Способ подготовки аналитической навески золотосодержащей руды к пробирному анализу



Способ подготовки аналитической навески золотосодержащей руды к пробирному анализу
G01N1/28 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2283357:

Камчатский государственный технический университет (RU)

Техническим результатом изобретения является повышение экспрессности и достоверности определения благородных металлов, снижение стоимости пробирного анализа. Способ включает отбор из рядовых проб руды единичных аналитических навесок, анализ навесок, формирование и анализ групповой пробы перед оценкой представительной массы навески, оценку представительной массы навески, отбор навески из пробы с крупностью зерна 1-0,04 мм с последующим доизмельчением навески до 0,2-0,04 мм. При анализе навесок устанавливают ориентировочное значение содержания золота в рядовых пробах Ср.п., групповую пробу формируют из рядовых проб с минимальным содержанием золота, отбирают из групповой пробы аналитические навески, определяют в них содержание золота Сi, рассчитывают среднее содержание золота в групповой пробе Сг.п., устанавливают минимальную массу аналитической навески для групповой пробы Мг.п., г, при выполнении условия Пi=2(Ci-Cг.п.)/(Ci-Cг.п.)≤Дг.п., где Пi - относительное расхождение между содержанием золота в i-й аналитической навеске и средним содержанием золота в групповой пробе; Дг.п.- допустимое относительное расхождение между результатами определения содержания золота в групповой пробе при внутрилабораторном контроле; после чего ведут оценку представительной массы аналитической навески для рядовых проб Мр.п., г, по формуле Мр.п.=(Мг.п.·Сг.п.·Дг.п.)/(Ср.п.·Др.п.), где Др.п.- допустимое относительное расхождение между результатами определения содержания золота в рядовой пробе при внутрилабораторном контроле. 1 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при пробирном анализе партии рядовых проб золотосодержащей руды.

Подготовка аналитической навески к пробирному анализу включает следующие операции: оценку представительной массы навески, отбор навески из материала пробы, измельчение материала навески до требуемой крупности зерна.

Известен способ [1, с.22] подготовки аналитической навески к пробирному анализу, в котором представительную массу навески назначают в зависимости от содержания золота в пробе и степени измельчения материала пробы. Данный способ не пригоден для проб с крупным, неравномерно распределенным в пробе золотом. Кроме того, способ основан на неверном положении о том, что представительная масса навески может быть снижена при измельчении материала пробы до крупности зерна менее 0,147 мм, что в ряде случаев приводит к значимой погрешности при определении золота.

Известен также способ [1, с.12] подготовки аналитической навески к пробирному анализу, в котором представительную массу навески оценивают по формуле

M=Kd2

где М - масса навески, кг; К - коэффициент пропорциональности; d - максимальный размер частиц материала пробы, мм.

Данный способ не учитывает влияния содержания золота в руде на массу представительной аналитической навески.

Наиболее близким к предлагаемому является способ [2], в котором перед оценкой представительной массы аналитической навески формируют групповые пробы, разделяют их по фракциям крупности материала, анализируют материал фракций, результаты анализа используют для оценки представительной массы навески.

Недостатками данного способа являются:

- высокая стоимость;

- низкая экспрессность.

Техническим результатом является снижение стоимости пробирного анализа, повышение экспрессности и достоверности определения благородных металлов (золота).

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе подготовки аналитической навески золотосодержащей руды к пробирному анализу, включающем отбор из рядовых проб руды единичных аналитических навесок, анализ навесок, формирование и анализ групповой пробы перед оценкой представительной массы навески, оценку представительной массы навески, отбор навески из пробы с крупностью зерна - 1-0,04 мм с последующим доизмельчением навески до 0,2-0,04 мм, при анализе навесок устанавливают ориентировочное значение содержания золота в рядовых пробах Ср.п., групповую пробу формируют из рядовых проб с минимальным содержанием золота, отбирают из групповой пробы аналитические навески, определяют в них содержание золота Сi, рассчитывают среднее содержание золота в групповой пробе Сг.п., устанавливают минимальную массу аналитической навески для групповой пробы Мг.п., г, при выполнении условия

где Пi - относительное расхождение между содержанием золота в i-й аналитической навеске и средним содержанием золота в групповой пробе;

Дг.п.- допустимое относительное расхождение между результатами определения содержания золота в групповой пробе при внутрилабораторном контроле;

после чего ведут оценку представительной массы аналитической навески для рядовых проб Мр.п., г, по формуле

где Др.п.- допустимое относительное расхождение между результатами определения содержания золота в рядовой пробе при внутрилабораторном контроле.

