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第五章 硅酸盐分析 5-1 概述 5-2 烧失量及水分测定 5-3 二氧化硅的测定 5-4三氧化二铁的测定 5-5三氧化二铝的测定 5-6二氧化钛的测定 5-7氧化镁、氧化钙及不容物的测定 5-8硅酸盐的系统分析 5-1 概述 一、硅酸盐在自然界的存在及其分析的目的和意义 二、硅酸盐的组成及分析项目 三、硅酸盐的分解 存在: 硅酸盐是地壳的主要组成部分,各种已知的硅酸盐矿物至少有800多种,约占自然界已知矿物种类的三分之一。自然界中,硅酸盐矿物组成复杂,并且含有多种杂质。可以把它们看作是硅酸(XSiO2·YH2O)中的氢被Al、Fe、Ca、Mg、K、Na及其他金属取代所形成的盐类。X、Y可以有不同的比例,因而硅酸盐种类繁多,含量差别很大。自然界中存在有大量的硅酸盐矿和石英矿,天然的硅酸盐矿物有粘土、长石、云母、滑石、石棉等,这些矿物在工业上很有用途,并且是硅酸盐工业(水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料)的主要原料。人造硅酸盐除了硅酸盐工业产品外,现代工业中的合成分子筛、无线电原料、太空高温材料等等,也有很多硅酸盐产品。因此,硅酸盐工业是国民经济的一个重要组成部分。 意义:硅酸盐分析对国民经济建设具有重大的意义,它可以帮助地质学家了解岩石内部组分含量的变化,元素在地壳内的迁移情况和变化规律、元素的集中和分散、岩浆的来源及可能出现的矿物,以求解决矿体岩相分带,阐明岩石成因等问题;确定硅酸盐的工业品位;指导冶金工业生产(炉渣分析)等。另外,冶金工业矿石原料的杂质分析,其实也是硅酸盐分析的一部分。 二、硅酸盐的组成和分析项目 硅酸盐的种类很多,其化学组成也各不相同,元素周期表中的大部分天然元素都可能存在于其中,最主要的组成元素包括氧、硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠,其次是锰、钛、磷、氢、碳等,因此,硅酸盐成分分析中,分析的项目主要是SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、水分及烧失量,且其含量用这些元素氧化物来表示: (1)硅酸盐中阳离子是金属,但阴离子主要是氧。整个成分含量与所有各金属的氧化物的总和相等。因而采用氧化物的形式表达各组分含量。 (2)硅酸盐中各金属氧化物的含量,加上灼烧损失,总量应近100%,即: SiO2%+Al2O3%+Fe2O3%+CaO%+MgO%+K2O%+Na2O%+灼烧损失≈100% 硅酸盐的分析方法 硅酸盐分析有很长的历史。经典的分析方法多采用重量分析法测定各元素。例如,用盐酸蒸干法或动物胶法测定SiO2,用沉淀重量法测定Al2O3 、 Fe2O3、 CaO、 MgO等元素。重量法测定SiO2有准确的优点,但测Al、Fe等元素则准确性不高。近代硅酸盐分析用K2SiF6容量法测SiO2,Fe、Ca、 Mg等元素的测定已用EDTA法。 EDTA法测定这些元素,不但快速而且准确,已经广泛用于例行分析。这就是所谓的“快速法”。 对于准确度要求较高的硅酸盐分析,往往把经典法和快速法结合起来,以便充分发挥各自的优点。因为重量法测SiO2不但准确而且滤液还可用作Al、Fe、 Ca、Mg等元素的测定。利用过滤完SiO2的滤液,不但消除了Si的干扰,提高测定Al、Fe、 Ca、Mg的准确度,并且大大节省了分析时间。滤液用EDTA法测定Al、Fe、 Ca、Mg,比采用重量法测定这些元素,准确度高又快速。这种方法由于采用碱性溶剂,并且可作硅酸盐主要元素的系统分析,故成为“碱熔快速系统分析”,已经广泛用于硅酸盐常规分析。 由于原子吸收光谱法的发展,几乎硅酸盐中所有的组分都可用原子光谱法加以测定。对于硅酸盐中碱金属的测定,除了有条件的单位可采用原子吸收法外,一般采用火焰光度法,此法简单、快速、准确。 三、硅酸盐试样的分解 在硅酸盐分析中,试样的处理和分析溶液的制备是非常重要的。因为,在多数情况下,硅酸盐分析采用的是系统分析,制备成的试液要能够适合多种成分的测定。由于这一原因,在经典的硅酸盐分析中只能使用铂器皿进行试样熔融处理,熔剂也只有很少几种可以采用,这就限制了试样处理手段及测定方法的选择。随着化学分析技术的不断提高,硅酸盐中各成分的测定方法有了很大的改进。质量分析已逐渐被滴定分析和仪器分析所取代。 (一)酸溶法 硅酸盐试样能否为酸所分解,主要决定于以下两个方面: (1)二氧化硅含量与碱性氧化物含量之比。比值越小,越容易分解。 (2)与硅酸相结合碱性氧化物的碱性。碱性越强,越容
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