Способ определения содержания серусодержащих минералов меди

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (i i) 548799 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 25Л)4,75 (21) 2128469/25 с присоединением заявки М (51) М. Кл з G 01N 27/52

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Опубликовано 28.02.77. Бюллетень Хо 8

Дата опубликования описания 21.03.77 (53) УДК 543.257.1 (088.8) (72) Авторы изобретения

И. A. Вишняков, В. В. Хмаро, Л. Д. Ковальчук, В. Г. Крунчак и А. Г. Родичев

Северо-Кавказский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского института «Цветметавтоматика» (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

СЕРУСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛОВ МЕДИ

Е, -= Ео+ 2fF ) ГосУдарствениый комитет (23) Пр пор и е

Изобретение относится к области определения содержания серусодержащих минералов меди, например, в твердой фазе, флотациоиной пульпе, концентратах и аналогичных продуктах.

Наиболее распространенными методами анализа серусодержащих минералов меди являются химические, потеициометрические и фотометрические методы (1).

Для проведения количественного анализа в области потенциометрических измерений широко известно применение окислительио-восстановительной системы Fe+ /Fe+ .

Известен способ определения содержани» различных веществ, который по технической сущности является ближайшим аналогом настоящего изобретения, по которому в окислительно-восстановительную систему Fe+ /Fe+ - вводят навеску пробы и измеряют потенциал системы (2).

По этому способу необходимо осуществить измерение окислительно-восстановительного потенциала обратимых электрохимически окисл ительно-восстановительных систем, например Fe+" /Fe+ -, в присутствии настолько большой навески угля, что дальнейшее прибавление его практически ие влияет иа величину потенциала, и затем по предельному потенциалу определяют окислитсльио-восстановительные свойства функциональных групп, а по величине предельной навески — величину активной поверхности.

Недостатком этого способа является низкая скорость анализа, в результате чего измерение

5 занимает несколько часов.

Целью изобретения является повышение скорости анализа.

Поставленная цель достигается, что окисли10 тельно-восстановительную систему берут в соотношении Fe+"/Fe+ - (9+1):1 с рН=2 в избытке по отношению к навеске пробы обеспечивающем разность потенциалов в пределах 20—

100 мв и по разности начального потенциала и

15 потенциала, измеренного через заданный промежуток времени, определяют искомую величину.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.

20 Концентрацию сульфида меди рассчитывают из строго термодпнамических соотношений.

Начальный потенциал системы определяется уравнением Нернста:

После контакта системы с минералом меди окислитель Fe+ прореагирует с определенным

30 количеством минерала, например х, и иерей

548799

)О (4) дет, соответственно, в восстановленную форму

Fe+ . Тогда уравнение Нернста примет впд: г.е 3

E— : E()+Vlg ., (2) (Fe ) + х

Вычитая из (1) (2) получают: (Fe ) ((Fe ) -+- х (Fe t 2) ((Fe 3) — х) Преобразовав уравнение (3) в вид:

ЬЕ (Fe+ )(Fe ) (1 — 10 )

ЬЕ (Fe )-1-(Ге ) 10

V рассчитывают количество сульфида меди, находящегося в минерале.

На чертеже представлен один из вариантов калибровочного графика, выражающего зависимость значения потенциала от процентного содержания серусодержащих минералов меди (объем окпслительно-восстановительной системы 0,08н FeC)z/0,01н FeSO< — 25 мл, величины рН=2, навеска минерала Cu S — 0,2 г пзмельчение до — 0,074 мк).

Пунктиром показаны зависимости значений потенциала от процентного содержания серусодержащих минералов железа, свинца и цинка. Как видно из представленного графика, окислительно-восстановительная система Ге+ /

/Fe+- является селективной для серусодержащих минералов меди.

Серусодержащие минералы железа, свинца и цинка практически не влияют на определе15

"0

35 ние серусодержащих минералов меди и требуют подбора специфичных окпслптельно-восстановительных систем для их определения.

Способ может быть легко осуществлен на отечественной аппаратуре и использован для экспрессного промышлен контроля содержания ссрусодержащих минералов меди. Способ позволит значительно улучшить управление технологическими процессами путем своевременного измерения технологических режимов.

Формула изобретения

Способ определения содержания серусодержащпх минералов меди путем введения навес ки пробы в окпслптельно-восстановительную систему Fe+ /Fe+ и измерения потенциала системы, отличающийся тем, что, с целью повышения скорости анализа, навеску пробы вводят в окпслптельно-восстановительную систему, взятую в соотношении Fe+ /Fe+ -(9+-1):

: 1 с рН=2 в избытке по отношению к навеске пробы, обеспечивающем разность потенциалов в пределах 20 100 мв, и по разности начального потенциала и потенциала, измеренного через заданный промежуток времени, определяют искомую величину.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Христофоров Б. С., Глотко Е. Д. «Вещественный анализ продуктов свинцового производ ства», Новосибирск, Издательство Сибирского отделения АН СССР, 19б3, с. 32 — 44.

2. Авт. cB. № 215586 G 01N 27/52, 19б5 г.

«0 юо

Уд с З0

m

8 о0 0

4 >0

З0

10 Z0 Зо

Проценгпное содержание

40 50

Составитель Н. Алимова

Техред А. Камышиикова

Редактор H. Коляда

Корректоры: Н. Аук и Т. Добровольская

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 428/3 Изд. ¹ 241 Тираж 1054 Подписное

Ц11ИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, К-35, Раушская наб.. д. 4,5

Способ определения содержания серусодержащих минералов меди Способ определения содержания серусодержащих минералов меди Способ определения содержания серусодержащих минералов меди 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх