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花岗岩体内铀矿床

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  • 【求助】对铀矿有了解的麻烦看看

    最近我发现了一处铀矿,但我一直怀疑还有什么其它的元素在里面,请教下各位我因该打什么光谱,长沙有什么比较权威的地方能打光谱。请留个联系方式之类的,急`。。。

  • 关于公开征求国家标准《铀矿冶设施退役辐射环境保护规定(征求意见稿)》意见的通知

    [b]关于公开征求国家标准《铀矿冶设施退役辐射环境保护规定(征求意见稿)》意见的通知[/b]  为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》等法律法规,规范铀矿冶设施退役辐射环境保护工作,我部组织编制了《铀矿冶设施退役辐射环境保护规定(征求意见稿)》,现公开征求意见。征求意见稿及其编制说明可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn)“意见征集”栏目检索查阅。  各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见和建议请书面反馈我部,电子版材料请同时发至联系人邮箱。征求意见截止时间为2023年3月15日。  联系人:生态环境部辐射源安全监管司 马立峰  电话:(010)65646144  传真:(010)65646164  邮箱:kuangye@mee.gov.cn  地址:北京市东城区东安门大街82号,100006 [b] [/b]附件:1.征求意见单位名单     2.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202302/W020230216522151000484.pdf]铀矿冶设施退役辐射环境保护规定(征求意见稿)[/url]     3.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202302/W020230216522151526503.pdf]《铀矿冶设施退役辐射环境保护规定(征求意见稿)》编制说明[/url][align=right]  生态环境部办公厅[/align][align=right]  2023年2月10日[/align]  (此件社会公开)  抄送:中核第四研究设计工程有限公司,核工业北京化工冶金研究院。  [b]附件1[/b][align=center]  [b]征求意见单位名单[/b][/align]  自然资源部办公厅  国家国防科技工业局综合司  生态环境部各地区核与辐射安全监督站  生态环境部核与辐射安全中心  生态环境部辐射环境监测技术中心  各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)  新疆生产建设兵团生态环境局  中国核工业集团有限公司  中广核集团有限公司  中国铀业有限公司  中广核铀业发展有限公司  中国辐射防护研究院  中国原子能科学研究院  核工业北京地质研究院  辽宁首钢硼铁有限责任公司  (部内征求法规司、生态司、水司、大气司、土壤司、固体司、核一司、核二司、监测司意见)

  • 关于再次公开征求国家标准《铀矿冶放射性废物管理技术要求(二次征求意见稿)》意见的通知

    [b]关于再次公开征求国家标准《铀矿冶放射性废物管理技术要求(二次征求意见稿)》意见的通知[/b]  为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》等法律法规,进一步加强铀矿冶放射性废物的辐射安全管理,我部在前期征求意见基础上,组织修改形成《铀矿冶放射性废物管理技术要求(二次征求意见稿)》,现再次公开征求意见。标准二次征求意见稿及编制说明可登陆我部网站(http://www.mee.gov.cn/)“意见征集”栏目检索查阅。  各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见和建议请书面反馈我部,电子版材料请同时发至联系人邮箱。征求意见截止时间为2023年3月15日。  联系人:生态环境部辐射源安全监管司马立峰  电话:(010)65646144  传真:(010)65646164  邮箱:kuangye@mee.gov.cn  地址:北京市东城区东安门大街82号,100006  附件:1.征求意见单位名单     2.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202302/W020230216525760969856.pdf]铀矿冶放射性废物管理技术要求(二次征求意见稿)[/url]     3.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202302/W020230216525761171452.pdf]《铀矿冶放射性废物管理技术要求(二次征求意见稿)》编制说明[/url][align=right]  生态环境部办公厅[/align][align=right]  2023年2月10日[/align]  (此件社会公开)  抄送:生态环境部核与辐射安全中心,核工业北京化工冶金研究院,中核第四研究设计工程有限公司。  [b]附件1[/b][align=center]  [b]征求意见单位名单[/b][/align]  自然资源部办公厅  国家国防科技工业局综合司  生态环境部各地区核与辐射安全监督站  生态环境部辐射环境监测技术中心  各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)  新疆生产建设兵团生态环境局  中国核工业集团有限公司  中国广核集团有限公司  中国铀业有限公司  中广核铀业发展有限公司  中国辐射防护研究院  中国原子能科学研究院  中国核电工程有限公司  核工业北京地质研究院  辽宁首钢硼铁有限责任公司  (部内征求法规司、生态司、水司、大气司、固体司、土壤司、核一司、核二司、监测司意见)

  • 喜报!中核地质科技牵头项目再获“地质科技重要进展”奖

    [color=#000000]近日,中国地质学会公布了2023年度“地质科技重要进展、地质找矿重大成果”项目(简称“十大地质科技进展”、“十大地质找矿成果”)。由中核地质科技北京基地(核地研院)牵头,联合核工业二四三大队、二四〇研究所、中核地质科技石家庄基地(航测遥感中心)完成的“松辽盆地砂岩型铀矿理论技术创新及应用”项目获得了2023年度地质科技重要进展奖,这是中核地质科技北京基地(核地研院)第十二次获此殊荣。[/color][color=#000000]由中核地质科技总工程师秦明宽研究员率领的研究团队,创新思路和技术手段,在松辽盆地重点地区首次厘定出青山口组的空间分布,开辟了找矿新层位;构建了“多源多阶段”成矿模式和“多要素叠合”找矿模型,形成了中国特色的“六位一体多因耦合”板状铀成矿理论;开发了多项新技术方法,实现了深部控矿要素和弱矿化信息的有效识别;集成构建了大型裂谷盆地砂岩型铀矿综合预测评价技术体系,定量预测了全盆铀资源潜力。预测的一级远景区经钻探查证,落实万吨级大型铀矿产地1处,并在其他多个远景区发现了工业铀矿化,推动了该盆地找矿新突破。[/color][align=center][img=中核地质科技牵头项目再获“地质科技重要进展”奖.jpg,600,399]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/wycimg/6599e298-6298-45bd-b221-d00c22eb0672.jpg[/img][/align][color=#000000][/color][color=#000000]秦明宽研究员团队的这一成就,不仅得到了中国地质学会的高度认可,也体现了核地质科研人员在铀矿找矿领域的创新能力和技术实力,为我国铀矿找矿事业的高质量发展做出了贡献。[/color][color=#000000]核地研院荣获全国十大地质科技进展项目[/color][color=#000000]1. 2009年度,鄂尔多斯盆地北部地浸砂岩型铀矿时空定位和成矿机理研究;[/color][color=#000000]2. 2010年度,中国铀矿床研究评价;[/color][color=#000000]3. 2011年度,全国铀资源潜力评价;[/color][color=#000000]4. 2012年度,热液型铀矿攻深找盲技术创新与资源突破;[/color][color=#000000]5. 2013年度,相山大型铀矿田科学钻探深部成矿环境与铀多金属资源突破;[/color][color=#000000]6. 2015年度,天然金属铀的首次发现;[/color][color=#000000]7. 2016年度,铀矿大基地资源扩大与评价技术研究;[/color][color=#000000]8. 2017年度,相山铀矿田三维地质“玻璃体”调查和成矿预测;[/color][color=#000000]9. 2019年度,准噶尔盆地砂岩型铀矿预测技术新进展;[/color][color=#000000]10. 2020年度,我国在诸广地区1550米深度发现最深工业铀矿;[/color][color=#000000]11.2021年度,阿拉伯地盾铀钍多矿产快速预测技术与找矿突破;[/color][color=#000000]12.2023年度,松辽盆地砂岩型铀矿理论技术创新及应用。[/color][size=14px][color=#707d8a][ 来源:中核地质科技 ][/color][/size][size=14px][color=#707d8a][i]编辑:张圣斌[/i][/color][/size]

