Проблема достоверности определения благородных металлов
Заказать уникальную курсовую работу- 30 30 страниц
- 17 + 17 источников
- Добавлена 20.08.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 2
1. Теоретические основы определения благородных металлов 5
1.1. Понятие благородных металлов и их основные типы 5
1.2. Основные способы определения благородных металлов 13
2. Решение проблемы определения благородных металлов в черных сланцах 16
2.1. Благородные металлы в черных сланцах как источники дополнительного получения сырья 16
2.2. Определение благородных металлов в черных сланцах на примере Прибалтийского палеобассейна 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 27
Оценивая, в целом, долюшка этих форма следует отметиться, чтоб онагр составляет 1-5 октан.%.Наиболее важными формнами существования элементов в сланоцах предположительно могутный бытьё сорбированные (над органическом веществе и глиноистых минералах) и коллоидно-солежвые формный.Воз-первых, быдло установлено, чтоб содержание гуминовых кислота составляет в среднем 15 вест. % (опт 5,5 дао 21 вест.%). Результатный анализатор приведены в таблице 5.Каик видновец изо таблицы 5, органическое вещежство нет накапливает благородные метабллы. Под иному ведута себя рений, ванадий и молибденит. Доля этих элементов характерность накопление воз фракции гуминовых кислота.Дополнительно быль проведение микрозондовый анализ под площади образца с цельэю оценки содержание расстеянных фаза благородных металловед (риск. 10). Содержания этих элементов оказиались ниже потрогать обнаружения.Иудеи о раздельном изучении распрределения химических элементов в состуавных частях черных сланцевый предпринималась эстонскими учеными. Таблица 5 - Содержание элементов в экстрагированных фракциях черного сланца, г/тФракцииPt(0,061)Pd(0,09)Au(0,081)Ag(4,11)Re(1,74)V(1410)U(156)Mo(420)В-1<0.03<0,030,0513,70,77540,564,45413,5В-20,030,030,055,360593,480,05В-30,060,060,09390,08143572,284,05В-40,060,050,0841,91,571595169387,5В-50,070,090,0842,550,171615163,556,55В-6<0.03<0,03<.020,870,059,850,491,89Предел0,030,030,020,030,0012,50,010,05Примечание: в скобках, рядом с индексом элемента – содержание элемента в валовой пробе сланца, подвергнутой экстракции.В-1- гуминовые кислоты, В-2- остаток после обработки HNO3, В-3- остаток после обработки перекисью водорода, В-4- остаток после экстракции бензолом, В-5- остаток после удаления гуминовых веществ, В-6- водорастворимые карбоновые кислоты, в т.ч. фульвокислоты (собраны на активированном угле).Рисунок 10. - Пример анализа состава органического вещества ЧС с площади.Анализ пробы сланца и глинистой фракции был выполнен методом Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и показал следующие результаты (табл. 6).Таблица 6 - Содержание благородных металлов в пробе сланца и его глинистой фракции, г/т.ЭлементPtPdЧерныйсланецВаловыйанализ0,0491,295Глинистаясоставляющая0,0832,005Примечание: Au – ниже порога обнаружения.Таким образом, можно сделать вывод, что глинистая фракция обогащена платиной и палладием примерно в 2 раза по сравнению с пробой сланца. Для сравнения содержание рения в глинистой части в 3-7 раз больше, чем в пробе в целом.Н.П. Ермолаевым была экстрагирована графит-гидрослюдистая часть черного сланца и определено, что она концентрирует до 61 - 65% всей платины и палладия от общей пробы. В экспериментах (Бондаренко, 1989) показали, что в кислой среде при рН=3,2-5,2 палладий способен давать соединения нерастворимых гуматов. Таким образом, эти данные показывают возможность фиксации платиноидов в органическом веществе углеродистых осадков.Таким образом, в глинистой составляющей в сравнении с черным сланцем может накапливаться в 2-4 раза больше платины и палладия и наблюдается обогащение золотом, чем в пробе в целом.