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铜矿石的分布(金矿物相分析)

铜矿石的分布(金矿物相分析)  铜矿石分析:& nbsp;& nbsp含铜矿物大致可分为两大类,即硫化矿和氧化矿。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp硫化物矿物包括原生矿物如黄铜矿CuFeS2、黄铜矿CuFe2S3和次生矿物如黄铜矿Cu2S、铜蓝CuS和斑铜矿Cu3FeS3。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp氧化物包括硫酸盐,如胆结石CuSO4 5H2O、水胆结石cuso 4·3Cu(OH)2、铜锌胆结石(Zn、Cu、Fe)SO4等。例如碳酸盐孔雀石CuCO3 Cu(OH)2) 2和蓝铜矿2 cuco 3 Cu(OH)2;) 2;例如硅酸盐硅孔雀石CuSiO3 2H2O;如铜铜矿Cu2O和黄铜矿CuO其他砷酸盐、磷酸盐等。非常稀少,自然铜的分布也不广泛。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp在铜矿物中,氧化物部分常以某种形式与脉石结合。 有的是机械结合,即铜矿物在脉石中精细分解成嵌布状态,有的是化学键合,即铜变成类质同象或吸附杂质而存在于脉石中。这部分氧化铜矿物很难分离,所以称为结合氧化铜。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp一些数据表明,结合的氧化铜不一定与脉石结合,而是以离子状态进入氢氧化铁或锰的胶体氧化物(锰结合),表现为吸附状态。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp在铜矿物的物相分析中,需要知道矿石的大致成分,以便确定分析项目和选择分析工艺。 对于简单的铜矿石,一般只测定氧化铜和硫化铜的含量。 但对于矿物极其复杂的矿石,游离氧化铜和结合氧化铜、次生硫化铜和原生硫化铜的含量往往是分开测定的。 一般来说,自然铜的含量很少。如无特殊情况,不另行确定。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp铜矿石的化学物相分析方法是以选择某种溶剂为基础的。各种铜矿物在不同溶剂中的大致溶解情况见表1。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1 & nbsp铜矿物的溶解 各种溶剂(浸出率%):& nbsp;& nbsp含亚硫酸钠的5%硫酸溶液和含亚硫酸钠的3%硫酸溶液:散装碳酸铵固体碳酸铵+水溶液过氧化氢-冰醋酸混合物矿物粒度(用途)天然铜Cu2O孔雀石CuCO3 Cu(OH)2) 2蓝铜矿2CuCO3 Cu(OH)2) 2黄铜矿Cu2S斑岩铜Cu3fes3:黄铜矿CUFES 210020010010020010020002003 1587298989—& nbsp& nbsp& nbsp从表1可以看出,铜矿物(100目)在各种溶剂中的溶解情况为:& nbsp& nbsp& nbsp1.用含亚硫酸钠的5%硫酸溶液浸出1小时后,除Cu2O、孔雀石CuCO3 Cu(OH)2) 2和蓝铜矿2CuCO3 Cu(OH)2) 2外,铜的氧化矿物几乎完全溶解,而铜的硫化矿物黄铜矿CuFeS2、斑铜矿Cu3FeS3和辉铜矿Cu2S几乎不溶。 因此,当样品中自然铜和黄铜矿含量不高时,可以用该溶剂浸出测定氧化铜。 含亚硫酸钠的3%硫酸溶液和含亚硫酸钠的5%硫酸溶液溶解氧化铜,结果基本相同。 然而,硫化铜矿在3%的硫酸溶液中溶解较少。因此,当样品中硫化铜含量较高时,宜用含亚硫酸钠的3%硫酸溶液溶解。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第二,用固体碳酸铵浸出2小时,氧化铜矿石不能完全溶解,自然铜、孔雀石、蓝铜矿几乎全部溶解。 而辉铜矿、斑铜矿和黄铜矿略有溶解。 因此,当样品含有自然铜和黄铜矿时,固体碳酸铵可用于浸出氧化铜。 但由于辉铜矿只有84%被溶解,而辉铜矿有5%左右可以溶解,所以测定结果误差较大。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp3.用固体碳酸铵浸出2小时后,再用氨水浸出半小时,铜的氧化矿物几乎全部溶解,但辉铜矿也能溶解10%左右。 因此,当样品中含有自然铜和黄铜矿时,可以用固体碳酸铵-氨水浸出氧化铜。 但当样品中辉铜矿含量较高时,误差较大。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第四,用双氧水-冰醋酸混合物浸出1小时,辉铜矿、斑铜矿、黄铜矿等含铜硫化物全部溶解,此时自然铜全部溶解。 因此,当样品中含有自然铜时,必须先浸出自然铜,再浸出硫化铜。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp在铜矿物的物相分析中,次生硫化铜可以完全溶解,而原生硫化铜在其他溶剂如含硫脲的1N盐酸溶液中浸出3小时几乎不溶。 或氰化钾作溶剂也能溶解粗硫化铜,但粗硫化铜不反应。 用硫酸铁-硫酸作溶剂时,辉铜矿可溶解一半,而辉铜矿和金属铜可全部溶解。 关键词:标签:有色金属 
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