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1,小孩易生病多喝补充多种维生素喝矿物质的药好吗例如金智源口服液
小孩越少喝药或不喝越好。特别是这类口服液最好不要碰。
多活动不偏食就好。
2,矿物药常用茚三酮反应鉴别
你好,你是要问矿物药常用茚三酮反应鉴别什么吗?矿物药常用茚三酮反应鉴别氨基酸。茚三酮一般用于鉴定氨基酸,反应十分灵敏,是鉴定氨基酸的最简便方法,其实含氨基的化合物都可以和茚三酮溶液反应显紫色,从而来鉴定氨基,茚三酮,是一种有机化合物,分子式为C9H6O4,白色至淡黄色结晶粉末,可作为显色分析探针,用于氨基酸和蛋白质的定量分析。

3,矿物有哪几种其主要的鉴别特征是什么
主要造岩矿物:黄铁矿、石英、赤铁矿、褐铁矿、方解石、白云石、石膏,橄榄石、辉石、角闪石、斜长石、正长石、白云母、黑云母、绿泥石、蛇纹石、石榴子石、滑石、高岭石、蒙脱石。 鉴别特征:造岩矿物就其化学成分而言,绝大多数为硅酸盐,其余为氧化物、硫化物、卤化物、碳酸盐和硫酸盐等。
4,任务了解矿物鉴定的常用方法
一、鉴定矿物的化学方法矿物鉴定的化学方法包括简易化学分析和化学全分析。(一)简易化学分析法简易化学分析法,就是以少数几种药品,通过简便的试验操作,能迅速定性地检验出样品 (待定矿物)所含的主要化学成分,达到鉴定矿物的目的。常用的有斑点法、显微化学分析法及珠球反应等。1.斑点法这一方法是将少量待定矿物的粉末溶于溶剂 (水或酸)中,使矿物中的元素呈离子状态,然后加微量试剂于溶液中,根据反应的颜色来确定元素的种类。这一试验可在白瓷板、玻璃板或滤纸上进行。此法对金属硫化物及氧化物的效果较好。现以测试黄铁矿中是否含镍 (Ni)为例,说明斑点法的具体做法。将少许矿粉置玻璃板上,加一滴HNO3并加热蒸干,如此反复几次,以便溶解进行完全,稍冷后加一滴氨水使溶液呈碱性,并用滤纸吸取,再在滤纸上加一滴2%的二甲基乙二醛肟酒精溶液(镍试剂),若出现粉红色斑点 (二甲基乙二醛镍),表明矿物中确有镍的存在。因此该矿物应为含镍黄铁矿。2.显微化学分析法该法也是先将矿物制成溶液,从中吸取一滴置载玻片上,然后加适当的试剂,在显微镜下观察反应沉淀物的晶形和颜色等特征,即可鉴定出矿物所含的元素。这种方法用来区别某些相似矿物是很有效的,例如呈致密块状的白钨矿Ca[WO4]与重晶石Ba[SO4]相似,此时只要在前者的溶液中滴一滴1∶3H2SO4,如果出现石膏结晶(无色透明,常有燕尾双晶),表明要鉴定的矿物为白钨矿而不是重晶石。3.珠球反应这是测定变价金属元素的一种灵敏而简易的方法。测定时将固定在玻璃棒上的铂丝之前端弯成一直径约为1mm的小圆圈,然后放入氧化焰中加热。清污后趁热粘上硼砂 (或磷盐),再放入氧化焰中煅烧,如此反复几次,直到硼砂熔成无色透明的小球为止。此时即可将灼热的珠球粘上疑为含某种变价元素的矿物粉末 (注意!一定要少),然后将珠球先后分别送入氧化焰及还原焰中煅烧,使所含元素发生氧化、还原反应,借反应后得到的高价态和低价态离子的颜色来判定为何种元素。例如在氧比焰中珠球为红紫色,放入还原焰中煅烧一段时间后变为无色时,表明所试样品应为含锰矿物,具体矿物的名称可根据其他特征确定之。