  • 生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 铀矿冶》等4项国家生态环境标准的公告

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规,规范铀矿冶、铀矿冶退役以及卫星地球上行站等建设项目竣工环境保护设施验收工作,规范区域电磁环境调查与评估工作,现批准《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 铀矿冶》《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 铀矿冶退役》《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 卫星地球上行站》《区域电磁环境调查与评估方法(试行)》为国家生态环境标准,并予发布。标准名称、编号如下:《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 铀矿冶》(HJ 1347.1-2024)《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 铀矿冶退役》(HJ 1347.2-2024)《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 卫星地球上行站》(HJ 1348-2024)《区域电磁环境调查与评估方法(试行)》(HJ 1349-2024)以上标准自2024年3月1日起实施。标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。特此公告。[align=right]生态环境部[/align][align=right]2024年1月7日[/align]生态环境部办公厅2024年1月8日印发

  • 生态环境部关于公开征求国家标准《铀矿冶流出物和辐射环境监测规定(征求意见稿)》意见的通知

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》等法律法规,规范铀矿冶流出物和辐射环境监测工作,我部组织编制了《铀矿冶流出物和辐射环境监测规定(征求意见稿)》,现公开征求意见。征求意见稿及其编制说明可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn)“意见征集”栏目检索查阅。各机关团体、行业协会、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见和建议请书面反馈我部,电子版材料请同时发至联系人邮箱。征求意见截止时间为2022年11月30日。联系人:生态环境部辐射源安全监管司宁健电话:(010)65646151传真:(010)65646164邮箱:kuangye@mee.gov.cn地址:北京市东城区东安门大街82号附件:1.征求意见单位名单2.[url=http://file2.foodmate.net/wenku2022/wn202211020921.pdf]铀矿冶流出物和辐射环境监测规定(征求意见稿)[/url]3.[url=http://file2.foodmate.net/wenku2022/wn202211020922.pdf]《铀矿冶流出物和辐射环境监测规定(征求意见稿)》编制说明[/url][align=right]生态环境部办公厅[/align][align=right]2022年10月24日[/align](此件社会公开)抄送:中国辐射防护研究院、生态环境部核与辐射安全中心。附件1征求意见单位名单工业和信息化部办公厅自然资源部办公厅国家国防科技工业局综合司生态环境部各地区核与辐射安全监督站各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)新疆生产建设兵团生态环境局中国环境监测总站生态环境部辐射环境监测技术中心中国核工业集团有限公司中国铀业有限公司中国原子能科学研究院核工业北京化工冶金研究院核工业北京地质研究院中核第四研究设计工程有限公司辽宁首钢硼铁有限责任公司(部内征求办公厅、法规司、核一司、监测司意见)

  • 【已应助】求助文献 新疆天湖铁矿床的特征,类型与成因探讨

    【题 名】新疆天湖铁矿床的特征,类型与成因探讨【作 者】宋志高 孟繁义【机 构】不详【刊 名】中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊.1989(26).-43-58【ISSN号】【C N 号】【馆藏号】95212X【关键词】铁矿 矿床类型 矿床成因 新疆【分类号】P618.31【文 摘】[color=#DC143C]请悬赏求助! by dong3626[/color]

  • 花岗岩元素组成

    有没有花岗岩元素组成情况的具体数据,现在我做出来铝和钾几万ug/g有人说是不是太高了

  • 熔花岗岩类的岩石是样品不能熔干净

    用玻璃熔片法熔花岗岩类的岩石时,出现白灰色没有熔干净的斑点,有点像海绵体,在显微镜下看是已经没有晶体.1100度,15min熔,1:8的比例.加了硝酸锂也还是会有.试过1:10的,都不能熔干净.求教啊!!

  • 【原创】镍矿石资料

    镍矿 目录一、概述二、镍矿原料特点三、矿石工业要求四、矿业简史五、资源状况六、储量分布一、概述  镍是一种银白色金属,首先是1751年由瑞典矿物学家克朗斯塔特(A.F.Cronstedt)分离出来的。由于它具有良好的机械强度和延展性,难熔耐高温,并具有很高的化学稳定性,在空气中不氧化等特征,因此是一种十分重要的有色金属原料,被用来制造不锈钢、高镍合金钢和合金结构钢,广泛用于飞机、雷达、导弹、坦克、舰艇、宇宙飞船、原子反应堆等各种军工制造业。在民用工业中,镍常制成结构钢、耐酸钢、耐热钢等大量用于各种机械制造业。镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层,镍钴合金是一种永磁材料,广泛用于电子遥控、原子能工业和超声工艺等领域,在化学工业中,镍常用作氢化催化剂。  近年来,在彩色电视机、磁带录音机和其他通讯器材等方面镍的用量也正在迅速增加。总之,由于镍具有优良性能,已成为发展现代航空工业、国防工业和建立人类高水平物质文化生活的现代化体系不可缺少的金属。二、镍矿原料特点  镍属于亲铁元素,在地球中的含量仅次于硅、氧、铁、镁,居第5位。在地核中含镍最高,是天然的镍铁合金。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石,例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍,辉长岩含镍为花岗岩的80倍。  已知含镍矿物约50余种。其中硫化物,如镍黄铁矿、紫硫镍铁矿等游离硫化镍形态存在,有相当一部分镍以类质同象赋存于磁黄铁矿中。而氧化镍矿中,镍红土矿含铁高,含硅镁低,含镍为1%~2%;硅酸镍所含铁低,含硅镁高,含镍为1.6%~4.0%。目前,氧化镍矿的开发利用是以镍红土矿为主,它是由超基性岩风化发展而成的,镍主要以镍褐铁矿(很少结晶到不结晶的氧化铁)形式存在。  Ni2+具强烈亲硫性。在岩浆结晶早期,在镍含量一定的前提下,镍在岩石中的富集程度取决于硫的逸度。当有足够的硫时,镍与硫及似硫物(砷、锑)形成含镍硫化物,在硅酸矿物结晶前分离出来,形成镍的硫(或砷)化物(如针镍矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿、红砷镍矿、砷镍矿、镍华)。通常所谓的镁硅镍矿(即硅酸镍矿)是从蛇纹石到类似粘土的水蛇纹石与皂石等镁矿物的一系列混合物的总称,在氧化作用条件下,部分镁被镍置换。氧化镍和硫化镍一样,现在已成为镍的重要来源。三、矿石工业要求  硫化镍矿床的矿石按硫化率,即呈硫化物状态的镍(SNi)与全镍(TNi)之比将矿石分为:  原生矿石:SNi/TNi>70%  混合矿石:SNi/TNi45%~70%  氧化矿石:SNi/TNi<45%  硅酸镍矿石按氧化镁含量分为:  铁质矿石:MgO<10%  铁镁质矿石:MgO 10%~20%  镁质矿石:MgO>20%  镍矿石的主要有害杂质有铜(在硅酸镍矿中)、铅、锌、砷、氟、锰、锑、铋、铬等。  硫化镍矿石按镍含量可分下列三个品级,特富矿石:Ni>3%;富矿石Ni 1%~3%;贫矿石:Ni 0.3%~1%。富矿石及贫矿石需经选矿,特富矿石可直接入炉冶炼。  硫化镍矿床普遍含铜,常称含铜硫化镍矿床。在镍矿体中铜无需单独制定指标和圈定矿体,当镍品位达不到指标而铜可单独形成矿体时,其指标为按铜执行。除铜外,一般常伴生有铁、铬、钴、锰、铂族金属、金、银及硒和碲等,这些伴生有用组分的含量要求是:Pt、Pd为0.03g/t;Os、Ru、Rh、Ir为0.02g/t;Au为0.05~0.1g/t、Ag为1.0g/t、Co为0.01%;Se为0.0005%;Te为0.0002%。  在蛇纹岩、滑石等矿床中含有较高的镍,常有回收价值,在评价该类矿床时对镍要注意综合评价。四、矿业简史  古代埃及和我国都曾用含镍很高的陨铁作器物。我国公元前206年(汉朝)以前就已掌握了冶炼白铜(即铜镍锌合金,含Cu 52%~80%,Ni 5%~35%,Zn 10%~35%)的技术。  1865年法国加尼尔首次在新喀里多尼亚发现硅酸镍矿,以后被他命名为硅镁镍矿。1875年开始开采,由于当地燃料、熔剂缺乏,劳力不足,矿石送往法国、德国冶炼,是世界上最早用鼓风炉炼镍的矿石。1856年A.P.萨尔得在加拿大定子午线时发现在萨德伯里地区罗盘读数显得偏斜,随后,墨累据此在附近检查,从铁帽上(即克里斯顿矿体顶盘)采样分析发现含Ni1%、Cu2%的矿石,但因交通不便,未引起注意,至1883年才开展工作,于1886年发现克里斯顿矿床,从而发现了世界闻名的萨德伯里超大型铜镍硫化物矿床,1901年露采出矿。从此世界镍的冶炼由氧化镍转向硫化镍。  我国镍工业始于1957年四川省力马河镍矿的开采,虽然生产规模较小,填补了我国镍工业的空白,在当时缓和了我国“镍荒”。1958年甘肃省地质局发现金川(即白家嘴子)镍矿,并于60年代投产,这在很大程度中解决了我国对镍的需要。到了90年代,由于新疆喀拉通克镍矿、云南金平镍矿及吉林赤柏松镍矿的开发和投产,更使我国镍工业的发展上了一个新台阶。 五、资源状况  截至1995年末,中国已探明镍矿区84处,分布于全国18个省、自治区。镍的保有储量为785.31万t,其中A+B+C级占储量的47.9%,为376.39万t。如以我国的工业储量(A+B+C级)与西方国家的储量基础相比,我国在古巴(储量基础2300万t)、新喀里多尼亚(储量基础1500万t)、加拿大(储量基础1400万t)、印度尼西亚(储量基础1300万t)、菲律宾(储量基础1100万t)、俄罗斯(储量基础730万t)、澳大利亚(储量基础680万t)、巴西(储量基础430万t)之后,位居世界第9位。  60年代由于甘肃金川硫化铜镍矿床勘查成功,镍储量10年增加了1倍多。自1975年以后,镍的保有储量基本上稳定在760~780万t。  我国镍矿资源是比较丰富的,据预测,资源量在900万t左右。最有远景的地区是新疆哈密的黄山、穹塔格和塔里木盆地北缘。 六、储量分布  我国镍矿分布就大区来看,主要分布在西北、西南和东北,其保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9%。就各省(区)来看,甘肃储量最多,占全国镍矿总储量的62%,其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。

