La detección de depósitos minerales enterrados es un gran desafío para la industria de la exploración. La exploración a través de cobertura ha utilizado tradicionalmente la perforación para tomar muestras de la parte superior de las unidades de interés y/o métodos geofísicos. Para los tipos de depósito que no tienen firmas geofísicas bien definidas y regiones demasiado grandes para hacer posible la perforación de cuadrículas espaciadas cercanas, han existido herramientas de exploración limitadas. La toma de muestras hidrogeoquímica del agua para identificar la composición de las rocas con las que ha interactuado puede ayudar a explorar los depósitos minerales enterrados.
Las muestras enviadas para análisis multielemento deben filtrarse, preferiblemente en el momento de la recogida, y conservarse con ácidos ultrapuros. Esto garantiza que solo se midan los elementos de la solución, además de que los elementos permanezcan en la solución durante el transporte. Si la preparación de la muestra no se puede realizar antes del envío, identifique los métodos de preparación necesarios en el formulario de envío de la muestra.
ALS ofrece métodos para filtrar y/o acidificar muestras de agua. Las aguas se filtran con un papel de tamaño de poro de 0,45 μm para eliminar las partículas suspendidas. Las muestras para ME-MS14L™ deben acidificarse con ácido nítrico. Las muestras para Au-PATH14L™ se deben acidificar con agua regia en el momento de la recogida o por nuestro WAT-PREP05 después de su envío al laboratorio.
Código | Descripción |
---|---|
WAT-PREP02 | Filtrar muestras de agua a <0.45microns and acidify with nitric acid before analysis. Required when field filtering and acidification has not been performed. |
WAT-PREP03 | Filtrar muestras de agua a <0.45microns before analysis. Required when water has not been filtered before submittal. |
WAT-PREP04 | Acidificar las muestras de agua con ácido nítrico antes del análisis. Necesario cuando las muestras no se han acidificado antes de su envío |
WAT-PREP05 | Tratamiento químico de muestras de agua para desorber Au antes del análisis. Solo apto para el método Au-PATH14L. |
Las mejoras en la tecnología ICP-MS han supuesto límites de detección en un orden de magnitud de los producidos por los instrumentos HR-ICPMS de alta resolución. Una ventaja de utilizar instrumentos ICP-MS tradicionales para hidrogeoquímica es que pueden alojar un mayor total de sólidos disueltos en muestras, lo que reduce la necesidad de diluir las muestras. El total de sólidos disueltos de las muestras de agua que se pueden procesar con este método es del 1 % o inferior.
Nuestro método ME-MS14L™ proporciona un conjunto de más de 50 elementos a niveles de detección de supertrazas. Este método requiere 50 ml de agua filtrada y acidificada.
Código | Analito límite de detección bajo (μg/l) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS14L™ | Au | 0,002 | Cu | 0,1 | Ni | 0,2 | Ta | 0,01 |
Ag | 0,005 | Fe | 0,003 mg/l | P | 0,005 mg/l | Te | 0,01 | |
Al | 3 | Ga | 0,05 | Pb | 0,05 | Th | 0,005 | |
As | 0,05 | Hf | 0,005 | Pd | 0,005 | Ti | 0,2 | |
B | 3 | Hg | 0,05 | Pt | 0,005 | Tl | 0,002 | |
Ba | 0,05 | In | 0,01 | Rb | 0,01 | U | 0,002 | |
Be | 0,005 | K | 0,01 mg/l | Re | 0,002 | V | 0,05 | |
Bi | 0,01 | La | 0,005 | S | 0,2 mg/l | W | 0,01 | |
Ca | 0,02 mg/l | Li | 0,1 | Sb | 0,01 | Y | 0,005 | |
Cd | 0,005 | Mg | 0,005 mg/l | Sc | 0,01 | Zn | 0,5 | |
Ce | 0,005 | Mn | 0,05 | Se | 0,05 | Zr | 0,02 | |
Co | 0,005 | Mo | 0,05 | Si | 0,03 mg/l | |||
Cr | 0,5 | Na | 0,01 mg/l | Sn | 0,05 | |||
Cs | 0,005 | Nb | 0,005 | Sr | 0,05 |
ALS ha desarrollado un nuevo método para el análisis de oro en muestras de agua que puede determinar concentraciones de oro de hasta 0,2 ng/l. Debido a los niveles de detección tan bajos de este método, solo las muestras de SDT bajas<1 %) can be analysed. The method also includes a group of select pathfinders that are useful for multiple style of Au mineralisation.
ALS recomienda la conservación de las muestras para Au-PATH14L mediante una combinación de ácido clorhídrico y ácido nítrico. Estos ácidos retienen eficazmente el oro en la solución, ya que proporcionan tanto un agente oxidante como un ligando al complejo con el oro. Este método requiere 50 ml de agua para el análisis.
Código | Analito límite de detección bajo (μg/l) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au-PATH14L™ | Au | 0,0002 | Co | 0,005 | Pt | 0,01 | Tl | 0,005 |
Ag | 0,005 | Pd | 0,005 | Sb | 0,02 | W | 0,02 | |
As | 0,2 |
Los aniones y la alcalinidad de las muestras de agua deben realizarse en muestras sin acidificación. Estos analitos son esenciales para llevar a cabo cálculos de balance de carga que se utilizan para supervisar la calidad del análisis. Pueden ser útiles para la identificación de litologías que han estado en contacto con el agua, y algunos incluso son indicadores principales de mineralización, como SO 4 en algunos entornos.
