第二讲铜精矿取样
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内蒙古地区进口蒙古国铜精矿取制样规程(试行)1.目的规范陆运进口袋装浮选铜精矿的取样、制样工作,确保检验公正准确。
2.适用范围本规程适用于从蒙古国陆运进口袋装浮选铜精矿的化学成分及水分测定所用试样的采取、制备。
3.要点3.1定义3.1.1交货批:以同一合同号一次交货的同一品种、规格一定数量的精矿为一交货批。
它可由一个或多个检验批组成。
3.1.2 交货批量:一交货批的精矿质量。
3.1.3 检验批:为测定水分含量及化学成分而划定的取样单元。
根据交货批量的大小,将一交货批作为一个检验批或划分为几个检验批。
3.1.4 检验批量:划分为一个检验批的精矿质量3.1.5 份样:由一个取样点或一个部位按规定质量取出的样品。
3.1.6总样:从一个取样单元(检验批)取出的全部份样合并成的样品。
3.1.7大样:将一个检验批的全部份样合并成的总样进行破碎和缩分的样品。
3.1.8缩分:减少样品质量,保留样品的一部分,舍弃剩余部分的过程。
3.1.9试样:用于测定检验批的水分含量、化学成分等项目的样品。
3.1.10水分试样:用于测定铜精矿的水分含量的试样。
3.1.11成分试样:用于测定铜精矿的化学成分的试样。
3.1.12试样的重用:把用于测定一个品质特性后的试样再用于测定其他检测项目。
3.2 一般规定3.2.1取样人员上岗前需接受业务培训,经授权方能上岗工作。
3.2.2取样人员工作前应仔细查阅相关的商业运输单据和委托要求,了解申报内容,包括:进口铜精矿的合同号、品种、规格、申报批量、运输车辆情况及约定的检验地点等以便根据交货批量大小划分检验批。
3.2.3取样人员在现场工作时,应遵守过磅区、仓库或货物堆场的相关规定,根据商品特性和安全要求,做好安全防护措施。
3.2.4取样人员在取样时,如遇大风、雷电、暴雨及其它不适于工作的情况,应停止现场工作,并作好相关记录。
4 取样4.1 取样工具4.1.1 取样钎,其规格尺寸见图1(根据需要,可以适当更换其他规格尺寸的取样钎)。
选矿过程的取样与检查选矿过程的取样与检查一、选矿过程的取样与检查的目的是什么?选矿过程的取样与检查是选矿生产管理和技术管理的重要环节,它对选矿厂完成各项技术经济指标起很重要的作用。
通过对选矿过程的系统检查,取得各种生产数据,才能分析选矿工艺过程是否正常,评定选矿工作的质量。
只有通过取样与检查才能查明妨碍工艺过程的不利因素,采取有效措施来改善工艺过程,选矿过程的技术检查(计算)项目大体可以分为:(一)选矿数量指标。
包括原矿处理量、精矿金属量、金属回收率。
(二)选矿质量指标。
包括原矿品位、精矿品位,精矿水分。
(三)动力及原材料消耗等等。
一般都是把上述指标按班、日、月和年进行计算的。
通过这些指标的计算就可以对选矿的技术经济指标进行分析与比较。
此外,还要对选矿过程的主要工艺因素,如矿石粒度、矿浆浓度和酸碱度。
药剂制度等液都必须进行检查。
二、什么叫取样?什么叫试样?如何确定试样的最小重量?取样就是用一定的方法从大批物料中取出少量有代表性物料的过程。
所取出的这部分物料叫作试样(如为若干分之和则叫平均试样)。
为了保证试样的代表性,当然取出的试样越多越好。
但这样的结果是不经济的,也没有必要。
在实际工作中,总是确定一个有代表性的最小试样重量。
影响最小试样重量的因素很多,主要有物料的最大块度,矿物嵌布特性,物料中有价成分的含量,各矿物组成密度的差异以及允许的误差等等。
目前用以下经验公式来确定试样的最小重量:Q=Kd2,公斤式中 Q——为了保证试样代表性所必须的最小重量,公斤;D——试样中最大矿块(粒)的粒度,毫米;K——与矿石性质有关的系数,除贵金属外,一般在0.02~0.5之间,最常用的为0.1~0.2。
如果取样方法正确,取样制度合理,则按上述公式计算试样最小重量,是能够代表整个原物料性质的。
供选矿试验用的试样量需要数公斤到数吨。
三、什么是试样的代表性?举例说明。
试样的代表性是决定取样(试验)工作有无价值的关键。
5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
一、铜精矿化学分析方法铜量的测GB/T388.4.1-2000碘量法1.范围本标准实用于铜精矿中通的测定。
测定范围:13.00%~50.00%。