Как уже упоминалось выше химические элементы в черносланцевых породах могут находиться в рассеянном виде и быть представлены частицами сверхмалых размеров – менее 1000 нм. Содержание этой фракции варьирует в разных типах месторождений, плохо поддается учету, теряется при анализе и использовании традиционных технологических схем извлечения.ЗАКЛЮЧЕНИЕСогласно определению, приведенному в Геологическом словаре (Геологический.., 2009), к благородным металлам относятся Au, Ag, МПГ (Pt, Pd, а также менее распространенные Ru, Rh, Os и Ir).Согласно Н.И.Сафронову, химические элементы находятся в природе в минеральной и безминеральной формах (Сафронов, 1971).Последняя включает простые и сложные ионы, коллоидные частицы, сорбированные и взвешенные частицы. Безминеральные формы нахождения химических элементов разделены на подвижные и прочносвязанные по признаку извлекаемости из пород простым выщелачиванием без разрушения решетки минералов. При этом известен факт, что доля элемента в безминеральной форме в природе выше его доли в минеральной форме.Проведено комплексное минералого-геохимическое изучение черных сланцев ордовикаПрибалтийскогопалеобассейна (на территории Ленинградской области, Эстонии и Швеции).С помощью современных методов исследования детально изучен минеральный состав алевропесчаной, глинистой, органической составляющих и конкреционного комплекса черных сланцев. Выявлены черты сходства и отличия состава черных сланцев западной и восточной частей палеобассейна.Дана геохимическая характеристика пород на основе оценки макро- и микроэлементного состава черных сланцев. Выявлены геохимические индикаторы их генезиса.Установлены минеральные и микроминеральные формы нахождения благородных металлов в составе породы и конкреционного комплекса.Результаты исследования безминеральных форм нахождений благородных металлов следующие. Благородные металлы накапливаются в глинистой составляющей сланца. Сульфиды в составе конкреционного комплекса обогащены золотом и Металлы платиновой группы (МПГ) без видимых форм выделения с разрешающей чувствительностью микрозонда 30 нм.Органическая составляющая ЧС не накапливает благородные металлы. В черных сланцах присутствует коллоидно-солевая (субмикронная) фракция, которая составляет 0,1 - 6 вес.% от сланца и извлекается водой при специально подобранных условиях. В субмикронной фракции черного сланца и карбонатных конкреций накапливаются МПГ и Au на 1-2 порядка выше, чем в сланце.Проведен расчет геохимического ресурса благородных металлов (Au, Pt, Pd) для черных сланцев в целом и их субмикронной фракции. Расчеты выполнены для сланцев территории Ленинградской области, Эстонии и Швеции. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1.Акульшина Е. Н. Вещественный состав глинистой части палеозоя Сибирской и Русской платформ и его эволюция. Новосибирск. Наука. 1971. 255 с.2.Александров В.В. Золто-платиноидноеоруденение в углеродсодержащих породах северной части Сурьинско-Промысловскойминерагенической зоны (Северный Урал) // металлогения древних и современных океанов. 2006. №12. С. 192-195.3.Александрова Т.Н. Некоторые типоморфные ассоциации микроэлементов в черносланцевых породах Буреинского массива // Известия юго-западного государственного университета. Серия: Техника и технология, № 2. 2011. С. 95-104.4.Альтгаузен М.Н. Металлоносные чёрные сланцы венд- нижнепалеозойского возраста //Горючие сланцы. Таллин. 1992. № 9. С.194- 207.5.Андреев С.И., Аникеева Л.И. Комплексные железо-марганцевые руды океанов // Проблемы комплеасного использования руд. СПб., 1996. С. 15- 16.6.Арбузов С.И., Рихванов Л.П., Маслов С.Г., Архипов В.С., Павлов З.И. Аномальные концентрации золота в бурых углях и торфах юго-восточной части Ззападно-Сибирской плиты // Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307. № 7. С. 12-21.7.