重晶石分析方法
重晶石、毒重石化学样品的采集、加工及化验分析

立志当早,存高远重晶石、毒重石化学样品的采集、加工及化验分析1、化学样品的采集(1)凡揭露矿体的探矿工程均应对矿体分段连续取样。
采样和加工质量要求按原国家地质总局《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》执行。
(2)槽探、井探、坑探工程中,采用刻槽法取样。
样槽断面规格为5 cm 乘以3 cm~10 cm 乘以5 cm;钻孔矿心一般清洗后沿长轴尽可能采用金刚石刀具锯取一半作为分析样品。
对重晶石残坡积矿床应采用大规格刻槽法或剥层法取样。
(3)样品长度视矿石类型、品级和结构构造等具体情况合理确定,一般长1 m~2 m。
钻孔不同回次岩心直径有差异时应分别采取。
2、化学样的加工(1)样品加工按照碾碎、过筛、拌匀和缩分四个工序。
样品的加工缩分按Q=Kd2 公式进行,重晶石、毒重石K 值一般采用O.1~0.2。
分析样品的粒径一般一160 目-200 目。
(2)如果加工机械化程度高,可将样品一次破碎至1 mm,再行缩分细碎。
(3)碎样全过程中样品累计损失率不得大于5%,缩分误差不得大于3%。
3、样品的化验分析(1)基本分析是为了查明矿石中主要有用有害组分的含量,分析项目重晶石为BaSO4,毒重石为BaCO3-BaSO4-CaCO3。
重晶石根据工业用途不同有时还需增加其他测试项目,如用于钻井液需增测密度、可溶性碱土金属;用于橡胶造纸填料增测CaO、Mn、Cu、Pb、R2O3。
当矿石中其他有用组分达到工业要求时,也应列入基本分析项目。
(2)组合分析是为了系统了解矿石中可综合回收利用伴生有用或有害组分的含量。
一般按同一矿体、块段、工程、矿石类型、品级由相邻的基本分析样。
钻井液用重晶石粉细度的控制分析

钻井液用重晶石粉细度的控制分析作者:王珊珊来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第07期【摘要】重晶石粉是钻井液中的加重剂,在油田当中使用时则面临的要求较高,这是由石油工程本身的特点所决定的,在长期的实践以及理论研究当中发现,油田对重晶石粉细度的要求更是非常严格,既不能太粗,也不能太细,任何一种不合适的细度都将导致重泥浆本身的流变性能发生变化,从而导致严重的钻探事故发生。
本文正是针对于这样一种状况,对钻井液用重晶石粉细度的控制进行了说明和分析。
【关键词】钻井液重晶石粉细度控制1 重晶石粉在钻井液当中的应用重晶石粉在现今的生产条件下较多的应用于油漆填料以及石油化工等行业领域内,而且绝大多数时候都是作为加重剂来予以使用,我们在本文当中探讨的重晶石粉细度的控制也是针对于其作为加重剂时的状况来进行分析的。
在石油钻探的过程当中,环流泥浆的作用主要就是通过对钻头温度的控制和对钻头杂物的清洁来实现防止油井自喷,这是因为环流泥浆能够较好的带走钻头在切削过程当中所产生的碎屑物,起到封闭孔壁和润换钻杆的作用。
但是在情况较为特殊的情况下,即循环泥浆难以与地下油气压力平衡的时候,就需要在钻井液当中加入适量的重晶石粉来提高循环泥浆的混合密度,使得在地层压力较大的情况下也能对钻井起到调节作用。
在常规的生产建设当中,重晶石粉因为其密度相对较大、原材料容易获得、制造工艺简单以及经济便宜易得等特点而得到了相当广泛的应用和研究。
2 油田对重晶石粉的应用要求并不是任何规格和级别的重晶石粉应用到循环泥浆当中去都能够满足它作为加重剂应当满足的要求,事实上,只有在重晶石粉本身的各项性质合适时才能够进一步的对循环泥浆的粘度、塑料粘度以及静切力等有明显效果,否则的话就还需要进一步的加工和处理,在这里所强调的最为主要的性能参数指标就是重晶石粉的细度。
在上文当中已经说明,重晶石粉在油气勘探的泥浆当中作为加重剂来进行使用,到目前为止,重晶石粉在我们国家的各个油田勘探单位内已经有了非常之大的重晶石粉用量。
贵州麻江兰山重晶石矿床地质特征和控矿因素分析

作者简介: 林泽渊(1987-) ,男( 侗族) ,贵州锦屏人,本科,助理工程师,研究方向:地质矿产勘查㊂
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第 32 卷 第 5 期 2017 年 10 月
