• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • CSCD来源期刊
  • DOAJ 收录
  • Scopus 收录

微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定铁矿石中15个稀土元素

陈贺海, 荣德福, 付冉冉, 余清, 廖海平, 任春生, 鲍惠君

陈贺海, 荣德福, 付冉冉, 余清, 廖海平, 任春生, 鲍惠君. 微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定铁矿石中15个稀土元素[J]. 岩矿测试, 2013, 32(5): 702-708.
引用本文: 陈贺海, 荣德福, 付冉冉, 余清, 廖海平, 任春生, 鲍惠君. 微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定铁矿石中15个稀土元素[J]. 岩矿测试, 2013, 32(5): 702-708.
He-hai CHEN, De-fu RONG, Ran-ran FU, Qing YU, Hai-ping LIAO, Chun-sheng REN, Hui-jun BAO. Determination of Fifteen Rare-earth Elements in Iron Ores Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry with Microwave Digestion[J]. Rock and Mineral Analysis, 2013, 32(5): 702-708.
Citation: He-hai CHEN, De-fu RONG, Ran-ran FU, Qing YU, Hai-ping LIAO, Chun-sheng REN, Hui-jun BAO. Determination of Fifteen Rare-earth Elements in Iron Ores Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry with Microwave Digestion[J]. Rock and Mineral Analysis, 2013, 32(5): 702-708.

微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定铁矿石中15个稀土元素

基金项目: 

直属局科研项目 甬K08-2009

浙江省公益性应用研究计划项目(2011C37069);直属局科研项目(甬K08-2009)

浙江省公益性应用研究计划项目 2011C37069

详细信息
    作者简介:

    陈贺海,博士,高级工程师,从事岩石学、矿物学及地球化学研究工作。E-mail: bl.chenhh@nbciq.gov.cn

  • 中图分类号: P578.12;O614.33;O657.63

Determination of Fifteen Rare-earth Elements in Iron Ores Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry with Microwave Digestion

  • 摘要: 分析地质样品中稀土元素的含量,现有的方法都受到基体干扰和共存元素干扰,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)已在痕量元素分析中得到广泛应用,通过条件优化可准确测定稀土元素。本文建立了ICP-MS同时测定铁矿石中钇镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥15个稀土元素的方法,样品用盐酸、硝酸和氢氟酸高温密闭消解,消解完全后转移定容,在线加入103Rh、115In、185Re内标液进行测定,方法回收率为95%~104%,精密度(RSD)≤3.5%。对12个国家24个代表性主产区进口的铁矿石样品进行检测,分析其稀土元素的配分模式特征为右倾型轻稀土富集,现阶段的进口铁矿粉多为多产区复合配矿。本方法较其他传统方法大幅降低能耗,提高了分析效率,初步探讨的稀土元素丰度特征可为研究主产区铁矿石的矿床成因、提高我国烧结球团矿的加工工艺提供依据。
  • 2013年7月22日至8月3日,《岩矿测试》副主编、加拿大McMaster大学Lesley. M. Egden博士应邀来华为我刊作者进行“英文科技论文写作系列培训”。其间,我们在北京、青岛、成都三地举办了两期学习班和一次全国性学术报告会。

    一位以英语为母语的外籍副主编,为一个中文期刊修改英文摘要,这听来也许并不难。但她作为一位在职的研究人员,已经坚持为我刊修改英文摘要三年了。三年来,她不仅对每一篇摘要作了英文行文中的修改,还给出了学术上更专业的表达建议,她不但没有因为我们耽误了她宝贵的时间而推辞,而且每次都能按时按点、按质按量地提交修改稿。这种节奏和压力,绝非一个没有亲历过期刊出版倒计时轮回的人能轻易体验到,这样繁杂细琐却需要绝对耐性和责任感的工作,也非每一个人可以数年如一日的坚持下来。

    英文写作表达的对与错,常常差之毫厘,谬以千里,但这还不算最难的,最难的在于一种语言表达的习惯,几个均可的说法,只有一个最佳表达,你能说为什么做这样的选择,但很难解释清楚为什么。遇到这些情况,Lesley从未表现出一丝不屑和不耐烦,她总是以绝对真诚、耐心和友善的方式尝试从各种不同角度解答并确保每个学员都能理解。举手投足,一颦一笑,无不透出她发自心底的率真、善良、乐观和真诚,让人深深羡慕之余也不禁思忖,究竟是生活在怎样透明无邪的环境中,才能让她一直如此纯粹和真实?!