2.方法提要(短碘量法)试样经酸分解后,用乙酸铵溶液调节溶液的PH=3.0~4.0,用氟化氢铵掩蔽铁,加入碘化钾与二价铜作用,析出的碘以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定。
3.试剂3.1碘化钾3.2铜片(99.99%):将铜片放入微沸的冰乙酸(1+3)中,微沸1min ,取出后用水和无水乙醇分别冲洗两次以上,在100℃烘箱中烘4min,冷却,置于磨口瓶中备用。
3.3盐酸硝酸硫酸高氯酸溴3.4氟化氢铵:饱和溶液(储于塑料凭中)3.5硝硫混合酸:硝酸+硫酸为7+3。
3.6乙酸铵溶液(30%):称取90g乙酸铵,置于400ml烧杯中,加入150ml水和100ml 冰乙酸,溶解后,用水稀释至300ml,混匀,此溶液PH=5。
3.7硫氰酸钾溶液:40%3.8淀粉溶液:0.5%3.9三氯化铁:10%3.10硫代硫酸钠标准溶液c(Na2S2O3.5H2O)=0.04mol/L:称取100g硫代硫酸钠于1000ml 烧杯中,加入500ml无水碳酸钠(4g/L)溶液中,移入10L的棕色试剂瓶中。
用煮沸并冷却的蒸馏水稀释至约10L,静置两周使用。
铜矿取制样流程
1. 破碎:将原料矿石经过破碎设备进行粗碎、细碎,将矿石颗粒尺寸减小,为后续处理做准备。
2. 磨矿:将破碎后的矿石通过磨矿设备进行细磨,进一步减小颗粒尺寸,并将矿石与磨矿介质混合,形成矿浆。
3. 浮选:通过浮选设备将矿浆中的铜矿石与杂质进行分离。
一般情况下,使用排列有气体吸附能力的浮选剂,将磨矿后的矿浆注入浮选槽,通过机械或物理化学作用使铜矿石中的铜离子与浮选剂发生吸附反应,形成浮选泡沫。
泡沫内的铜矿石颗粒浮起来,而杂质则下沉至底部,从而实现浮选分离。
4. 精矿处理:经过浮选后得到的含铜浮选泡沫被称为精矿,需要进行进一步的处理。
可以采用多次浮选的方式,逐步提高铜矿的品位,将铜含量增加到较高的水平。
同时,可以对精矿进行脱硫、脱砷等处理,以降低有害元素的含量。
5. 浸出与电积:对经过精矿处理后的浓缩铜矿进行浸出,将铜离子溶解出来形成铜溶液。
然后,通过电积设备,利用电解原理将铜离子还原成固态的铜金属,从而得到纯铜。
2023年 2月上 世界有色金属175铜精矿中铜的检测方法改进及优化吕 俊(中铁资源集团有限公司,北京 100039)摘 要:铜精矿中铜的检测测定准确度,在一定程度上直接影响了相关工业和企业的发展前景,因此国家制定了相应的标准检测方法。
为了实现更高的检测准确度和精密度,本文对铜精矿中铜的测定操作细节进行了科学考察,并将短碘量法与碱熔融-碘量法有机融合,建立了合理的铜精矿中铜的检测实验测试方法。
经过实验验证,在最佳实验条件下,即碱熔融温度为850℃时,能够精确测定铜精矿中的铜含量,并对相关共存元素进行验证,获得了相对标准偏差为0.67%、平均偏差为0.02%的测定结果。
实验表明,改进及优化的铜精矿中铜的检测方法具有较高的准确度和精密度,为复杂铜原料中铜含量的检测与测定提供了科学的检测思路。
关键词:检测方法;碘量法;最佳实验条件;试样中图分类号:TD926.3 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)03-0175-3Improvement and Optimization of Detection Methods for Copper in Copper ConcentratesLYU Jun(China Railway Resources Group Co., Ltd,Beijing 100039,China)Abstract: The accuracy of detection and determination of copper in copper concentrate directly affects the development prospect of related industries and enterprises to a certain extent, so the state has formulated the corresponding standard detection methods. In order to achieve higher detection accuracy and precision, the operation details