• Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Vol. 40, Issue 11, 3341 (2020)
Yi-ya WANG1、1、*, Xin-hua GAO1、1, Yi-min WANG1、1, Sai-wen DENG1、1, and Song LI1、1
Author Affiliations
  • 1[in Chinese]
  • 11. National Research Center of Geoanalysis, Beijing 100037, China
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    DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2020)11-3341-12 Cite this Article
    Yi-ya WANG, Xin-hua GAO, Yi-min WANG, Sai-wen DENG, Song LI. Review on the Literature of X-Ray Fluorescence Analysis of Rare Earth Elements in Geological Materials[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2020, 40(11): 3341 Copy Citation Text show less
    The X-RAY 2θ CHARTS for Main Diffracted Lines and Absorption Edges of Elements
    Fig. 1. The X-RAY 2θ CHARTS for Main Diffracted Lines and Absorption Edges of Elements
    作者, 年文献年度引文总数XRF文献数*XRF地质应用文献
    程介克等, 19881982—19861 184(508)26(12)5[28]
    程介克等, 19901987—1989685(254)16(11)1[29]
    程介克, 19911980—198923(8)00[30]
    刘文华等, 19921990—1991705(214)15(1)4[31]
    刘文华等, 19941992—1993305(12)183[32]
    白光弼, 19961994—1995305(109)8(1)3[33]
    白光弼, 19981996—1997343(92)7(2)3[34]
    刘文华等, 20021998—2000660(230)25(12)5[35]
    刘文华, 20112001—2005301144[36]
    刘文华, 20122006—201025142[37]
    田春霞等, 20182011—201532394[38]
    文献总数3 658(1 427)11234
    占比3%30%
    Table 1. Overview of annual review papers on “rare earth element analysis”
    作者, 年基本内容文献总(外)XRF文献数*文献
    雷剑泉, 1985低量分析方法: NAA, IDMS, MS, ICP-AES30[39]
    雷剑泉, 1991分解、 富集和测定: ICP-AES, ICP-MS, IDMS, XRF121[40]
    江祖成, 19951990年—1993年分离测定方法: ICP-AES, ICP-MS, AAS, AFS, XRF102(57)2(2)[41]
    周仕林, 2014测定方法: ICP-MS, ICP-AES, AAS, 荧光光度, 紫外-可见光度, HPLC, 电化学, 常规化学及线联用技术, 应用主要在化妆品370[42]
    卓秀英, 2015分离和检测50[43]
    国家标准方法及标准样品
    伍星, 2006回顾稀土化学分析方法标准化工作历史, 介绍进展, 包括: GB/T 18114—2000独居石精矿化学分析方法110[44]
    高兰, 2009稀土标准体系结构, 按基础标准、 产品标准、 分析方法标准、 稀土标准样品四大类说明标准制修订及发展规划00[45]
    程明焱, 2012从稀土矿、 稀土精矿、 稀土金属及其氧化物、 稀土深加工产品等概述我国稀土分析国家标准体系。 包括稀土矿石、 离子型稀土矿和稀土精矿国家标准分析方法161[46]
    1282, 1.6%
    地质材料REEs分析
    伊丽莹, 19921983年—1990年地质材料痕量REEs方法: ICP-AES, 电弧AES, AAS, XRF, ICP-MS, NNA, COL及富集604[47]
    孙朝阳, 2015评述近年地质样品REEs方法: 分光光度法, AAS, XRF, ICP-AES, NAA, 重点介绍了ICP-MS465[48]
    花海隆, 2013LA-ICP-MS在碳酸盐岩矿物REEs分析应用50[49]
    王雪艳, 2017LA-ICP-MS在碳酸盐岩矿物REEs分析应用40[50]
    1159, 8%
    XRF方法专题
    许春才, 1988评介XRF在稀土分析中的应用和进展: 仪器、 原理、 样品制备、 基体校正, 具体应用评介较少41(未给出
    文献目录)
    未给出[51]
    张启超等, 1992评介了预富集, 制样, 仪器条件, 谱线干扰及基体校正等89(44)地质材料12[52]
    陆少兰等, 1995研究了XRF在REO和高纯REO分析中的应用, 探讨了影响分析准确度和精度的主要因素, 最后指出: XRF对混合稀土分析是其他分析手段难以媲美的, 分析范围宽(0.1%~99.0%), 适用于原料、 中控、 中间和部分产品分析9(2)无地质
    样品内容
    [53]
    WU Wenqi
    et al, 2010
    综述了近20年来XRF在稀土分析方面的应用。 总结了环境、 矿物、 稀土富集物、 单一稀土化合物、 稀土金属、 合金、 稀土功能材料以及过程分析中稀土元素的XRF分析方法、 检测方法。 涉及钢铁、 有色金属、 石油化工、 地质、 生物、 电子材料等领域, 展望了 XRF在稀土行业的应用前景85(0)地质材料12[54]
    吴文琪等,
    2011
    对20年来XRF稀土分析应用进行了全面评述, 涉及环境和矿物、 富集物、 化合物、 金属及合金、 功能材料、 过程分析和其他方面分析应用, 展望了XRF在稀土行业的应用前景111(17)环境与
    地质15
    [55]
    33537, 12%
    Table 2. Comprehensive and special review papers on “rare earth element analysis”
    No矿石作者, 年仪器
    型号
    制样: 原样压片,
    熔融
    校准样品与
    基体校正
