El acabado del instrumento que elija depende de la fase del proyecto y de sus objetivos. La exploración de campos verdes que utiliza trazadores de elementos guía requiere la sensibilidad y el alcance del ICP-MS. Los métodos económicos disponibles mediante ICP-AES son adecuados para la perforación de depósitos minerales en los que también se requiere una composición de elementos traza. Para las muestras más mineralizadas, como los minerales de sulfuro masivo, y los concentrados se dispone de métodos ICP-AES y de química clásica.
La exploración geoquímica del cobre utiliza generalmente métodos multielementos que producen grandes conjuntos de elementos traza. Estos métodos son eficaces, ya que son útiles no solo para identificar las zonas de Cu anómalo, sino también para normalizar los valores con respecto a la composición de la matriz y producir anomalías multielementales más robustas. La geoquímica multielemental en suelos residuales también se ha utilizado para cartografiar la geología subyacente.
ALS ofrece una gama de límites de detección para paquetes de multielementos mediante digestión en agua regia (códigos de método con 41) o digestión en cuatro ácidos (códigos de método con 61). Nuestros métodos de supertrazas se describen en la sección de exploración generativa. Se dispone de una gama de límites de detección adecuados para cualquier proyecto a través de los métodos de agua regia ME-MS41 y ME-ICP41, y de las opciones de cuatro ácidos ME-MS61 y ME-ICP61.
Digerir | Superelementos traza | Oligoelementos | Grado bajo | Mineralizado |
---|---|---|---|---|
Agua Regia | ME-MS41L™ 53 elementos 0,01 ppm - 1 % Cu |
ME-MS41™ 51 elementos 0,2 ppm - 1 % Cu |
ME-ICP41 35 elementos 1 ppm - 1 % Cu |
ME-ICP41a 34 elementos 5 ppm - 5 % Cu |
Cuatro ácidos | ME-MS61L™ 48 elementos 0,02 ppm - 1 % Cu |
ME-MS61™ 48 elementos 0,2 ppm - 1 % Cu |
ME-ICP61 33 elementos 1 ppm - 1 % Cu |
ME-ICP61a 33 elementos 10 ppm - 10 % Cu |
Fusión | ME-ICP81 16 elementos 20 ppm - 30 % Cu |
Código | Analitos y rangos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS41™ Muestra de 0,5 g |
Ag | 0,01-100 | Cs | 0,05-500 | Mo | 0,05-10 000 | Sr | 0,2-10 000 |
Al | 0,01-25 % | Cu | 0,2-10 000 | Na | 0,01 %-10 % | Ta | 0,01-500 | |
As | 0,1-10 000 | Fe | 0,01 %-50 % | Nb | 0,05-500 | Te | 0,01-500 | |
Au* | 0,02-25 | Ga | 0,05-10 000 | Ni | 0,2-10 000 | Th | 0,2-10 000 | |
B | 10-10,000 | Ge | 0,05-500 | P | 10-10,000 | Ti | 0,005 %-10 % | |
Ba | 10-10,000 | Hf | 0,02-500 | Pb | 0,2-10 000 | Tl | 0,02-10 000 | |
Be | 0,05-1000 | Hg | 0,01-10 000 | Rb | 0,1-10 000 | U | 0,05-10 000 | |
Bi | 0,01-10 000 | In | 0,005-500 | Re | 0,001-50 | V | 1-10 000 | |
Ca | 0,01 %-25 % | K | 0,01 %-10 % | S | 0,01 %-10 % | W | 0,05-10 000 | |
Cd | 0,01-1000 | La | 0,2-10 000 | Sb | 0,05-10 000 | Y | 0,05-500 | |
Ce | 0,02-500 | Li | 0,1-10 000 | Sc | 0,1-10 000 | Zn | 2-10 000 | |
Co | 0,1-10 000 | Mg | .01 %-25 % | Se | 0,2-1000 | Zr | 0,5-500 | |
Cr | 1-10 000 | Mn | 5-50 000 | Sn | 0,2-500 |