Атлас литолого-палеогеографических карт Русской платформы. Под ред. А.П. Виноградова, 1960. 55 с.8.Афанасов М.Н., Балтыбаева М.В., Кабаков Л.Г. и др. Государственная геологическая карта Российской федерации масштаба 1:200 000. Серия Карельская. Листы Р-35-XXIX, XXX. Объяснительная записка. СПб, 1999. 178 с.9.Ахмедов А.М. Закрытие металлоносные углеродаккумулирующие системы вулканогенно-осадочных бассейнов раннего протерозоя Балтийского щита// Региональная геология и металлогения. 1995. № 4. С. 122-136.10.Баранова Н.М., Варшалл Г.М., Велюханова Т.К. Комплексообразующие свойства природных органических веществ и их роль в генезисе золоторудных месторождений // Геохимия. 1991. № 12. С. 1799- 1804.11.Барташевич О.В., Жмур С.И., Емец Т. П. Нефтематеринский потенциал горючих сланцев платформенного палеозоя СССР // Советская геология. 1982. № 8. С. 9-14.12.Батурин Г.Н., Ильин А.В. Сравнительная геохимия ракушечных фосфоритов и диктионемовых сланцев Прибалтики // Геохимия. 2013. № 1. С. 27-37.13.Бердников Н.В., Пугачевский М.А., Комарова В.С. Платина в углеродистых сланцах: морфология, состав и вопросы генезиса // Руды и металлы. 2014. № 3. С. 13-19.14.Блажчишин А.И., Емельянов Е.М. Основные черты геохимии Балтийского моря // Геохимические исследования поиски полезных ископаемых в Белоруссии и Прибалтике. Минск, 1977. С. 60-156.15.Блюман Б.А., Ибрагимова Э.К. О биогенном золоте // Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных экосистемах. Материалы IV международного симпозиума. СПб. 2011. С. 24-28.16.Бондаренко Г.П., Нечипороенко Г.О., Гулько Н.И. и др. Роль гуминовых кислот (морских и континентальных) в миграции и накоплении серебра в черных сланцах // Геохимия. 1989. № 2. С. 227-231.17.Буряк В.А. Формирование золотого оруденения в углеродистых толщах // Изв. АН СССР. Сер.геол. 1987. № 12. С. 94-105.
1. Акульшина Е. Н. Вещественный состав глинистой части палеозоя Сибирской и Русской платформ и его эволюция. Новосибирск. Наука. 1971. 255 с.
2. Александров В.В. Золто-платиноидное оруденение в углеродсодержащих породах северной части Сурьинско-Промысловской минерагенической зоны (Северный Урал) // металлогения древних и современных океанов. 2006. №12. С. 192-195.
3. Александрова Т.Н. Некоторые типоморфные ассоциации микроэлементов в черносланцевых породах Буреинского массива // Известия юго-западного государственного университета. Серия: Техника и технология, № 2. 2011. С. 95-104.
4. Альтгаузен М.Н. Металлоносные чёрные сланцы венд- нижнепалеозойского возраста //Горючие сланцы. Таллин. 1992. № 9. С.194- 207.
5. Андреев С.И., Аникеева Л.И. Комплексные железо-марганцевые руды океанов // Проблемы комплеасного использования руд. СПб., 1996. С. 15- 16.
6. Арбузов С.И., Рихванов Л.П., Маслов С.Г., Архипов В.С., Павлов З.И. Аномальные концентрации золота в бурых углях и торфах юго-восточной части Ззападно-Сибирской плиты // Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307. № 7. С. 12-21.
7. Атлас литолого-палеогеографических карт Русской платформы. Под ред. А.П. Виноградова, 1960. 55 с.
8. Афанасов М.Н., Балтыбаева М.В., Кабаков Л.Г. и др. Государственная геологическая карта Российской федерации масштаба 1:200 000. Серия Карельская. Листы Р-35-XXIX, XXX. Объяснительная записка. СПб, 1999. 178 с.
9. Ахмедов А.М. Закрытие металлоносные углеродаккумулирующие системы вулканогенно-осадочных бассейнов раннего протерозоя Балтийского щита
// Региональная геология и металлогения. 1995. № 4. С. 122-136.
10. Баранова Н.М., Варшалл Г.М., Велюханова Т.К. Комплексообразующие свойства природных органических веществ и их роль в генезисе золоторудных месторождений // Геохимия. 1991. № 12. С. 1799- 1804.
11. Барташевич О.В., Жмур С.И., Емец Т. П. Нефтематеринский потенциал горючих сланцев платформенного палеозоя СССР // Советская геология. 1982. № 8. С. 9-14.
