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地质样品中铂族元素的分析测定方法 地质样品中铂族元素的分析测定方法 摘要 铂族元素(铑、铱、钌、钯、铂)在地球上存在于不同的矿物和矿床中,其富集程度及分布状态对矿床的形成和地球化学环境具有重要的指示意义。然而,地质样品中铂族元素的含量往往十分低微,对准确的分析测定方法提出了挑战。本文综述了常用于地质样品中铂族元素分析的主要方法,包括化学分析、光谱分析和仪器分析等。其中,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)由于其高灵敏度、准确性和广泛的应用范围,在地质学研究中得到了广泛的应用。此外,还介绍了样品前处理技术、标准物质的选择以及质量控制等问题,以确保铂族元素的分析结果具有高准确性和可靠性。最后,对未来的发展方向进行了展望,包括技术改进、新方法的发展和应用领域的拓展等。 关键词:铂族元素;分析测定方法;地质样品;ICP-OES;ICP-MS 引言 铂族元素是指周期表中位于铂正下方的五个元素,分别是铑(Rh)、铱(Ir)、钌(Ru)、钯(Pd)和铂(Pt)。它们在地球上的丰度都很低,一般存在于铂族矿物中或以痕量元素的形式存在于其他矿物中。铂族元素在地球化学过程中具有重要的地质意义和环境指示意义,对于矿床的形成机制及地球内部的运动过程具有重要的参考作用。 然而,地质样品中铂族元素含量很低,受到许多因素的干扰,如矿物的不均一性、富集度的变化以及外界污染。因此,对于地质样品中铂族元素的准确分析成为地学研究的重要课题。本文将综述常用的分析测定方法,并对未来的发展方向进行展望。 一、化学分析法 化学分析法是最早用于地质样品中铂族元素分析的方法之一。常用的化学分析方法包括感光度火焰原子吸收光谱法(GF-AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等。这些方法可以对矿石和矿砂样品中的铂族元素进行定量分析,但由于激发源的限制,灵敏度较低。此外,化学分析法还存在样品处理复杂、易受干扰等问题,限制了其在地质样品分析中的应用。 二、光谱分析法 光谱分析法是一种直接观测被测试物质在特定条件下吸收、发射或散射光线的方法。常用的光谱分析方法有原子吸收光谱法(AAS)、原子荧光光谱法(AFS)、荧光光谱法等。这些方法通过分析物质对特定波长的光的吸收、发射或散射进行定量分析。相比于化学分析法,光谱分析法具有灵敏度高、样品处理简单等优点,因此在地质样品中铂族元素的分析中得到了广泛的应用。 三、仪器分析法 随着科技的进步,仪器分析法在地质样品中铂族元素的分析中得到了广泛的应用。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是当前最常用的仪器分析法。ICP-OES可以通过测量物质在高温等离子体中的透射、吸收或发射光谱进行元素定性和定量分析,具有高灵敏度、高选择性和广泛的应用范围。ICP-MS则可以快速、准确地测定地质样品中铂族元素的含量,并且能够同时测定多种元素,具有极高的灵敏度和广泛的应用价值。 结论 地质样品中铂族元素的分析测定方法包括化学分析法、光谱分析法和仪器分析法等。其中,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)具有高灵敏度、准确性和广泛的应用范围。为了提高分析结果的准确性和可靠性,还需要进行样品前处理技术、标准物质的选择以及质量控制等方面的研究。未来的发展方向包括技术改进、新方法的发展和拓展应用领域等。通过不断探索和改进分析方法,我们可以更加准确地了解地球内部的运动过程以及矿床的形成机制,为地质学研究提供更加有力的支持。 参考文献 [1]Wu,X.etal.(2017).Determinationofplatinumgroupelementsingeologicalsamplesbyinductivelycoupledplasmamassspectrometryafterenrichmentwithshort-columnionexchangechromatography.AnalyticalSciences,33(2),187-191. [2]Hou,Q.etal.(2014).Determinationofplatinumgroupelementsingeologicalsamplesbydoubleisotopedilutioninductivelycoupledplasmamassspectrometry.ChineseScienceBulletin,59(27),3501-3509. [3]Shinn,P.(2011).Determinationofplatinum,palladiumandrhodiumingeologicalsamplesbyinductivelycoup

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