Проиллюстрируем предлагаемый способ на примере конкретного выполнения.

Пример 1. На пробирный анализ поступила партия рядовых проб кварцевой золотосодержащей руды, дробленных до крупности зерна 1 мм, в количестве 285 шт. Масса проб составляет 1,0-1,5 кг. Из каждой рядовой пробы в соответствии с рекомендациями [1, с.15] отбирают одну аналитическую навеску массой 50 г методом вычерпывания по сетке, измельчают ее до крупности зерна - 0,2 мм и определяют в ней содержание золота. Таким образом, устанавливают ориентировочное значение содержания золота в рядовых пробах Ср.п.. Ориентировочное значение содержания золота в пробах находится в широком интервале значений 0,2-46,6 г/т. Следовательно, при повторном определении золота в рядовых пробах необходимо уточнить представительную массу навески для отдельных проб с целью повышения достоверности результатов определения золота и снижения стоимости пробирного анализа. Для этого из 25 проб с содержанием золота примерно 0,2 г/т отбирают одну десятую часть материала пробы. Из отобранного материала приготавливают групповую пробу массой примерно 3 кг. Из групповой пробы отбирают 20 аналитических навесок массой 50 г и определяют содержание золота в навесках Сi. Затем рассчитывают среднее содержание золота в групповой пробе Сг.п..Рассчитывают также относительное расхождение Пi между содержанием золота в i-й аналитической навеске и средним содержанием золота в групповой пробе Сг.п.по формуле

Результаты анализа и расчетов приведены в табл.1.

Таблица 1
Порядковый № навескиСодержание золота в навеске, (г/т)Среднее содержание золота в групповой пробе, Сг.п., г/т

%
Допустимое относительное расхождение

Дг.п., %
10,060,148083
20,04111
30,140
40,2244
50,1613
60,1613
70,1613
80,1215
90,0855
100,2244
110,0855
120,0855
130,0855
140,140
150,1825
160,1825
170,1825
180,04111
190,2453
200,2453

Из полученных данных следует, что два значения Пi выходят за пределы допустимого значения. Это означает, что навеска массой 50 г не является представительной для групповой пробы и поэтому ее необходимо увеличить до минимально допустимого предела. Для того чтобы определить минимально допустимую массу аналитической навески для групповой пробы, строят ранжированный вариационный ряд значений содержания золота в аналитических навесках, г/т:

0,04; 0,04; 0,06; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,12; 0,14; 0,14; 0,16; 0,16; 0,16; 0,18; 0,18; 0,18; 0,22; 0,22; 0,24; 0,24

Объединяют последовательно навески в вариационном ряду (2 навески, 3 навески и т.д.), рассчитывают среднее содержание золота в укрупненных навесках, величину относительного расхождения между содержанием золота в укрупненных навесках С'i и средним содержанием золота в групповой пробе Сг.п.., затем с помощью графика, приведенного на чертеже, устанавливают, что минимально допустимая масса навески для групповой пробы равна 200 г.

Затем рассчитывают массу представительной навески для рядовых проб по формуле

Затем из групповых проб отбирают единичную навеску расчетной массы и определяют в ней содержание золота. Причем для плавления навесок массой ≤5 г с целью экономии материалов и электроэнергии используют шерберную плавку.

Сравнительные данные анализа единичных навесок массой 50 г и навесок расчетной массы сведены в табл.2.

Таблица 2
Интервал содержаний металла, г/тКол-во проб в выборкеСреднее содержание металла, г/т, при использовании навески, гАбсолютное расхождение между средними содержаниями металла Относительное расхождение между средними содержаниями металла
50Расчетная масса
Золото
0,2-0,49250,310,37-0,06-17,6
0,5-1,9301,11,3-0,10-8,3
2,0-4,9332,722,84-0,12-4,3
6,0-9,9276,677,17-0,50-7,2
10,0-19,94413,3713,77-0,40-2,9
20,0-49,94429,0530,5-1,45-4,9
Серебро
10,0-49,96728,0530,56-2,51-8,6
50,0-199,91576,5185,93-9,42-11,6

Из полученных данных следует, что использование навесок расчетной массы не снижает достоверности результатов определений благородных металлов, более того, снижаются потери благородных металлов в процессе пробирного анализа. Кроме того, использование навесок массой менее 50 г позволило снизить затраты на электроэнергию и материалы.