  • 【世界环境日】生态环境部发布国家放射性污染防治标准《铀矿冶放射性废物辐射环境管理技术规定》

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国放射性污染防治法》,防治环境污染,改善生态环境质量,现批准《铀矿冶放射性废物辐射环境管理技术规定》为国家放射性污染防治标准,并由生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布。  标准的名称、编号如下:  [url=http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/hxxhj/fsxhjbz/202406/t20240612_1075641.shtml]《铀矿冶放射性废物辐射环境管理技术规定》(GB 14585-2024)[/url]。  依据有关法律规定,该标准具有强制执行效力。  该标准自2024年10月1日起实施。自以上标准实施之日起,《铀、钍矿冶放射性废物安全管理技术规定》(GB 14585-93)废止。  标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。  特此公告。  (此公告业经国家市场监督管理总局田世宏会签)[align=right]  生态环境部[/align][align=right]  2024年5月29日[/align]  生态环境部办公厅2024年6月4日印发

  • 【转帖】珠三角土壤未全被污染 发现大面积"抗癌"土壤

    在花都建起省内首个地热能开发利用示范点,在珠三角地区发现大面积“抗癌”土壤……记者昨日从广东省地质学会举办的纪念世界地球日信息发布会上获悉,除继续加强资源矿藏的找矿力度外,广东省正加大科学利用地质的力度,全方位拓展服务地方经济社会发展的产业链条,包括寻找城市应急水源、调查珠三角土壤污染程度等。 广东重启铀矿勘查 4月22日将迎来第41个世界地球日,“珍惜地球资源,转变发展方式,倡导低碳生活”是今年我国纪念世界地球日主题,作为清洁能源的代表,核电站成为今后广东能源战略的重要内容。据了解,2020年全国核电发电量将达到4000万千瓦时,而广东将达到2400万千瓦时,占全国总量的六成。 “广东既没有煤,又没有石油,为了适应广东发展低碳经济,加速核电站建设显得极为迫切。”广东省地质学会常务副理事长、广东省地质局总工程师杜海燕告诉记者,我国第一颗爆炸的原子弹其中的铀原料就取自广东,为了发展清洁能源,广东重新启动了铀矿资源的勘查工作,目前已发现和圈定了具有找矿前景的区段和铀矿化异常带。 另外,广东还是地热资源大省,已发现热泉点(地热田)超过300处,并有三分之一得到开发利用。杜海燕表示,广东将继续加大地热资源的勘查力度,除一批商业地热勘查项目外,省地质部门正对东莞深部地热资源、粤北地热资源等展开勘查,并在新丰县侵入花岗岩地区成功勘探出可观的隐伏地热资源。同时,省地质部门还在花都建成了省内第一个浅层地热能开发利用示范点。“与以往地热多用作旅游资源所不同的是,花都的这个示范点的地热将被作为资源应用于制冷、发电等。 除探寻低碳能源外,杜海燕还透露,省地质部门有专家正着手对地质储碳展开研究,在降低碳排放的同时,研究如何通过碳存储的形式降低大气碳浓度。 部分城市已找到应急水源 由于降雨的减少,水资源原本较为丰富的西南三省今年发生严重旱情,如果发生类似的自然灾害,广东如何应对?对此杜海燕表示,省地质部门已经未雨绸缪,即使天上不下雨,珠三角的百姓也不必为此担心。 杜海燕告诉记者,虽然广东是水资源大省,但为预防自然灾害和战争等特发应急情况,大城市必须有大型应急地下水源地确保供水不断,为此省地质部门近几年已经先后开展了粤北岩溶石山地区和雷州半岛地区地下水资源、珠江三角洲经济区应急水源地地下水资源的勘查工作,在广州花都、佛山等发现了多个可供应急使用的大型地下水水源地,在粤北乳源长期干旱缺水地区找到了可观的地下饮用水资源。 珠三角土壤并没有全被污染 杜海燕透露,省地质部门还对珠江三角洲经济农业地质与生态地球化学展开调查,澄清了以往人们认为珠三角大部分土壤都已被污染、不适宜农业种植的错误观念。“以前的调查只是针对部分受污染土壤展开,通过这次对4.2万平方公里的整个珠三角区域的普查,既圈定了部分土壤受污染严重的地区,也找到了可以发展绿色农业、种植无公害农产品的地区。”杜海燕表示,该项调查成果还可以为今后城市发展和土地规划提供参考依据。 据了解,在调查中地质部门在珠江三角洲经济区和韩江三角洲经济区发现了大面积的富硒土壤,而富含硒元素的食品有“抗癌之王”之称。地质部门在对台山该种土壤种植的大米和茶叶的调查中发现,其中硒元素含量明显高于普通作物,具有较高的商业价值,对开发特色特效农业有指导意义。 据介绍,硒是人体必需的微量元素,被称之为人体微量元素中的“防癌之王”。调查资料显示,一个地区的食物和土壤中的硒含量高,癌症的发病率和死亡率就低;反之,这个地区的癌症发病率和死亡率就高。然而摄入硒过量会导致指甲变厚、毛发脱落,肢端麻木,偏瘫;硒缺乏又会发生克山病,大骨节病,导致未老先衰,严重的会引发心肌病及心肌衰竭。中国营养学会推荐的成人摄入量为每日50-250微克,而我国2/3地区硒摄入量低于最低推荐值。 国内19条成矿带3条在广东 随着经济社会的发展,资源日益短缺,找矿显得格外重要。据了解,目前国内共有19条国家级重点成矿带,其中广东就占了3条。记者从会上了解到,近几年省地质局先后在粤西找到一个潜在价值达1000亿元的大型铜钼矿床和一处银铅锌多金属矿床;在粤北危机矿山接替资源勘查中,又找到两个达大型以上规模的多金属矿床,其中新增铅锌资源量超过80万吨,新增钼钨资源量超过30万吨,远景可达100万吨。去年以来,该局又发现一批可望达到中至大型规模的金属和非金属矿产地。

  • 你体内的重金属含量超标了么?