CÓDIGO | ANÁLITOS Y RANGOS (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS61™ Muestra de 0,25 g |
Ag | 0,01-100 | Cu | 0,2-10 000 | Na | 0,01 %-10 % | Sr | 0,2-10 000 |
Al | 0,01 %-50 % | Fe | 0,01 %-50 % | Nb | 0,1-500 | Ta | 0,05-500 | |
As | 0,2-10 000 | Ga | 0,05-10 000 | Ni | 0,2-10 000 | Te | 0,05-500 | |
Ba | 10-10,000 | Ge | 0,05-500 | P | 10-10,000 | Th | 0,01-10 000 | |
Be | 0,05-1000 | Hf | 0,1-500 | Pb | 0,5-10 000 | Ti | 0,005 %-10 % | |
Bi | 0,01-10 000 | In | 0,005-500 | Rb | 0,1-10 000 | Tl | 0,02-10 000 | |
Ca | 0,01 %-50 % | K | 0,01 %-10 % | Re | 0,002-50 | U | 0,1-10 000 | |
Cd | 0,02-1000 | La | 0,5-10 000 | S | 0,01 %-10 % | V | 1-10 000 | |
Ce | 0,01-500 | Li | 0,2-10 000 | Sb | 0,05-10 000 | W | 0,1-10 000 | |
Co | 0,1-10 000 | Mg | 0,01 %-50 % | Sc | 0,1-10 000 | Y | 0,1-500 | |
Cr | 1-10 000 | Mn | 5-100 000 | Se | 1-1,000 | Zn | 2-10 000 | |
Cs | 0,05-500 | Mo | 0,05-10 000 | Sn | 0,2-500 | Zr | 0,5-500 |
Código | Analitos y rangos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP41 Muestra de 0,5 g |
Ag | 0,2-100 | Co | 1-10 000 | Mg | 0,01 %-25 % | Sc | 1-10 000 |
Al | 0,01 %-25 % | Cr | 1-10 000 | Mn | 5-50 000 | Sr | 1-10 000 | |
As | 2-10 000 | Cu | 1-10 000 | Mo | 1-10 000 | Th | 20-10 000 | |
B | 10-10,000 | Fe | 0,01 %-50 % | Na | 0,01 %-10 % | Ti | 0,01 %-10 % | |
Ba | 10-10,000 | Ga | 10-10,000 | Ni | 1-10 000 | Tl | 10-10,000 | |
Be | 0,5-1000 | Hg | 1-10 000 | P | 10-10,000 | U | 10-10,000 | |
Bi | 2-10 000 | K | 0,01 %-10 % | Pb | 2-10 000 | V | 1-10 000 | |
Ca | 0,01 %-25 % | Li | 10-10,000 | S | 0,01 %-10 % | W | 10-10,000 | |
Cd | 0,5-1000 | La | 10-10,000 | Sb | 2-10 000 | Zn | 2-10 000 |
CÓDIGO | ANÁLITOS Y RANGOS (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP61 Muestra de 0,25 g |
Ag | 0,5-100 | Cr | 1-10 000 | Mo | 1-10 000 | Th | 20-10 000 |
Al | 0,01 %-50 % | Cu | 1-10 000 | Na | 0,01 %-10 % | Ti | 0,01 %-10 % | |
As | 5-10 000 | Fe | 0,01 %-50 % | Ni | 1-10 000 | Tl | 10-10,000 | |
Ba | 10-10,000 | Ga | 10-10,000 | P | 10-10,000 | U | 10-10,000 | |
Be | 0,5-1000 | K | 0,01 %-10 % | Pb | 2-10 000 | V | 1-10 000 | |
Bi | 2-10 000 | Li | 10-10,000 | S | 0,01 %-10 % | W | 10-10,000 | |
Ca | 0,01 %-50 % | La | 10-10,000 | Sb | 5-10 000 | Zn | 2-10 000 | |
Cd | 0,5-1000 | Mg | 0,01 %-50 % | Sc | 1-10 000 | |||
Co | 1-10 000 | Mn | 5-100 000 | Sr | 1-10 000 |
El análisis de muestras para la definición de recursos y el control de la ley requiere límites de detección superiores que puedan cubrir toda la gama de leyes. La elección de la digestión también puede basarse en el proceso de extracción metalúrgica para proporcionar una estimación del componente extraíble además de la concentración total de Cu. Incluso en las fases de estimación de recursos o de control de ley, la geoquímica multielemental puede proporcionar información valiosa. Los datos pueden proporcionar información sobre los elementos deletéreos presentes en el mineral, o para la evaluación geometalúrgica de rutina.
