劉 勇
(貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局七總隊輻射檢測院,貴州 貴陽 550001)
在我國礦石礦物消耗量逐漸提升的過程中,為了更好的滿足人們對于礦石的需求,除了需要對探礦技術進行不斷的研究之外,還需要對礦石礦物檢測技術進行不斷的探索。這樣才可以更好的為我國礦物行業(yè)的發(fā)展提供幫助。在近年中,原子吸收分光光度法得到了非??焖俚耐晟?,因此被廣泛的應用在了礦石礦的檢測之中[1]。相較于傳統的檢測方法,原子吸收分光光度法具有檢測效率更高、更容易操作的優(yōu)勢,因此其在巖石礦物的檢測過程中發(fā)揮著越來越重要的作用。
由于每個元素原子都具備非常固定的能級和結構特點,因此在輻射光源通過原子蒸汽的過程中,不同原子對能量的吸收也會相對不同,在這樣的過程中,原子將會逐漸由基態(tài)轉化為被激發(fā)的態(tài)勢,并產生躍進的頻率。在頻率與能量輻射的頻率大體相同的時候,會出現原子共振吸收的特征,這種吸收的現象存在固定的規(guī)律,這也正是原子吸收分光光度法的核心理論。
通過對輻射光的強度進行測量,并將待測楊平與標準樣品的吸光度進行對比,就可以通過計算來較為精確的掌握待測樣品中的金銀含量。
1.2.1 實驗用量小
在應用原子吸收分光光度法進行檢測的過程中,其需要的實際以及各種實驗材料的用量要遠低于其他實驗方法,因此應用原子吸收分光光度法進行巖石礦物分析可以很好的節(jié)約實驗樣品并降低實驗成本,這也是原子吸收分光光度法得到廣泛應用的核心原因之一。
圖1 原子吸收分光光度法的原理
1.2.2 適用范圍廣
除了實驗成本較低之外,原子吸收分光光度法還具備非常好的適應性,無論是對于金屬,還是非金屬的周期表內其他因素,原子吸收分光光度法都可以對其進行良好的檢測,這使得原子吸收分光光度法的應用范圍被大大增加了,在目前我國的巖石礦物檢測和分析中,得到了廣泛的應用。
1.2.3 檢測精度高
無論在任何的溫度狀態(tài)下,原子吸收分光光度法都可以對巖石礦物進行檢測,其檢驗的結果并不會由于溫度的變化而受到干擾,同時也具備較高的檢測精確度,因此在礦藏開采的過程中,原子吸收分光光度法是最常用的一種方法。
1.2.4 檢出限極低
除了上述特點之外,原子吸收分光光度法還具備非常低的檢出限,例如在目前常用的石墨爐原子吸收分光光度法的檢出限為10-14-10-13g/ml,再加上原子吸收分光光度法試驗樣品的用量非常低,從側面反映出了該方法具有非常高的準確性。
在應用原子吸收分光光度法的過程中,物理干擾會不可避免的。
通常情況下,在對試樣進行處理的過程中,會不可避免的存在蒸發(fā)以及原子化等情況,這使得試樣的物理性質會發(fā)生一定的改變,進而影響其對信號的吸收。在應用原子吸收分光光度法的過程中,物理干擾的突出特點就是其具有非選擇性。尤其是在火焰原子吸收分光光度法的應用過程中,物理干擾更是非常普遍的存在,因此在應用這中方法的過程中,檢測人員需要對試樣進行預處理來更好的避免干擾。在試樣處理過程中,采用王水來使礦石溶解,并在測定過程中使用介質硫脲,在進行檢測的過程中,檢測人員應該確保檢測步驟的準確性,同時對介質進行嚴密的監(jiān)控,確保介質的性質沒有反生變化,以此來更好的保證測定結果的準確性。
對檢測結果產生影響的除了物理干擾之外,還存在化學干擾。與物理干擾相對的,化學干擾主要是由于礦石中的元素未能完全從試樣中有效的解離出來,或者是其中的氧化物影響了接力效果,這些因素都會在一定程度上影響試樣的原子化效率,進而對檢測結果產生較為嚴重的影響。為了更好的避免化學干擾,檢測人員可以在檢測過程中采用添加緩釋劑,通過在礦石溶解的過程中加入緩釋劑,可以更好的對礦石中的元素進行解離,需要注意的是,加入礦石的緩釋劑量需要檢測人員進行嚴格的計算和控制,同時選擇與待測元素結合后無法解離的化學元素作為緩釋劑,以此來更好的提升檢測效果。除了添加緩釋劑的方法之外,檢測人員還可以采用加入保護劑的方法,通過在檢測的過程中加入保護劑,在常規(guī)檢測的過程中,經常出現共存元素與待測元素結合,進而形成新化合物的情況,這回在很大程度上提升待測元素的難溶性。通過加入保護劑,可以更好的避免類似情況的發(fā)生,從而更好的降低化學干擾對檢測的影響。
隨著我國經濟的不斷發(fā)展,我國人民在日常生活中對于金銀等礦物的需求也在不斷的提升。在這樣的情況下,如何更好的提升巖石礦物測量和分析成為了礦物行業(yè)關注的重點問題。
隨著相關技術的不斷發(fā)展,檢測人員可以通過應用原子吸收分光光度法,來很好的解決這一問題。原子吸收分光光度法精確的檢測精度、簡便的操作方法使得其得到了非常廣泛的應用,同時也為我國的巖石礦物檢測和分析提供了非常大的幫助。