of the determination of copper in copper concentrate were investigated scientifically, and the short iodometric method and alkali melting-iodometric method were organically integrated to establish a reasonable experimental method for the detection of copper in copper concentrate. After experimental verification, under the best experimental conditions, that is, when the alkali melting temperature is 850 ℃, the content of copper in copper concentrate can be accurately determined, and the relevant coexisting elements are verified. the determination results with relative standard deviation of 0.67% and average deviation of 0.02% were obtained. The experimental results show that the improved and optimized detection method of copper in copper concentrate has high accuracy and precision, which provides a scientific detection idea for the detection and determination of copper in complex copper raw materials.Keywords: detection method; Iodometric method; The best experimental conditions; sample收稿日期:2023-01作者简介:吕俊,男,湖北十堰人,汉族,生于1978年,工程师,硕士研究生,研究方向:矿产资源开发、营销管理。
《散装浮选铜精矿取、制样方法》标准修订编制说明1、前言通过对国内铜生产消费调查,有资料显示,2006年我国生产铜精矿约为87万吨铜量,进口铜精矿约361万吨铜量,国内铜消费量400余万吨,因此,铜精矿的内外贸易十分兴旺。
原GB/T 14263《散装浮选铜精矿取样、制样标准》颁布已15年,已不能适应现行生产和贸易的现状。
为避免铜精矿贸易中出现投机行为,修订后的标准必须满足样品代表性、安全性、经济性及社会性。
按照全国有色金属标准化委员会2008年下达有色标委(2008)05文件通知,对GB/T 14263《散装浮选铜精矿取、制样方法》进行修订。
由大冶有色金属公司负责、铜陵有色公司、江西铜业集团、云南铜业集团参与了修订的实验。
大冶有色金属公司成立了专门的修订小组,组织对标准所需修订参数进行验证的实验。
2、修订标准的原则和依据2.1本标准格式按照GB/T 1-11-2000标准要求编写。
2.2本标准对照国际标准要求编写,并运用了大量实验数据作为依据,修订后即符合生产实际,又能达到国际先进水平。
2.3修订的标准应切实可行,具有可操作性。
3、标准主要内容修订3.1对原标准中表1主要技术参数进行修订接到修订任务后,主要起草单位与协作单位一起对下属13个厂矿生产和购进的15种矿进行验证试验58次,共计获得数据3120组数据,从试验数据分析情况,结合目前国内外铜生产和贸易情况分析GB/T 14263 表1内数据取值已不能满足现状,需要进行修订。
3.1.1品质波动类型的划分从国内生产及贸易情况看铜矿的品质波动有所加大。
这次试验进一步验证了这一结论,这次试验进行大批量品质波动试验23次,小批量品质波动试验20次,共计43次,从试验数据分析看:品质波动(W σ)值在0.13~2.76之间。
品质波动小于1的 20 次,占46.5 %;1~2之间的15 次,占34.9 %;大于2的8 次,占18.6 %。
