Les méthodes multi-acides, telles que celle par quatre acides d’ALS, sont populaires en raison de leur utilité démontrée. La définition de la valeur d’un projet de ressources va au-delà de la détermination du volume de métal contenu. Les méthodes de digestion par quatre acides proposées par ALS fournissent des données qui peuvent être utilisées pour estimer la minéralogie et établir des proxys pour les caractéristiques de gisement physique et chimique telles que la dureté du minerai, la minéralogie de gangue délétère, les fronts d’altération et d’oxydation, l’identification des matériaux de construction tels que la base de la route et la cartographie des sulfures réactifs pour la gestion du drainage des mines acides.
Notre méthode ME-MS61L™ fournit des résultats fiables à des niveaux bien inférieurs aux arrière-plans régionaux les plus bas pour la plupart des éléments, permettant un niveau de détail sans précédent dans la géochimie des éléments majeurs et des éléments à l’état de traces sur chaque échantillon.
Cette méthode est le niveau de détection le plus bas d’ALS à partir d’une digestion par quatre acides. Il utilise notre méthodologie ICP-MS exclusive pour y parvenir.
CODE | ANALYSES ET GAMMES (ppm) | |||||||
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ME-MS61L™ échantillon de 0,25 g |
Argent | 0,002 à 100 | Cuivre | 0,02 à 10 000 | Calcium | 0,001% à 10% | Strontium | 0,02 à 10 000 |
Aluminium | 0,01% à 50% | Fer | 0,002% à 50% | Niobium | 0,005 à 500 | Ta | 0.01 à 500 | |
Arsenic | 0,02 à 10 000 | Gallium | 0.05 à 10 000 | Nickel | 0,08 à 10 000 | Tellure | 0,005 à 500 | |
Baryum | 1 à 10 000 | Germanium | 0,05 à 500 | Potassium | 0,001% à 1% | Thallium | 0,004 à 10,000 | |
Béryllium | 0,02 à 1 000 | Fluorure d'hydrogène | 0,004 à 500 | Plomb | 0,01 à 10 000 | Titane | 0,001% à 10% | |
Bismuth | 0,002 à 10 000 | Indium | 0,005 à 500 | Rubidium | 0,02 à 10 000 | Thallium | 0,002 à 10 000 | |
Calcium | 0,01% à 50% | Potassium | 0.01% à 10% | Rhénium | 0,0004 à 50 | Uranium | 0,01 à 10 000 | |
Cadmium | 0,005 à 1 000 | Lanthane | 0.005 à 10 000 | Soufre | 0.01% à 10% | Vanadium | 0,1 10 000 | |
Cérium | 0,01 à 500 | Lithium | 0,2 à 10 000 | Antimoine | 0,02 à 10 000 | Tungstène | 0,008 à 10 000 | |
Cobalt | 0,005 à 10 000 | Magnésium | 0,01% à 50% | Scandium | 0,01 à 10 000 | Yttrium | 0,01 à 500 | |
Chrome | 0,3 à 10 000 | Manganèse | 0,2 à 100 000 | Sélénium | 0,006 à 1000 | Zinc | 0,2 à 10 000 | |
Césium | 0,01 à 500 | Molybdène | 0,02 à 10 000 | Étain | 0,02 à 500 | Zirconium | 0,1 à 500 |
Une suite complète d’éléments de terres rares (REE) peut être ajoutée à la méthode ME-MS61L™ avec l’analyse isotopique Pb. Les deux méthodes complémentaires peuvent fournir des informations utiles pour l’exploration dans certaines régions et types de gisements. Selon les minéraux hébergeant les REE, la digestion peut ne pas être complète, ce qui ne fournira que les REE hébergés dans les minéraux labiles et adsorbés sur les surfaces minérales.
La méthode REE et la mesure de l’isotope du plomb peuvent être ajoutées à ME-MS61L™ pour fournir une dimension supplémentaire pour l’exploration.
CODE | ANALYSES ET GAMMES (ppm) | CODE | ANALYSES ET GAMMES (ppm) | ||
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MS61L-REE™ Complément uniquement |
dysprosium | 0,005 à 1 000 | MS61L-PbIS™ Complément uniquement |
Plomb 204 | 0,01 à 10 000 |
Erbium | 0,004 à 1 000 | Plomb 206 | 0,01 à 10 000 | ||
Europium | 0,004 à 1 000 | Plomb 207 | 0,01 à 10 000 | ||
Gadolinium | 0,005 à 1 000 | Plomb 208 | 0,01 à 10 000 | ||
Ho | 0,002 à 1 000 | ||||
Lutécium | 0,002 à 1 000 | ||||
Néodyme | 0,005 à 1 000 | ||||
Praséodyme | 0,004 à 1 000 | ||||
Samarium | 0,004 à 1 000 | ||||
Terbium | 0,002 à 1 000 | ||||
Thullium | 0,002 à 1 000 | ||||
Ytterbium | 0,004 à 1 000 |
Non. Certains minéraux ne sont que partiellement décomposés par une digestion par autre acides et leur digestion est souvent due à leur forme. Par exemple, un zircon qui n’a pas de dommages structurels sera très résistant à la digestion par quatre acides, mais le zircon amorphe sera souvent digéré en raison des dommages structurels du minéral.
Lorsque les limites de détection de super trace ne sont pas nécessaires, des méthodes avec des limites de détection alternatives de digestion à quatre acides sont disponibles.
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