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白雲石的國標分析方法

發布時間:2022-08-19 21:38:50

① 白雲石元素含量的測定用分析化學方法來做,究竟用什麼方案啊

一、實驗目的 1.學習酸溶法的溶樣方法。 2.掌握配位滴定法測定石灰石中鈣、鎂含量的方法和原理。 3.學習採用掩蔽劑消除共存離子的干擾。 二、實驗原理 石灰石、白雲石的主要成分是caco3 和mgco3 以及少量fe、al、si等雜質,採用掩蔽劑即可消除共存離子的干擾,故通常不需分離直接滴定。試樣用hcl溶解後,鈣鎂等以ca2+、mg2+離子進入溶液,試樣中含有少量鐵鋁等干擾雜質,滴定前在酸性條件下加入三乙醇胺掩蔽。 調節試液ph=10,用鉻黑t作指示劑,用edta標准溶液滴定試液中ca、mg總量;於另一份試液中,調節ph≥12,mg2+生成mg(oh)2 沉澱,用鈣指示劑作指示劑,用edta標准溶液單獨滴定ca2+。 三、儀器、葯品 edta標准溶液、1:1hcl溶液、nh3—nh4cl緩沖溶液、10%naoh 1:1 三乙醇胺、鈣指示劑、鉻黑t指示劑;fa/ja1004型電子天平。 四、實驗步驟 1、試液的制備:准確稱取0.35~0.45g 試樣於燒杯中,加水數滴潤濕,蓋以表面皿,從燒杯嘴慢慢加入1:1hcl 5ml,加熱使之溶解。反應停止後用1:1hcl檢驗試樣溶解是否完全。將試樣全溶後,冷卻、定量轉移入250ml容量瓶中,用純水稀至刻度後搖勻。 2、鈣含量的測定:用移液管吸取試液25.00ml於錐形瓶中,加1:1 三乙醇胺3ml,加水25ml,加10%naoh 4ml調節試液ph≥12,加米粒大小(0.01g)鈣指示劑。搖勻後用edta標准溶液滴定,溶液由紅色變為純藍色即為終點。平行測定三次。 3、鈣、鎂總量測定:另外吸取25.00ml試樣溶液於錐形瓶中,加1:1 三乙醇胺5ml,水25ml稀釋,搖勻後加入nh3—nh4cl緩沖溶液5ml調節試液ph為10,加入米粒大小(0.01g)的鉻黑t,用edta 標准溶液滴定,溶液由紫紅色轉變為純藍色即為終點。平行測定三次。

② 白雲石中鈣鎂含量的測定

鈣標准溶液:用基準碳酸鈣配成濃度為2.0mg/ml的標准溶液;

鎂標准溶液:用經過EDTA標定的硫酸鎂配成濃度1.0mg/ml的標准溶液;

三乙醇胺(TEA)溶液:1:1;

孔雀綠(MG)溶液:0.1%;

鈣指示劑(NN):MNN:MNaCl=1∶100;

酸性鉻藍K-奈酚綠B(K-B):MK∶MB∶MNaCl=1∶2∶50;

EDTA標准溶液:0.02mol/L。


(2)白雲石的國標分析方法擴展閱讀:

快速為農作物補充鈣、鎂、硼、鋅、鐵、錳等中微量元素,迅速提高作物生理活性,促進作物良性生長。

含有水溶活性鈣,吸收率高,對糾正作物因缺鈣引起的裂瓜裂果、臍腐病、心腐病、苦痘病等症狀有良好效果,並可延長瓜果的保鮮度和儲存期。

特含活性鎂元素及硝態氮,可極大地促進作物的光合作用和呼吸作用,促進葉綠素合成,使葉片迅速轉綠增厚,對防治黃葉病具有良好效果。

③ 白雲石國家標准

根據GB/T16552 – 2010 國家珠寶玉石名稱標準定義:由自然界產出的,具有美觀、耐久、稀少性和工藝價值的礦物集合體,少數為非晶質體。
GB/T16553 – 2010 國家珠寶玉石鑒定標准,修改並完善了2003版的鑒定標准,將32種玉石增加至38種。
白雲石。
內部架構為晶質體或晶質集合體。玻璃光澤至珍珠光澤。摩氏硬度:3~4。密 度:2.86g/cm3~3.20g/cm3。折 射 率:1.505~1.743。特殊性質:遇鹽酸起泡。

④ 什麼樣(標准、品位、規格)的石灰石、高鈣石能達到鋼廠的標准

YB/T 5279—2005 石灰石
YB/T 042—2004 冶金石灰
GB/T 3286.1—1998 石灰石、白雲石化學分析方法 氧化鈣量和氧化鎂量的測定
GB/T 3286.2—1998 石灰石、白雲石化學分析方法 二氧化硅量的測定
GB/T 3286.3—1998 石灰石、白雲石化學分析方法 氧化鋁量的測定
GB/T 3286.4—1998 石灰石、白雲石化學分析方法 氧化鐵量的測定
GB/T 3286.5—1998 石灰石、白雲石化學分析方法 氧化錳量的測定
GB/T 3286.6一1998 石灰石、白雲石化學分析方法磷量的測定
GB/T 3286.7—1998 石灰石、白雲石化學分析方法硫量的測定
GB/T 3286.8—1998 石灰石、白雲石化學分析方法 灼燒減量的測定
GB/T 3286.9—1998 石灰石、白雲石化學分析方法 二氧化碳量的測定
YB/T 105—2005 冶金石灰物理檢驗方法