(二)化学全分析化学全分析包括定性和定量的系统化学分析。进行这一分析时需要较为繁多的设备和标准试剂,需要较纯 (98%以上)和较多的样品,需要较高的技术和较长的时间。因此,这一方法是很不经济的,除非在研究矿物新种和亚种的详细成分、组成可变矿物的成分变化规律以及矿床的工业评价时才采用。通常在使用这一方法之前,必须进行光谱分析,得出分析结果以备参考。二、鉴定矿物的物理方法矿物鉴定的物理方法是以物理学原理为基础,借助各种仪器测定矿物的各种物理性质来鉴定矿物。主要方法有:1.偏光显微镜和反光显微镜鉴定法偏光显微镜鉴定方法是根据晶体的均一性和异向性,并利用晶体的光学性质而鉴定矿物的方法。应用这种方法时,须将矿物、岩石磨制成薄片,在透射光作用下,观察和测定矿物的晶形、解理和各项光学性质 (颜色、多色性、突起、干涉色、折射率、双折射、消光类型、消光角、延性符合以及轴性、光性符号等)。反光显微镜 (也称矿相显微镜)主要用以观察和测定不透明矿物 (金属矿物)的光学性质 (矿物的反射率、双反射率、反射色、反射多色性、内反射等),以确定矿石矿物成分、矿石结构、构造及矿床成因方面的问题。2.电子显微镜研究法电子显微镜研究法是一种适宜于研究粒度在1μm以下的微粒矿物的方法,尤以研究粒度小于5μm的具有高分散度的黏土矿物最为有效。可分为扫描电子显微镜和透射电子显微镜两种方法。黏土类矿物由于颗粒极细 (一般2μm左右),常呈分散状态,研究用的样品需用悬浮法进行制备,待干燥后,置于具有超高放大倍数的电子显微镜下,在真空中使通过聚焦系统的电子光束照射样品,可在荧光屏上显出放大数十万倍甚至百万倍的矿物图像,据此以研究各种细分散矿物的晶形轮廓、晶面特征、连晶形态等,用此来区别矿物和研究它们的成因。此外,超高压电子显微镜发出的强力电子束能透过矿物晶体,这就使得人们长期以来梦寐以求的直接观察晶体结构和晶体缺陷的愿望得到实现。3.X射线分析法X射线分析法是基于X射线的波长与结晶矿物内部质点间的距离相近,属于同一个数量级(?),当X射线进入矿物晶体后可以产生衍射。由于每一种矿物都有自己独特的化学组成和晶体结构,其衍射图样也各有其独有的特征。对这种图样进行分析计算,就可以鉴定结晶矿物的相 (每个矿物种就是一个相),并确定它内部原子 (或离子)间的距离和排列方式。因此,X射线分析已成为研究晶体结构和进行物相分析的最有效方法。4.光谱分析光谱分析法的理论基础是,各种化学元素在受到高温光源 (电弧或电火花)激发时,都能发射出它们各自的特征谱线,经棱镜或光栅分光测定后,既可根据样品所出现的特征谱线进行定性分析,也可按谱线的强度进行定量分析。这一方法是目前测定矿物化学成分时普遍采用的一种分析手段。其主要优点是样品用量少 (数毫克),能迅速准确地测定矿物中的金属阳离子,特别是对于稀有元素也能获得良好的结果。缺点是仪器复杂昂贵,并需较好的工作条件。5.电子探针分析电子探针分析是一种最适用于测定微小矿物和包体成分的定性、定量以及稀有元素、贵金属元素赋存状态的方法。其测定元素的范围由从原子序数为5的硼直到92的铀。