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其它元素:氧化锆、氧化锑、氧化锡、氧化铜、氧化Mn、氧化钴、氧化铅、氧化Cr、氧化镉、氧化镍、氧化钡、氧化锌、氧化硼、碳化硅、氧化锂、五氧化二磷、氧化铈、氧化Se等所有元素、稀有金属、贵重金属类。
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物质中各组分存在形态的分析方法。广义上应包括金属和合金相分析,金属中非金属夹杂物分析和岩石、矿物及其加工产物各组成的状态分析。物相分析的项目应包括价态、结晶基本成分和晶态结构的分析。
用以确定矿石中主要组分和伴生有益组分的赋存状态、物相种类、含量和分配率。样品可以从基本分析或组合分析的副样中提取,亦可专门采集具有代表性的样品。样品数量应视矿床规模和物质成分复杂程度而定。铁矿石物相分析中,一般将铁矿石中的含铁矿物分为磁性铁、Si酸铁、炭酸铁、硫化铁和赤(褐)铁;Mn矿石中的含Mn矿物分为炭酸Mn、圭酸Mn、氧化Mn;铬铁矿石主要研究其中的伴生有益组分镍、钴和铂族元素(铂、钯、锇、铱、铑)等。
物理方法
化学方法用来确定由相同元素组成的不同化合物在样品中的百分含量。选择不同溶剂使各种相达到选择性分离的目的,再用化学或物理方法确定其组成或结构。由于自然界矿物的成分较为复杂,因此在用溶剂处理的过程中,某些物理、化学性质的改变(如晶体的破裂、结晶水和挥发物的损失、价态的变化、结构的变异,以及部分溶解、氧化、还原)都会影响分析结果的可靠性。
可检测样品
常规九项化学全分析、单元素分析、部分元素分析、所有元素的全分析、烧白度、自然白度、物相分析、差热分析、热失重分析、热膨胀系数、放射性指数、粒度分布测试、耐火度测试、强度测试、筛余分析、真密度、比重、可塑性指数、PH值测定、粘度、扫描电镜(SEM)、始熔温度、熔融温度、烧成收缩率。
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