Los análisis de minerales de cobre de alta ley están disponibles mediante ICP-AES o AAS después de una digestión de cuatro ácidos o de agua regia. También pueden establecerse como ensayos automáticos sobre el rango en muestras de exploración con alto contenido de cobre.
CÓDIGO | ANÁLITOS Y RANGOS (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP41a Muestra de 0,4 g |
Ag | 1-200 | Cr | 5-50 000 | Mo | 5-50 000 | Th | 100-50 000 |
Al | 0,05 %-50 % | Cu | 5-50 000 | Na | 0,05 %-50 % | Ti | 0,05 %-50 % | |
As | 10-100 000 | Fe | 0,05 %-50 % | Ni | 5-50 000 | Tl | 50-50 000 | |
Ba | 50-50 000 | Ga | 50-50 000 | P | 50-50 000 | U | 50-50 000 | |
Be | 5-500 | Hg | 5-50 000 | Pb | 10-50 000 | V | 5-50 000 | |
Bi | 10-50 000 | K | 0,05 %-50 % | S | 0,05 %-10 % | W | 50-50 000 | |
Ca | 0,05 %-50 % | La | 50-50 000 | Sb | 10-50 000 | Zn | 10-50 000 | |
Cd | 5-2,500 | Mg | 0,05 %-50 % | Sc | 5-50 000 | |||
Co | 5-50 000 | Mn | 25-50,000 | Sr | 5-50 000 |
CÓDIGO | ANÁLITOS Y RANGOS (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP61a Muestra de 0,4 g |
Ag | 1-200 | Cr | 10-100 000 | Na | 0,05 %-30 % | Ti | 0,05 %-30 % |
Al | 0,05 %-30 % | Cu | 10-100 000 | Ni | 10-100 000 | Tl | 50-50 000 | |
As | 50-100 000 | Fe | 0,05 %-50 % | P | 50-100 000 | U | 50-50 000 | |
Ba | 50-50 000 | Ga | 50-50 000 | Pb | 20-100 000 | V | 10-100 000 | |
Be | 10-10,000 | K | 0,1 %-30 % | S | 0,05 %-10 % | W | 50-50 000 | |
Bi | 20-50 000 | La | 50-50 000 | Sb | 50-50 000 | Zn | 20-100 000 | |
Ca | 0,05 %-50 % | Mg | 0,05 %-50 % | Sc | 10-50 000 | |||
Cd | 10-10,000 | Mn | 10-100 000 | Sr | 10-100 000 | |||
Co | 10-50 000 | Mo | 10-50 000 | Th | 50-50 000 |
Código | Analitos e intervalos (%) | Descripción | |
---|---|---|---|
Cu-OG46 | Ensayo de Cu | 0,001-50 | Digestión en agua regia y acabado ICP. Muestra de 0,4 g |
Cu-OG62 | Ensayo de Cu | 0,001-50 | Digestión con cuatro ácidos y acabado ICP. Muestra de 0,4 g |
Cuando el cobre está presente en su forma nativa puede ser necesario cambiar la preparación y el análisis de las muestras. Como el cobre nativo es maleable, es propenso a mancharse en el equipo de preparación, lo que disminuirá la cantidad de cobre en la muestra final y añadirá cobre a las muestras preparadas posteriormente. Existe la opción de añadir lavados estériles después de las muestras con cobre nativo y analizar la concentración de cobre en el lavado. Esto puede dar una indicación de la cantidad de cobre que se pierde y se traslada a las muestras siguientes.
