【摘 要】
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软玉是在地质作用过程中形成的,主要由透闪石-阳起石组成的,一种倍受国内外消费者喜爱的高档玉石。由于其源于自然,因而除了主要成分外,经常含有蛇纹石、方解石、透辉石、滑
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软玉是在地质作用过程中形成的,主要由透闪石-阳起石组成的,一种倍受国内外消费者喜爱的高档玉石。由于其源于自然,因而除了主要成分外,经常含有蛇纹石、方解石、透辉石、滑石和绿帘石等杂质矿物。这些杂质矿物含量的多少,对于软玉的质量有很大影响。因此,定量计算软玉中杂质矿物含量对于软玉的质量评价有着至关重要的意义。在定量计算软玉中杂质矿物含量时,会受到多种因素的影响。本文通过大量实验,按照天然软玉的矿物组成,配制了多组系列标准样品,研究了在利用红外光谱法定量计算软玉成分时,基线画法、特征峰的选取、实验条件等因素对定量计算的影响。根据天然软玉的矿物组成,利用透闪石分别与蛇纹石、方解石、透辉石、滑石和绿帘石等矿物组合,配制了ST(蛇纹石-透闪石)、CT(方解石-透闪石)、DT(透辉石-透闪石)、TT(滑石-透闪石)和ET(绿帘石-透闪石)五组二元矿物含量不同的标准样品系列。对所配制的标准样品进行红外光谱分析,获得了各组二元系列样品的红外光谱图。利用MATLAB对所得的数据进行拟合处理,获得了各组二元系列样品的定量分析模型,并对各二元模型进行了定量分析。研究了基线画法对各组二元系列标准样品定量计算的影响。对各二元系列标准样品,分别采用连线法和单肩法,建立了定量计算模型,对采用不同基线画法定量计算的结果进行了评价。结果表明,对于CT、ST、TT二元组分系列,采用单肩法进行吸光度的计算误差更小;对于DT、ET二元组分系列,更适于采用连线法进行吸光度的计算。对于各组二元系列模型,研究了特征峰的选取对定量计算的影响。同一种矿物可能有多个特征吸收峰,针对不同特征吸收峰在不同基质中分别建立了定量分析模型。分别研究了不同含量的透闪石与蛇纹石、方解石、透辉石、滑石和绿帘石等矿物共生时,计算透闪石含量误差最小的特征峰的选取方法。根据对影响软玉定量分析因素的研究,提出了含有不同杂质矿物的软玉成分的定量计算流程即软玉成分BP计算法。配制了CST(方解石-蛇纹石-透闪石)三组分系列标准样品和DETT(透辉石-绿帘石-滑石-透闪石)四组分系列标准样品。采用BP计算法和传统计算法分别计算了CST和DETT系列样品中透闪石的含量。对比计算结果,BP计算法的误差仅为传统计算法误差的6%-82%,平均为40%。
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