⑤ 白雲石 Dolomite

CaMg[CO3]2

三方晶系

透明礦物薄片鑒定手冊

圖3-22 白雲石光性方位

化學組成 成分中常有Fe2+代替部分Mg,當 Fe2+代替 Mg 達 1:1 時,稱鐵白雲石(Ankerite);成分中的Mn2+也可連續代替Mg,一般白雲石中含MnO 3%~4%,當Mn2+大量代替Mg時,可過渡為錳白雲石(Kutnahorite)。因此廣義的白雲石成分可寫成Ca(Mg、Fe、Mn)[CO3]2。白雲石可含有少量Co和Zn。

結晶特點 晶體呈菱面體狀,菱形晶面常彎曲呈馬鞍形,但自形程度往往比方解石好,故其晶體常較自形。集合體為粒狀、腎狀。{

}解理完全,薄片中常見兩組斜交的菱形解理,解理面常彎曲。此外,還見{

}裂理。

光性特徵 無色,或白色,含鐵則成黃褐色,薄片中無色,有時呈混濁灰色,含鐵時呈黃褐或褐色。常具自形的菱形切面(照片106),在沉積岩中可見環帶構造,或「霧心亮邊」,中心混濁,而邊部干凈、明亮(這可能與方解石的白雲石化有關,照片107)。白雲石具明顯的閃突起,No方向為正高突起,而Ne方向則為負低突起。隨含鐵量的增加,折射率和雙折射率增高,如表3-8所示。高級白乾涉色(照片108)。一軸晶負光性。因應力作用,有時出現小的光軸角。白雲石沿(

)可見聚片雙晶,且雙晶紋平行於菱形解理的短對角線(照片108)。雙晶不如方解石常見。多在變質岩或經變質的白雲質岩石中見到白雲石的雙晶。富鐵白雲石常氧化為暗褐色,具環帶狀構造(照片109)。

表3-8 白雲石變種的主要光學數據

鑒別特徵 白雲石以其高級白乾涉色和菱形解理,區別於其他礦物。白雲石的菱形解理面常彎曲是其特徵。白雲石與方解石的區別是:若二者同在一薄片中,白雲石常呈自形晶、其折射率較大、雙晶紋常平行菱形解理的短對角線(照片108),而方解石的雙晶紋平行菱形解理的長對角線;當晶體為粒狀並具有兩組雙晶紋時,白雲石的Ne′(其方位的確定見方解石一節)在銳角內,而方解石在鈍角內;在變形岩石中,白雲石的C軸近於平行應力方向,而方解石則垂直於應力方向;白雲石具有「霧心亮邊」的環帶構造也是特點之一。白雲石與方解石的鑒別還可用染色法,以及X光分析等,油浸法測Ne′也是鑒別方法之一(見表3-7和3-8)。

產狀及其他 白雲石分布較廣,是白雲岩、白雲質灰岩、白雲質大理岩的主要礦物成分,有時也組成生物的骨骼。在變質作用的較高階段,白雲石可分解形成方鎂石。熱液脈中,白雲石常與黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦共生,或與螢石、重晶石、菱鐵礦、石英共生。在一些蛇紋岩或含滑石的岩石中白雲石與菱鎂礦共生。鹼性侵入岩石中也有次生礦物白雲石。白雲石主要用於建築、化工、玻璃、冶金等工業的耐火材料和熔劑。有的白雲石可作為提取鎂的原料。

⑥ 石灰土檢測標準是什麼

石灰檢測標准參考百檢:

GB/T 3286.1-2012石灰石及白雲石化學分析方法 第1部分:氧化鈣和氧化鎂含量的測定 絡合滴定法和火焰原子吸收光譜法;

GB/T 3286.8-2014石灰石及白雲石化學分析方法 第8部分:灼燒減量的測定 重量法;

GB/T 5762-2012建材用石灰石、生石灰和熟石灰化學分析方法;

GB/T 14840-2010石灰岩化學分析方法 游離二氧化硅量測定;

GB/T 15057.2-1994化工用石灰石中氧化鈣和氧化鎂含量的測定;

GB/T 15057.10-1994化工用石灰石中灼燒量含量的測定 重量法;

GB/T 15057.11-1994化工用石灰石中粒度的測定;

GB/T 23453-2009天然石灰石建築板材;

GB/T 30190-2013石灰石粉混凝土;

GB/T 35151-2017石灰石中總有機碳的測定方法;

GB/T 35164-2017用於水泥、砂漿和混凝土中的石灰石粉。

⑦ 怎樣分辨白雲石和菱美石

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