我国钨工业化学分析进展
来源期刊:稀有金属2000年第6期
论文作者:童坚 吴辛友
关键词:钨工业; 化学分析; 综述;
摘 要:系统综述和讨论了近十年我国钨工业化学分析的进展,包括化学分析、分光光度分析、化学发光与荧光分析、原子吸收光谱分析、原子发射光谱分析、电化学分析、X 荧光光谱分析及其它分析方法研究及应用.
稀有金属 2000,(06),427-433 DOI:10.13373/j.cnki.cjrm.2000.06.007
童坚
北京有色金属研究总院!北京100088,北京有色金属研究总院!北京100088
系统综述和讨论了近十年我国钨工业化学分析的进展 , 包括化学分析、分光光度分析、化学发光与荧光分析、原子吸收光谱分析、原子发射光谱分析、电化学分析、X荧光光谱分析及其它分析方法研究及应用。
中图分类号: F426.41
收稿日期:1999-11-15
Abstract:
The aspects of development on chemical analysis of tungsten industry in China from 1989 to 1999 are reviewed, which contains the following subtitles:chemical analysis, spectrophotometry, chemical luminescence and fluorimetry, atomic absorptiometric spectrometry, atomic emission spectrometry, electrochemical analysis of chemistry, X ray fluoroscopy, etc .
Keyword:
Chemical analysis; Tungsten; Review;
Received: 1999-11-15
随着钨工业的振兴和发展, 我国钨化学分析方法的研究和应用都取得了很大的进展和可喜的成果。有关钨的分析方法国家标准, 包括钨精矿、钨及钨合金分析方法相继实施
1 化学分析
有关钨的经典化学分析方面的研究不多, 但重量法、滴定法仍是测定钨矿中钨的最主要方法, 仍应用于硬质合金等的分析。例如用碱熔法测定化探样品中钨
2 分光光度分析
分光光度分析方法的研究及应用在钨的化学分析中占主导地位, 发表论文占总数的 1/3以上。纵观近10年来钨的光度分析的研究及应用概况, 其主要特点: (1) 多元络合物体系和硫氰酸盐离子缔合物仍然是提高灵敏度、改善选择性的有效途径; (2) 辅以简便的熔样、分离富集手段是钨及杂质分析成功的关键; (3) 差示光度法测定高含量钨结果基本与重量法一致; (4) 多波长、导数及数学处理光度法多组分同时测定仍十分活跃, 论文发表呈上升趋势。
2.1 钨的一般光度法及改进
文献
2.2 差示分光光度法
探讨了差示分光光度法测定高含量钨
2.3 多元络合物体系光度法
多元络合物体系光度法仍以显色试剂的应用为主, 分析新体系不断涌现, 在表面活性剂的存在下与待测元素形成三元络合物, 以提高方法的灵敏度, 主要应用于钨矿、钢铁等物料中微量钨的分析和钨、钨矿及钨化合物中常见杂质元素的测定, 列于表1。
表1 多元络合物体系光度法
分析对象/待测元素 |
分析方法 | 文献 |
钨尾矿中钨 |
安替比林偶氮连苯三酚与 W-CTMAB 生成 1∶2∶2络合物 | [41] |
水样中痕量钨 |
利用水杨基荧光酮对钨有强的络合能力, 将其负载在活性碳上, 用稀碱溶液作为解吸剂, 用一般光度法测定 | [42] |
钢中钨 |
双表面活性剂快速测定 | [43] |
矿物和钢铁中钨 |
在 0.4~1.6 mol/L HCl, 吐温-60 及酒石酸盐存在下, W (Ⅵ) 与对氯苯基荧光酮形成 1∶2 络合物 | [44] |
钢铁中钨 |
W-TSAB-CTMAB 光度法 | [45] |
