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| 标准编号 | GB/T 3884.2-2025 (GB/T3884.2-2025) | | 中文名称 | 铜精矿化学分析方法 第2部分:金和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法 | | 英文名称 | Methods for chemical analysis of copper concentrates - Part 2: Determination of gold and silver contents - Flame atomic absorption spectrmetric method and fire assay method | | 行业 | 国家标准 (推荐) | | 中标分类 | H13 | | 国际标准分类 | 77.120.30 | | 字数估计 | 46,427 | | 发布日期 | 2025-08-29 | | 实施日期 | 2026-03-01 | | 旧标准 (被替代) | GB/T 3884.2-2012, GB/T 3884.14-2012 | | 发布机构 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 |
GB/T 3884.2-2025: 铜精矿化学分析方法 第2部分:金和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法
ICS 77.120.30
CCSH13
中华人民共和国国家标准
代替GB/T 3884.2-2012,GB/T 3884.14-2012
铜精矿化学分析方法
第2部分:金和银含量的测定
火焰原子吸收光谱法和火试金法
2025-08-29发布 2026-03-01实施
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布
前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件为GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》的第2部分。GB/T 3884已经发布了以下部分:
---第1部分:铜含量的测定 碘量法和电解法;
---第2部分:金和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法;
---第3部分:硫含量的测定 重量法和燃烧滴定法;
---第4部分:铅、锌、镉、镍和氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
---第5部分:氟含量的测定 离子选择电极法;
---第7部分:铅和锌含量的测定 Na2EDTA滴定法;
---第9部分:砷、锑和铋含量的测定;
---第11部分:汞量的测定 冷原子吸收光谱法;
---第12部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法;
---第15部分:总铁和四氧化三铁含量的测定;
---第16部分:二氧化硅含量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法;
---第17部分:三氧化二铝含量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-
Na2EDTA滴定法;
---第18部分:砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定 电感耦合等
离子体原子发射光谱法;
---第19部分:铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法;
---第20部分:汞量的测定 固体进样直接法;
---第21部分:铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。
本文件代替GB/T 3884.2-2012《铜精矿化学分析方法 第2部分:金和银量的测定 火焰原子吸
收光谱法和火试金法》、GB/T 3884.14-2012《铜精矿化学分析方法 第14部分:金和银量的测定 火
试金重量法和原子吸收光谱法》,与GB/T 3884.2-2012、GB/T 3884.14-2012相比,除结构调整和编
辑性改动外,主要技术变化如下:
a) 更改了适用范围,将“铜精矿”更改为“铜精矿及铜渣精矿”,方法1测定银的含量范围更改为
10.0g/t~500.0g/t;方法2测定银的含量范围更改为50.0g/t~2500.0g/t,测定金的含量范
围更改为0.50g/t~56.00g/t(见第1章,GB/T 3884.2-2012的第1章,GB/T 3884.14-
2012的第1章);
b) 更改了方法1的原理,更改了溶样方式并删除了其中“扣除背景吸收”的内容(见4.1,
GB/T 3884.2-2012的2.1);
c) 更改了方法1银标准溶液中盐酸的稀释浓度,将“(1+9)”更改为“(1+3)”(见4.2.6,
GB/T 3884.2-2012的2.2.8);
d) 更改了方法1试料的称取样品质量,将“0.30g或0.50g”更改为“0.50g”(见4.5.1,
GB/T 3884.2-2012的2.5.1);
e) 更改了方法1的测定,将“氟化氢铵”更改为“氢氟酸”,将“玻璃烧杯”更改为“聚四氟乙烯烧杯”
(见4.5.4.1,GB/T 3884.2-2012的2.5.4.1);
f) 更改了方法1工作曲线的绘制,增加了“当试料中银的质量分数10.0g/t~20.0g/t,需加入与
试料溶液中铜、铁含量等量的铜、铁基体溶液”的内容(见4.5.5.1,GB/T 3884.2-2012的
2.5.5.1);
g) 更改了方法1和方法2的精密度数据(见4.7,5.7,GB/T 3884.2-2012的2.7和3.7);
h) 增加了方法2中取样量的特殊说明(见5.5.1);
i) 更改了方法2中无水碳酸钠和二氧化硅的加入量,无水碳酸钠由“试样量的1.5倍”更改为
“40g”,二氧化硅的加入量由“0.5硅酸度”更改为“0.75硅酸度”(见5.5.4.1,GB/T 3884.2-
2012的3.5.4.1);
j) 增加了方法2中镁砂灰皿补正方案,增加了银的系数补正方法(见5.5.4.4);
k) 增加了方法2中火焰原子吸收光谱法(适用于金粒不黄或金粒不成型时)测定金量的内容(见
5.5.4.6.2);
l) 更改了方法3中银工作标准溶液中酸的介质,将“加入10mL硝酸(6.2.7)”更改为“加入
10mL盐酸(6.2.11)”(见6.2.15.2,GB/T 3884.14-2012的4.15.2);
m) 更改了方法3中熔融温度,将“炉温至1000℃~1050 ℃”更改为“炉温至1050 ℃~
1100℃”(见6.5.5,GB/T 3884.14-2012的7.5)。
本文件修改采用ISO 10378:2016《硫化铜、硫化铅和硫化锌精矿 金和银的测定 火试金法和火
焰原子吸收光谱法》。
本文件与ISO 10378:2016相比做了下述结构调整:
---6.1~6.7对应ISO 10378:2016的第3章~第9章;
---6.8对应ISO 10378:2016的第10章。