    善良和真诚是一种品质。这样善良、真诚而真实的朋友,遇上一个是人生幸事,多有两个便是贪恋了。Lesley就是这样一位朋友。

    Lesley是我见过的最痴迷于 Chinese Tea的老外,没有之一。学术交流之余,品茶和论茶,便成了我们谈论最多的话题。一日,她为了找到一种自己喜欢的地方特色茶,顶着烈日拉着我这个茶友兼“砍价工具”寻觅了一整个下午,踏遍了半个城市,走得口干舌燥,忽然在一僻静深巷,觅得一茶店,泡得一杯清茶,杯中嫩尖轻竖,鹅黄浅绿,香远益清,顿觉沁人心脾,意兴盎然。在这个炎夏看一壶嫩绿慢吐春日旧事,竟也别有一番美意。她每每喝到心仪的茶,总是一副目似暝,意暇甚的样子,飙出一句 I like it!这颇具穿越色彩的形象,直到现在还让人不禁掩卷长乐。

    Lesley十分爱茶,从苦荞,胎菊,到普洱,龙井,她都能视若珍宝。这倒让我们这些惯以价格衡量茶品的人俗耐了不少,真是打天上掉下来一位不染凡尘的仙女,和我国传统仙女不同的是会爽朗大笑加满口洋文。快要离开中国的时候,她颇为得意的指着行李箱说,好庆幸这次来中国是夏天,因为这样可以少带一点衣服,多背一点茶叶回去,否则她即使整个坐在行李箱上也不能把行李箱盖上啊,哈哈哈……。这一席话说完,在场的人笑倒了一地。请问这位可爱的副主编大人,您每次都是这样将您视若珍宝的茶叶带回去的么?

    这便是我们的副主编,在这个炎夏带给我们迭起的笑声和清新小插曲的Lesley。

    这份夏日里她带给我们每个人的快乐,愿与您分享!

    主编:罗立强

    2013年8月10日

    于北京

  • 图  1   不同产地铁矿石中稀土元素分布情况

    Figure  1.   Distribution of rare earth elements in iron ore from different areas

    表  1   试样消解程序设计

    Table  1   Microwave acid digestion procedure

    消解步骤设定温度
    θ/℃
    升温/降温时间
    t/min
    温度保持时间
    t/min
    1150~1601~51~5
    2180~2001~510~20
    3100110
    410010
    下载: 导出CSV

    表  2   ICP-MS工作参数

    Table  2   Operating parameters of ICP-MS

    工作参数设定条件
    RF功率1150 W
    采样深度7.8 mm
    载气流速1.2 L/min
    采样锥直径1.0 mm
    截取锥直径0.4 mm
    采样锥类型镍锥
    雾化泵转速0.1 r/s
    重复次数3次
    积分时间1 s
    灵敏度7Li ≥ 8000 cps 89Y ≥ 20000 cps 205Tl ≥ 12000 cps
    下载: 导出CSV

    表  3   校准曲线及相关指标

    Table  3   Calibration curve and relative index

    稀土元素质量数
    m/z
    丰度/%内标元素回归方程相关系数
    r
    检出限/
    (ng·mL-1)
    浓度范围
    ρ/(ng·mL-1)
    Y89100103Rhy=1.132x+0.15030.99990.00400~50
    La13999.91115Iny=1.216x+0.31980.99990.00600~50
    Ce14088.48115Iny=1.139x+0.50910.99990.02000~50
    Pr141100115Iny=1.206x+0.45280.99980.00310~50
    Nd14617.62115Iny=0.2275x+0.085030.99980.00730~50
    Sm14714.97115Iny=1.921x+0.019431.00000.00770~50
    Eu15147.82185Rey=1.576x+0.02081.00000.00250~50
    Gd15715.68185Rey=0.5192x+0.036781.00000.01220~50
    Tb159100185Rey=3.229x+0.61240.99990.00140~50
    Dy16324.97185Rey=1.216x+0.31981.00000.00600~50
    Ho165100185Rey=1.139x+0.50910.99990.02000~50
    Er16633.41185Rey=1.081x+0.21770.99990.00350~50
    Tm169100185Rey=3.340x+0.12411.00000.00120~50
    Yb17431.84185Rey=1.114x+0.025571.00000.00860~50
    Lu17597.41185Rey=3.268x-0.30941.00000.000770~50
    下载: 导出CSV

    表  4   内标对基体效应的消除作用

    Table  4   Elimination effect of internal standard for the matrix effect

    待测元素内标元素加内标测定值
    ρ/(ng·mL-1)
    RSD/%无内标测定值
    ρ/(ng·mL-1)
    RSD/%
    Y103Rh0.970.860.751.55
    La115In1.031.030.742.03
    Ce115In1.052.120.702.87
    Pr115In1.022.350.693.05
    Nd115In1.061.980.622.92
    Sm115In1.011.600.671.47
    Eu185Re1.001.100.711.23
    Gd185Re1.010.950.671.09
    Tb185Re0.982.450.702.13
    Dy185Re1.000.550.631.34
    Ho185Re0.991.730.660.96
    Er185Re1.041.020.612.22
    Tm185Re1.000.250.580.88
    Yb185Re1.011.300.601.64
    Lu185Re1.000.620.602.35
    下载: 导出CSV