岩石和泥沙中微量钨 |
在阳离子和非离子表面活性剂存在下, 钨与三羟基荧光酮生成络合物 | [46] |
钢铁中钨 |
三羟基-4-磺基偶氮类-W (Ⅵ) 的显色反应不经分离直接测定 | [47] |
钨 |
合成 3, 5-二溴-4-偶氮-8-羟基喹啉基荧光酮及其光度法 | [48] |
钨、钼、锡、钛 |
水杨基荧光酮-CTMAB 光度法同时测定 | [49] |
低合金钢中 0.010%~0.10%钨 |
二溴羟基荧光酮光度法在 V、EDTA 及盐酸羟胺存在下, 可不经分离测定 | [50] |
钨、锆 |
利用钨、锆水杨基荧光酮络合物形成酸度的差异连续测定 | [51] |
钨 |
W-4- (6-溴2苯并噻唑偶氮) 邻苯二酚-OP 三元络合物显色体系的研究 | [52] |
合金钢中微量钨 |
W-3, 5-二溴-4-氨基苯基荧光酮-CTMAB 显色体系 ε523nm=1.2×105, 0~12μg/25ml 钨量符合比尔定律 | [53] |
钨 |
W-5-Br 水杨基荧光酮-Tween-80-CTMAB 显色体系 ε=1.32×105, 0~12μg/25ml 遵守比尔定律 | [54] |
钨 |
W-DCPF-CTMAB 三元络合物体系, ε=1.35×105, 0~10μg/25 ml遵守比尔定律 | [55] |
钼精矿中微量钨 |
BDAS-W (Ⅵ) -CPB 三元络合物测定 | [56] |
钼 |
钨酸钠中以草酸代替柠檬酸能掩蔽大量钨, 在显色液中降低硫脲浓度, 对钼的硫氰酸盐光度法做了改进 | [57] |
钨精矿中微量硅 |
在有丙酮存在下, 加热促进硅钼蓝形成, 以柠檬酸、草酸络合钨后沉淀 | [58] |
钨精矿中铌、钽 |
铌、铊的 5-Br-PADAP 光度法 | [59] |
钨铁、钨精矿中砷、磷 |
硫酸铵一次提取高钨体系中砷、磷, 用 Na2S2O3 还原 As (Ⅴ) , 联合测定 | [60] |
钨酸中砷 |
氢氧化铍共沉淀法对钨酸进行预处理, 有效分离砷, 以 AsH3-Ag-DDTC 光度法测定 | [61] |
钨、钼 |
水杨基荧光酮-CTMAB 光度法 | [62] [63] |
钼、锆、钨、铝、铬、镓 |
研究了 9-氯代苯基荧光酮类试剂与钼、锆、钨、铝、铬、镓的显色反应条件和光度性质 | [64] |
钨矿中铋 |
用 Bi-邻氯苯基荧光酮-CTMAB 显色反应测定, 0~30 μg/25ml 符合比尔定律 | [65] |
2.4 多波长、导数及数学处理光度法
分光光度法新技术多波长、导数及数学处理方法同时测定钨、钼以及其它元素获得长足的进步, 扩大了检测范围, 钨、钼同时测定是近10年来此领域发展的重要标志, 并在实样分析中得到应用, 见表2。
表2 多波长、导数及数学处理光度法
分析对象/待测元素 |
分析方法 | 文献 |
钛、锡、钼、钨 |
卡尔曼滤波分光光度法同时测定 | [66] |
钼、钨、钒 |
卡尔曼滤波分光光度法同时测定 | [67] |
钼、钨、锡、锗 |
卡尔曼滤波分光光度法同时测定 | [68] |
钼、钨、钛、锡 |
以多元统计与滤波分辨法比较, 借金属离子-苯基荧光酮PF-CTMAB 显色体系同时测定 | [69] |
钼、钨、锡 |
平方根卡尔曼滤波光度法同时测定 | [70] |
钛、锡、钼、钨 |
双峰双波长法与多元线性回归法或单纯形线性规划法联合应用, 同时分光光度测定 | [71] |
钨、钼 |
以因子分析法研究了 W、Mo-PF-CTMAB 体系同时测定钨、钼, 提高了灵敏度, 扩大了检测范围 | [72] |
钨、钼、钛 |
从配合物吸收光谱行为及矩阵运算角度分别探讨了CPA-AKC 矩阵法中波长选择对分析结果误差的影响, 拟定了不经分离, 钨、钼、钛-苯基荧光酮-CTMAB 同时光度测定 | [73] |
钨、钼 |
