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礦石檢測:核心項目與關鍵技術解析
一、物理性質檢測
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硬度與耐磨性
- 莫氏硬度測試:通過劃痕法判定礦石抗磨損能力,指導破碎設備選型。
- 普氏硬度指數:用于評估礦體穩定性,影響采礦方法選擇。
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密度與比重
- 浮沉法/比重瓶法:測定礦石與脈石密度差異,優化重力分選工藝。
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粒度分布
- 篩分分析+激光衍射:確定礦石破碎后顆粒級配,匹配磨礦流程參數。
二、化學成分分析
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主量元素檢測
- XRF(X射線熒光光譜):快速測定Fe、Cu、Al等主元素含量,評估品位。
- 滴定法:測定貴金屬(如金、銀)的化學態含量。
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微量元素與有害物質
- ICP-MS(電感耦合等離子體質譜):檢測As、Hg、Cd等ppm級有害元素,確保環保合規。
- 硫/碳分析儀:測定硫化物含量,預防酸礦水污染。
三、礦物學特性鑒定
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礦物組成
- XRD(X射線衍射):識別石英、方解石等礦物相,判斷礦石可選性。
- 礦物解離度分析:通過掃描電鏡(SEM)評估礦物單體解離程度,優化選礦流程。
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嵌布特征
- 巖礦鑒定(顯微鏡):分析礦物嵌布粒度與共生關系,確定破碎細度。
四、工藝性能測試
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可選性試驗
- 重選/磁選/浮選實驗:模擬工業條件,確定佳回收率與精礦品位。
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冶金性能評估
- 焙燒-浸出實驗:針對難處理金礦,測定氰化浸出率與藥劑消耗量。
五、安全與環保檢測
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放射性檢測
- γ能譜儀:測定U、Th、K-40活度,符合《礦產資源輻射防護標準》。
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重金屬浸出毒性
- TCLP(毒性特征浸出程序):評估礦石堆存或尾礦對土壤/地下水的污染風險。
六、檢測標準與機構選擇
- 主流標準:ISO 9599(銅精礦)、GB/T 32841(稀土礦石)、ASTM E1915(貴金屬火試金法)。
- 機構資質:優先選擇通過 、ISO/IEC 17025認證的實驗室,確保數據互認。
七、檢測技術前沿
- LIBS(激光誘導擊穿光譜):實現礦石原位快速檢測,適用于礦山現場。
- 無人機遙感:結合高光譜成像技術,大面積評估礦體成分分布。
應用場景示例:某鐵礦檢測發現含砷量超標(0.15%),通過浮選脫砷工藝調整,使精礦達到出口標準(As<0.05%),避免千萬元級貿易損失。
礦石檢測需根據礦石類型(金屬礦/非金屬礦/稀有礦)定制方案,結合檢測結果動態優化開采與加工策略,實現資源價值大化。
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