El análisis de criba metálica se recomienda para las muestras que contienen cobre nativo, ya que el cobre nativo puede no estar distribuido de forma homogénea en una muestra preparada. Los métodos de malla metálica analizan todo el material que no pasa un tamaño de malla especificado y, para la parte del material homogéneo que sí lo hace, se obtiene una estimación de la concentración total de cobre a partir de los dos análisis.
Código | Analitos y rangos (%) | Descripción | |
---|---|---|---|
Cu_SCR21 | Cu nativo | 0,01-100 | Cribado de una muestra de 1 kg hasta 100 micras, ensayo por duplicado de 0,25 g de la fracción de tamaño inferior y ensayo de toda la fracción de tamaño superior mediante digestión con cuatro ácidos y acabado con AAS. |
Los métodos para concentrados de cobre requieren límites de detección superiores al 100 % y un alto grado de precisión.
ALS ofrece la digestión con HNO 3 -HCl-HF-H 2 SO 4 seguida de la medición de Cu por valoración. El método Cu-VOL61 proporciona un único análisis, mientras que Cu-CON02 proporciona análisis duplicados.
Código | Analitos y rangos (%) | Descripción | |
---|---|---|---|
Cu-VOL61 Cu-CON02 | Concentrado de Cu | 0,01-100 | Digestión ácida HNO3-HCl-HF-H2SO4 seguida de valoración. Cu-CON02 realizado por duplicado. muestra de 2 g |
La lixiviación selectiva de minerales para el cobre puede ser útil en muchas etapas diferentes de la vida de un proyecto. Durante la evaluación de los recursos puede ser valioso conocer la recuperación de los métodos de procesamiento habituales. Las minas establecidas pueden querer producir una caracterización metalúrgica temprana con geoquímica durante la extensión de los recursos o la perforación de relleno.
ALS ofrece una lixiviación con ácido cítrico (Cu-AA04) que se dirige a los minerales de óxido y se utiliza a menudo en la extracción por lixiviación en pila y biolixiviación. La digestión con ácido sulfúrico (Cu-AA05) también se dirige a los minerales de óxido y se utiliza ampliamente en los procesos hidrometalúrgicos del cobre. La cianuración (Cu- AA17) se dirige a los sulfuros secundarios y a algunos minerales sulfurosos primarios. Los métodos con cianuro son útiles cuando un proyecto contiene oro, ya que se digiere eficazmente. En la tabla siguiente se enumeran otras opciones disponibles:
Código | Analitos y rangos (%) | Descripción | |
---|---|---|---|
Cu-AA04 | Cu | 0,01-10 | Lixiviación con ácido cítrico y acabado AAS. Muestra de 0,25 g |
Cu-AA05 | Cu | 0,01-10 | Lixiviación con ácido sulfúrico y acabado AAS. Muestra de 1 g |
Cu-AA07n | Cu | 0,001-100 | Lixiviación con ácido sulfúrico/sulfito de Na y acabado AAS. Muestra de 1 g |
Cu-AA08q | Cu | 0,001-100 | Lixiviación con ácido sulfúrico/sulfato férrico y acabado AAS. Muestra de 1 g |
Cu-AA17 | Cu | 0,001-10 | Cianuración y acabado AAS. Muestra de 2 g |
Cu-PKG06LI | Cu | Varios | Lixiviación secuencial para óxido, sulfuro y Cu residual. Varias opciones disponibles. Muestra de 1 g |
El análisis de muestras de alto contenido en sulfuros para el análisis multielemento requiere generalmente el uso de un agente oxidante fuerte para descomponer todos los sulfuros de la muestra. Estos métodos se ofrecen a partir de los métodos de fusión y descomposición ácida.
ALS ofrece una amplia gama de métodos analíticos para aplicaciones de exploración independientemente del medio de toma de muestras.
MÁS INFORMACIÓNALS cuenta con equipos expertos para estudios de mineralogía para todas las etapas de exploración y minería.
MÁS INFORMACIÓN