资源信息与工程
Vol.32 ɴ5 October 2017
Ca 2+ 与 CO 3 2- 结合形成方解石充填于重晶石颗粒中㊂
长期受物理㊁ 化学风化作用, 矿体出露或埋藏于近地表, 长年受雨水淋滤,矿石中的方解石及部分可溶物部分被 溶蚀,形成品位更高的矿石,部分残留在地势较缓的原地 形成残积矿,部分在斜坡凹地中形成坡积矿㊂
1㊀ 区域地质概况
在凤山背斜中段西翼㊂ 区域主要断裂构造有北东向的都 矿区大地构造位置处于扬子地块南东部, 区域上处
2㊀ 矿床地质特征
2.1㊀ 矿区地层
匀断层,兰山重晶石产于都匀逆断层下盘㊂
个,残坡积矿体 3 个㊂
矿区一共揭露了 9 个重晶石矿体, 其中原生矿体 6 原生( 热液型) 矿体均产于桐梓组的断层破碎带中,
98.37%) 稳定, 同时平均含量也比原生矿体高; 其次为
发育,不仅可以为热液提供运移通道,还是良好的成矿空 间㊂ 同时,断层使成矿环境从封闭到开放的转变,引起物 3.3㊀ 岩溶地貌因素 理环境发生改变,进而促使成矿物质在此成矿㊂ 热液形成的原生矿体赋存于地表或近地表, 长期受
白云岩㊁泥质灰岩㊁ 灰岩㊁ 生物碎屑灰岩等, 局部夹页岩㊁ 砂质页岩㊂ 重晶石矿体赋存于桐梓组 ( O 1 t) 白云岩断层 2.2㊀ 矿区构造 破碎带中㊂ 矿区构造简单, 褶皱不发育, 断裂构造较发育, 主要
有 F1 其中 F2㊁F3㊁F4
与重晶石成矿有关㊂ F2 向北交于 F1,其附近见矿化;Ⅰ㊁ Ⅱ号原生矿体呈网脉状赋存于 F3 破碎带中;Ⅲ㊁Ⅳ㊁Ⅴ 号 矿体产于破碎带里,呈网脉状㊁团块状,Ⅶ㊁Ⅷ 号残坡积矿 2.3㊀ 矿体特征 体产于断层之上的地表( 图 1) ㊂ 2.3.1㊀ 矿体形态
纯碱_走势规律_概述说明以及解释

纯碱走势规律概述说明以及解释1. 引言1.1 概述纯碱是一种重要的工业原料,在现代化生产中扮演着不可或缺的角色。
它被广泛应用于玻璃、洗涤剂、造纸、化肥等行业,对经济发展和社会生活起着重要支撑作用。
了解纯碱的走势规律,对企业进行合理决策和发展战略具有重要意义。
1.2 文章结构本文将全面探讨纯碱走势规律,从定义与特性、形成原因分析以及主要影响因素等方面进行详细说明。
接下来,将通过历史演变与统计数据的分析,揭示行业现状,并对未来的发展趋势进行预测和趋势分析。
此外,文章还将解释影响纯碱走势规律的因素,并评估相应的评估方法。
最后,通过企业经验分享与案例分析以及行业专家观点来增加对纯碱走势规律的深入理解。
1.3 目的本文旨在提供一个全面而系统的概述,以揭示纯碱走势规律并加以解释。
通过深入了解纯碱的历史演变、现状和未来趋势,读者将能够更好地理解并预测纯碱市场的发展动向。
此外,通过分析影响因素和评估方法,读者将获得在决策制定中更准确的依据。
最终目的是帮助企业在纯碱行业中取得更好的发展,并对相关行业产生积极的影响。
以上是文章“1. 引言”部分内容。
2. 纯碱走势规律概述2.1 定义与特性纯碱又称为重晶石,是一种无机化合物,化学式为Na2CO3,具有白色结晶的外观。
它在工业生产中被广泛应用于玻璃制造、碱液制备、纺织品加工等领域。
纯碱的市场需求量较大,因此其走势规律对于相关行业和经济具有重要意义。
2.2 形成原因分析纯碱的价格和供需关系是其走势规律形成的关键因素。
供给方面,纯碱的生产主要集中在一些国际大型化工企业,其产能决定着供应量大小。
而需求方面,则受到诸多影响因素的影响,如全球经济形势、行业发展动向以及消费者心理等。
2.3 主要影响因素(1)全球经济形势:全球经济增长水平与纯碱市场密切相关。
经济繁荣时期,各行业对纯碱的需求通常较高;而经济低迷时期,则会导致对纯碱的需求减少。
(2)行业发展动向:纯碱作为一种基础化工原料,在玻璃制造、洗涤剂生产等行业中具有广泛应用。
分离及复杂物质分析 第四章 定量分析的一般步骤

第四章定量分析的一般步骤及复杂物质的分析示例定量分析大致包括以下几个步骤:取样、试样的分解、干扰组分的分离掩蔽、测定、数据处理及分析结果的表示。
本章仅就试样的采取和处理,分析试样的制备和分解,测定方法的选择以及分析结果准确度的保证和评价,进行简单讨论。
§4-1 试样的采取和制备试样的采取和制备必须保证所取试样具有代表性,即分析试样的组成能代表整批物料的平均组成。
