铜矿产地同位素分析(同位素铜粉价格)
1. 铜矿产地同位素分析
铊在地壳中的含量约为十万分之三,以低浓度分布在长石、云母和铁、铜的硫化物矿中,独立的铊矿很少。
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铊
铊简介:
英文名:Thallium,源自thallqs,意为嫩芽──因它在光谱中的亮黄谱线带有新绿色彩,1861年发现。
它的主要用途是制造硫酸铊── 一种烈性的灭鼠药。铊是无味无臭的金属,和淀粉、糖、甘油与水混合即能制造一种“款待”老鼠的灭鼠剂。在扑灭鼠疫中颇有用。
化学属性:
铊,原子序数81,原子量204。3833,化学符号来源于其光谱谱线的嫩绿色,原意是“嫩枝”。
1861年英国化学、物理学家克鲁克斯在研究硫酸厂废渣的光谱中发现这一元素,并命名;次年克鲁克斯和拉米几乎同时分别用电解法制得铊。铊在地壳中的含量约为十万分之三,以低浓度分布在长石、云母和铁、铜的硫化物矿中,独立的铊矿很少。
原子序数:81
元素符号:Tl
元素中文名称:铊
元素英文名称:Thallium
相对原子质量:204。
4
核内质子数:81
核外电子数:81
核电核数:81
质子质量:1。35513E-25
质子相对质量:81。567
所属周期:6
所属族数:IIIA
摩尔质量:204
密度:11。85
熔点:303。5
沸点:1457。
0
外围电子排布:6s2 6p1
核外电子排布:2,8,18,32,18,3
颜色和状态:金属
原子半径:2。08
常见化合价:+1,+3
发现人:克鲁克斯
发现时间和地点:1861 英格兰
元素来源:产状以化合物形态见于少数矿物(例如硒铊银铜矿和红铊矿)内,毒性极大,主要以化合物的形式应用
元素用途:用来制造光电管,低温温度计,光学玻璃等。
它的盐类有毒,用于医药。
扩展介绍:一种稀少而分布广泛的金属元素,外表与锡相似,但在空气中其表层容易形成为氧化物,展性如铅,但较软。
铊为白色、重而柔软的金属,熔点303。5°C,沸点1457°C,密度11。85克/厘米,铊属于放射性的高危重金属。
室温下,铊能与空气中的氧作用,能与卤组元素反应;高温时能与硫、硒、碲、磷反应;铊不溶于间,与盐酸的作用缓慢,但迅速溶于硝酸、稀硫酸中,生成可溶性盐;铊的卤化物在光敏性上与卤化银相似,既能见光分解。
铊的低熔点和金可用于电子管玻壳的粘接;铊激活的碘化钠晶体用于光电倍增管;铊的化合物还可做有机合成的催化剂;铊和铊的化合物对生物和人体有毒。
物理属性:
物质状态 固态
熔点 577 K(304 °C)
沸点 1746 K(1473 °C)
摩尔体积 17。22×10-6m3/mol
汽化热 164。1 kJ/mol
熔化热 4。142 kJ/mol
蒸气压 5。
33×10-6 帕(577K)
声速 818 m/s(293。15K)
其他性质
电负性 1。62(鲍林标度)
比热容量 129 J/(kg·K)
电导率 6。17×106/(米欧姆)
热导率 46。1 W/(m·K)
第一电离能 589。
4 kJ/mol
第二电离能 1971 kJ/mol
第三电离能 2878 kJ/mol
最稳定的同位素
同位素 丰度 半衰期 衰变模式 衰变能量
MeV 衰变产物
203Tl 29。524 % 稳定
204Tl 人造 3。
78年 β衰变
电子捕获 0。764
0。347 204Pb
204Hg
205Tl 70。476 % 稳定
铊中毒表现:
中毒原因:铊的毒性高于铅和汞。铊化合物广泛应用于工业生产中。另外在生产鞭炮(花炮)的原料中往往也含有高量的铊,其副产品氯化钠(非食用盐)中同样被污染,当人体食用了这种非食用盐(常有不法分子将此种盐贩卖)后,而引起中毒。
中毒表现:下肢麻木或疼痛、腰痛、脱发、头痛、精神不安、肌肉痛、手足颤动、走路不稳等。