    如果你体内的重金属超标,可能会有头疼、胃口不好、浑身乏力的症状,但均不明显,有可能与其它的病症混淆。而毛发检验是目前最有效的检测人体内各项微量元素含量的方法,只要检验0.2克的头发,就可以知道体内26种微量元素(包括6种有害元素)的均衡状况。人体血液中的微量元素通过与蛋白质结合的形式,被排泄积蓄于毛发中.毛发反映了人体内微量元素的长期积累状况。  而血液检查和尿液检查反映的是排泄速度较快的短期状况。另外,由于体内平衡的缘故,血液检查有时很难准确反映微量元素含量。

  • 【讨论】“铀”的前世今生

    铀(英语:Uranium )是元素周期表中锕系的金属元素,原子序数为92,元素符号是U。铀原子有92个质子和92个电子,其中6个是价电子。它的中子数目介于141至146个之间,共有六个同位素,最普遍存在的是铀-238(146个中子)及铀-235(143个中子)。所有铀同位素皆不稳定,具有微弱放射性。铀是自然元素中质量次重、原子量次高的元素,仅次于钚-244。它的密度比铅高出约70%,但不如金、钨密实。铀在自然界中以数百万分率的低含量存在于土壤、矿石和水中,可借由开采沥青铀矿等含铀矿物并提炼之。在自然界中,铀以铀-238(99.2742%)、铀-235(0.7204%)以及极微量的铀-234(0.0054%)等同位素存在。铀衰变时释放出α粒子,过程缓慢,拥有很长的半衰期。铀-238的半衰期约为44.7亿年,铀-235则为7.04亿年,常用于测定地质年代。

  • 【原创大赛】盐酸芬戈莫德在大鼠体内代谢的尿液及胆汁样品分析

    【原创大赛】盐酸芬戈莫德在大鼠体内代谢的尿液及胆汁样品分析

    盐酸芬戈莫德在大鼠体内代谢的尿液及胆汁样品分析 芬戈莫德最初是由冬虫夏草(子囊菌亚门赤僵菌)培养液中提取的抗生素成分经化学修饰后合成的免疫抑制剂。芬戈莫德是鞘氨醇的结构类似物,研究显示,该药具有与其他药物完全不同的免疫抑制机制,在体内磷酸化后与位于淋巴细胞上的鞘氨醇-1-磷酸受体(S1PR)结合,通过改变淋巴细胞的趋化,促使淋巴细胞在淋巴组织内滞留,从而减少自身反应性淋巴细胞再次进入循环的几率,进而防止这些细胞浸润中枢神经系统(CNS)。进而达到免疫抑制效果。而且该过程是可逆的,停药后淋巴细胞水平即可以恢复正常。临床研究表明,口服制剂芬戈莫德针对复发-缓解型多发性硬化症疗效确切,优于目前的常用MS治疗药物干扰素β-1a注射剂(Avonex,已用于多发性硬化症的临床治疗药物)。芬戈莫德可靶向作用于对中枢神经系统(CNS)有潜在自身攻击性的淋巴细胞,促进神经保护与修复过程,降低MS的复发率,延缓损伤的进展过程,减少颅内核磁共振成像(MRI)病灶的数量,减轻病灶的严重程度。 药物及实验动物:盐酸芬戈莫德为本所研制,实验用大鼠为Wistar雄性大鼠,6-8周龄,体重范围约200-250g/只,本所实验中心提供;大鼠代谢笼为苏州动物实验仪器厂产品。色谱条件色谱柱:Acquity BEH C18 (100mm×2.1mm, 1.7μm)流动相:A:水(0.05%TFA)B:乙腈(0.05%TFA)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412302201_530374_2217446_3.jpg质谱条件Waters LCT Premier XETM型飞行时间质谱仪,W-负离子模式;毛细管电压2200 V;锥孔电压35 V;离子源温度120℃;脱溶剂气温度350℃;脱溶剂气流量10L /h;锥孔气流量700 L /h;质量扫描范围m /z 50 ~ 1200[

  • 体内药物分析

    体内药物分析 :是通过分析的手段了解药物在体内(包括实验动物等机体)数量与质量的变化,获得各种药物代谢动力学的各种参数和转变、代谢的方式、途径等信息。从而有助于药物生产、实验、研究、临床等各个方面对所研究的药物作出估计与评价,以及对药物的改进和发展作出贡献。 体内药物分析任务和对象的特点: 1、被测定的药物和代谢物的浓度或活性极低;2、样品中存在各种直接或间接影响测定结果的物质,大多需要分离和净化;3、样品量少,尤其是连续测定时,很难再度获得完全相同的样品;4、工作量较大,随着工作的深入开展,会成倍地甚或按指数级数增加;5、往往要求很快地提供结果,尤其在毒物检测工作中;6、实验室应有多种检测手段,可进行多项分析工作;7、测定数据的处理和阐明有时不太容易。 样品的种类、采集和储存一、样品的种类和选取原则:(一)血样:血浆(plasma)和血清(serum)是体内药物分析最常采用的样本,其中选用最多的是血浆。因血浆中的药浓可反映药物在体内(靶器管)的状况。而且血浆中药物浓度的数据报道较多,可供借鉴。血浆是全血(whole blood)在加肝素、枸橼酸、草酸盐等抗凝剂的全血经离心后分取,量约为全血的一半。血清则是在血液中纤维蛋白元等影响下,引起析出血块,离心取得。血块凝结时往往易造成药物吸附损失。全血也应加入抗凝剂混匀,以防凝血。对大多数药物来说血浆浓度与红细胞中的浓度成正比,所以测定全血也不能提供更多的数据,而全血的净化较血浆与血清麻烦,尤其是溶血后,血色素等可能会给测定带来影响。但是一些可与红血球结合或药物在血浆和血球的分配比率因不同病人而异的情况下,则宜采用全血。血样采取量会受到一定的限制,血样取样时间间隔问题也常随测定目的不同而异。目前大都是测定原型药物总量。当药物与血清蛋白结合率稳定时,血药总浓度可以有效表示游离药物的浓度。但对低蛋白症或尿毒症患者,药物结合率降低,则在通常安全有效的血药总浓度中,游离型药物浓度可显著增加。(二)尿样(urine):尿样测定主要用于药物剂量回收研究、药物肾清除率和生物利用度等研究,以及测定代谢物类型等。体内药物清除主要是通过尿液排出,药物可以原型(母体药物)或代谢物及其缀合物形式排出。尿液药物浓度较高,收集量可以很大,但尿液浓度通常变化较大,所以宜测定一定时间内尿中药物的总量(如8、12、24小时内的累计量),需记录排出尿液体积及尿药浓度。尿药浓度改变不直接反映血药浓度,受试者肾功能将影响药物的排泄。尿中药物大多呈缀合状态,测定前要将缀合的药物游离。此外,采集尿液不可能在较短时间内多次取样,排尿时间较难掌握(尤其是婴儿),同时也具有不易采集完全的缺点。(三)唾液(saliva):唾液中的药物浓度通常与血浆浓度相关。样品易得,取样无损害,尤易为儿童接收。有些可从药物唾液浓度推定血浆中游离药物浓度。但有些蛋白结合率较高的药物在唾液中的浓度比血浆浓度低得多,需高灵敏度的方法才能检测。唾液pH值6.9±0.5,每日分泌量1~1.5L,含有的主要电解质有Na+、K+、Cl-、HCO3 -等,主要有机成分是粘液质和淀粉酶。采样一般是在漱口后15分钟,收集口内自然流出或经舌在口内搅动后流出的混合唾液(吸管内吸附的少量唾液用稀释液洗出),用2000~3000rpm离心15分钟,小心吸取上清液,进一步分离、净化。也可采用物理(嚼石蜡片、小块聚四氟乙烯或玻璃大理石)或化学(酒石酸、维生素C)的方法刺激,在短时间内可得到大量唾液,但药浓也可能会受到影响。(四)其它:乳汁、动物脏器组织匀浆等。二、样品储存和稳定性考察:取样后最好立即进行分析,冷藏(4℃)、冰冻(-20℃)有时也不能完全保证样品不起变化。尿液是很好的细菌生长液,若需收集24小时或更长时间的样品或不能立即测定的,应置冰箱冷藏或加防腐剂(1%甲苯、过饱和氯仿)保存。分析样品贮存时应考虑:储存条件;样品在贮存中会对分析结果产生什么影响;评述样品稳定性时会发生什么问题;如何预防或校正不稳定样品的分析结果。 测定前样品的制备  除少数体液经简单处理后直接测定外,通常在最后一步测定前要采取适当的样品制备,即进行分离、净化、浓集、必要时尚需对待测组分进行化学改性,为测定创造良好条件。一、样品的制备要考虑:药物的理化性质、待测物的浓度范围、药物测定的目的、选用的生物体液和组织的类型、样品制备与分析技术的关系。二、蛋白质的处理:是测定血浆、血清、全血及组织匀浆等样品中药物时的最先处理步骤。(一)加入沉淀剂和变性试剂:硫酸铵是经典的蛋白质沉淀剂,它与蛋白质分子竞争系统中水分子,而使蛋白质析出。阴离子型沉淀剂(三氯醋酸、高氯酸、钨酸、焦磷酸)与带电荷的蛋白质在氏于等电点的pH时形成不溶性盐;反之,阳离子型沉淀剂(含锌盐、铜盐)与蛋白质分子中带阴电荷的羧基,在高于蛋白质等电点时,形成不溶性盐。有关机制不十分清楚。(二)加入可与水混合的有机溶剂:乙醇过量存在时,能使与蛋白结合状态的药物释放可将混合物离心,取上清液(含药),但这不能解决样品的净化问题。蛋白沉淀法对于与蛋白结合力强的药物的回收率较差。也有采用酸消化法(Acid digestion)使药物自蛋白结合处释出,但常导致药物的分解。

