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铝土矿中锂同位素分离提纯方法的建立
引用本文:严爽,黄康俊,付勇,包志安,马龙,龙克树,叶远谋,陈蕤,陈满志.铝土矿中锂同位素分离提纯方法的建立[J].岩矿测试,2020,39(1):41-52.
作者姓名:严爽  黄康俊  付勇  包志安  马龙  龙克树  叶远谋  陈蕤  陈满志
作者单位:贵州大学资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025;贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025,西北大学地质学系, 大陆动力学国家重点实验室, 陕西 西安 710069,贵州大学资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025;贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025;中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037,西北大学地质学系, 大陆动力学国家重点实验室, 陕西 西安 710069,西北大学地质学系, 大陆动力学国家重点实验室, 陕西 西安 710069,贵州大学资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025;贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025,贵州大学资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025;贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025,贵州大学资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025;贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025,贵州大学资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025;贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025
基金项目:国家重点研发计划深地资源勘查开采专题(2017YFC0602701);中国地质调查局中国矿产地质志项目(DD20160346,DD20190379);贵州省人才基地项目(RCJD2018-21)
摘    要:铝土矿是极端风化作用的产物,也是锂的重要载体,由于其资源量巨大,对铝土矿中锂的富集机制和分布规律的研究将有利于找矿预测。锂同位素的高效准确分析是深入认识矿物中锂的富集机制和分布规律的基础。铝土矿样品由于化学稳定性较强,溶样过程较为复杂,且Al、Na、Ca、K等基体元素含量远高于锂,给锂的纯化增加不少难度。本文采用内径5mm、柱长190mm的聚四氟乙烯离子交换柱和AG50W-X12阳离子交换树脂,以0.5mol/L硝酸为淋洗液淋洗34mL,收集最后的12mL,即可完成对铝土矿中锂的完全纯化回收。该纯化方法减少了淋洗液的使用量,提高了实验效率。采用该方法对国际标样L-SVEC、RGM-2、GSP-2进行锂的纯化,通过多接收电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)测试锂同位素组成,得到的δ~7Li测试值分别为-0.26‰±0.09‰(2SD,n=3)、3.19‰±0.37‰(2SD,n=3)、-0.78‰±0.22‰(2SD,n=3),与前人报道一致,验证了该方法的可靠性。此外,采用本方案对铝土矿国家标样(GBW07182)进行锂的纯化,δ~7Li测定值为10.16‰±0.21‰(2SD,n=3)。

关 键 词:铝土矿  伴生锂  分离提纯  锂同位素  MC-ICP-MS  标准物质
收稿时间:2019/8/12 0:00:00
修稿时间:2019/9/12 0:00:00

Development of Separating and Purifying Methods for Lithium Isotope Analysis of Bauxite
YAN Shuang,HUANG Kang-jun,FU Yong,BAO Zhi-an,MA Long,LONG Ke-shu,YE Yuan-mou,CHEN Rui and CHEN Man-zhi.Development of Separating and Purifying Methods for Lithium Isotope Analysis of Bauxite[J].Rock and Mineral Analysis,2020,39(1):41-52.
Authors:YAN Shuang  HUANG Kang-jun  FU Yong  BAO Zhi-an  MA Long  LONG Ke-shu  YE Yuan-mou  CHEN Rui and CHEN Man-zhi
Institution:College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University, Guiyang 550025, China,State Key Laboratory of Continental Dynamics, Department of Geology, Northwest University, Xi''an 710069, China,College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University, Guiyang 550025, China;Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China,State Key Laboratory of Continental Dynamics, Department of Geology, Northwest University, Xi''an 710069, China,State Key Laboratory of Continental Dynamics, Department of Geology, Northwest University, Xi''an 710069, China,College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University, Guiyang 550025, China,College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University, Guiyang 550025, China,College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University, Guiyang 550025, China and College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University, Guiyang 550025, China
Abstract:
Keywords:bauxite  associated lithium  separation and purification  Li isotope  MC-ICP-MS  standard materials
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