    表  5   样品中15个元素的加标回收率

    Table  5   Accuracy tests of the method

    待测元素ρ/(ng·mL-1)回收率/%RSD/%
    加标量初始值检测值
    Y10.011.8421.7899.51.8
    La10.013.6823.71100.22.0
    Ce25.025.2550.53101.11.9
    Pr3.02.915.7995.82.9
    Nd10.010.6620.4798.23.5
    Sm2.02.034.08102.72.2
    Eu0.50.581.10103.61.6
    Gd2.01.983.9799.41.4
    Tb0.50.260.76100.72.6
    Dy0.50.611.12101.03.2
    Ho0.50.450.95100.23.3
    Er1.01.12.1099.61.7
    Tm0.20.160.3698.90.3
    Yb1.01.162.17100.82.5
    Lu0.20.170.3798.90.4
    下载: 导出CSV

    表  6   检测下限的确定

    Table  6   Detection limits of the method

    待测元素样品空白分次测定值ρ/(μg·L-1)
    标准偏差(δ)
    3δ
    12345678910
    Y0.21000.20850.21380.21300.20780.21590.21700.20690.28490.25280.17580.2268
    La7.56967.90358.09517.71388.05178.03127.91047.815710.92338.09701.28823.2251
    Ce0.78630.75640.74910.76050.76090.76050.75740.73750.86110.79210.54420.6145
    Pr0.47660.48130.47580.47400.47750.47850.47250.47760.50010.48170.46050.4760
    Nd0.08740.08830.08800.08810.08780.08840.08790.08770.09060.08860.08590.0877
    Sm0.02550.02510.02650.02350.02660.02420.02460.02520.02770.02510.02070.0232
    Eu0.02890.02960.03270.02640.03130.03100.03140.02540.03530.03720.02450.0318
    Gd0.04010.04040.04040.04100.04070.04070.04010.03980.04220.04210.03760.0392
    Tb0.68610.68450.67960.67190.66390.66030.67970.65940.67570.67350.62200.6412
    Dy0.33190.32730.32680.32870.32350.32720.32720.32690.32800.32660.32190.3260
    Ho0.51270.51250.51330.51150.51340.51190.51220.51250.51400.51250.50980.5113
    Er0.24070.22980.22960.23580.23110.23280.23010.22830.23570.23130.22150.2291
    Tm0.15730.14460.14340.14860.13430.14450.14450.14360.14670.14280.12980.1412
    Yb0.03660.03550.03400.03070.02980.03140.03330.03230.03740.03940.02870.0349
    Lu0.33930.33490.33590.33350.32940.33230.33480.31980.33860.33080.3150
    下载: 导出CSV

    表  7   进口铁矿石样品稀土元素分析

    Table  7   Analytical results of REEs in imported iron ore samples

    样品编号进口铁矿石矿种∑REEs/
    (μg·g-1)
    中文名称英文名称
    80342澳大利亚PORTMAN粉铁矿Australia PORTMAN fines16.40
    80246澳大利亚PORTMAN块铁矿Australia PORTMAN lump14.87
    80375澳大利亚哈默斯利块铁矿Australia Hamsly lumps12.08
    80459澳大利亚哈默斯利粉铁矿Australia Hamsly fines72.82
    80115巴西CVRD细精粉铁矿Brazil CVRD concentrates12.44
    80433巴西CVRD粉铁矿Brazil CVRD fines39.09
    80424巴西粉铁矿Brazil fines12.11
    80147加拿大球团矿Canada pellets6.39
    80255加拿大球团矿Canada pellets5.50
    80265加拿大细精粉铁矿Canada concentrates45.24
    80423毛里塔尼亚粉铁矿Mauritania fines11.22
    80224秘鲁球团矿Beru pellets21.77
    80137南非粉铁矿South Africa fines14.21
    80141南非块铁矿South Africa lump ores10.36
    80314委内瑞拉粉铁矿Venezuela fines15.03
    80270委内瑞拉块铁矿Venezuela lump ores13.48
    80225乌克兰粉铁矿Ukraine fines5.41
    80394乌克兰细精粉铁矿Ukraine concentrates3.85
    Zhang-08乌克兰球团矿Ukraine pellets10.18
    80450俄罗斯细精粉铁矿Russia concentrates12.08
    80472智利细精粉铁矿Chile concentrates80.22
    80496印度粉铁矿India fines137.28
    80224秘鲁球团矿Peru pellets4.31
    81005伊朗块铁矿Iran lump ores28.74
    下载: 导出CSV
  • Castor S B, Hedrick J B. Rare Earth Elements [M]//Industrial Minerals and Rocks. New York: Elsevier Press, 2006: 769-792.