  • 基于体外数据模拟和预测体内PK

    近两年,中国涌现出一批有发展潜力的新药候选物,这些候选物在人体内的PK行为会是怎样?制药企业、临床试验机构、政府法规部门、科研单位都面临着巨大的发展机遇和挑战。FDA、EMA等法规部门、TOP20制药企业近年来都引入和推荐采用Modeling & Simulation的方法,对药物体内药动行为进行合理的预测,有效地将体外的数据转化成为体内的PK参数。美国生理药动模拟软件GastroPlus是基于模型的药物开发方法的模拟工具,可整合众多的体外数据和信息去模拟药物的体内行为,从而进行有效的种属间外推。

  • 体内药物分析方法的设计与评价

    体内药物分析方法的设计与评价 一、分析方法的设定依据:(一)重视并做好文献总结、整理工作;(二)充分了解待测药物的特性及体内存在状况;(三)明确测定的目的要求;(四)实验室条件。二、方法建立的一般实验步骤:(一)以纯品进行测定:以一定量纯品按拟定方法进行测定。求得浓度与测定响应值之间(如吸收度、色谱峰高或面积等)的关系,浓度线性范围,最适测定浓度,检测灵敏度,测定的最适条件(pH、温度、反应时间)等等。(二)以经过纯化处理过的空白样品进行测定;(三)空白样品添加标准后的测定:血样等样品中添加一定量标准品后进行测定,求得样品回收率数据,检验生物样品对测定有无干扰等。(四) 体内实际样品测定:有时用体外建立的方法去测定体内取得的实样时,会得出错误的结论。故要强调对药物体内过程有一定程度的了解。有时也采用专属性强、已证明适用于体内实样测定的步骤和方法作为对照测定,并以此来检验所建立的方法的实际可行性。三、方法的评价:(一)准确度(Accuracy):测定结果与真值的符合程度。常用回收率(Recovery)数值间接反映测定的准确程度;也可通过与其他已建立的方法进行比较的办法(参比方法)来加以反映。回收率100%当然好,但很难达到。重要的是每次测定要保持稳定。(二)精密度(Precision):测定结果与平均值的偏离程度。测定间偏差越小,对测定的要求也越高(花费大);浓度与RSD值间存在反比关系,RSD在10%以内的方法可认为是可接受的。(三)灵敏度(Sensitivity):“一种方法可以检测出有关化合物的最小量”。常用最低检测限(Limit of detection,LOD)或最低检测量(Limit of quantification;LOQ)来表示。LOD范围在ng(10-9g)~10-18g。(四)专属性或选择性(Specificity or Selectivity):是指测定的信号(响应)是属于被测药物所特有的。若有干扰就需改进测定方法或改用具有分离能力(如色谱法的专属性较吸收光度法为高)的方法或专属性较强的方法进行。(五)不同方法测得结果的相关程度(Degree of correlation)的比较:用一有相当专属性和可靠性的方法与新建方法同量测定,以相关系数γ(Correlation coefficient)表示相关程度。γ一般要求在0。95以上。此外,还应从方法的可靠性、每个样品测定耗时多少、操作的难易及技术要求及仪器、设备要求、费用多少等等方面加以考虑。

  • 【资料】铁矿石基础知识介绍

    【资料】铁矿石基础知识介绍

    铁矿石基础知识介绍 我国矿产资源既有优势,也有劣势。优劣并存的基本态势主要表现在以下几个方面:1、矿产资源总量丰富,人均资源相对不足;2、矿产品种齐全配套,资源风度不一;3、矿产质量贫富不均,贫矿多,富矿少;4、超大型矿床少,中小型矿床多;5、共生伴生矿多,单矿种矿床少。 铁是世界上发现最早,利用最广,用量也是最多的一种金属,其消耗量约占金属总消耗量的95%左右。铁矿石主要用于钢铁工业,冶炼含碳量不同的生铁(含碳量一般在2%以上)和钢(含碳量一般在2%以下)。生铁通常按用途不同分为炼钢生铁、铸造生铁、合金生铁。钢按组成元素不同分为碳素钢、合金钢。合金钢是在碳素钢的基础上,为改善或获得某些性能而有意加入适量的一种或多种元素的钢,加入钢中的元素种类很多,主要有铬、锰、钒、钛、镍、钼、硅。此外,铁矿石还用于作合成氨的催化剂(纯磁铁矿),天然矿物颜料(赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿)、饲料添加剂(磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿)和名贵药石(磁石)等,但用量很少。钢铁制品广泛用于国民经济各部门和人民生活各个方面,是社会生产和公众生活所必需的基本材料。自从19世纪中期发明转炉炼钢法逐步形成钢铁工业大生产以来,钢铁一直是最重要的结构材料,在国民经济中占有极重要的地位,是社会发展的重要支柱产业,是现代化工业最重要和应用最多的金属材料。所以,人们常把钢、钢材的产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810071142_111293_1604910_3.jpg[/img]磁铁矿 FeO 31.03%,Fe2O3 68.97%或含Fe 72.2%,O 27.6%,等轴晶系。单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。集合体多呈致密块状和粒状。颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。硬度5.5~6.5。比重4.9~5.2。具强磁性。 磁铁矿中常有相当数量的Ti4+以类质同象代替Fe3+,还伴随有Mg2+和V3+等相应地代替Fe2+和Fe3+,因而形成一些矿物亚种,即: (1)钛磁铁矿 Fe2+(2+x)Fe3+(2-2x)TixO4(0<x<1),含TiO212%~16%。常温下,钛从其中分离成板状和柱状的钛铁矿及布纹状的钛铁晶石。 (2)钒磁铁矿 FeV2O4或Fe2+(Fe3+V)O4,含V2O5有时高达68.41%~72.04%。 (3)钒钛磁铁矿 为成分更为复杂的上述两种矿物的固溶体产物。 (4)铬磁铁矿 含Cr2O3可达百分之几。 (5)镁磁铁矿 含MgO可达6.01%。 磁铁矿是岩浆成因铁矿床、接触交代-热液铁矿床、沉积变质铁矿床,以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物。此外,也常见于砂矿床中。 磁铁矿氧化后可变成赤铁矿(假象赤铁矿及褐铁矿),但仍能保持其原来的晶形。