否则,无论分析工作做得怎样认真、准确,所得结果也毫无实际意义;而无代表性的分析数据,会给实际工作造成严重的混乱。
因此,慎重地审查试样的来源,使用正确的取样方法是非常重要的。
(举例)取样大致可分三步:(1) 收集粗样;(2) 将每份试样混合或粉碎、缩分,减少至适合分析所需的数量;(3) 制成符合分析用的样品。
为了保证取样有足够的准确性,又不致花费过多的人力、物力,应该了解取样过程所依据的基本原则、方法。
1. 取样的基本原则正确取样应满足以下几个要求:(1) 大批试样(总体)中所有组成部分都有同等的被采集的几率;(2) 根据给定的准确度,采取有次序的和随机的取样,使取样的费用尽可能低。
(3) 将n个取样单元(如车、船、袋或瓶等容器的试样彻底混合后,再分成若干份,每份分析一次,这样比采用分别分析几个取样单元的办法更优化。
2. 取样操作方法试样种类繁多,形态各异,试样的性质和均匀程度也各不相同。
因此,首先将被采取的物料总体分为若干单元。
它可以是均匀的气体或液体,也可以是车辆或船支装载的物料。
其次,了解各取样单元间和各单元内的相对变化。
如煤在堆积或运输中出现的偏析,即颗粒大的会滚在堆边上,颗粒小或密度大的会沉在堆下面,细粉甚至可能飞扬。
正确划分取样单元和确定取样点是十分重要的。
以下,针对不同种类的物料简略讨论一些采样方法。
⑴组成比较均匀的物料这一类试样包括气体、液体和某些固体,取样单元可以较小。
对于大气样品,根据被测组分在空气中存在的状态(气态、蒸气或气溶胶)、浓度及测定方法的灵敏度,可用直接法或浓缩法取样。
重晶石矿石成分分析标准物质研制

重晶石矿石成分分析标准物质研制冯静;王瑞敏;张激光【摘要】研制了7个重晶石矿石成分分析标准物质.其中,GSO-1为铁矿型重晶石,GSO-2、GSO-3为萤石型重晶石,GSO-4、GSO-5为石英型重晶石,GSO-6为硫化物型重晶石,GSO-7为黏土型重晶石.样品采用陶瓷衬里的球磨机加工,加工后样品粒度达到-0.074 mm.采用X射线荧光光谱法检验了钡、铜、铅、锌、锆、铝、硅、铁和钙共9种元素的均匀性,并进行振动试验.8个实验室参加定值工作,提供了硫酸钡、氧化钡、三氧化硫和锶的7个标准值,全三氧化二铁的2个标准值,氟化钙的1个标准值及铜、铅、锌和水溶盐等标准值或参考值.2009年4月,7个样品已被国家质量监督检验检疫总局批准为国家一级标准物质,编号为GBW 07811~GBW 07817.【期刊名称】《岩矿测试》【年(卷),期】2010(029)002【总页数】4页(P175-178)【关键词】标准物质研制;重晶石矿石;成分分析【作者】冯静;王瑞敏;张激光【作者单位】沈阳地质矿产研究所,辽宁,沈阳,110032;国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心,辽宁,沈阳,110032;国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心,辽宁,沈阳,110032【正文语种】中文【中图分类】P619.251重晶石是一种重要矿产资源,为钡的硫酸盐矿物,其特点是密度大、硬度高、化学性质稳定、不溶于水和酸,是制取碳酸钡、氯化钡、钛酸钡、硫酸钡、硝酸钡、氧化钡等钡化合物和钡的最重要的工业矿物原料;此外,还用作石油、天然气钻井泥浆的加重剂、锌钡白颜料、工业填料以及农药、制革、制焰火等[1]。
我国重晶石资源丰富,矿石质量优异,资源总量居世界首位,也是世界上最大的重晶石出口国[2-4]。
但是,此前我国还没有重晶石矿石成分分析标准物质。
重晶石矿石分析标准物质的研制,不仅可为资源勘查、评价和开发中得到的品位数据提供可靠的质量保证,也将在国际贸易中发挥重要的作用。
物源分析方法及研究进展

重矿物法
2.1 实例
A.C.Morton用辉石 矿物对南Uplands 地区 奥陶系Portpatrik组进行 物源判断,依据 Letterier(1982)提出的 Ca-Ti-Cr-Na-Al组分图 解,用Ti-(Ca+Na)来 判定其物源是拉斑玄武岩 或碱性玄武岩,用 (Ti+Cr)-Ca图解区分 辉石源区为造山带还是非 造山带环境。 钙碱性-拉斑玄武岩系 列。指出该区辉石源自钙 碱性火山岩.
