。
14)欧亚山字型东翼与中蒙弧形构造西翼复合处,即阿尔泰地区。即41,57,20、21等成矿亚带编号所在地区。也即1,3等成矿亚带的编号所在地区。
15)中蒙弧形构造与新华夏构造体系复合处,即黑龙江西部与内蒙古东部地区及吉林西北部地区。即22,23,24,25,26等成矿亚带的编号所在地区。
16)祁连山北西向构造带与阿拉善弧及陇西系复合处,即甘肃中部。也即14,15,16,13,17等成矿亚带的编号所在地区。
17)淮阳山字型西翼与新华夏系复合处,即鄂西地区与鄂东南地区。即40等成矿亚带的编号所在地区。
18)青藏歹字型与北东向构造复合处,包括拉萨—那曲一带。即65,66,67,68,69等成矿亚带的编号所在地区。
19)新华夏系、郯卢系及鲁西系、山东山字型复合处,即山东中东部地区。即35,36等成矿亚带的编号所在地区。
20)海南纬向构造带与新华夏系复合处,即海南岛地区。也即55等成矿亚带的编号所在地区。
需要说明,作者的预测只是少数人在1984~1986年,经过数年的综合研究后提出的。由于当年资料和研究程度所限,所提出的预测区范围主要是根据成矿条件和构造体系确定的,在地理位置上还比较笼统,没有确切的地理名称。尽管如此,通过比对,当年预测的成矿带和成矿远景区与以后大量详细工作所获得的实际情况基本相符,已经说明我们采用的隐伏矿产预测方法是可以应用的。我们相信,只要假以时日,进行更为详细的调查研究是可以对隐伏矿田、矿床进行具体预测的。
矿石是指可从中提取有用组分或其本身具有某种可被利用的性能的矿物集合体。可分为金属矿物、非金属矿物。
矿石检测的方法有:物相分析法、岩石全分析、粘土分析法、化学分析法、光薄片鉴定法、岩石鉴定等等。
1、太原没有国家有色金属检测中心
只有山西省有色金属行业协会,地址在迎泽大街338号3层
2、山西省地质调查院实验测试中心可以对有色金属进行检测
山西省地质调查院实验测试中心(山西省岩矿测试应用研究所、国土资源部太原矿产资源监督检测中心)始建于1958年,为部级质检中心,是省编委批准的山西省贵金属及珠宝玉石检测中心,还被相关单位授权为山西省珠宝玉石首饰产品质量监督检验站、山西首饰国家职业技能鉴定所、山西省矿产金银珠宝司法鉴定中心。
地址:太原市并州北路27号
邮 编:030001
1、成分分析:物相分析、岩石全分析、粘土分析
2、元素分析:天然采集未知样品分析、化学分析
3、矿石品位:光薄片鉴定、显微照像、岩石鉴定
4、岩矿物理测试:水份、耐碱、耐酸、真密度、体积电阻、表面电阻、透明度、光泽度、肖氏硬度、莫氏硬度、折射率、
5、空隙率(压*法、吸附法、全孔率、闭孔率)、比表面积(乙二醇法、透气法、氮气法)、孔径分布(微孔)、孔容、
6、矿物形态分析、长径比、过滤速率、磨耗值(造纸级填料)
矿石是指可从中提取有用组分或其本身具有某种可被利用的性能的矿物集合体。可分为金属矿物、非金属矿物。矿石中有用成分(元素或矿物)的单位含量称为矿石品位,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,但同样有效成分矿石中脉石(矿石中的无用矿物或有用成分含量甚微而不能利用的矿物)的成分和有害杂质的多少也影响矿石价值。从经过矿山中采下来含有某种有价值的矿物质的石块,矿石经过破碎、粉磨等逐级加工后可以应用在金属矿山、冶金工业、化学工业、建筑工业、铁(公)路施工单位、水泥工业及砂石行业等工程领域中。
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矿石的分类
(1)能源矿产:煤、石油、油页岩、天然气、铀等
(2)黑色金属矿产:铁、锰、铬等
(3)有色金属矿产:铜、锌、铝、铅、镍、钨、铋、钼等
(4)稀有金属矿产:铌、钽等
(5)贵金属矿产:金、银、铂等
(6)冶金辅助用料:溶剂用石灰岩、白云岩、硅石等
(7)化工原料:硫铁矿、自然硫、磷、钾盐等
(8)特种类:压电水晶、冰洲石、金刚石、光学萤石等
(9)建材及其他类:饰面用花岗岩、建筑用花岗岩、建筑石料用石灰岩、砖瓦用页岩、水泥配料用粘土等
矿石主要检测的一些项目
1.其他金属/半金属/非金属元素/稀土元素(品位鉴定)
2.物相分析(XRD测试)
3. 粒度分析
4.抗压测试
5.莫氏硬度
6.白度
7.煤炭性能测试
8.水分
9.放射性指标
10. 弯曲强度
11.体积密度
12.光泽度
13.微观形貌
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矿石检测的常规元素
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