葛艷梅
(黑龍江省地質礦產測試應用研究所,黑龍江哈爾濱150036)

隨著地質找礦工作的深入,許多高品位的金礦被陸續開發,測定金量的方法大多仍然局限于火試金重量法和氰醌容量法等傳統方法,對分析測試人員工作經驗的要求高、技術難度大,測試條件局限性大,有毒化學試劑用量多,操作繁瑣且污染嚴重。原子吸收光譜法(AAS)是目前地質實驗室測定金礦石中金量通常采用的最為簡便的方法[1-3]。由于金在地殼中的豐度很低且分布不均[4],為提高測定結果的可靠性,往往在測定金含量時需較大的取樣量來保證取樣代表性,且采用活性炭[5-6]或泡沫塑料[7-8]等手段對金進行富集后進行測定。這一過程不僅實現了對金的富集,同時實現了共存干擾元素的分離,該方法在上世紀七八十年代已經成為一種成熟的分析技術手段[9-11]。
本課題組曾研究了應用泡沫富集,火焰原子吸收光譜法(FAAS)測定高品位金礦石中的金量[3],樣品經焙燒、王水溶解,濾渣分離,濾液稀釋后用泡沫分離富集金,再將富集金經泡沫灰化、王水復溶后進行 FAAS測定(以下簡稱“泡沫富集 -FAAS法”),有效地解決了火試金重量法和氰醌容量法的諸多問題,能夠測定金品位達到500 μg/g的金礦石,并在實際生產中得到了很好的應用。但此方法各操作環節耗時較長,至少需要兩個工作日才能獲得分析數據報告,不能滿足高品位金礦石的快速分析測試要求,同時當操作流程長、環節多時引入誤差的機率就會增加,對數據結果準確度影響也較大。……