    闫升好,张招崇,王义天,陈柏林,周刚,何立新.新疆阿尔泰山南缘乔夏哈拉式铁铜矿床稀土元素地球化学特征及其地质意义[J].矿床地质,2005,24(1): 25-33. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KCDZ200501003.htm
    潘景瑜.铁矿中微量稀土元素总量的分离与测定[J].地球化学,1983(1): 98-102. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQHX198301010.htm
    何久康,苏淑琴,彭妹丽.DBC-CPA显色树脂相光度法测定铁矿中稀土总量方法研究[J].内蒙古大学学报: 自然科学版,1989,20(1): 87-90. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NMGX198901016.htm
    武晓丽.三氯偶氮氯膦树脂相光度法测定铁矿中的稀土总量[J].分析化学,2002,30(4): 506. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-FXHX200204034.htm
    GBT 6730.24—2006,铁矿石 稀土总量的测定;萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法[S].
    杨枝,李伯平,罗明标,宋金如,刘维.微色谱柱分离-光度法测定高稀土铁矿石中的微量钍[J].分析试验室,2008,27(3): 52-55. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-FXSY200803015.htm
    GB/T 6730.25—2006,铁矿石;稀土总量的测定;草酸盐重量法[S].
    杨瑞瑛,贾秀琴,张海珠.中子活化法研究中祁连清水沟蛇绿岩中稀土元素的地球化学特征[J].同位素,2006,19(2): 65-69. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TWSZ200602000.htm

    Brunfelt A O, Roelandts I, Steinnes E. Determination of rubidium, caesium, barium and eight rare earth elements in ultramafic rocks by neutron-activation analysis[J].Analyst, 1974, 99: 277-284. doi: 10.1039/an9749900277

    康惟道,孙素卿.原子吸收光谱法分析稀土元素的进展[J].光谱实验室,1991,8(4/5): 1-5. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GPSS1991Z2000.htm

    Djingova R, Ivanova J.Determination of rare earth elements in soils and sediments by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry after cation-exchange separation [J].Talanta, 2002, 57: 821-829. doi: 10.1016/S0039-9140(02)00126-1

    田晓娅,张宏志.ICP-AES法同时测定岩石、矿物、土壤等样品中十五种稀土元素的方法研究[J].光谱实验室,1996,13(5): 57-63. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GPSS605.013.htm

    Robinson P, Higgins N C, Jenner G A. Determination of rare-earth elements, yttrium and scandium in rocks by anion exchange-X-ray fluorescence technique [J].Chemical Geology, 1986, 55(1-2): 121-137. doi: 10.1016/0009-2541(86)90132-4

    Zhang J, Nozaki Y. Rare earth elements and yttrium in seawater: ICP-MS determinations in the East Caroline, Coral Sea, and South Fiji basins of the western South Pacific Ocean [J].Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, 60(23): 4631-4644. doi: 10.1016/S0016-7037(96)00276-1

    王初丹,侯明.电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的稀土、钍元素[J].桂林理工大学学报,2011,31(3): 454-456. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLGX201103025.htm
    常帼雄,李先锋,孙元方.电感耦合等离子体质谱法测定15种稀土元素浅议[J].内蒙古水利,2011(3):176-178. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WSYJ200906032.htm
    赵伟,张春法,郑建业.电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中稀土元素[J].山东国土资源,2011,27(10): 49-51. doi: 10.3969/j.issn.1672-6979.2011.10.015
    GB/T 6682—2008,分析实验室用水规格和试验方法[S].
    陈贺海,鲍惠君,付冉冉,应海松,芦春梅,金献忠,肖达辉.微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定铁矿石中铬砷镉汞铅[J].岩矿测试,2012,31(2): 234-240. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YKCS201202006.htm

    Houk R S.Mass spectrometry of inductively coupled plasma [J].Analytical Chemistry, 1986, 58(1): 97A-105A. doi: 10.1021/ac00292a003

    李冰,尹明.电感耦合等离子体质谱法测定生物样中的超痕量稀土时氧化物干扰的研究[J].岩矿测试,2000,19(2): 101-105. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YKCS200002004.htm

    Longerich H P, Fryer B J, Strong D F, Kantipuly C J. Effects of operating conditions on the determination of the rare earth elements by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) [J].Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy,1987,42(1-2): 75-92. doi: 10.1016/0584-8547(87)80051-4

    任春生,付冉冉,余清.铁矿石检验结果的数据处理[M].北京:冶金工业出版社,2009: 98-104.
图(1)  /  表(7)
计量
  • 文章访问数:  1601
  • HTML全文浏览量:  414
  • PDF下载量:  16
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2011-11-16
  • 录用日期:  2012-08-13
  • 发布日期:  2013-09-30

目录

    /

    返回文章
    返回