仪器主要由探针、自动记录系统及真空泵等部分组成,探针部分相当于一个X射线管,即由阴极发出来的高达35~50kV的高速电子流经电磁透镜聚焦成极细小 (最小可达0.3μm)的电子束——探针,直接打到作为阳极的样品上,此时,由样品内所含元素发生的初级X射线 (包括连续谱和特征谱),经衍射晶体分光后,由多道记数管同时测定若干元素的特征X射线的强度,并用内标法或外标法算出元素含量。6.红外吸收光谱简称红外光谱,是在红外线的照射下引起分子中振动能级 (电偶极矩)的跃迁而产生的一种吸收光谱。由于被吸收的特征频率取决于组成物质的原子量、键力以及分子中原子分布的几何特点,即取决于物质的化学组成及内部结构,因此每一种矿物都有自己的特征吸收谱,包括谱带位置、谱带数目、带宽及吸收强度等。红外吸收光谱分析样品一般需要1.5mg,最常使用的制样方法是压片法,即把试样与KBr一起研细,压成小圆片,然后放在仪器内测试。目前红外吸收光谱分析在矿物学研究中已成为一种重要的手段。根据光谱中吸收峰的位置和形状可以推断未知矿物的结构,是X射线衍射分析的重要辅助方法,依照特征峰的吸收强度来测定混入物中各组分的含量。此外,红外光谱分析对考察矿物中水的存在形式、配阴离子团、类质同象混入物的细微变化和矿物相变等方面都是一种有效的手段。三、鉴定矿物的物理-化学方法当前用于矿物鉴定最主要的物理-化学方法有热分析、极谱分析及电渗分析等。其中,热分析是一种较为普遍的方法,几乎适用于各类矿物,特别是对黏土矿物,以及碳酸盐、硫酸盐、氢氧化物矿物的鉴定最为有效。热分析法是根据矿物在不同温度下所发生的脱水、分解、氧化、同质多象转变等热效应特征,来鉴定和研究矿物的一种方法。它包括热重分析和差热分析。1.热重分析热重分析是测定矿物在加热过程中的质量变化来研究矿物的一种方法。由于大多数矿物在加热时因脱水而失去一部分质量,故又称失重分析或脱水试验。用热天平来测定矿物在不同温度下所失去的质量而获得热重曲线。曲线的形式决定于水在矿物中的赋存形式和在晶体结构中的存在位置。不同的含水矿物具有不同的脱水曲线。这一方法只限于鉴定、研究含水矿物。2.差热分析矿物在连续地加热过程中,伴随物理—化学变化而产生吸热或放热效应。不同的矿物出现热效应时的温度和热效应的强度是互不相同的,而对同种矿物来说,只要实验条件相同,则总是基本固定的。因此,只要准确地测定了热效应出现时的温度和热效应的强度,并和已知资料进行对比,就能对矿物做出定性和定量的分析。差热分析法的具体工作过程是,将试样粉末与中性体 (在加热过程中不产生热效应的物质,通常用煅烧过的Al2O3)粉末分别装入样品容器,然后同时送入一高温炉中加热。由于中性体是不发生任何热效应的物质,所以在加热过程中,当试样发生吸热或放热效应时,其温度将低于或高于中性体。此时,插在它们中间的一对反接的热电偶 (铂-铑-铂热电偶)将把两者之间的温度差转换成温差电动势,并借光电反射检流计或电子电位差计记录成差热曲线。图1-1中的实线曲线为高岭石的差热曲线,其横坐标表示加热温度 (℃),纵坐标表示发生热效应时样品与中性体的温度差 (ΔT)。高岭石的差热曲线特点是:在580℃时,由于结构水 (OH)-的失去和晶格的破坏而出现一个大的吸热谷,980℃时,因新结晶成γ-Al2O3,而显出一个尖锐的放热峰。图1-1 高岭石差热曲线(1)和脱水曲线(2)差热分析的优点是样品用量少 (100~200mg),分析时间短 (90min以下),而且设备简单,可以自行装置。