  • 【原创】镍矿石你了解多少

    镍矿 (2)2007-06-08 16:09:14 作者: 来源:中国矿业网 浏览次数:232 文字大小:【大】【中】【小】 --------------------------------------------------------------------------------来源:西北地调(http://219.144.130.60/)作者:谢__群原文:镍矿(http://219.144.130.60/wenhuaziyuan/2007/0608/content_837.htm)二、矿石工业要求硫化镍矿床的矿石按硫化率,即呈硫化物状态的镍(SNi)与全镍(TNi)之比将矿石分为:原生矿石:SNi/TNi>70%混合矿石:SNi/TNi45%~70%氧化矿石:SNi/TNi<45%硅酸镍矿石按氧化镁含量分为:铁质矿石:MgO<10%铁镁质矿石:MgO 10%~20%镁质矿石:MgO>20%镍矿石的主要有害杂质有铜(在硅酸镍矿中)、铅、锌、砷、氟、锰、锑、铋、铬等。硫化镍矿石按镍含量可分下列三个品级,特富矿石:Ni>3%;富矿石Ni 1%~3%;贫矿石:Ni 0.3%~1%。富矿石及贫矿石需经选矿,特富矿石可直接入炉冶炼。硫化镍矿床普遍含铜,常称含铜硫化镍矿床。在镍矿体中铜无需单独制定指标和圈定矿体,当镍品位达不到指标而铜可单独形成矿体时,其指标为按铜执行。除铜外,一般常伴生有铁、铬、钴、锰、铂族金属、金、银及硒和碲等,这些伴生有用组分的含量要求是:Pt、Pd为0.03g/t;Os、Ru、Rh、Ir为0.02g/t;Au为0.05~0.1g/t、Ag为1.0g/t、Co为0.01%;Se为0.0005%;Te为0.0002%。在蛇纹岩、滑石等矿床中含有较高的镍,常有回收价值,在评价该类矿床时对镍要注意综合评价。

  • 【实战宝典】核燃料循环与材料分析有哪些常用的分析方法?

    问题描述:核燃料循环与材料分析有哪些常用的分析方法?解答:[font=宋体][color=black]核燃料循环与材料生产是核工业的重要组成部分。核燃料循环与材料常用的分析对象包含铀矿地质、铀矿冶、铀产品生产、核燃料元件制造、乏燃料后处理、核废物处置和核相关环境的固体、液体和气体的在线或离线样品。对这些样品的分析几乎涉及分析科学的各个领域。下面简要说明一下核燃料循环与材料常用的分析方法。[/color][/font][font=宋体][color=black](一)[/color][/font][font=宋体][color=black]铀矿地质分析方法[/color][/font][font=宋体][color=black]在铀矿地质领域,几乎涉及各种无机元素分析测试手段。核工业地质行业曾就铀矿地质分析方法制定了包括矿产地质分析测试总则及一般规定、含铀地质物料中微量元素分析测试方法和规程、含铀地质物料中多元素同时分析测试方法和规程、铀单矿物成份分析方法和规程、地质物料中放射性核素比活度及核素比测定方法和规程、地质年代测定方法和规程、铀矿物鉴定方法和规程、与铀矿有关的其他分析方法和规程在内的[/color][/font][color=black]200[/color][font=宋体][color=black]来个分析方法。这些分析方法覆盖了铀矿地质分析的各个方面,体现了目前铀矿地质分析的技术水平。与其他行业地质分析方法一样,[/color][/font][color=black]80[/color][font=宋体][color=black]年代铀矿地质分析的主要测试手段是以化学分析、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]、发射光谱和[/color][/font][color=black]X[/color][font=宋体][color=black]射线荧光光谱为主线的分析系统,可以进行大部分铀矿地质元素分析。到了[/color][/font][color=black]90[/color][font=宋体][color=black]年代,核地质分析测试机构建立了以高性能[/color][/font][color=black]X[/color][font=宋体][color=black]射线荧光光谱分析高含量基体元素([/color][/font][color=black]K Na Ca Mg Fe Al Si Ti P Ba [/color][font=宋体][color=black])和以等离子体质谱分析微量及痕量元素([/color][/font][color=black]REE[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black] U[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Th[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Cu[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black] Pb[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black] Zn[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]B[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Li [/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Mo[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]V[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Cr[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Cd[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Ga[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]In[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Tl[/color][font=宋体][color=black])为主线,配合原子荧光分析([/color][/font][color=black]As Sb Bi Hg Se Te Ge Sn[/color][font=宋体][color=black])、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]([/color][/font][color=black]F-[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]Cl- SO42- NO3-[/color][font=宋体][color=black]等)和必要的化学分析([/color][/font][color=black]U[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]CO32-[/color][font=宋体][color=black]等)手段的元素分析系统。此外,还建立了以[/color][/font][color=black]α[/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]γ[/color][font=宋体][color=black]能谱分析法为主的天然放射性核素分析系统;以热表面电离质谱法为主的同位素地质年龄测定系统;以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]为主的有机成分分析系统;以电子探针、激光探针和荧光显微分析为主的微区分析系统。[/color][/font][font=宋体][color=black](二)[/color][/font][font=宋体][color=black]铀化合物生产与纯化分析方法[/color][/font][font=宋体][color=black]铀化合物生产是核燃料循环体系中的重要环节。其分析环节主要包括[/color][/font][color=black]“[/color][font=宋体][color=black]黄饼[/color][/font][color=black]”[/color][font=宋体][color=black]生产过程和产品分析,二氧化铀生产过程及产品分析。早期([/color][/font][color=black]80[/color][font=宋体][color=black]年代以前)[/color][/font][color=black]“[/color][font=宋体][color=black]黄饼[/color][/font][color=black]”[/color][font=宋体][color=black]的生产主要以高品位铀矿石为主要原料,经过破碎、氧化、浸取(酸或碱)、过滤、调料、离子交换分离纯化、萃取分析纯化、沉淀分离、过滤干燥、煅烧等环节。进入[/color][/font][color=black]90[/color][font=宋体][color=black]年代以来,为了提高经济性,降低生产成本,[/color][/font][color=black]“[/color][font=宋体][color=black]黄饼[/color][/font][color=black]”[/color][font=宋体][color=black]生产转向以地浸化学开采砂岩型铀矿床为主要方法。但是,使用的分析方法基本相同。原料分析主要包括铀矿铀品位分析、基体分析、伴生元素分析、有机质分析、阴离子分析、产品铀含量分析、铀同位素丰度分析和杂质成分分析等。[/color][/font][font=宋体][color=black](三)[/color][/font][font=宋体][color=black]铀浓缩过程分析方法[/color][/font][color=black] [/color][font=宋体][color=black]铀浓缩是核材料生产的主要环节之一。目前,普遍采用气体扩散法和高速离心法生产。以天然八氧化三铀和二氧化铀为原料,经过氟化生成气态六氟化铀,然后进行同位素分离,得到所需铀同位素丰度的铀化合物产品。除了对这些化合物的杂质含量进行分析外,重要的分析内容是对铀同位素丰度进行测定。[/color][/font][font=宋体][color=black](四)核材料元件分析方法[/color][/font][font=宋体][color=black]由于反应堆用途不同,核材料元件形式不同。最常见的动力堆核材料元件以二氧化铀芯块和锆合金包壳、铀硅铝合金等。武器用核材料还涉及钚及贫化铀合金等。分析方法主要涉及铀钚的成分和丰度分析、合金组成及物性参数测定。测定手段以无损检测方法和理化分析方法为主。[/color][/font][font=宋体][color=black](五)乏燃料后处理分析方法[/color][/font][color=black] [/color][font=宋体][color=black]乏燃料后处理是核燃料循环过程中的关键环节。它的技术水平和能力影响着铀资源的利用率、核能生产成本、放射性废物的安全以及钚等超铀核素的回收。为了配合乏燃料后处理工艺,有各种流线分析方法和离线分析方法。[/color][/font][font=宋体][color=black](六)核生态环境样品分析方法[/color][/font][font=宋体][color=black]核生态环境涉及核工业的各个环节。随着社会进步和人们生活水平的提高,环境问题越来越成为公众关注的热点问题。有关核环境安全的法律法规、标准规范日趋完善。[/color][/font]以上内容来自仪器信息网《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]实战宝典》