12. Батурин Г.Н., Ильин А.В. Сравнительная геохимия ракушечных фосфоритов и диктионемовых сланцев Прибалтики // Геохимия. 2013. № 1. С. 27-37.
13. Бердников Н.В., Пугачевский М.А., Комарова В.С. Платина в углеродистых сланцах: морфология, состав и вопросы генезиса // Руды и металлы. 2014. № 3. С. 13-19.
14. Блажчишин А.И., Емельянов Е.М. Основные черты геохимии Балтийского моря // Геохимические исследования поиски полезных ископаемых в Белоруссии и Прибалтике. Минск, 1977. С. 60-156.
15. Блюман Б.А., Ибрагимова Э.К. О биогенном золоте // Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных экосистемах. Материалы IV международного симпозиума. СПб. 2011. С. 24-28.
16. Бондаренко Г.П., Нечипороенко Г.О., Гулько Н.И. и др. Роль гуминовых кислот (морских и континентальных) в миграции и накоплении серебра в черных сланцах // Геохимия. 1989. № 2. С. 227-231.
17. Буряк В.А. Формирование золотого оруденения в углеродистых толщах // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1987. № 12. С. 94-105.
Вопрос-ответ:
Какие благородные металлы можно найти в черных сланцах?
В черных сланцах можно обнаружить различные благородные металлы, такие как золото, серебро, платина, палладий и родий.
Какие способы существуют для определения благородных металлов?
Для определения благородных металлов существуют различные методы, включая спектральный анализ, рентгеновскую дифракцию, электрохимические методы и атомно-абсорбционную спектроскопию.
Как благородные металлы в черных сланцах могут быть использованы для получения сырья?
Благородные металлы, обнаруженные в черных сланцах, могут быть использованы в качестве дополнительного источника получения сырья. Они могут быть извлечены и использованы в различных отраслях, таких как производство ювелирных изделий, электронная промышленность и каталитические процессы.
Какая роль Прибалтийского палеобассейна в определении благородных металлов в черных сланцах?
Прибалтийский палеобассейн славится своими богатыми запасами черных сланцев, содержащих благородные металлы. Исследования в этом регионе помогают разрабатывать новые методы определения и извлечения этих металлов, что имеет большое значение для экономического развития и устойчивости региона.
Как проблема достоверности определения благородных металлов может быть решена?
Для решения проблемы достоверности определения благородных металлов необходимо использовать комплексный подход, включающий различные методы анализа и исследования. Также важно проводить повторные эксперименты и сравнивать полученные результаты с уже установленными стандартами. Только так можно повысить надежность и точность определения благородных металлов в черных сланцах.
Какие металлы относятся к благородным металлам?
К благородным металлам относятся золото, серебро, платина, палладий и родий. Эти металлы характеризуются высокой стойкостью к коррозии и химической инертностью.
Как можно определить благородные металлы?
Основные способы определения благородных металлов включают использование химических реакций, методов спектрального анализа и физических методов, таких как плотность и температура плавления.
Какие проблемы возникают при определении благородных металлов в черных сланцах?
Одной из основных проблем является низкая концентрация благородных металлов в черных сланцах, что требует использования сложных и чувствительных методов анализа. Также возникает проблема с выбором правильного метода извлечения металлов из сланцевого материала.
Какие благородные металлы можно найти в черных сланцах Прибалтийского палеобассейна?
В черных сланцах Прибалтийского палеобассейна можно найти золото, серебро, платину и палладий. Эти металлы находятся в низкой концентрации, но их извлечение может быть экономически целесообразным.
Какими методами можно извлечь благородные металлы из черных сланцев?
Один из методов извлечения благородных металлов из черных сланцев - это гидрометаллургический метод, который включает выщелачивание металлов при помощи химических реагентов. Другой метод - это пирометаллургический, в котором черные сланцы подвергаются высоким температурам для разложения минералов и извлечения металлов.
Какие благородные металлы существуют и как они классифицируются?
Благородными металлами считаются платина, палладий, родий, иридий, из них сложными с ценными металлами включаются медные сплавы, никелиллургическая, алмазная, никелевая и хромосодержащая стали, а также титановые сплавы. Благородные металлы классифицируются по своей устойчивости к окислению и электрохимической активности.