缺点是许多矿物的热效应数据近似,尤其当混合样品不能分离时,就会互相干扰,从而使鉴定工作复杂化。为了排除这种干扰,应与其他方法 (特别是X射线分析)配合使用。对非专业鉴定人员而言,主要是根据工作的目的、要求和具体条件,正确地选择适当而有效的测试方法 (表1-1),按送样要求进行加工,并正确地使用测试结果。表1-1 矿物鉴定方法的选择续表以上介绍的是目前最常使用的方法,其他方法还很多,如中子活化分析、核磁共振、顺磁共振、穆斯堡尔效应、包裹体研究、稳定同位素研究等,需要时可查阅专门资料。学习指导通过学习情境的学习了解矿物鉴定的基本方法,目的是为了我们在今后工作中知道怎样去鉴定矿物,并不要求我们掌握所有的鉴定方法,目前只需要掌握肉眼鉴定和简易化学试验方法即可,但要知道鉴定矿物的一般步骤、正确选择鉴定方法。练习与思考1.名词解释矿物 矿物鉴定 肉眼鉴定 仪器鉴定2.选择题(1)确定矿物的外部特征采用哪种方法? ( )A.肉眼鉴定法B.显微镜C.化学分析D.核磁共振(2)测定矿物的化学成分用哪种方法? ( )A.均一法B.光谱分析C.热分析D.质谱分析(3)测定矿物某种物性或晶体结构数据采用哪种方法? ( )A.冷冻法B.简易化学分析法C.电子显微镜D.中子活化分析3.简答题(1)怎样鉴定矿物? 怎样选择矿物鉴定方法?(2)肉眼鉴定矿物时应注意的问题?
5,矿物中含有不同成分的物质用什么方法可以鉴别
叙述不清!矿物可以通过示性物鉴别,如花岗岩,有镜面一样的石英、黑色的碳粒和层状的云母,所以不论是枣红色的还是黑白两色的都可定为花岗岩。石英、云母等矿物的组成已知,不大需要再行鉴别。需要的只是些易于混淆的矿物以及找矿。鉴别的方法有多种:X光衍射法、发射光谱法、原子吸收分光光度法、火焰光度法等等等等,不胜枚举,要视需要的程度而定。
6,无机化学实验矿物药的鉴别
如何区分硝酸钠和亚硝酸钠:淀粉加碘盐长期放置H2S,Na2S和Na2SO3溶液会发生什么:H2S沉淀Na2S和Na2SO3溶液变成硫酸钠铬酸洗溶液与浓硫酸和重铬酸钾配置超氧化物,在酸性条件下,可被氧化成铬酸钾重铬酸钾氧化有机物粘附到玻璃仪器,颜色是绿色酸性,中性和碱性介质,KMnO4和亚硫酸钠主要反应产物的锰,二氧化锰,K2MnO4氧化,酸性条件下,碱性最弱的,亚硫酸钠成为硫酸钠
7,矿物化验室需要的常用药剂
不同的矿物,不同的分析方法,不同的检测项目所需的药剂是不同的。 矿物分析溶解(熔)试样最常用的盐酸,硫酸,硝酸,氢氧化钠,氢氧化钾,过氧化钠....还有分析配制和标定用的基准试剂,标准溶液.....很多很多.....................广西冶金研究院在长岗路40号,也有对外营业的化验室..电话:5624375南宁地矿地质工程勘察院在南宁市城北区西乡塘路6号南宁市大学路56号有个冶炼厂,可能大一点的冶炼厂会有对外营业的化验室建政路1号地矿大院也有化验室
8,鉴别矿物方法有哪些
