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Analyse des métaux de base

Analyse des métaux de base

La consommation mondiale de métaux de base augmente en raison de l’expansion des populations et de l’augmentation du développement technologique, y compris la transition vers l’énergie « verte ». Le besoin accru stimule l’exploration à la fois dans les régions historiquement explorées et dans les nouvelles régions. Cette exploration nécessite une analyse de haute qualité pour améliorer la vectorisation et l’interprétation géochimiques. Les analyses des métaux de base ALS impliquent un contrôle qualité rigoureux pour garantir la confiance dans les résultats et donc l’interprétation basée sur ces résultats.

Metal base

Digestions par quatre acides

Historiquement, une grande partie de l’exploration des métaux de base avec des sols, des roches et des échantillons de forage a impliqué une digestion à l’aqua regia car elle est efficace pour digérer les sulfures, les principaux minéraux économiques hôtes pour la plupart des métaux de base. Cependant, les méthodes à quatre acides sont de plus en plus populaires, et de nombreux projets bénéficient d’un degré de décomposition plus élevé, comme celui produit par une méthode à quatre acides. La digestion à quatre acides produit une digestion quasi totale et offre l’avantage de pouvoir rapporter des données utilisables sur de nombreux éléments formant des roches ainsi que des éléments précurseurs d’exploration.

Cuatro digestiones ácidas

Analyse du cuivre

ALS Geochemistry possède des décennies d’expérience dans certains des plus grands projets de cuivre au monde. Une vaste gamme de méthodes est disponible et convient à tous les principaux types de gisements de cuivre et aux étapes du projet allant de l’exploration à l’exploitation minière et au traitement. Les méthodes sont disponibles avec des limites de détection de super trace telles que décrites dans la section Exploration générative de cette page web jusqu’à l’analyse d’un seul élément pour les teneurs en minerai jusqu’à 100 % Cu.

Lessivages sélectifs des minerais de cuivre

Les lessivages sélectifs de minerais de cuivre peuvent être utiles à de nombreuses étapes différentes de la vie d’un projet.  Une certaine compréhension de la récupération des méthodes de traitement courantes peut être précieuse pendant l’évaluation des ressources. Les mines établies peuvent vouloir produire une caractérisation métallurgique précoce avec la géochimie pendant l’extension des ressources ou le forage de remplissage.

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Analyse de nickel

Le style de minéralisation limitera la méthode nécessaire pour l’analyse du nickel. Un échantillon de latérite au nickel est mieux analysé par une méthode de fusion suivie d’un XRF en laboratoire. Une minéralisation en sulfure de nickel disséminé peut être mieux analysée avec une digestion à quatre acides ou une fusion et une digestion au peroxyde de sodium, suivie d’une analyse ICP-AES, ICP-MS ou AAS. ALS dispose d’un large éventail de méthodes qui peuvent traiter tous les types de minerai de nickel.

Lessivages sélectifs des minerais de nickel

Déterminer la proportion de nickel présent dans les phases minérales de sulfure associées aux oxydes ou en tant que nickel métallique peut être une étape importante dans la planification d’un processus d’extraction des ressources. ALS possède plusieurs méthodes qui ciblent les sulfures de nickel pendant la digestion, mais qui laissent les oxydes et le nickel métallique non digérés. Combinées à des études minéralogiques détaillées sur un sous-ensemble d’échantillons, ces méthodes peuvent identifier les domaines géométallurgiques au sein d’une ressource.

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Autres métaux de base

ALS dispose de méthodes pour l’analyse de tous les métaux de base, soit dans le cadre de conditionnements multi-éléments, soit dans le cadre d’analytes autonomes. Ces méthodes vont des méthodes de super traces décrites dans la section d’exploration générative de notre page web aux méthodes de chimie classique à 100 %.

Minéral d’hébergement des minerais

Le choix de la méthode de digestion pour tout échantillon géologique dépend de la minéralogie de l’échantillon. Si des éléments notables sont incrustrés dans des minéraux résistants à une digestion particulière, la concentration totale de cet élément ne sera pas rapportée. Un exemple de cela est l’étain intégré dans la cassitérite, qui est résistante à la digestion par acide, même à la digestion forte par quatre acides. La cassitérite nécessite une décomposition par fusion pour décomposer complètement le minéral et permettre l’analyse instrumentale et le rapport de la concentration d’étain.

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Concentrés en métaux de base

Les échantillons sont analysés par XRF après fusion du borate de lithium, y compris l’ajout d’agents oxydants puissants pour décomposer les concentrés minéraux de sulfure. Étant donné que le sodium est ajouté à l’agent oxydant, il ne peut être signalé par cette méthode. Une détermination de la perte par calcination est nécessaire pour la détermination du concentré en métaux de base, mais n’est pas utilisée pour normaliser les résultats.

Méthodes de titration

Certains dépôts de minerais peuvent avoir des concentrations en métaux de base extrêmement élevées sur des intervalles très courts. Lorsque les concentrations dépassent les limites supérieures de détection des méthodes de concentration, des méthodes de titration pour les éléments individuels sont disponibles. Ces méthodes utilisent des digestions spécialisées avec une chimie classique pour permettre de rapporter des concentrations jusqu’à 100 %.

Foire aux questions

Sujets annexes

Méthodes de détection de super trace

Les méthodes qui rapportent des niveaux de détection de super trace sont indiquées dans la section Exploration générative de cette section.

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