铅矿石检测

点击:丨发布时间:2024-10-21 10:32:19丨关键词:铅矿石检测

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北京中科光析科学技术研究所实验室进行的铅矿石检测,可出具严谨、合法、合规的第三方检测报告。检测范围包括:铅矿石样品、铅矿石粉末、铅矿石块料、铅矿石矿浆、铅矿石矿;检测项目包括不限于铅含量、重金属总量、酸溶性铅、铅矿石品位分析、水分测定、粒度等。

检测范围

铅矿石样品、铅矿石粉末、铅矿石块料、铅矿石矿浆、铅矿石矿石碎片

检测项目

铅含量、重金属总量、酸溶性铅、铅矿石品位分析、水分测定、粒度分析、X射线荧光光谱分析、化学成分分析、矿石密度、矿石脆性、矿石的硫酸溶解度、焦炭含量、矿石的可选性、矿石的矿物组成分析、矿石矿物学特征分析、溶剂提取实验、稳定性、环境影响评估、物理性质、微量元素分析。

检测方法

1. 火焰光度法:通过将铅矿石样品在高温火焰中燃烧,使其产生特征性光谱。根据光谱强度来定量分析铅含量。

2. 原子吸收光谱法:采用原子吸收仪器,使样品中的铅原子吸收特定波长的光,测定吸光度以计算铅的浓度。

3. 样品溶解法:将铅矿石样品与酸溶剂混合,通过化学反应将铅溶解后进行后续分析,通常与原子吸收光谱法结合使用。

4. X射线荧光分析:利用X射线与铅矿石中的元素相互作用,激发原子的电子,使其发射特征荧光,通过荧光强度检测铅含量。

5. 电化学分析法:使用电极测定铅离子的电流变化,通过电流与浓度之间的关系,定量铅的含量。

检测仪器

X射线荧光光谱仪(XRF)

用于快速分析铅矿石成分,能够直接测量样品中各种元素的含量,提供铅含量的精确数据。

火焰光度计

通过测量铅在火焰中激发的光来确定铅的浓度,适用于矿石和土壤样品分析。

原子吸收光谱仪(AAS)

适合于检测铅的低浓度,利用铅原子吸光特性,提供高灵敏度的分析结果。

化学滴定法

通过与铅离子反应的试剂滴定,以确认铅矿石中的铅含量,适合实验室使用。

电子探针显微分析仪(EPMA)

用于矿石样品的微区分析,可以提供铅和其他元素的分布信息,实现高空间分辨率的成分分析。

国家标准

如果您需要指定相关标准,或要求非标测试、设计试验等,请与工程师联系!

GB/T 14949.6-2021  锰矿石 铜、和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 14353.21-2019  铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第21部分:砷量测定 氢化物发生原子荧光光谱法

GB/T 14353.20-2019  铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第20部分:铼量测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T 14353.19-2019  铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第19部分:锡量测定 氢化物发生原子荧光光谱法

DB15/T 1461-2018  铜矿石、铅矿石和锌矿石中铜量、量、锌量的测定 X射线荧光光谱法

GB/T 6730.76-2017  铁矿石 钾、钠、钒、铜、锌、、铬、镍、钴含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

DB62/T 2764-2017  铁矿石中铁、钾、、锌、铜、砷等多元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法

GB/T 6730.72-2016  铁矿石 砷、铬、镉、和汞含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)

GB/T 14353.18-2014  铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第18部分:铜量、铅量、锌量、钴量、镍量测定

GB/T 14353.17-2014  铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第17部分:铊量测定