    测定组分
    (个数)
    主要组分
    精密度*
    引文数文献
    1稀土原矿地质矿产研
    究所, 1973
    PW1212原样
    焦磷酸钾熔融, 粉碎压片
    11个人工标准
    Y2O3, 0.3~70
    CeO2, 0.1~52
    La-Lu+Y+Th (16)直接测定结果比化学-XRF法稍高(试验证明富集有损失)13[80]
    2稀土精矿、
    原矿
    荆照政等,
    1989
    ARL8680300目原样
    薄样, 10 mg
    配制校准, 每元素校准曲线8个点La-Lu+Y+Sc (16)检出限0.5 μg·g-1, 测定范围0.000 1%~80%, 精密度0.1%~10%1[81]
    3稀土精矿郭成才等,
    1996
    PW1400原样压片, 加V内标, 总量1 gB-1, 2, 包头矿标-3, Y-9为基础混合配制La, Ce, Pm, Nd, Sm, Gd, Y (7)CeO2: 49.61(0.19)
    Y2O3: 0.27(2.6)
    2[82]
    4稀土精矿德喜等,
    1999
    MXF-2100试样预烧, 混合熔剂1:8按包钢稀土精矿配制12校准样RExOy, TFe, CaO, P, BaO, ThO2(6)RExOy: 48.08 (0.50)
    TFe: 3.01 (1.33)
    CaO: 16.36 (0.8)
    2[83]
    5稀土稀有
    元素矿
    程泽等,
    2005
    3080E3原样
    粉末压片
    合成校准样
    CeO2: 0.071%~4.886%;
    Y2O3: 0.064%~0.405%
    Ce, Y并以此换算轻、 重稀土总量 (2)CeO2: 3.06 (1.43)
    Y2O3: 0.248 (1.11)
    4[84]
    6稀土精矿蒋天怡等,
    2017
    Axios原样
    混合熔剂
    1:10
    包头稀土研究院精矿标样GSB-04-3309-11+实际精矿样, 经验系数La, Ce, Pm, Nd, Sm, Eu, Gd, Y (8)稀土总量: 39.46 (0.41)12[85]
    7稀土矿石周伟等,
    2018
    Axios原样
    混合熔剂
    1:10
    6稀土国标+2人工标准+其他国标共33, 理论α系数, 经验系数SiO2, FeO, Al2O3, TFe2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, P2O5, MnO, ∑RExOy分量 (26)CeO2: 0.77 (2.3)
    Y2O3: 2.16 (0.71)
    SiO2: 66.9 (0.19)
    19[86]
    Table 3. Key points of XRF direct analysis method of rare earth elements in rare earth ores
    No样品作者, 年仪器制样校准与校正测定组分代表性元素检出限/
    精密度*
    引文文献
    1岩石王毅民等,
    1984
    PW1212粉末压片由主要造岩化合物纯试剂合成基体, 由纯元素试剂合成几组元素混合基准, 再按不同比例合成校准样品∑REEs, Ti, V, Cr, Mn, Fe2O3, Co, Ni, Cu, Zn, Ba, Rb, Sr, Zr, Hf, Nb, Mo, W, Pb, Th, U(共35个)采用Au靶测得镧系
    各元素检出限为
    ≤7.1 μg·g-1
    3
    15
    18
    12
    [99]
    [100]
    [101]
    [102]
    2地质样张仕定等,
    1992
    3080E3粉末压片国家标准测La, Ce, Nd, Y转换总量--[103]
    3岩石, 土壤
    沉积物
    梁述廷,
    1993
    3080E3粉末压片国家标准+省管理样RD36-37测Ce、 Y转换总量LD: 0.001 7%
    RSD: 2%
    4[104]
    4地质样梁述廷,
    1997
    3080E3粉末压片40个国家标准测Ce转换总量-2[105]
    5岩石张淑华等,
    2003
    PW2400粉末压片相关国家标准物稀土14元素-5[106]
    6岩石,
    土壤
    沉积物
    李小莉等,
    2013
    Axios max粉末压片相关国家标准物稀土15元素RSD: 0.37~68 μg·g-1
    (0.74~17)
    LD: 0.09~7.8
    10[107]
    7岩石,
    土壤
    沉积物
    石慧等,
    2015
    Axios粉末压片35个相关国家标准物稀土15元素RSD: 0.39~68 μg·g-1
    (0.67~14)
    LD: 0.01~8.65
    4[108]
    8岩石,
    土壤
    沉积物
    刘菊琴等,
    2018
    Zetium
    波长/能散
    复合型
    粉末压片45个相关国家标准物稀土15元素RSD: 0.78~115 μg·g-1
    (0.1~6.1)
    LD: 0.01~2.8
    11[109]
    9地质样袁静等,
    2018
    Epsilon
    偏振能散
    粉末压片59相关国家标准物稀土15元素RSD: 0.19~105 μg·g-1
    (0.81~8.35)
    LD: 0.03~4.09
    14[110]
    10海洋
    沉积物
    张颖等,
    2019
    船载
    Epsilon 3
    EDXRF
    <74 μm
    粉末压片
    8海洋沉积物国标Nd, Y
    换算成稀土总量
    Nd: 91.8 (4.08)
    Y: 104 (0.57)
    33[111]
    Table 4. Key points of XRF direct determination of trace rare earth elements in geological materials
    Yi-ya WANG, Xin-hua GAO, Yi-min WANG, Sai-wen DENG, Song LI. Review on the Literature of X-Ray Fluorescence Analysis of Rare Earth Elements in Geological Materials[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2020, 40(11): 3341
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