硼砂珠实验:一种定性分析方法。用铂丝圈蘸取少许硼砂(na2b4o7.10h2o),灼烧熔融,使生成无色玻璃状小珠,再蘸取少量被测试样的粉末或溶液,继续灼烧,小珠即呈现不同的颜色,借此可以检验某些金属元素的存在。此法是利用熔融的硼砂能与多数金属元素的氧化物及盐类形成各种不同颜色化合物的特性。例如:铁在氧化焰灼烧后硼砂珠呈黄色,在还原焰灼烧呈绿色。 硼砂珠实验现象: 一:氧化焰: 1,灼热时: 蓝:co 无色:mg,ca,ba,al,sn,pb,sb,bi,ag,zn,cd,hg,sr,ti 灰色:(al),[sn] 绿:cu,fe,co以比例混合。 红:(fe),ce 紫:mn,ni,co以比例混合。 黄褐:(be),(pb),(sb),ag,fe,ce,(v),u 2,冷却后: 蓝:co,cu 无色:同上 红:ni 紫:mn 二:还原焰: 1,灼热时: 蓝:co 无色:mg,ca,ba,al,sn,sr,ce,少量cu 灰色:[al],[sn],pb,sb,bi,ag,zn,cd,(cu),(ni) 绿:fe,cr,v,u 红:很少的cu和痕量sn 黄褐:mo,ti,w,v,th 2,冷却后: 蓝:同还原焰灼热时。 无色:同还原焰灼热时。 灰色:同还原焰灼热时。 绿色:同还原焰灼热时,包括mo。 紫色:ti 黄褐色:w
9,常见矿物及其鉴定特征
第一大类 自然元素(1)自然金 Au主要鉴定特征:常见薄片状、粒状(图17-1)、树枝状;颜色和条痕均为金黄色(随着Ag含量的增加色变浅);强金属光泽;相对密度大;延展性极好。图17-1 粒状自然金(2)自然铜 Cu主要鉴定特征:常见树枝状、片状;新鲜面铜红色,表面常氧化成棕黑色(图17-2),条痕铜红色;延展性强。图17-2 表面被氧化的铜(3)自然铋 Bi主要鉴定特征:新鲜面为微红的银白色,表面易风化呈浅棕红的锖色(图17-3),灰色条痕;强金属光泽;弱延展性。图17-3 自然铋(4)自然硫 S主要鉴定特征:粉末状、粒状、致密块状;纯者硫黄色,但常带有各种不同色调的黄色(图17-4),含有机者呈灰色、黑色;晶面金刚光泽,断面显油脂光泽;性脆;相对密度小;有硫黄臭味;易燃,火焰呈蓝紫色。图17-4 不同色调的自然硫(5)金刚石 C主要鉴定特征:常见浑圆状的八面体、菱形十二面体晶形(图17-5)或聚形;金刚光泽;硬度非常大(10);晶面常有倒三角形蚀像、阶梯状生长纹等。图17-5 金刚石晶形(6)石墨 C主要鉴定特征:单晶体呈片状或板状,通常为鳞片状、块状和土状集合体(图17-6);颜色与条痕均为黑色;半金属光泽—金属光泽;薄片具挠性;质软,有滑感,易污手;具良好的导电性和润滑性。图17-6 石墨第二大类 硫化物及其类似化合物第一类 简单硫化物(1)辉铜矿Cu2S主要鉴定特征:块状者新鲜面呈铅灰色(图17-7),风化面为黑色,常带锖色,条痕暗灰色;粉末状者为烟灰色、黑色;金属光泽;弱延展性(小刀刻划可留下光亮沟痕);具Cu的蓝绿色焰色反应。图17-7 辉铜矿(2)方铅矿PbS主要鉴定特征:铅灰色(图17-8),条痕黑色;强金属光泽;立方体完全解理;密度较大;溶于HNO3,并有PbSO4白色沉淀。图17-8 方铅矿(3)闪锌矿 ZnS主要鉴定特征:常见粒状集合体;颜色为无色-黄色-褐色-黑色(随含Fe量增加颜色变深,图17-9);条痕白色—褐色(条痕色总比颜色浅一级);树脂光泽至半金属光泽;六组完全解理;图17-9 不同颜色和形态的闪锌矿晶体硬度较小。