图49.1 锶矿石系统分析流程图
锶矿石的系统分析流程见图49.1。可根据试样分析的要求,氧化锶、氧化钡、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁含量的高低以及实验室的具体条件,选择采用该流程不同的分析方法。近几十年来,随着仪器分析技术的发展,锶矿石分析正在向着直接、快速、多元素仪器分析的方向发展,如原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)和X射线荧光光谱法(XRF)等。目前,高精度、多元素快速测定的AAS法迅速发展,已用于测定锶矿石中的锶及伴生元素和微量元素,分析时只要控制好测定溶液中氧化锶、氧化钙、氧化镁和氧化钡等检测组分含量和介质,采用AAS法测定锶矿石中氧化锶、氧化钡、氧化钙、氧化镁、全铁等分析组分,均能获得满意的结果(经大量矿区试样分析验证)。对天青石、菱锶矿等含锶量高的试样,采用EDTA容量法或硫酸盐重量法测定锶较为适宜;对含氧化钙、氧化镁量高的试样,可采用EDTA容量法;对含氧化钡高的试样,可采用铬酸钡容量法;对含三氧化二铝高的试样,可采用氟化钾取代-EDTA容量法,低含量试样采用铬天青S光度法;氧化钾、氧化钠可采用AAS法或AES法(单独取样);二氧化碳可采用非水滴定容量法(单独取样);氟可采用离子选择性电极法;三氧化硫可采用硫酸钡重量法;二氧化硅可采用氟硅酸钾容量法或硅钼蓝光度法;伴生的多金属元素As、Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Cr、V、Cd、W、Mo等的分析方法见第16章硅酸盐岩石分析有关章节;多元素分析碱熔酸化后直接采用ICP-AES法或ICP-MS法进行分析,或直接采用XRF法进行测定;物相分析根据试样的组分差异应进行必要的条件试验。