预防措施:生产鞭炮的副产品氯化钠(非食用盐)往往带有红色,注意不买,不食带有红色的盐。
中毒案例:
从1995年4月10日开始,为救治清华大学女生朱令铊中毒,各国医生为她"网上会诊",曾引起国内外舆论界的轰动。
1994年3月,朱令相继出现瘫痪、神经麻痹、昏迷、自主呼吸消失、多脏器衰竭等危象。朱令的生命危在旦夕,但病因尚未确诊。她的同学将写有朱令病况的求助电子邮件 --"有谁能帮助我们?"发往因特网上的9个医学方面的论坛。超乎他们想象的是,在发信后的3日内就收到了来自世界各地的电子回信一百多封,其中有一个引起他们注意的现象:30%的医生或专家的来信认为她是铊中毒,并建议医院为病人使用口服 普鲁士蓝 (一种工业染料)。
医院在外国专家的建议下,开始为朱令服用普鲁士蓝解毒,从而使病人迅速摆脱了生命危险……
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2. 同位素铜粉价格
主要用途:适用于电子、电工、仪器制造、汽车、航空、机器制造、化学工业,还可以用于生产金属制品、专用泊漆、建材等。广泛应用于粉末冶金、电碳制品、电子材料、金属涂料、化学触媒、过滤器、散热管等机电零件和电子航空领域。
制备方法一般是电解法与雾化法(水雾化与气雾化)。
3. 铜矿 品位
铜的工业 品位在0.4%-0.5%。铜矿选矿主要是根据铜矿石中不同矿物的物理、化学性质,经破碎磨矿后采用一种或几种联合选别工艺将有用矿物与脉石矿物分开,并使各种共生有用矿物尽可能相互分离,除去或降低有害杂质,以获得冶炼或其他工业所需的铜金属。
4. 铜矿的分布
是的。
因为金矿和铜矿大多都是硫化矿,通常都与黄铁矿伴生。所以当你发现金矿时,有时也会发现铜矿。自然界的黄金一般都是以游离的形式存在,个体非常细小,跟沙子一样小,所以有金沙这一叫法。而且金沙在地球上的分布也有一定的规律性,不是每个地方都会存在的。
相对而言,铜矿的分布较广,存量较大,容易被发现,你那里发现的可能是铜矿或者含有铜而已。
5. 铜矿产地同位素分析方法
中条山是我国主要铜矿集区之一,南河沟、桐木沟铜矿体与地层产状基本一致,呈层状、似层状分布于中条群篦子沟组和余家山组中,受地层岩性和构造控制。矿石中的金属矿物以黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿、磁黄铁矿为主。矿区主要发育的赋矿岩石有硅质钠长岩、碳质片岩、白云石大理岩。尽管开采半个多世纪,但对矿床成因认识仍存在分歧,有火山-沉积变质成因论、远火山沉积变质-再造热液成因论、热水喷流成因等观点。本文通过野外调查、岩矿鉴定、岩矿石地球化学、同位素年代学、原位微量分析等方法,研究了矿床地质、含矿岩系的地球化学特征、不同期次变质和成矿年代,成矿物质和成矿流体来源,研究了赋矿硅质钠长岩和矿床成因。
取得如下主要成果:
(1)碳、氢、氧、铅同位素以及硫化物原位微量元素分析显示:碳的具有多来源的特点;晚期脉状矿化H-O同位素组成具有变质水为基础,混合有建造水的特点;铅的来源复杂,具有混合铅的特点。金属硫化物原位微量元素组成显示微细脉和脉状矿化均为热液成因。
(2)硅质钠长岩在空间上与矿床密切相关,总体呈层状、似层状与矿体产状一致。实验表明是由于碳质片岩经卤水交代蚀变作用而形成的,伴随着褪色现象。表现为钾和钠元素置换的过程,其与早期细脉浸染状铜矿成矿作用密切相关。
(3)金红石的年龄数据显示矿区经历了两次区域变质事件,金红石两期年龄与碳酸盐钐钕同位素成矿年龄相对应,分别约为1.96Ga和1.86Ga。结合已有地质资料表明,两期碳酸盐脉的矿化年龄分别为两期变质年龄对应的矿化事件。后期碳酸盐矿物比前期碳酸盐矿物更加富集重稀土元素。
(4)确定南河沟、桐木沟铜矿属于沉积-变质铜矿床。
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