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Níquel para energia verde

O níquel é um dos principais metais necessários para a construção de baterias, que com a transição atual para energia verde estão em alta demanda. O níquel está alojado numa variedade de estilos de depósito e tipos de rocha, intrusões máficas, lateritas e sedimentos. Esta variedade de rochas hospedeiras e estilos de mineralização requerem uma gama diversificada de métodos analíticos.

Análise de níquel

Análise de exploração de níquel

A análise de exploração direcionada para o níquel pode envolver estudos litológicos que identificam processos magmáticos ativos num conjunto de rochas. A identificação dos processos magmáticos requer métodos geoquímicos multielementos que representem toda a rocha. Estes métodos requerem frequentemente decomposição de fusão para garantir que todos os minerais resistentes são decompostos. Em algumas situações, uma digestão quase total de quatro ácidos pode ser suficiente para fornecer as informações necessárias.

Análise de amostras de exploração de níquel

A decomposição de fusão para análise do níquel requer frequentemente uma fusão do peróxido de sódio, uma vez que as fusões do borato de lítio podem não recuperar totalmente os metais de base. A ALS oferece o método multielemento, ME- MS89L™, que utiliza uma fusão de peróxido de sódio com acabamento do instrumento de Espectrometria de Massa com Plasma Indutivo Acoplado (ICP-MS) para reportar níveis de deteção baixos. Existe também uma gama de métodos de quatro ácidos para se adequar a todas as fases de exploração. O nosso método de super-rastreio (ME-MS61L) reporta o níquel ao nosso nível mais baixo de 0,08 ppm, descrito na secção Exploração generativa. Outros métodos para Ni disponíveis a partir de uma digestão de quatro ácidos incluem ME-MS61 com um nível de deteção de 0,2 ppm e ME-ICP61 com um nível de deteção de 1 ppm.

Análise de sulfureto de níquel

A escolha dos métodos para análise das amostras é controlada pela mineralogia da amostra e pela faixa de concentração esperada para os elementos de interesse. Quando as amostras contêm minerais resistentes a digestão ácida, o que é normalmente o caso de rochas ultramáficas, é necessária uma decomposição de fusão para uma recuperação completa. As amostras com uma elevada percentagem de sulfatos também terão de ter agentes oxidantes adicionais adicionados para garantir a decomposição total.

Métodos analíticos de grau de minério

Métodos para análise de grau de minério podem fornecer níquel como um único analito (como com métodos de quatro ácidos Ni-AA62 e Ni-OG62, ou método de peróxido de sódio Ni-ICP81) ou de um conjunto de vários elementos (como ME-ICP81). A análise de vários elementos pode fornecer informações valiosas em todas as fases de exploração e mineração. A aplicação de geoquímica multielemento na etapa de lavra pode incluir a monitorização de elementos deletérios e a avaliação geometalúrgica do minério. As fusões de peróxido de sódio são usadas para decompor sulfuretos, arsenetos, cromita, rutilo, ilmenita e titanita. Para análise de sulfuretos de níquel, é utilizada uma fusão de peróxido de sódio com acabamento do instrumento de Espectroscopia de Emissão Atômica a Plasma Indutivamente Acoplada (ICP-AES) (ME-ICP81).

CÓDIGO ANALITOS E INTERVALOS (%)
ME-ICP81

0,2 g de amostra
AI 0,01-50 Cr 0,01-30 Mg 0,01-30 S 0,01-60
As 0,01-10 Cu 0,002-30 Mn 0,01-50 Si 0,1-50
Ca 0,05-50 Fe 0,05-70 Ni 0,002-30 Ti 0,01-30
Co 0,002-30 K 0,1-30 Pb 0,01-30 Zn 0,002-30

Laterita de níquel

As lateritas de níquel são formadas pela exposição aos agentes atmosféricos de rochas ultramáficas e concentração de níquel em minerais secundários. O níquel pode ser hospedado em goethita, esmectita, adsorvido em óxidos de manganês ou como garnierita. A análise destas amostras requer uma decomposição de fusão devido à provável ocorrência de minerais resistentes.

Análise de laterita de níquel

O método recomendado para a análise de amostras de laterita de níquel é a fusão com a análise por Espectrometria por Fluorescência de Raios X (XRF), que inclui uma medição de perda por ignição. Os resultados são comunicados como não normalizados (ME_XRF12u) ou normalizados (ME-XRF12n) a 100 %. Este método não é adequado para amostras com mais de 5 % de sulfato, uma vez que não existe oxidante adicionado ao fluxo. Para amostras com maior teor de sulfureto, podem ser utilizados os métodos ME-ICP81, ME-XRF15b ou ME-XRF15c.

CÓDIGO ANALITOS E INTERVALOS (%) DESCRIÇÃO
ME_XRF21u
(não normalizado)


ME_XRF21n
(normalizado)


0,7 g de amostra
Al2O3 0,01-100 K2O 0,001-6,3 Sn 0,001-1,5
As 0,001-1,5 MgO 0,01-40 Sr 0,001-1,5
Ba 0,001-10 Mn 0,001-25 TiO2 0,01-30
CaO 0,01-40 Na2O 0,005-8 V 0,001-5
Cl 0,001-6 Ni 0,001-8 Zn 0,001-1,5 Disco com fusível XRF.
Co 0,001-5 P 0,001-10 Zr 0,001-1
Cr203 0,001-10 Pb 0,001-2 Total 0,01-110
Cu 0,001-1,5 S 0,001-5
Fe 0,01-75 SiO2 0,01-100
OA-GRA05x Perda por ignição (LOI) Forno ou analisador termogravimétrico (TGA)
ME-GRA05 Amostra de 1 g

Fugas de sulfureto de níquel

Estes métodos foram concebidos para digerir sulfuretos de níquel, deixando os óxidos de níquel e o níquel metálico não digeridos. Isto é conseguido utilizando um tempo de digestão curto à temperatura ambiente. Estes métodos fornecem uma aproximação da proporção de níquel presente como sulfuretos, mas pode ocorrer alguma variação devido à mineralogia da amostra e à reação de subprodutos. Estes métodos são mais poderosos quando combinados com investigações mineralógicas.

Métodos de sulfureto de níquel

A ALS oferece dois métodos para digerir os sulfuretos de níquel Ni-ICP05 e ME-ICP09. Ambos os métodos utilizam ácidos que decompõem preferencialmente os sulfuretos e comunicam concentrações de Ni.

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