自80年代中期,Dickinson,Crook及valloni等人根据 已知构造背景的现代和古代砂岩样品的统计分析,各自 制定出了较为系统的碎屑组分-物源区-板块构造三位一 体的分类方案。提出了专用于砂岩构造背景分析的“碎 屑模型”和“颗粒指数”概念。目前,Dickinson的碎 屑模型的板块构造物源区的研究,已成为应用最广的方 案之一。他的物源区类型划分考虑了不同板块构造基本 单元的特点,三个一级物源区既是砂岩碎屑最常出现的 场所,又与活动差异明显的各种板块构造沉积盆地相对 应。7个次级物源区类型及其碎屑模型是基本物源区特 征的具体表述,也是进行板块构造物源区判别的主要依 据。
电气石,黑云 母,赤(褐)铁 矿,锐钛矿 赤铁矿
柳
赞
黑云母,金红石, 电气石
重矿物统计分析
重矿物法
对主要重矿物统计分析 发现:①锆石和石榴石基本 服从正态分布,且为单峰,表 明其分布比较均匀,为单一 成因总体,可能来自同一类 母岩;②绿帘石和磁铁矿明 显偏离正态分布,且有双峰 现象,同时也不服从对数正 态分布,表明二者可能由多 成因总体构成,推测其受多 物源或者受多种母岩的影 响;③不同地区同一种重矿 物的频数有高有低,这与物 源区母岩类型、剥露面积、 沉积物搬运距离及矿物的 稳定性等多种因素有关。 高柳地区Es33(Ⅱ+Ⅲ)段主要重矿物统计分布图
重晶石检测报告范本

重晶石检测报告范本重晶石检测报告一、测试目的本次测试的目的是检测重晶石的品质和矿石的成分。
通过对样品的化学分析,了解其内含物和质地结构,为矿山开采和产品加工过程提供参考。
二、测试方法1. 采集样品:本次测试样品由工作人员在矿山现场采集,保证了其代表性。
2. 原子吸收光谱法:选用此方法对样品进行化学分析,测量其元素含量。
3. 显微镜观察:通过显微镜对样品的质地和晶体结构进行观察和分析。
三、测试结果1. 元素含量:经测定,样品中重晶石的元素含量为CaCO3,达到了99.5%以上,可以被称之为高纯重晶石。
2. 质地结构:通过显微镜观察可以发现,样品中的重晶石结晶规则,呈现出透明、白色及灰白色等颜色。
其中包含的非晶质物质很少,晶体相对较大,且无杂质。
3. 其他成分:通过化学分析,检测出样品中还含有少量的石英、方解石和黄铁矿等物质,但这些物质的含量都比较低,不会对重晶石的质量造成影响。
四、测试结论1. 样品中的重晶石元素含量高达99.5%以上,品质优良,具有很好的开采和加工价值。
2. 样品的质地结构规则,晶体相对较大,无杂质。
这对于加工过程中的稳定性和精炼度都具有很大的意义。
3. 样品中含有的少量石英、方解石和黄铁矿等物质的含量都比较低,不会对重晶石的质量造成影响。
四、建议建议在矿山开采过程中,加强对重晶石的筛选和分类,保证样品的纯度和质量。
在产品加工过程中,严格按照标准操作规程进行,控制好加工温度和压力,确保产品的质量和稳定性。
五、总结本次测试为矿山开采和产品加工提供了可靠的数据支持,为生产和销售提供了有力的依据。
同时,也为重晶石行业的发展提供了重要的参考和指导。
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起草人:王自勤
2006年3月20日
重晶石矿分析方法
1范围
本方法规定了硫酸钡矿(重晶石)的主要成分硫酸钡含量的试验方法。
2引用标准
GB/T601-2002化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备