По данным опытной проверки предлагаемый способ подготовки аналитической навески имеет следующие технико-экономические преимущества:

- способ позволяет снизить стоимость пробирного анализа на 10-15%;

- способ позволяет повысить экспрессность пробирного анализа на 10-15%;

- способ позволяет повысить достоверность определений благородных металлов. Внедрение предлагаемого способа в аналитических лабораториях не требует использования дополнительного оборудования и материалов. Результаты исследований групповой пробы могут быть использованы для внутрилабораторного контроля качества пробирного анализа.

Источники информации:

1. Барышников И.Ф. Пробоотбирание и анализ благородных металлов. - М.: Металлургия, 1978. - С.9 - 128.

2. SU 1721108 от 22.11.1991.

Способ подготовки аналитической навески золотосодержащей руды к пробирному анализу, включающий отбор из рядовых проб руды единичных аналитических навесок, анализ навесок, формирование и анализ групповой пробы перед оценкой представительной массы навески, оценку представительной массы навески, отбор навески из пробы с крупностью зерна 1-0,04 мм с последующим доизмельчением навески до 0,2-0,04 мм, отличающийся тем, что при анализе навесок устанавливают ориентировочное значение содержания золота в рядовых пробах Ср.п., групповую пробу формируют из рядовых проб с минимальным содержанием золота, отбирают из групповой пробы аналитические навески, определяют в них содержание золота Сi, рассчитывают среднее содержание золота в групповой пробе Сг.п., устанавливают минимальную массу аналитической навески для групповой пробы Мг.п., г, при выполнении условия

где Пi - относительное расхождение между содержанием золота в i-й аналитической навеске и средним содержанием золота в групповой пробе;

Дг.п. - допустимое относительное расхождение между результатами определения содержания золота в групповой пробе при внутрилабораторном контроле,

после чего ведут оценку представительной массы аналитической навески для рядовых проб Мр.п., г, по формуле

где Др.п.- допустимое относительное расхождение между результатами определения содержания золота в рядовой пробе при внутрилабораторном контроле.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области медицины, в частности к офтальмологии. .

Изобретение относится к бурению и изучению скважин во льду и подледных водоемов в целях микробиологических, геохимических и других видов исследований. .
Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для выделения из крови больных сахарным диабетом гельминтов, личинок гельминтов. .

Изобретение относится к области медицины, в частности к лабораторной диагностике, и предназначено для микроскопических исследований биологических материалов для выявления форменных элементов клеток, многих микроорганизмов.

Изобретение относится к стационарным устройствам периодического отбора проб жидкости и газа из трубопроводов и емкостей, в том числе из выкидных линий добывающих скважин.

Изобретение относится к области анализа материалов путем определения их химических и физических свойств, конкретно к получению или подготовке образцов для исследования путем их разбавления, распыления или смешения.

Изобретение относится к технике отбора проб и может быть использовано для определения зрелости бахчевых культур, например арбузов. .

Изобретение относится к устройству для отбора проб из потока обработки в виде шлама с использованием кинематической энергии потока обработки. .

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для отбора проб микропримесей веществ в газах при обнаружении аварийных выбросов и локализации утечек паров токсичных и горючих веществ на производстве, поиске скрытых закладок взрывчатых и наркотических веществ на таможенных пунктах досмотра, аэропортах, вокзалах, производственных и жилых помещениях, определении мест хранения запрещенных и опасных веществ.

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано на предприятиях по получению цветных, благородных металлов и их сплавов, получаемых при утилизации электронных приборов и деталей.
Изобретение относится к процессам извлечения благородных металлов (БМ) из содержащего их материала, в качестве которого могут быть шламы, отработанные катализаторы, руды и т.п., а также указанные материалы, из которых по технологиям, ныне применяемым в промышленности, предварительно были выделены данные металлы.
Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано для выделения платиновых металлов и золота из материалов на основе халькогенидов неблагородных элементов.
Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано для избирательного извлечения золота из гравитационных и флотационных концентратов золотоизвлекательных фабрик при доводке золотосодержащих продуктов до требований аффинажа.
Изобретение относится к области металлургии вторичных цветных металлов, в частности к способам извлечения серебра из отходов - отработанных катализаторов и зол. .
Изобретение относится к области переработки отходов. .
Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности касается определения содержания золота в природных твердых органических веществах (торф, горючие сланцы, бурый и каменный уголь).
Изобретение относится к пирометаллургии, в частности к извлечению благородных металлов из гравитационных концентратов. .
Изобретение относится к области аналитической химии благородных металлов, а именно к пробирному анализу, и может быть использовано для определения содержания золота в рудах различного минералогического типа и продуктах их технологической переработки (хвостах, концентратах)
Наверх