(辽宁省地质矿产研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110032)
现阶段,不同类型的误差因素直接影响着地质实验测试结果的准确性,其中涉及到了相关技术形式的选取和周围自然环境等。其中,原子吸收技术由于效果高而被广泛应用到了地质实验测试工作中,其有利于提升检测数据的准确性,降低误差现象出现的概率,从而促使该项工作稳定实施。
原子吸收法即是原子吸收光谱法,主要是基于可见光范围内发出待检测金属元素特征谱线,在气态蒸汽中吸收较多原子,能对金属元素实现定量分析。
不同原子间电子能级不同,在光源辐射中能选择性吸收相应波长辐射光,这样能对不同原子特性集中判定。因此,在较多行业发展中原子吸收技术广泛应用,比如石油、化工、食品、地质等领域。
近年来在地质领域中应用得到了有效认同与全面推广,原子吸收法在地质实验室检测中运用准确性与灵敏度较高,在实验操作中较为便捷,还能有效满足自动化操作基本要求,能对金属元素快速测定,对推动我国地质行业全面发展极具促进作用。在原子吸收测定分析中还能选取原子吸收光谱法,在光源辐射出较多待测元素之后,样品会在高温蒸发之后吸收待测元素[1]。
在我国社会现代化建设中地质行业占据重要位置,近年来我国地质行业全面发展,各类中小型地质单位数量在不断增多。各个单位要注重对新型、先进的科学技术应用全面分析,比如原子吸收测定技术应用。要注重对金属元素全面分析,对测定结果进行判定,有助于做好金属元素回收利用,能补充更多参考信息。还能对测定总成本进行调控,推动我国地质行业全面发展[2]。
采样环节在实际的矿山地质实验测试中,不仅是整个实验过程中最重要的基础组成,同时是具有决定后续实验能否顺利进行的依据。因此,在实验测试的过程中操作人员要根据不同的样本,选用不同的设备及添加剂,以此保证在金属元素样本中提取出最纯粹的金属原子。具体的操作要求为:首先,在实验测试之前要保证盛放样品的容器洁净,对容器进行彻底的清洗,再使用洁净剂将整个容器冲洗干净。保证容器良好的洁净度能够为后续的实验测试提供良好的实验基础。其次,为了减少实验测试中产生较大的误差,要对被测试的样本进行单独的存放,存放后要对仪器进行全面的检查,以此避免过程中,由于仪器设备而产生的误差。最后,由于在进行原子吸收分析测试时中间环节较多,因此操作人员都要更加仔细,无论是在准备环节还是后续的判断、配置环节都要尽可能的减小误差,保证实验的完整性。同时要注意的是,在将金属元素提取完毕后,要适当加快操作进度,保证实验测试的时效性,同时也是进一步保证了实验测试的科学合理[3]。
在原子吸收技术地质实验测试方面,样本稀释环节特别重要,该环节起到了承上启下的效果。当对样本进行稀释的时候,地质实验测试人员需要将硝酸溶液添加到实验元素内,假设地质实验测试期间没有提出相对特殊要求的话,那么待增添了硝酸溶液以后还可以放置相应比例的高氯酸溶液,这样可以确保地质实验测试元素样本得到有效的稀释。需要明确认识到的一方面是,在增添高氯酸溶液的过程中,需要严格控制该项溶液的准确性,保持合适的用量,精准的展开计量。在地质实验测试期间,相关人员还必须控制好金属元素样本稀释的温度,温度不可以太高也不能够过低,假设快速提升地质实验测试样本稀释温度的话,那么原子吸收检测的质量就会受到干扰。当稀释金属元素样本的时候,受温度改变的影响,样本溶液也会随之产生变化,当样本溶液呈现出变色情况以后,实验工作就应当以金属元素样本稀释溶液呈现出来的颜色位置,添加硝酸溶液,一直到金属元素样本稀释溶液转变成最初的透明性状即可。严格根据金属元素样本稀释流程和要求开展操作作业,将原子吸收技术的优势发挥出来,从而提升地质实验测试质量,保障准确性。
本文上述两个环节中的原子吸收分析法的应用,在整个实验测试过程中起到决定性的作用,但对金属元素样本进行回收再利用,能够进一步的保证原子吸收分析方法的作用最大化。在进行矿山地质实验测试时,操作人员要对金属元素样本的采集数量进行严格的把控,根据相关公式,严格按照要求添加辅助剂,并进行分析,通常情况下,每份样本在10g左右。待分析结果出来后,根据原子吸收分析法测出地质金属的回收数值。同时,测试人员还应当对整体实验测试中的相关流程和数据进行记录和判定,保证实验测试整体的有效性[4]。
综上所述,在社会经济不断运行的背景下,科学技术有了明显的提升,我国各个领域的工作方式均有了明显的改变。对于地质行业来讲,其属于我国国民经济中非常重要的一项产业,有利于提高经济发展水平。在以往阶段中,因为受传统技术的影响,使得地质检测结果有着很大的偏差,产生的效果较低。自从引进了原子吸收技术以后,该项问题得到了很大程度的缓解,该项技术可以集自动化技术为一体,降低检测结果出现误差的概率,确保结果的准确性。