X射線(xiàn)熒光光譜分析技術(shù)(XRF)是利用X 射線(xiàn)與物質(zhì)產(chǎn)生的X射線(xiàn)熒光而進(jìn)行的元素分析方法 ,采用探測器檢測特征X射線(xiàn)熒光的能量和強度
, 從而實(shí)現定性和定量分析。X射線(xiàn)熒光光譜分析具有快速、多元素分析、制樣簡(jiǎn)單、重現性好、準確度高、非破壞性和對環(huán)境無(wú)污染等特點(diǎn) , 被廣泛應用于多領(lǐng)域的樣品分析。硫化銅礦石作為國家戰略礦石之一,對其快速準確分析在開(kāi)發(fā)利用方面具有重要意義。
目前,礦物、礦石樣品傳統分析周期長(cháng),操作繁瑣,不適合日??焖俜治龅囊?。開(kāi)發(fā)了X射線(xiàn)熒光光譜法快速測定硫化銅礦中主量元素的分析方法,
實(shí)驗采用玻璃熔融法制備硫化銅礦樣品,在600℃下預氧化20min,使低價(jià)態(tài)的硫轉變?yōu)榱蛩猁},不僅避免了鉑金坩堝被腐蝕,
而且可以更好的測定以Cu和S為主的主量元素的含量。該方法為X射線(xiàn)熒光分析法在硫化礦樣品分析領(lǐng)域的拓展提供了一套可借鑒的分析程序,
有一定的實(shí)際應用價(jià)值。隨著(zhù)分析技術(shù)由整體分析向微區分析發(fā)展,地學(xué)研究由宏觀(guān)表征向微觀(guān)信息獲取的發(fā)展,巖礦的分析研究已經(jīng)由宏觀(guān)深入到更微觀(guān)的領(lǐng)域。
目前實(shí)驗室常規使用的微區分析技術(shù)包括電子探針、激光燒蝕等離子體質(zhì)譜和各類(lèi)電子顯微鏡等。微區X射線(xiàn)熒光光譜分析(Micro-XRF) 技術(shù)作為一種基于普通X射線(xiàn)熒光的無(wú)損分析技術(shù)
,是X射線(xiàn)光譜學(xué)領(lǐng)域的重要分支, 可實(shí)現微米級微小區域內樣品中多元素定性或定量分析,成為獲取樣品微區結構元素空間線(xiàn)掃描、面掃描分布及時(shí)序性信息的有力工具。使用了臺式能量色散X 射線(xiàn)熒光儀,對氧化物組合標樣和礦物光片點(diǎn)掃描,
對31個(gè)礦物光片和涂有防曬霜的指紋樣品進(jìn)行面掃描,5個(gè)金屬薄膜片點(diǎn)掃描。當樣品與聚焦點(diǎn)距離變化在
-20μm ~20μm時(shí),激發(fā)出的 Fe、Cu、
Zn、S的強度值最大。
X射線(xiàn)熒光光譜分析測定金屬膜層的厚度,其測量值與實(shí)際值偏差不大。該儀器還可以獲取清晰的以不同材料為基底的指紋圖像,在玻璃基底上獲取的指紋紋理更清晰。微區X射線(xiàn)熒光光譜無(wú)損分析可得到類(lèi)似切割板的多元素分布圖,
是分析元素分布規律的一種較快的方法,能快速測出金屬膜層的厚度,高效率提取指紋。
通過(guò)蘭坪盆地鉛鋅銅多金屬成礦區帶典型礦山地區1:50000地質(zhì)調查,采集云龍縣的山坡、林地、草地等的土壤樣品400多件,用波長(cháng)色散 能量色散復合型X射線(xiàn)熒光光譜儀測量土壤重金屬含量。得到土壤中重金屬元素的平均值、中位值等,發(fā)現Zn和Pb 元素含量的最大值點(diǎn)在同一位置點(diǎn),在河庫旁干涸處草地。Cu、Pb、Zn
、 As、Sb、Cd元素含量最大值的采樣點(diǎn)均在水流附近,
其中Cd 元素的最大值點(diǎn)位于沘江附近,Cu、Pb、Zn、 As 、Sb、Cd等元素可能通過(guò)水流遷移。通過(guò)研究采礦區不同類(lèi)型土壤表層中重元素的含量和分布特征,
為調查礦區及周邊水文地質(zhì)條件、礦山開(kāi)采帶來(lái)的主要環(huán)境地質(zhì)問(wèn)題提供依據。
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