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锰矿中锰的测定

利用化学方法,将定量矿石放入足量浓盐酸中加热①,将余液加入过量强碱②再加过量H2O2溶液③使其结晶后加浓硫酸④。测定生成的氧气,便知。①有如下反应:MnO2+4HCl(浓)=MnCl2+Cl2↑+2H2O等等反应。总之这一步使所有价态的锰变为Mn2+.②Mn2++2OH-=Mn(OH)2↓③Mn(OH)2+H2O2=MnO(OH)2+H2O④2H2SO4(浓)+2MnO(OH)2=2MnSO4+O2↑+4H2O但此方法不适用于其矿中含大量的钴。如果含大量的钴则要先用铝热法将其中的一些金属离子置换出来再捣碎再用磁铁将钴吸出,如:3CoCl2+2Al==(高温)3Co+2AlCl3,3MnO2+4Al==(高温)2Al2O3+3Mn。再进入第一步,因为如果矿中含大量的钴③中C会形成正三价的Co离子,酸性条件下三价Co离子有强氧化性,②中有Co2++2OH-=Co(OH)2↓③中2Co(OH)2+H2O2=2Co(OH)3④中4Co(......阅读全文

锰矿中锰的测定

利用化学方法,将定量矿石放入足量浓盐酸中加热①,将余液加入过量强碱②再加过量H2O2溶液③使其结晶后加浓硫酸④。测定生成的氧气,便知。①有如下反应:MnO2+4HCl(浓)=MnCl2+Cl2↑+2H2O等等反应。总之这一步使所有价态的锰变为Mn2+.②Mn2++2OH-=Mn(OH)2↓③Mn(O

贵州发现我国首个特大型富锰矿床

  近日,贵州省地矿局在松桃县探获我国有记载以来的第一个特大型富锰矿床,并通过了贵州省储量评审机构评审。新的特大型富锰矿床的发现,不仅改变了我国锰矿资源勘查开发格局,而且实现了我国有史以来锰矿找矿的最大突破,改变了国家锰矿资源勘查开发格局和世界超大型锰矿床主要分布在南半球的格局,使黔东成为中国锰矿

原子吸收土壤中锰的测定

采用原子吸收分光光度法测定土壤中Mn,方法迅速、准确,并且可以采用一次处理样品,使用统一工作曲线,测定Mn元素。方法原理  原子吸收分光光度法测定Mn的灵敏度很高,使用乙炔一空气火焰时,在每种元素的共振线测定,无干扰现象。浸出液或消化液可直接上机测定。主要仪器  恒温振荡机;高温电炉;原子吸收分光光

原子吸收仪法测定液态醋酸钴锰中钴、锰的含量

液态醋酸钴锰是生产精对苯二甲酸(PTA)用的催化剂,液态醋酸钴锰中钴、锰含量对生产企业来说是一个相当重要的指标,它关系到产品本身的质量、原辅料的消耗及生产成本,同时也是精对苯二甲酸生产中一项十分重要的中控分析项目,这将直接影响到PTA产品质量的好坏及PTA装置的正常安全运行。现国内外钴、锰含量测定方

锰矿石的化验方法

测定什么?锰的含量测定?试样经磷酸分解,在有硝酸银存在的磷酸溶液中用过硫酸铵将Mn2+氧化成Mn7+。用二苯胺磺酸钠作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。钒、铬含量高的样品采用碱熔,水浸取之后,加乙醇还原沉淀锰,过滤分离钒、铬。本法适用于一般试样中ω(Cr2O3)/10^-2>0.5的测定。2.试剂2

ICP-5000测定锰矿石中11种无机元素的含量

技术特点  微波消解  主次元素同时分析  锰矿石中元素含量决定了其品位、经济价值和用途,如用于冶炼锰铁的矿石按照锰、二氧化硅、铁、磷等含量分为I-A、I-B、II、III四个等级。因此,测定锰矿石中无机元素含量具有重要意义。目前,测量锰矿石中无机元素的主要方法包括化学分析法、原子吸收光谱法(AAS

天津工生所在生物冶金领域取得新进展

  生物冶金是利用微生物特殊的代谢作用,从矿石中提取有用金属元素的技术,具有原材料利用率高、能耗低,环境友好的特点,是冶金行业研究和发展的趋势。   由中科院天津工业生物技术研究所与河北恒基锰业科技有限公司共同建立的生物冶金联合实验室,对我国低品位锰矿的生物冶金过程进行了深入的研究。联合实验

STA-QMS联用技术分析锰矿组成

锰矿是自然界采集到的一种无机矿石,是一种复杂的混合物,加热过程中化学反应复杂,测试难度很高,如果仪器精度不高,或者稳定性不好,测试结果就会出现较大的偏差,同时重复性也很难保证。 本实验采用STA-QMS联用技术,不仅完美地测试到锰矿在分解过程中几个非常重要的微小相变,同时使用在线质谱对锰矿

不锈钢振动筛的原料市场

  本周电解锰价格整体处于持续下行通道,据华诚金属网监测,吉首地区主流报价由上周末的14650元/吨迅速下行,几乎直接跌破市场前期预计的14500元/吨支撑位至14400元/吨,崇左地区主流报价也下行至14500元/吨,较上周下调250元/吨,跌势明显。周初以来,市场延续6月末急速降温的氛围,“买

一种寻常矿物质可将水裂解为氢和氧

有望使现有制氢工艺获得突破  由澳大利亚莫纳什大学的科学家领导的一个国际研究小组日前发现一种常见的化合物,可在通过阳光将水裂解成氢气和氧气的过程中起到催化作用。该技术有望使现有制氢工艺获得突破,使利用阳光大规模生产氢气成为可能。相关论文发表在最新一期《自然·化学》杂志上。   莫纳什大学化学系教授利