GB/T602-2002化学试剂杂杂质测定用标准溶液的制备
GB/T603-2002化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备
称取粉碎到约5毫米的重晶石样品约100g在80℃的烘箱中烘干30min,然后将样品粉碎,并全部通过80目的筛网。
在银坩埚的底部均匀的铺上约2g碳酸钾和碳酸钠混合熔剂,然后称取过筛后的重晶石粉末试样约1g,准至±0.0002g,再在上面铺约3g碳酸钾和碳酸钠混合熔剂。于800℃的温度下熔融45min,取出,稍冷却。置于加入150ml蒸镏水的250ml烧杯中,加热,使熔块完全脱落成为细粉状,坩埚用1mL盐酸洗涤后,放置一边,熔块用热水冲洗,并用玻璃擦棒擦洗干净。试液加热微沸,稍冷,用慢速滤纸过滤,用温水洗涤至无硫酸根离子(用氯化钡溶液检查)。用盐酸(1+1)溶解沉淀,同时将用盐酸洗涤的坩埚中的洗涤液一并收集于250ml容量瓶中,用热水洗涤滤纸到无钡离子(用硫酸溶液检验),冷至室温,并稀释至刻度。
吸取50ml溶液于300mL的烧杯中,加水至约150mL,加甲基红指示剂1滴,用氢氧化钠调至刚出现黄色。煮沸,加醋酸-醋酸铵溶液20mL,保持近沸,以每秒3滴的速度加入20g/L重铬酸钾溶液15mL,并且不断搅拌,加热煮沸试液,微沸5min,保温放置约30min后,取出,迅速冷却至室温,用已于130℃-135℃下烘至恒重的玻璃砂坩埚抽滤,用含少量氨水的蒸镏水(PH7~8)洗涤沉淀至无铬酸根离子(用硝酸银溶液检查),将玻璃砂坩埚和沉淀于130~135℃下烘至恒重。
分级
重晶石矿按硫酸钡含量的不同分为三级:优级品,一级品和合格品。
要求
4.1外观:白色或浅黄色晶体及粉末。
4.2硫酸钡应符合表1要求:
项 目
指 标(%)
优级品
一级品
合格品
硫酸钡(BaSO4)的质量分数
≥95
≥90
≥85
5试验方法
本方法所用的试剂和水,在没有注明其它要求时,均指分析纯试剂和不低于GB/6682中规定的三级水。
试验中所用的标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按GB/T601-2002、GB/T602-2002、GB/T603-2002之规定制备。
5.1硫酸钡含量测定:(重铬酸钾重量法)
5.1.1.1方法提要
试样经粉碎后用碳酸钾和碳酸钠混合熔剂熔融,将硫酸钡转化为碳酸钡,过滤分离硫酸根,加盐酸转化为氯化钡。在PH=4.5的醋酸-醋酸铵溶液中,重铬酸钾与钡离子生成铬酸钡沉淀,而锶、钙则不沉淀,借此可使钡离子和锶、钙分离,生成的铬酸钡沉淀,根据铬酸钡沉淀的质量计算碳酸钡的含量。
5.1.1.5分析结果的表述
以质量分数表示的硫酸钡含量ω2(%)计算:
ω2(%)=
m1—坩埚重量,g;
m2—坩埚和沉淀重量,g;
m—试样质量,g;
5.1.1.2试剂和溶液
a)重铬酸钾溶液20g/L
b)盐酸溶液1+1
c)醋酸~醋酸铵溶液PH=4~5
d)甲基红0.1%;
e)氢氧化钠100g/L。
f)碳ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ钾和碳酸钠(1+1)质量比
g)慢速滤纸
5.1.2.3仪器设备
玻璃砂坩埚:滤板孔径5µm~15µm;
电热干燥箱:能控制在130~135℃下工作。
5.1.1.4分析步骤