  • 【求助】动物体内26Mg的检测

    小妹医学出身,对仪器检测方面一窍不通,现在做博士课题,我计划检测动物体内(兔)骨骼和血液中的26Mg含量的变化,26Mg为Mg的稳定同位素,在自然界中占11.17%,24Mg占78.7%,25Mg占10.13%,秋月芙蓉告诉我ASS AES都不行,得用MC-ICP-MS检测,并建议我到这里发帖子求助,在这里表示感谢!请问怎么检测动物体内的26Mg哪?哪里可以做? 我联系了地质科学院矿产资源研究所,被拒绝了。

  • 体内药物分析方法概述1

    体内药物分析是通过分析的手段了解药物在体内(包括实验动物等机体)数量与质量的变化,获得各种药物代谢动力学的各种参数和转变、代谢的方式、途径等信息。从而有助于药物生产、实验、研究、临床等各个方面对所研究的药物作出估计与评价,以及对药物的改进和发展作出贡献。 体内药物分析任务和对象的特点:1、被测定的药物和代谢物的浓度或活性极低;2、样品中存在各种直接或间接影响测定结果的物质,大多需要分离和净化;3、样品量少,尤其是连续测定时,很难再度获得完全相同的样品;4、工作量较大,随着工作的深入开展,会成倍地甚或按指数级数增加;5、往往要求很快地提供结果,尤其在毒物检测工作中;6、实验室应有多种检测手段,可进行多项分析工作;7、测定数据的处理和阐明有时不太容易。样品的种类、采集和储存一、样品的种类和选取原则:(一)血样:血浆(plasma)和血清(serum)是体内药物分析最常采用的样本,其中选用最多的是血浆。因血浆中的药浓可反映药物在体内(靶器管)的状况。而且血浆中药物浓度的数据报道较多,可供借鉴。血浆是全血(whole blood)在加肝素、枸橼酸、草酸盐等抗凝剂的全血经离心后分取,量约为全血的一半。血清则是在血液中纤维蛋白元等影响下,引起析出血块,离心取得。血块凝结时往往易造成药物吸附损失。全血也应加入抗凝剂混匀,以防凝血。对大多数药物来说血浆浓度与红细胞中的浓度成正比,所以测定全血也不能提供更多的数据,而全血的净化较血浆与血清麻烦,尤其是溶血后,血色素等可能会给测定带来影响。但是一些可与红血球结合或药物在血浆和血球的分配比率因不同病人而异的情况下,则宜采用全血。血样采取量会受到一定的限制,血样取样时间间隔问题也常随测定目的不同而异。目前大都是测定原型药物总量。当药物与血清蛋白结合率稳定时,血药总浓度可以有效表示游离药物的浓度。但对低蛋白症或尿毒症患者,药物结合率降低,则在通常安全有效的血药总浓度中,游离型药物浓度可显著增加。(二)尿样(urine):尿样测定主要用于药物剂量回收研究、药物肾清除率和生物利用度等研究,以及测定代谢物类型等。体内药物清除主要是通过尿液排出,药物可以原型(母体药物)或代谢物及其缀合物形式排出。尿液药物浓度较高,收集量可以很大,但尿液浓度通常变化较大,所以宜测定一定时间内尿中药物的总量(如8、12、24小时内的累计量),需记录排出尿液体积及尿药浓度。尿药浓度改变不直接反映血药浓度,受试者肾功能将影响药物的排泄。尿中药物大多呈缀合状态,测定前要将缀合的药物游离。此外,采集尿液不可能在较短时间内多次取样,排尿时间较难掌握(尤其是婴儿),同时也具有不易采集完全的缺点。(三)唾液(saliva):唾液中的药物浓度通常与血浆浓度相关。样品易得,取样无损害,尤易为儿童接收。有些可从药物唾液浓度推定血浆中游离药物浓度。但有些蛋白结合率较高的药物在唾液中的浓度比血浆浓度低得多,需高灵敏度的方法才能检测。唾液pH值6.9±0.5,每日分泌量1~1.5L,含有的主要电解质有Na+、K+、Cl-、HCO3-等,主要有机成分是粘[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]和淀粉酶。采样一般是在漱口后15分钟,收集口内自然流出或经舌在口内搅动后流出的混合唾液(吸管内吸附的少量唾液用稀释液洗出),用2000~3000rpm离心15分钟,小心吸取上清液,进一步分离、净化。也可采用物理(嚼石蜡片、小块聚四氟乙烯或玻璃大理石)或化学(酒石酸、维生素C)的方法刺激,在短时间内可得到大量唾液,但药浓也可能会受到影响。(四)其它:乳汁、动物脏器组织匀浆等。

  • 【原创大赛】盐酸芬戈莫德在大鼠体内代谢的尿液及胆汁样品分析

    【原创大赛】盐酸芬戈莫德在大鼠体内代谢的尿液及胆汁样品分析

    盐酸芬戈莫德在大鼠体内代谢的尿液及胆汁样品分析芬戈莫德最初是由冬虫夏草(子囊菌亚门赤僵菌)培养液中提取的抗生素成分经化学修饰后合成的免疫抑制剂。药物及实验动物:盐酸芬戈莫德为本所研制,实验用大鼠为Wistar雄性大鼠,6-8周龄,体重范围约200-250g/只,本所实验中心提供;大鼠代谢笼为苏州动物实验仪器厂产品。色谱条件色谱柱:Acquity BEH C18 (100mm×2.1mm,1.7μm)流动相:A:水(0.05%TFA)B:乙腈(0.05%TFA)质谱条件结果分析:通过比较大鼠灌胃盐酸芬戈莫德溶液后收集的尿液样品、空白尿液样品及分到的代谢产物的高分辨质谱和多级质谱数据,在给药后的尿液中共鉴定出了8个代谢产物(如下图)所有代谢产物的高分辨质谱数据的准确度均小于1PPm。通过比较大鼠灌胃盐酸芬戈莫德溶液后收集的胆汁样品、空白胆汁样品及分到的代谢产物的高分辨质谱和多级质谱数据,在给药后的胆汁中共推测出了4个代谢产物(如下图)。所有代谢产物的高分辨质谱数据的准确度均小于1PPm。结果与讨论:经过对于给药后大鼠尿液及胆汁样品分析,初步推测盐酸芬戈莫德在大鼠体内的代谢产物有8种。