(4)辰砂 HgS主要鉴定特征:常见分散粒状,有时可见柱状、板状或菱面体晶形及矛头状穿插双晶;鲜红色(有时带有铅灰色锖色,图17-10),条痕与颜色相同;金刚光泽;相对密度大;用硬币在辰砂晶体上摩擦,不久即可见白色毛状物。图17-10 辰砂(5)黄铜矿CuFeS2主要鉴定特征:分散粒状、致密块状,晶体罕见;铜黄色(图17-11),表面常见有蓝、紫褐色的斑状锖色;条痕绿黑色;硬度较低;性脆;Cu焰色反应。图17-11 黄铜矿(6)斑铜矿 Cu5FeS4主要鉴定特征:新鲜面呈暗铜红色,风化面为暗紫、暗蓝色的斑状锖色(图17-12),条痕灰黑色;硬度低;溶于硝酸;Cu焰色反应。图17-12 斑铜矿(7)磁黄铁矿 Fe1~xS主要鉴定特征:新鲜面为暗青铜黄色(图17-13),风化面为褐色锖色,条痕亮灰黑色;图17-13 磁黄铁矿具弱磁性至强磁性。(8)辉锑矿 Sb2S3主要鉴定特征:柱状、针状晶形(图17-14),柱面具有明显的纵纹,较大的晶体往往显现弯曲;铅灰色,风化面带有蓝色的锖色,条痕灰黑色,摩擦条痕为褐红色;解理滴KOH在细粒块体上会变为黄色。图17-14 辉锑矿柱状晶体(9)辉铋矿 Bi2S3主要鉴定特征:常呈长柱状或针状,晶面大多具纵纹;微带铅灰的锡白色(图17-15),表面常有黄色的锖色;条痕灰黑色或铅灰色,摩擦条痕不变褐;解理硬度小于小刀;相对密度大。图17-15 辉铋矿(10)雌黄 As2S3主要鉴定特征:单晶体呈板状或短柱状,集合体呈片状或土状(图17-16);图17-16 雌黄柠檬黄色,条痕鲜黄色;油脂光泽至金刚光泽,解理面为珍珠光泽;薄片具挠性。(11)雄黄 AsS主要鉴定特征:柱状或针状晶形,柱面上有细的纵纹,但少见,常呈粒状、致密块状或土状块体(图17-17);橘红色,条痕浅橘红色;晶面金刚光泽,断口树脂光泽;透明-半透明。图17-17 雄黄(12)辉钼矿MoS2主要鉴定特征:六方板状或片状,鳞片状(图17-18);铅灰色,条痕亮灰色,条痕黄绿色;底面解理极完全;薄片具挠性;硬度低,具滑腻感。图17-18 辉钼矿第二类 复硫化物(1)黄铁矿 FeS2主要鉴定特征:常见单体为立方体、五角十二面体、八面体及它们的聚形,集合体常呈粒状(图17-19);浅黄铜黄色,表面常有黄褐色锖色;条痕绿黑或褐色;强金属光泽。图17-19 黄铁矿(2)毒砂 FeAsS主要鉴定特征:柱状晶体,晶面具纵纹,集合体呈粒状或致密块状(图17-20);锡白至钢灰色,表面常带有浅黄的锖色,条痕灰黑色;性脆;灼烧后具磁性。图17-20 毒砂第三类 硫盐(1)黝铜矿 Cu12(Sb,As)4S13主要鉴定特征:单晶常呈四面体,集合体为致密块状,半自形或他形粒状(图17-21);颜色和条痕均为钢灰至铁黑色,有时带褐色调;具脆性;有Cu的焰色反应。图17-21 黝铜矿(2)脆硫锑铅矿 Pb4FeSb6S14主要鉴定特征:晶体常沿c轴呈柱状、针状、毛发状(图17-22),常见放射状、羽毛状、粒状集合体;铅灰色,条痕暗灰色或灰黑色;硬度低。图17-22 脆硫锑铅矿A Brief Introduction to Minerals
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