因此建议将品质波动类型划分为W σ<1为波动小;1.0≤W σ≤2.0为波动中;W σ>2.0为波动大,是符合现状的。
铜精矿的概念和特点铜精矿是一种含铜量较高的矿石,通常由多种矿物组成。
它是铜的主要原料之一,用于生产铜金属和其他铜制品。
本文将介绍铜精矿的概念和特点,以便更好地了解和应用这一矿石。
一、概念铜精矿,又称黄铜矿,是一种含有较高铜含量的矿石。
它主要由黄铜矿石、硫化铜矿石和其他杂质矿物组成。
铜精矿具有较高的分离度,是铜矿石中铜含量较高的部分。
二、特点1. 高铜含量:铜精矿的主要特点是铜含量较高。
一般而言,铜精矿中的铜含量在20%至30%之间。
由于其高铜含量,铜精矿成为铜冶炼的重要原料。
2. 多样性:铜精矿由多种矿物组成,其中主要包括黄铜矿石、硫化铜矿石和其他硫化物矿石。
不同地区的铜精矿成分有所不同,因此其矿物组成和特点也有所差异。
3. 可加工性:铜精矿具有较好的可加工性。
在铜冶炼的过程中,铜精矿可以通过多种方式进行加工和提炼,使得其中的铜含量进一步提高。
常见的加工方式包括选矿、浮选和冶炼等。
4. 资源丰富:全球范围内,铜精矿的储量丰富。
一些主要的铜精矿产地包括智利、秘鲁、澳大利亚等国家。
这些国家拥有大量的铜矿资源,为全球铜产业的发展提供了重要保障。
5. 价值广泛:铜精矿不仅是生产铜金属的主要原料,也用于制造各种铜合金和铜材料。
铜合金具有高强度、导电性好等特点,广泛应用于机械制造、电子工业、建筑等领域。
6. 市场需求:随着经济的发展和工业化进程的加快,对铜精矿的需求不断增加。
铜精矿市场前景广阔,投资者在该领域寻求机遇,以满足全球对铜及其制品的不断增长的需求。
综上所述,铜精矿作为含铜量较高的矿石,在铜冶炼和制造各类铜制品中发挥着重要作用。
它具有高铜含量、多样性、可加工性和丰富的资源等特点,市场需求也在逐渐增加。
通过进一步研究和应用铜精矿,我们可以更好地利用这一资源,推动铜产业的可持续发展。
世上无难事,只要肯攀登
铜矿的化验方法
在自然界中自然铜存量极少,一般多以金属共生矿的形态存在。
铜矿石中常伴生有多种重金属和稀有金属,如金、银、砷、锑、铋、硒、铅、碲、钴、镍、钼等。
根据铜化合物的性质,铜矿物可分为自然铜、硫化矿和氧化矿三种类型,主要以硫化矿和氧化矿,特别是硫化矿分布最广,目前世界铜产量的90%左右来自硫化矿。
铜精矿的检验方法:铜矿水分含量的测定按GB1426-1993《散装浮选铜精矿取样、制样方法》中的规定进行,铜精矿化学成分的测定按GB3884-2000 《铜精矿化学分析方法》的规定进行。
矿石中的铜的含量一般都低于15%,所以用原子吸收方法比较好,所选用的仪器应该是原子吸收分光光度计关于原子吸收分光光度计的仪器种类很多,大同小异,原理相同。
我所用的是北京地质仪器矿产部的GGX-9 型。
具体的操作方法:在电子分析天平称取0.1g 样品于100ml 的小烧杯中,加
5ml 硝酸在电热板上加热一会,再加15ml 盐酸,摇匀。
把溶液蒸发至干(不要蒸糊了)
后,加入1∶1 的硝酸40ml 加入溶解盐类,煮沸就可以了。
然后定溶于
100ml 容量瓶中,从中取出10ml 于100ml 容量瓶中(保持3%的酸度)定容。
就可以上机测定了:
计算公式:
W(Cu)/10-2=p.v.10-4/ms
P 是吸光度所对应的浓度。
V 是上机时的体积。
《铜及铜合金理化检测取样方法》(审定稿)编制说明中铝洛阳铜业有限公司2007年6月25日《铜及铜合金理化检测取样方法》(审定稿)编制说明一、任务来源根据全国有色金属标准化技术委员会2006年关于有色金属国家、行业标准制修订计划的安排,由中铝洛阳铜业有限公司负责制订《铜及铜合金理化检测取样方法》。
二、编制原则1、本标准依照GB/T1.1-2000、有色加工产品标准和行业标准编写示例的要求进行编写。
2、结合国内铸造及加工铜及铜合金的生产和使用状况,做到检测取样的合理性与实用性。
三、标准制订简述《铜及铜合金理化检测取样方法》行业标准征求意见稿于2007年1月9日在哈尔滨召开的“有色金属标准讨论、审定会”上进行了宣读,广泛征求和收集了与会兄弟单位代表的意见。
随后我们又通过电话和信函与有关单位进行了互相沟通,积极征求意见。
我们针对各条意见认真进行了讨论和分析,并在原征求意见稿基础上进行了修改,重新进行了编辑整理。
