隨著2025年新版《GB/T20424-2025 重有色金屬精礦產品中有害元素的限量規范》國家標準的發布實施,汞(Hg)元素在礦石進口檢驗中的重要性顯著提升。新標準對鋅、錫、鉛等精礦的汞限值大幅收緊,并首次將鎳、鈷、銻等小眾礦種納入汞管控范圍。在這一背景下,固體進樣-直接測汞儀技術憑借其高效、精準的優勢,正成為礦產企業應對新規的得力工具。
政策升級:汞元素檢測已成礦產進口"必答題"
2025年2月發布的新國標對多類礦石的汞限值進行了顯著調整:
這一變化意味著,以往可能被忽視的汞指標,現在已成為決定礦石能否順利通關的關鍵因素。據行業反饋,近期已有不少企業因汞含量問題遭遇查驗:"我們銅礦沒砷超標,怎么還被查了?"、"以前這類礦都能進,現在突然被要求附檢測報告了?"這些情況正反映出汞檢測已成為礦產進口的新焦點。
傳統檢測方法的局限:效率與精度的雙重挑戰
傳統汞檢測方法如氫化物發生-原子吸收光譜法(HG-AAS)、原子熒光光譜法(AFS)等存在明顯不足:
操作繁瑣:需復雜的前處理步驟,周期長、試劑消耗大
精度問題:對低濃度汞測定波動較大,難以滿足新國標嚴格要求
記憶效應:易產生交叉污染,影響后續檢測結果
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直接測汞儀:礦產汞檢測的革新方案
DMA-80固體進樣-直接測汞儀技術解決了傳統方法的痛點,成為礦產企業應對新規的理想選擇。該方法具有顯著優勢:
無需前處理:樣品直接進樣,省去消解步驟
高靈敏度:檢出限低至0.0005ng,輕松應對新國標嚴格要求
高精度:相對標準偏差僅1.0%
高效節能:單次檢測僅需幾分鐘,大幅提升通關效率
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DMA-80直接測汞儀與標準方法
DMA-80直接測汞儀參與了多項國內外標準方法的制訂過程,其數據的穩定性和可靠性贏得了眾多實驗室的一致認可。DMA-80參與制訂的礦物類標準方法包括:
GB/T 6150.20-2025鎢精礦化學分析方法 第20部分:汞含量的測定 固體進樣直接測定法
YS/T 461.6-2024 混合鉛鋅精礦化學分析方法 第6部分:汞含量的測定 原子熒光光譜法和固體進樣直接法
GB/T 8151.23-2020 鋅精礦化學分析方法 第23部分:汞含量的測定 固體進樣直接法
GB/T 3884.20-2018銅精礦化學分析方法 第20部分:汞量的測定 固體進樣直接法
GB/T 31947-2015 鐵礦石 汞含量的測定 固體進樣直接測定法
GB/T 31948-2015 鉻礦石 汞含量的測定 固體進樣直接測定法
GB/T 31949-2015 錳礦石 汞含量的測定 固體進樣直接測定法
SN/T 0681-2018 出口鋅精礦中汞的測定 直接測汞法
SN/T 4763-2017煤中汞含量的測定固體進樣-直接測汞儀法
SN/T 4572-2016 銅精礦中汞的測定 固體進樣—直接測汞儀法
SN/T 3511-2013礦物中汞的測定_固體進樣直接測汞法通則
方法精密度
選取3個含不同濃度汞的銅精礦樣品,進行6次平行測定,精密度試驗結果見表3。
方法回收率
在銅精礦樣品中加入不同量的汞標準溶液,并進行加標回收試驗,回收試驗結果見下表。由表4可知,樣品加標回收率為98.1%~103%。
方法準確度
按試驗方法對銅精礦標準物質CANCCU-1D 進行測定,結果見下表。
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對新規:檢測策略升級建議
面對2025年新國標實施,礦產進口企業和檢測單位需建立更完善的汞檢測體系:
設備升級:配置直接測汞儀,建立內部快速檢測能力
檢測前移:在采購環節即進行汞含量篩查,避免到港后發現問題
報告完善:確保檢測報告完整列出Hg含量,并提供檢測機構資質
合規評估:嚴格對照2025新國標限值,不再參考2006舊版標準
特別提醒:對于鋅精礦、錫精礦、混合鉛鋅精礦等高風險品類,以及鎳、鈷、銻銻等新納入管控的小眾礦種,建議提高檢測頻次,確保符合最新標準。
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結語
隨著全球對汞污染管控日趨嚴格,中國新版《GB/T20424-2025》的實施只是開始。固體進樣-直接測汞儀技術以其"快速、準確、高效"的特點,正成為礦產企業應對汞檢測挑戰的利器。
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