【正文】
points out that new modern testing instruments and techniques give fresh impetus to the mineral materials39。尤其是近幾十年以來,新的測試方法的出現(xiàn)使人們在深入了解和研究礦物材料的各種物化性質(zhì)時(shí)更為方便可靠。在礦物材料研究中,正確選擇和使用測試方法是從事自然科學(xué)研究的工作者所必需具備的重要素質(zhì)。2 現(xiàn)代測試技術(shù)分析方法介紹現(xiàn)代測試分析技術(shù)主要包括X射線衍射分析、電子顯微分析、熱分析、光譜分析、表面分析技術(shù)等。熱分析包含差熱分析、熱重分析、熱膨脹分析、差示掃描量熱分析等。表面分析技術(shù)包含X射線光電子能譜和掃描探針顯微鏡等。經(jīng)典顯微鏡和化學(xué)分析是人們研究礦物材料成分常用的傳統(tǒng)方法〔1〕,其結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。另外在測定元素在礦物材料內(nèi)分布的富集與貧化以及有關(guān)擴(kuò)散現(xiàn)象的研究中也有些不方便,而用現(xiàn)代測試分析技術(shù)就非常容易。下面簡單介紹幾種常用的對礦物成分進(jìn)行分析的現(xiàn)代測試分析技術(shù)。一般的化學(xué)分析方法(如化學(xué)分析、儀器分析等)僅僅能得到所分析試樣的平均成分,不能準(zhǔn)確地測定礦物試樣某一區(qū)域的元素成分。并且所需試樣可以很少(一般1~ 5μm3),對塊狀和粉末狀試樣均可進(jìn)行測試。例如,用電子探針可以對礦石中所含的礦物種屬進(jìn)行較為準(zhǔn)確的測定,還可以測定某些礦物的共生、伴生或賦存狀態(tài)。它是基于蒸汽相中對其原子共輻射的吸收強(qiáng)度來測定試樣中被測元素含量的一種方法,在測定礦物材料中金屬元素上得到廣泛應(yīng)用。分析精度高,火焰原子吸收法測定中等和高含量元素的相對標(biāo)準(zhǔn)差可達(dá)到 1%,基本接近于化學(xué)分析。除測定金屬元素外,對非金屬元素也能間接的進(jìn)行一定的測定。原子吸收分光光度法常用來測定礦物材料中的貴金屬。 X射線光電子能譜分析(XPS)X射線光電子能譜分析是一種用來對物質(zhì)表面性質(zhì)和狀態(tài)進(jìn)行分析的測試方法。光電子能譜通過對光電子的結(jié)合能進(jìn)行計(jì)算來測定樣品。除了氫以外的元素都可以進(jìn)行測定,樣品用量很少,可少至10 8g并且對痕量元素靈敏度很高。如金屬元素在層狀黏土礦物中的吸附、金在硫化物中的賦存狀態(tài)研究等。其測定內(nèi)容包括礦物的表面形態(tài)、結(jié)晶程度、顆粒大小(包括絕對大小和相對大小)、自形程度及其相互間的關(guān)系等。但是要想更深入了解和認(rèn)識礦物內(nèi)部結(jié)構(gòu),尤其是對礦物試樣微區(qū)進(jìn)行分析時(shí),采用現(xiàn)代測試分析技術(shù)