ALS ofrece un método complementario para la medición de aniones y alcalinidades. Estos métodos requieren 150 ml de agua no ácida. Para muestras de menor volumen, consulte a su equipo local de atención al cliente. Existe una opción para determinar la alcalinidad especificada y otros parámetros como la densidad. Si se requiere alguna opción distinta de las del paquete estándar, póngase en contacto con ALS para obtener más información.
Código | Analito límite de detección bajo (μg/l) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS14L-ANPH™ | Br | 0,05 | NO3 | 0,005 | pH | 0,1 unidades | Conductividad | 2 μS/cm |
Cl | 0,5 | SO4 | 0,5 | SDT | 3 | Alcalinidad total | 1 | |
F | 0,02 |
La determinación de los elementos de tierras raras en el agua puede proporcionar información útil para las aplicaciones de exploración cuando estos elementos son indicativos de mineralización.
ALS ofrece análisis de 12 tierras raras en agua como método complementario a ME-MS14L™. El método utiliza el mismo agua que el ME-MS14L™ de modo que no se necesita una botella adicional.
Código | Analito límite de detección bajo (μg/l) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS14L-REETM | Dy | 0,005 | Gd | 0,005 | Nd | 0,005 | Tb | 0,005 |
Er | 0,005 | Ho | 0,005 | Pr | 0,005 | Tm | 0,005 | |
Eu | 0,005 | Lu | 0,005 | Sm | 0,005 | Yb | 0,005 |
La composición de isótopos de plomo se conservará en agua que haya llevado a Pb a la solución de la interacción con rocas y mineralización. El cambio en las relaciones isotópicas de Pb puede indicar si el Pb se deriva de rocas huésped o de mineralización.
El método MS14L-PbIS™ se ofrece como complemento de ME-MS14L™. La concentración de Pb 204, Pb 206, Pb 207 y Pb 208 se proporciona mediante este método.
Código | Analito límite de detección bajo (μg/l) | |
---|---|---|
MS14L-PbIS™ | Pb204 | 0,05 |
Pb206 | 0,05 | |
Pb207 | 0,05 | |
Pb208 | 0,05 |
La composición isotópica de azufre del agua puede ser muy útil para identificar la fuente de S en el agua, ya sea debido a la concentración evaporativa en cuencas o a la descomposición de minerales sulfuros. Una determinación de las concentraciones de sulfuro a partir del rango de fuentes potenciales en un área de proyecto junto con los valores en agua puede identificar la fuente probable de azufre en una muestra.
Determinados métodos isotópicos para muestras de agua se ofrecen a través del socio de ALS, Queen's Facility for Isotope Research (QFIR). Si hay un sistema isotópico que le interesa obtener y no está incluido en nuestro programa de tarifas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ALS, ya que podrán proporcionarle información sobre una amplia gama de métodos.
Cualquier muestra de agua que tenga una concentración de SDT >1 % no es adecuada para los métodos de supertraza, ya que estos métodos no tienen dilución antes del análisis. Cuando el agua tiene un SDT más alto, se necesitan métodos alternativos.
El método ME-MS14™ no es adecuado para muestras de alto contenido metálico ni para el control medioambiental. Para el agua natural con un SDT de entre el 1 y el 6 %, el método adecuado es el ME-MS14. Cualquier agua con > 6 % de SDT deberá analizarse utilizando el método ME-ICP15, ya que las muestras se diluyen antes del análisis como paso necesario para reducir las interferencias.
Código | Analito límite de detección bajo (μg/l) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS14™ | Ag | 0,06 | Cu | 1 | Nb | 0,05 | Ti | 10 |
Al | 0,02 mg/l | Fe | 0,01 mg/l | Ni | 2 | Tl | 0,05 | |
As | 2 | Ga | 1 | P | 0,8 mg/l | U | 0,05 | |
B | 20 | Hf | 0,1 | Pb | 1 | V | 4 | |
Ba | 0,5 | Hg | 0,5 | Rb | 0,3 | W | 0,2 | |
Be | 0,3 | In | 0,3 | Sb | 0,1 | Y | 0,1 | |
Bi | 0,1 | K | 0,6 mg/l | Sc | 1 | Zn | 5 | |
Ca | 0,2 mg/l | La | 0,05 | Se | 10 | Zr | 5 | |
Cd | 0,1 | Li | 10 | Sn | 0,4 | |||
Ce | 0,1 | Mg | 0,04 mg/l | Sr | 0,4 | |||
Co | 0,1 | Mn | 1 | Ta | 0,2 | |||
Cr | 2 | Mo | 1 | Te | 10 | |||
Cs | 0,1 | Na | 0,3 mg/l | Th | 0,05 |
ALS cuenta con métodos que pueden determinar la composición de los oligoelementos de la mayoría de las muestras de agua. El contenido total disuelto del agua y la matriz, si no es agua natural, controlará qué método es el adecuado. El método Au-PATH14L™ solo se puede utilizar para muestras de agua con <1 % TDS. ME-MS14L can be used for any water that has up to 1% TDS. For naturally occurring water with a TDS of between 1 and 6% the appropriate method is ME-MS14. Any water with>El SDT al 6 % deberá analizarse utilizando el método ME-ICP15. Si las muestras proceden de una fuente no natural (p. ej., resultado de un experimento), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para determinar si la muestra puede analizarse mediante un método de agua.
ALS cuenta con un método multielemento para las muestras de salmuera denominado ME-ICP15. El rango de elementos determinado en este método es menor que en los métodos que utilizan tanto un ICP-AES como un ICP-MS para analizar muestras.
Las muestras de agua con sólidos disueltos totales superiores al 6 % solo pueden analizarse con el método de salmuera de litio ME-ICP15.
MÁS INFORMACIÓN