本文件与ISO 10378:2016的技术差异及其原因如下:
---增加了“方法1 火焰原子吸收光谱法”,测定银含量(见第4章),增加了“方法2 火试金
法”,测定金和银含量(见第5章),以适应我国实际检测需求并增强可操作性;
---删除了硫化铅和硫化锌精矿的内容,以与国内标准体系相协调,铅精矿和锌精矿已有相应的系
列分析方法标准,并且均能够覆盖金、银的测定;
---更改了银工作标准溶液的介质,由硝酸介质更改为盐酸介质(见6.2.15.2),以增强可操作性;
---更改了火试金熔融温度(见6.5.5),与检测实际温度一致且与方法2相协调。
本文件做了下列编辑性改动:
---为与现有标准协调,将标准名称改为《铜精矿化学分析方法 第2部分:金和银含量的测定
火焰原子吸收光谱法和火试金法》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本文件起草单位:大冶有色设计研究院有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、江西铜
业股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、阳新弘盛铜业有限公
司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、河南豫光金铅股份有限公司、金川集团股份有
限公司、云南铜业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、紫金矿业集
团股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、昆明冶金研
究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、紫金铜业有限公司、北方铜业股份有限公司。
本文件起草人:熊梅瑜、周专、潘晓玲、吴帅锦、李建康、史博洋、王利亮、黄上元、郭鑫涛、孔令政、
汪倩、宋凯悦、杨旭忠、向阳、沈昕、郑飞、牛金在、潘颖、黄彩霞、尹玉环、刘雄志、龚昌合、程璐、张亚兵、
田卫、唐慧、栾海光、路蹀、陈祝海、廖云安、祝利红、王海文、周世豪、刘芳美、杨得臣、张鑫、李健成、王雷、
张明、罗荣根、阳兆鸿、杨赟金、邱彩淋、王开林、牛天荣、赵志虎、王凌燕、郭杨、罗伟赋、张欣雅、胡梅花、
李健。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
---1983年首次发布为 GB/T 3884.2-1983《铜精矿化学分析方法 干湿火试法测定金量和
银量》;
---2000年第一次修订时,将GB/T 3884.2-1983、GB/T 3884.14-1986《铜精矿化学分析方法
火试金测定金和银量》、GB/T 3884.15-1986《铜精矿化学分析方法 原子吸收分光光度法测
定银量》整合为GB/T 3884.2-2000《铜精矿化学分析方法 金和银量的测定》;
---2012年第二次修订为GB/T 3884.2-2012;
---本次为第三次修订,并入了GB/T 3884.14-2012《铜精矿化学分析方法 第14部分:金和银
含量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法》的内容。
引 言
铜精矿和铜渣精矿是铜的冶炼原料,铜精矿化学成分测定方法标准在有色领域标准体系中发挥着
重要作用,该系列方法标准服务于铜精矿的生产、贸易和应用,为我国有色金属行业高质量发展提供技
术支撑,GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》目的在于描述铜精矿中铜、金、银、铅、锌等不同化学元素成
分的测定方法。随着铜消费需求不断地增加,铜精矿产量也在不断增加,铜产业的发展前景十分开阔。
为满足行业对铜精矿、铜渣精矿的生产、贸易以及资源回收利用的需求,增加检测结果的可靠性和可比
性,快速准确测定铜精矿、铜渣精矿中各元素的含量具有重要意义。在广泛开展企业需求调研的基础
上,对GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》(共21个部分)进行了整合修订。整合后的GB/T 3884《铜精
矿化学分析方法》拟由15个部分构成:
---第1部分:铜含量的测定 碘量法和电解法;
---第2部分:金和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法;
---第3部分:硫含量的测定 重量法和燃烧滴定法;
---第4部分:铅、锌、镉、镍和氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
---第5部分:氟量的测定 离子选择电极法;
---第7部分:铅和锌含量的测定 Na2EDTA滴定法;
---第9部分:砷、锑和铋含量的测定;
---第11部分:汞含量的测定 冷原子吸收光谱法和固体进样直接法;
---第12部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法;
---第15部分:总铁和四氧化三铁含量的测定;
---第16部分:二氧化硅含量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法;
---第17部分:三氧化二铝量的测定 铬天青 S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-
Na2EDTA滴定法;
---第18部分:砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定 电感耦合等
离子体原子发射光谱法;
---第19部分:铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法;
---第21部分:铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。
本文件将GB/T 3884.2-2012、GB/T 3884.14-2012进行了整合,并入了铜渣精矿中金和银含量
测定的技术要求。整合修订后适用范围扩展至铜渣精矿,统一了溶样方法、重复性和再现性的数值,对
贸易结算和指导生产具有重要的现实性和必要性。本次修订是基于国内外贸易的需求,能够更好地适
应国内外不同产地的铜精矿、铜渣精矿中金和银含量的测定,为铜精矿、铜渣精矿中金和银含量的测定
提供准确的科学的依据,便于贸易交易中采用统一的分析方法,有利于减少因检测方法差异造成的商业
纠纷,具有很好的经济效益和社会效益。
铜精矿化学分析方法
第2部分:金和银含量的测定
火焰原子吸收光谱法和火试金法
1 范围
本文件描述了火焰原子吸收光谱法和火试金法测定铜精矿、铜渣精矿中金和银含量的方法。
本文件方法1和方法2适用于铜精矿及铜渣精矿中金和银含量的测定,方法1测定范围为银:
10.0g/t~500.0g/t,方法2测定范围为金:0.50g/t~56.00g/t,银:50.0g/t~2500.0g/t;方法3适用
于铜含量为15%~60%的硫化铜精矿中金量和银量的测定,测定范围为金:0.50g/t~300.00g/t,银:
25.0g/t~1500.0g/t。
2 规范性引用文......
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