  • 便携式XRD分析仪在锂矿石开采方面的应用

    便携式XRD分析仪在锂矿石开采方面的应用

    [b][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]便携式[/font][font=微软雅黑]XRD分析仪在锂矿石开采方面的应用[/font][/font][/b][font=微软雅黑]应用背景[/font][/b][font=微软雅黑]近些年来,随着经济的发展,特别是新兴产业的崛起,在高端制造领域,锂铝系列合金用于飞机、火箭、船舶、车辆的壳体或结构部件,锂基树脂用于润滑。在核电领域,锂用作铀反应堆得裂变控制棒,作为受控核聚变的主要原料。值得关注的是,在战略新兴产业领域,锂用于新能源,当今新能源汽车的普遍应用需要大量的锂源。[/font][font=宋体][/font][font=微软雅黑] 锂源大部分来自锂矿石的开采及后续的提炼工艺来获取。而锂在地壳中的含量约为0.0065%,已知的含锂矿物有150多种,主要以锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂石矿等形式存在,世界上的锂矿主要分布在南美洲、北美洲、亚洲、大洋洲、非洲。全球锂资源主要以固态硬岩型(伟晶岩型或花岗岩型锂矿脉)和液态卤水型(富锂盐湖卤水等)两种形式存在。目前开采利用的锂资源主要为伟晶岩矿床和卤水矿床。我国绝大多数锂矿资源(86.8%的卤水锂和60.5%的硬岩锂)分布在青藏高原、四川西部地区等自然条件恶劣的地方,开发难度高,技术欠缺。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]非洲已探明锂矿中资源储量较大,资源量较为集中,目前已发现的锂矿中[/font][font=微软雅黑]78%的储量和88%的资源量分布在刚果(金)和马里两国,并且以刚果(金)为主。非洲的锂矿几乎均为与花岗伟晶岩有关的硬岩型锂矿,往往形成于裂谷构造演化之后,碱性岩浆、碳酸岩浆和伟晶岩等综合作用的产物,矿石矿物以锂辉石为主。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]品位较高的[/font][font=微软雅黑]Manono矿(锡锂矿,平均品位1.65%Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O)和Goulamina矿(硬岩锂矿,平均品位1.51%Li[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O)已经与多家中国锂盐生产商开展合作,优质锂矿项目的竞争激烈。2020年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。 在锂矿石的开采中需要对锂含量进行检测。第三方检测机构使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url])或者化学滴定法来进行锂含量的测定。当锂元素为微量时,其含量50~60% 选择滴定法更准确性更好。但单个样品测试费用昂贵高达600元以上,通常为了数据的准确性及稳定性,送样检测个数一般达到3-5个,一次送样测试费用高达2000元以上,而且测试周期长,在国内一般最少7个工作日以上才能得到测试结果,而且对于在非洲进行野外开矿作业,想要得到锂矿中的锂含量数据必须将样品送寄有关检测实验室分析,周期可能更长。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]因此,在这种形势下,便携式[/font][font=微软雅黑]X 射线衍射(pXRD)分析仪将会发挥巨大的优势:[/font][/font][font=微软雅黑] 1、便携设备,操作简单,随时随地准确测试矿物成分及含量。[/font][font=微软雅黑]2、快速检测锂矿中锂含量,效率高,15min左右可检测出结果。[/font][font=微软雅黑]3、从长远来看可缩减成本,无需每次耗时耗资金送寄检测机构。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]X 射线衍射仪原理[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑]X射线衍射仪(XRD)属于基于无损探测的射线分析仪器的一种,它通过研究样本的晶体结构,定性定量地分析出样本中的主要成分,在医学、化工、材料、生物、地质等研究领域有着广泛的应用。传统的X射线衍射仪(XRD)主要以放于大型的实验室内的XRD仪器为主,主要包含设计较为复杂的测角仪、外部水冷凝系统等附属设备,其体积庞大、耗能大、需要专业人员定期进行校准的特点在实际使用工作中带来有了诸多的限制。在这种情况下,便携式X 射线衍射分析仪的优势逐渐显现出来,它具有样本准备便捷、高效节能、不需要定期校准以及便携等特性,越来越多地应用于野外实地的快速检测之中,并且其定量分析结果的精度与传统大型实验室内的X射线衍射仪(XRD)的精度具有很好的线性相关性,具有很高的参考价值。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,621,439]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131746489677_2359_5534034_3.png!w690x487.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][/b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]仪器是由浪声公司研发生产的一款便携式[/font][font=微软雅黑]XRD/XRF设备, 映SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]仪器移动式[/font][font=微软雅黑]XRD系统是一款高性能、全封闭、电池操作、封闭射线式便携XRD分析仪,可以通过对镁到铀元素进行的一次性快速XRF扫查,提供材料主要成份、次要成份或微量成份的全晶相ID信息。系统对样品进行极少准备的技术及其独特的样品舱,可使操作人员在野外对样品进行快速的分析。[/font][/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][/b][font=微软雅黑]的分析速度极快、数据质量极高,而且就在用户最需要得知检测结果的样本检测现场,为用户实时提供定量化学成份值。[/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][/b][font=微软雅黑]一起同时运送给用户的附件中有一个必需的软件([/font][b][font=微软雅黑]CrystalX分析软件[/font][/b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]),用于处理[/font][font=微软雅黑]X射线衍射数据结果。这个软件中集成了AMCSD矿石数据库、ICDD矿石数据库、ICSD矿石数据库,支持用户进行跨数据库物相匹配。针对定量分析,CrystalX分析软件提供了参考密度比率(RIR)定量分析方式以及对各种衍射图案进行分析的工具。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]此外,映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]还可以多种文件格式提供[/font][font=微软雅黑]XRD图案数据,从而可使用户方便地获得第三方项目中的XRD图案的判读信息。[/font][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]伟晶岩型锂矿[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑]非洲的锂矿几乎均为与伟晶岩有关的硬岩型锂矿。含矿伟晶岩可分为带状构造伟晶岩和无带状构造伟晶岩两大类。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]([/font][font=微软雅黑]1)带状构造伟晶岩锂矿床。该类矿床的矿物成分复杂,除含有大量锂辉石、透锂长石、锂云母、锂霞石和磷铝锂石等矿物之外,还常含有少量可综合利用的绿柱石、铌钽铁矿、锡石、铯榴石等多种稀有金属矿物。这类矿床中锂辉石含量约为20%,晶体粗大,最大长度可超过14m,是目前优质低铁锂辉石精矿的主要来源(如澳大利亚的格林布希斯锂矿)。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]([/font][font=微软雅黑]2)无带状构造伟晶岩矿床。此类矿床的伟晶岩体基本是单相均质岩体,由钠长石、微斜长石、石英、白云母和锂辉石组成,少量矿物有绿柱石、锡石和钽铌矿物。锂辉石分布均匀,其含量可占岩体总量的25%,是伟晶岩型锂辉石的重要来源。这类锂矿床通常是独立的锂矿床,或者是伴有少量铍和钽的锂矿床。美国北卡罗来纳州“锡石-锂辉石”带的金斯山矿床和贝瑟默城矿床可作为典型代表。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]这些晶体矿物能够被[/font][font=微软雅黑]X射线衍射仪(XRD)检测并且分析出来,并给出定量结果,操作简单快速,检测结果准确,为矿物的开采时保证Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O品位的高低提供了保障。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]样品[/font][font=微软雅黑]/制样[/font][/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][font=微软雅黑]本实验采用浪声公司的[/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑]便携式[/font][/b][font=微软雅黑]X射线衍射(XRD)分析仪,对产于非洲马里的锂辉矿进行检测分析,通过浪声提供的口袋制样盒制取粉末样品,将样本放入样本舱内进行检测并获得样本[/font][/align][align=center][img=,616,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747065687_7589_5534034_3.png!w690x347.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][align=center][img=,624,156]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747175227_4433_5534034_3.png!w690x171.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,530,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747423387_1807_5534034_3.png!w690x611.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]衍射图谱[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑]使用[/font][b][font=微软雅黑]CrystalX分析软件[/font][/b][font=微软雅黑]对衍射图谱进行成分定性及定量分析,分析结果如下:[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,585,306]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131747582631_2272_5534034_3.png!w690x360.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][align=center][font=宋体]图[/font][font='Times New Roman']5. 1#[/font][font=宋体]低品位锂辉矿的分析结果[/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][align=center][img=,591,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207131748071155_1274_5534034_3.png!w690x365.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][align=center][font=微软雅黑][font=微软雅黑]图[/font][font=微软雅黑]6. 2#高品位锂辉矿的分析结果[/font][/font][/align][font=微软雅黑]由浪声公司的[/font][b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑]便携式[/font][/b][font=微软雅黑]X射线衍射(XRD)分析仪测试结果可知非洲马里锂辉矿主要由锂辉石、钠长石和石英组成。1#低品位锂辉矿中的锂辉石(LiAlSi[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O[/font][font=微软雅黑]6[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑])质量分数为[/font][font=微软雅黑]12.75%,计算得Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位为1.03% 2#高品位锂辉矿中的锂辉石(LiAlSi[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O[/font][font=微软雅黑]6[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑])质量分数为[/font][font=微软雅黑]40.84%,即Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位为3.29%。综上所述,分析结果准确反应出非洲马里锂辉矿中的锂辉石(LiAlSi[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O[/font][font=微软雅黑]6[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑])的含量,可得出[/font][font=微软雅黑]Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位,为非洲采矿现场锂辉矿中的Li[/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位高低鉴别提供重要的数据支撑。[/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]结论[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]从分析结果表明,通过浪声公司映[/font][font=微软雅黑]SHINE[/font][/font][font=微软雅黑]-HYSL[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]便携式[/font][font=微软雅黑]XRD分析仪现场快速的分析马里锂辉矿中的锂辉石的含量得出Li[/font][/font][font=微软雅黑]2[/font][font=微软雅黑]O的品位,有助于帮助采矿行业提供高效准确的数据支撑,加快项目的推进。[/font][font=Calibri] [/font]

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