前言部分增加了GB/T10119-1988《黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定》;YS/T450-2002《冰箱用高清洁度铜管》;GB/T18033-2000《无缝铜水管和铜气管》参考标准;方法中“力学性能”改为力学及工艺性能,“金属物理”改为物理及化学性能。
术语部分增加了“下列术语及定义适用于本标准”。
术语定义加上了中英文对照,删除了2.15表面粗糙度、2.16毛刺、2.17侧弯、2.18横弯、2.19 卷曲、2.20扭曲术语定义及取样方法。
增加了冲杯试验、水压试验、气压试验、铜管材内表面Cl-(氯离子)、油分、水分、石蜡测定试样,管材内表面碳层试验、耐脱锌腐蚀试样取样方法。
本标准包括适用范围、有关术语、一般要求和试样取样方法等内容,为了便于非本专业人员的理解和应用,本标准对有关术语的定义进行了简单的阐述。
四、主要技术内容的确定1、化学成分检测试样的确定化学成分检测试样包括了熔炼分析、成品分析取样,参考了ISO 1811-1:1988《铜及铜合金化学分析用样品的选取与制备第1部分铸造未加工产品的取样》;ISO 1811-2:1988《铜及铜合金化学分析用样品的选取与制备第2部分加工产品与铸件的取样》。
《进口散装铜精砂取样、制样方法》标准修订编制说明1、前言通过对国内铜生产消费调查,有资料显示,2006年我国生产铜精矿约为87万吨铜量,进口铜精矿约361万吨铜量,国内铜消费量400余万吨,因此,铜精矿的内外贸易十分兴旺。
原GB/T 14263《散装浮选铜精矿取样、制样标准》颁布已15年,已不能适应现行生产和贸易的现状。
为避免铜精矿贸易中出现投机行为,修订后的标准必须满足样品代表性、安全性、经济性及社会性。
铜作为一种关系国计民生的重要战略物资,历来倍受各国重视。
随着国民经济的飞速发展,高纯铜的使用需求量日益增长。
因国内可利用铜矿资源有限,长期以来我国需从国外大量进口铜精砂,目前年进口量达到3千万吨以上。
鉴于该商品价值较高,且最后的结算依据是该批货物的金属含量(主要是铜、金、银)。
买卖双方对所抽取的样品极为重视,一般合同中规定每500吨为一个取样单元,分析所用的样品由装港、卸港或冶炼厂依据不同的合同条款而定,但金属含量的分析以该样品为准。
目前,我国进口散装铜精砂一般为海运进口,也有少量陆路进口。
铜精砂进口时90%以上为散装,其批量一般在500吨以上,传统上普遍在卸船过程中采取代表性样品。
货物取制样检验是依据数理统计方法,从交付检验的一批货物中,抽取适当数量的样品组成样品,然后对样品进行检验。
如何从一批货物中抽取样品,抽取多少样品,怎样制成能代表整批货物的样品,对最终检验结果的判定影响很大。
对于一般散装货物,品质均匀性较差,取制样尤其重要。
因此,采用数理统计法制订一个适用于不同批量、不同品质波动度的进口散装铜精砂取制样标准,确保取制样工作的科学合理性及可操作性是非常必要的。
进口铜精砂,为散装性货物,其取制样方法与其它散装货物有较多共同性。
本标准研究的主要是海运进口的大轮装卸的散装铜精砂。
本标准依据的取制样模式是目前通常采用的等质量或等时间间隔在抓斗中采样。
国内各口岸目前大多采用人工方式取样,这种方式劳动强度大,必须跟班作业,而且极容易带入人为误差,特别是当因阴雨天船舱有积水或烈日暴晒后,这种人为偏差更容易造成水分的大幅波动,同时人工取样还不可避免地有水分自然蒸发的水分误差。
出厂精矿取、制样操作规程为进一步规范出厂精矿销售过程中取样、制样、测水份等工作,避免产生不必要的纠纷和误会,特制定既符合国家有关标准,又适合公司实际情况的操作规程。
本操作规程参照《散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则》GB/T14260-2010国家标准。
该规程于2018年5月销售产品时正式执行。
1 工具:1.11#取样钎,长1.2m,直径25mm。
1.22#取样钎,长0.7m,直径15mm。
1.31#不锈钢盘,直径20cm1.42#搪瓷方盘,25*35cm1.5小胶桶25*20cm、烘箱、粉碎机2 搅拌混合:2.1 因铅精矿含银波动性大,加之铅比重大,经压滤下落后容易板结,造成取样困难,应转堆扒平混匀后再到铲车铲斗取样。
2.2 锌精矿含银相对稳定,比重相比铅精矿轻,压滤落下后实际生产中未出现板结现象,不需经过再转堆混匀过程。
2.3 锡精矿、铜精矿目前采用袋装(35Kg/袋),实行每袋取样,如果不是袋装,取样前也应进行混匀。