将线形方程组应用于多组分导数光谱, 以 W (Mo) -SFA-CTMAB 体系同时测定 | [74] |
钨、钼 |
计算导数光度法同时测定 | [75] |
钨、钼、钒 |
主组分回归-分光光度法同时测定 | [76] |
钨、钼、锡、钛 |
采用主成分分析法处理钨、钼、锡、钛-苯基荧光酮-CTMAB 体系的吸光光度数据建立了主成分分析法, 完成了多组分体系定量分析的数学模型 | [77] |
痕量钨、钼 |
6-Br-BTAPC 三波长光度法同时测定 | [78] |
钨、钼、锆 |
偏最小二乘法同时光度测定 | [79] |
钢样中钨、钼 |
应用 W (Mo) -PV-CTMAB 三元显色体系及多波长线性回归法同时测定 | [80] |
催化剂中钨、钼 |
多波长线性回归光度法同时测定 | [81] |
钨、钼、钛 |
四阶导数光谱 PLS 法同时测定 | [82] |
钨、钼 |
硫氰酸盐双波长光度法连测 | [83] |
钨、钼 |
计算光度法同时测定 | [84] |
钼、钨 |
组合导数光度法同时测定 | [85] |
合金钢中钼、钨 |
因子分析光度法同时测定 | [86] |
合金水样, 标准钢样 |
以等吸收双波长法和双峰双波长法结合, 建立一种新型高灵敏度同时测定钼、钨的两次双波长光度法, 相互允许量 Mo∶W=1∶10~2∶1 | [87] |
3 化学发光与荧光分析
化学发光和荧光分析具有高的灵敏度, 胶束增敏的荧光法, 荧光猝灭法等应用越来越广, 应用于钨的分析主要有桑色素、鲁米诺等体系, 并在合金钢、地质样品、水样中应用较多, 见表3。
表3 化学发光及荧光分析
分析对象/待测元素 |
分析方法 | 文献 |
金属矿样中钨 |
桑色素-Triton X-100-W (Ⅵ) 体系荧光光度法, 0.18 μg/25ml | [88] |
钨 |
以W (Ⅵ) 形成钨钼杂多酸与鲁米诺反应产生化学发光测定, 0.084ng/ml | [89] |
钨 |
水杨基荧光酮 (SAF) CTMAB-W (Ⅵ) 体系荧光猝灭法, 0.10 μg/25ml | [90] |
痕量钨 |
2, 4-二甲氧基荧光酮荧光猝灭法 | [91] |
钼、钨 |
反应荧光猝灭法 | [92] |
温泉水中钨 |
W-桑色素-CTMAB 体系测定 | [93] |
地质样品中痕量钨 |
在 CTMAB、Brij-35 混合表面活性剂下, 以桑色素为荧光剂, 0.05~3.25 μg/ml | [94] |
合金钢中钨 |
0.02~0.10 mol/L H2SO4 介质中, 钨与二溴羟基苯基荧光酮-CTMAB 体系显色形成 1∶2 络合物荧光猝灭法, 不经分离直接测定, 0.08 μg/25ml | [95] |
4 原子吸收光谱
原子吸收光谱分析 (AAS) 多应用于钨及钨产品中某些杂质的分析, 对消除钨基体干扰做了某些工作, 但用于测定钨则较少。钨粉和蓝钨粉中钾的 AAS测定
5 原子发射光谱
经典的电弧发射光谱法仍有一些应用研究。电感耦合等离子体原子发射光谱 (ICP-AES) 在钨精矿、硬质合金、化探样品、钨丝等的研究和应用较多, 逐渐成为钨的一种准确、可靠、快速例行、具有发展远景的新的分析方法。以 IPC-AES 测定 ZnWO4 单晶中痕量元素
6 电化学分析
对钨、钼电化学分析研究最多的是极谱催化波和络合吸附波方法, 并以钨、钼连续测定为主要特点。研究了钨-溴邻苯三酚红极谱催化波
7 X荧光光谱分析
近期 X荧光光谱分析 (XRF) 在钨工业分析中的应用研究较少。主要有 XRF 直接测定选钨流程中钨、钼
8 其他
其他分析手段主要包括流动注射技术 (FIA) , 质谱 (MS) 、色谱等方法。应用流动注射梯度技术, 建立测定钨 FIA 法, 分析速度 100个样/h
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