3 取样方法:3.1 用铲车装车的精矿,每铲6吨左右,取样用1#取样钎,将取样钎从铲斗矿的中部平行于地面插入,每一铲斗取二次,插入深度为0.8M,旋转180度,每次取样量为取满取样钎凹槽90%以上空间。
3.2 袋装精矿产品,用2#取样钎,每袋从中上部斜插入10cm,旋转180度,每次取样量为取满取样钎凹槽90%以上空间。
3.3 对取好的样品进行合适的遮盖,防止水份挥发。
4. 缩分、测水份及制样操作程序4.1缩分样品→混匀三次→缩分一次(采用四分法后,又将每份分为二份,每隔一份留下一份,其它的舍去)→混匀三次→缩分至大约700克。
4.2烘烤水份取缩分后的样品100克→置于烘箱(105℃±5℃)1#不锈钢盘内扒平→烘烤1小时→称重计算水份→再烘10分钟→称重计算水份→两次误差不超过0.1%时→确定份含量(以第最后一次为准)。
4.2制作大样将缩分后大约600克样品放入2#方盘与水份样同时烘烤,烘干后与测试水份完成后的样品混合,分三次进行粉碎研磨至-200目,集中混匀后分别装入仲裁、副样袋。
第1篇一、目的为确保铜精粉产品质量的准确评价,规范取样操作,特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于所有铜精粉生产、检验、储存、销售环节的取样工作。
三、职责1. 质量管理部门负责制定、修订和实施本规程。
2. 取样员负责按照本规程执行取样工作。
3. 生产、检验、储存、销售人员配合取样员进行取样工作。
四、取样原则1. 取样应随机、均匀,确保样品的代表性。
2. 取样过程应保证样品不受污染,确保样品质量。
3. 取样量应符合相关检验标准要求。
五、取样工具与设备1. 取样工具:取样勺、取样袋、剪刀、标签纸、笔等。
2. 取样设备:电子秤、样品柜、样品架等。
六、取样操作流程1. 取样前准备(1)检查取样工具和设备是否完好,如有损坏应及时更换。
(2)检查样品柜和样品架是否清洁、干燥,如有污渍应及时清理。
(3)核对样品名称、批号、生产日期等信息。
2. 取样(1)在样品堆放区域,根据样品堆放情况,选择合适的位置进行取样。
(2)使用取样勺从样品堆放区域中取出样品,取样深度应大于0.5米。
(3)将取样勺中的样品倒入取样袋中,确保样品均匀分布。
(4)重复上述步骤,直至取样量达到规定要求。
3. 样品混合(1)将所有取样袋中的样品倒入一个大桶中,充分混合。
(2)使用电子秤称取混合后的样品,确保样品量符合检验标准要求。
4. 样品编号与标签(1)在标签纸上注明样品名称、批号、生产日期、取样日期、取样员等信息。
(2)将标签贴在样品袋上,确保标签清晰可见。
5. 样品储存(1)将已编号、贴好标签的样品放入样品柜或样品架中。
(2)确保样品储存环境干燥、通风、避光。
6. 取样记录(1)填写取样记录表,包括样品名称、批号、生产日期、取样日期、取样量、取样员等信息。
(2)将取样记录表存档备查。
七、注意事项1. 取样过程中,严禁触摸样品袋外部,以免污染样品。
2. 取样时,应避免取样勺与样品接触,以免污染取样勺。
3. 样品混合过程中,应确保样品均匀分布,避免出现局部浓度过高或过低的情况。
铜精矿浮选流程
铜精矿是指含有较高铜品位的矿石,在加工过程中需要通过浮选技术进行提取和分离。
铜精矿浮选流程主要包括以下几个步骤:
1. 磨矿:将原料矿石破碎成较小的颗粒,使其更容易与浮选药剂接触,并提高浮选效果。
2. 调节浮选药剂:将必要的浮选药剂添加到磨矿后的矿浆中,以改变其性质,使铜精矿能够与药剂结合并浮起来,而其他杂质矿物则下沉。
3. 浮选:将经过处理的矿浆注入浮选池中,通过气泡的作用使铜精矿浮起来,形成泡沫层,然后将泡沫层从矿浆中分离出来。
4. 脱泡:将泡沫层中的水分和空气排出,使铜精矿脱离泡沫层。
5. 精选:将脱泡的铜精矿经过筛选、浮选和吸附等过程,去除其中的杂质和杂质矿物,得到高品位的铜精矿。
6. 烘干:将精选后的铜精矿进行烘干处理,使其含水量达到要求。
7. 精炼:将干燥后的铜精矿进一步精炼,去除其中的铁、硫等杂质,得到纯度更高的铜产品。
以上就是铜精矿浮选流程的详细介绍,每个步骤都是相互关联、不可分割的。
只有在严格控制每个环节的质量和效率的前提下,才能够获得高品质的铜产品。
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