A deteção de depósitos minerais enterrados é um grande desafio para a indústria de exploração. A exploração através de cobertura tem tradicionalmente utilizado perfuração para amostrar o topo das unidades de interesse e/ou métodos geofísicos. Para tipos de depósitos que não têm assinaturas geofísicas bem definidas e regiões demasiado grandes para tornar possível a perfuração de redes espaçadas próximas, houve ferramentas de exploração limitadas. A amostragem hidrogeoquímica de água para identificar a composição de rochas com as quais interagiu pode ajudar a explorar depósitos minerais enterrados.
As amostras submetidas à análise multielemento precisam de ser filtradas, idealmente no momento da recolha e preservadas com ácidos ultrapuros. Isto garante que apenas os elementos na solução são medidos, além de os elementos permanecerem na solução durante o transporte. Se a preparação da amostra não puder ser realizada antes do envio, identifique os métodos de preparação necessários no formulário de envio da amostra.
A ALS oferece métodos de filtragem e/ou acidificação de amostras de água. As águas são filtradas com um papel de poro de 0,45 μm para remover partículas suspensas. As amostras para ME-MS14L™ devem ser acidificadas com ácido nítrico. As amostras para Au-PATH14L™ devem ser acidificadas com água-régia no momento da recolha ou pelo nosso WAT-PREP05, após o envio para o laboratório.
Código | Descrição |
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WAT-PREP02 | Filtrar amostras de água para <0.45microns and acidify with nitric acid before analysis. Required when field filtering and acidification has not been performed. |
WAT-PREP03 | Filtrar amostras de água para <0.45microns before analysis. Required when water has not been filtered before submittal. |
WAT-PREP04 | Acidificar as amostras de água com ácido nítrico antes da análise. Necessário quando as amostras não foram acidificadas antes da submissão |
WAT-PREP05 | Tratamento químico de amostras de água para dessorver Au antes da análise. Apenas adequado para o método Au-PATH14L. |
As melhorias na tecnologia ICP-MS trouxeram limites de deteção dentro de uma ordem de magnitude daquelas produzidas por instrumentos HR-ICPMS de alta resolução. Uma vantagem da utilização da instrumentação ICP-MS tradicional para hidrogeoquímica é que podem acomodar sólidos dissolvidos totais mais elevados em amostras, reduzindo a necessidade de diluição da amostra. O total de sólidos dissolvidos das amostras de água que podem ser processadas por este método é de 1 % ou inferior.
O nosso método ME-MS14L™ proporciona um conjunto de mais de 50 elementos a níveis super-traçados de deteção. Este método requer 50 mL de água que é filtrada e acidificada.
Código | Analito limite de deteção baixo (μg/l) | |||||||
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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 | |
AI | 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 |
A ALS desenvolveu um novo método para análise de ouro em amostras de água que pode determinar concentrações de ouro até 0,2 ng/l. Devido aos níveis de deteção muito baixos deste método, apenas amostras TDS baixas (<1 %) can be analysed. The method also includes a group of select pathfinders that are useful for multiple style of Au mineralisation.
A ALS recomenda a preservação das amostras para o Au-PATH14L através de uma combinação de ácido clorídrico e ácido nítrico. Estes ácidos retêm eficazmente o ouro na solução, uma vez que fornecem um agente oxidante e um ligando ao complexo com o ouro. Este método requer 50 mL de água para a análise.
Código | Analito limite de deteção baixo (μg/l) | |||||||
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Au-PATH14L™ | Au | 0,0002 | Co | 0,005 | Pt | 0,01 | Tl | ,005 |
Ag | 0,005 | Pd | 0,005 | Sb | 0,02 | W | 0,02 | |
As | 0,2 |
Os aniões e a alcalinidade das amostras de água têm de ser realizados em amostras sem acidificação. Estes analitos são essenciais para a realização de cálculos de equilíbrio de carga que são utilizados para monitorizar a qualidade da análise. Podem ser úteis para a identificação de litologias que estiveram em contacto com a água, sendo que alguns são até os principais indicadores de mineralização, como SO4 em alguns ambientes.
A ALS oferece um método adicional para medição de aniões e alcalinidade. Estes métodos requerem 150 mL de água não acidificada; para amostras de menor volume, discuta com a sua equipa local de serviço ao cliente. Existe uma opção para determinar a alcalinidade especificada e outros parâmetros, tais como a densidade. Se for necessária outra opção além das do pacote padrão, contacte a ALS para obter mais detalhes.
Código | Analito limite de deteção baixo (μg/l) | |||||||
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MS14L-ANPH™ | Br | 0,05 | NO3 | 0,005 | pH | 0,1 unidades | Condutividade | 2 μS/cm |
Cl | 0,5 | SO4 | 0,5 | Sólido Dissolvido Total (TDS) | 3 | Alcalinidade total | 1 | |
F | 0,02 |
A determinação dos elementos de terras raras na água pode fornecer informações úteis para aplicações de exploração onde estes elementos são indicativos de mineralização.
A ALS oferece a análise de 12 elementos de terras raras na água como método complementar ao ME-MS14L TM. O método utiliza a mesma água que o ME-MS14L™, pelo que não é necessário um frasco extra.
Código | Analito limite de deteção baixo (μg/l) | |||||||
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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 |
A composição de isótopos de chumbo será retida em água que levou a Pb para a solução a partir da interação com rochas e mineralização. A alteração nas proporções isotópicas de Pb pode indicar onde Pb foi derivado de rochas hospedeiras ou mineralização.
O método MS14L-PbIS™ é oferecido como um suplemento ao ME-MS14L™. A concentração de Pb 204, Pb 206, Pb 207 e Pb 208 é verificada por este método.
Código | Analito limite de deteção baixo (μg/l) | |
---|---|---|
MS14L-PbIS™ | Pb204 | 0,05 |
Pb206 | 0,05 | |
Pb207 | 0,05 | |
Pb208 | 0,05 |
A composição isotópica de enxofre da água pode ser muito útil para identificar a fonte de S numa água, quer devido à concentração evaporativa em bacias quer devido à decomposição de minerais sulfuretos. Uma determinação das concentrações de sulfureto a partir da gama de fontes potenciais numa área de projeto, juntamente com os valores na água, pode identificar a fonte provável de enxofre numa amostra.
Os métodos isotópicos selecionados para amostras de água são oferecidos através da Queen’s Facility for Isotope Research (QFIR), parceira da ALS. Se existir um sistema isotópico que esteja interessado em obter e não estiver listado na nossa tabela de taxas, contacte os serviços de apoio ao cliente da ALS, uma vez que poderão fornecer informações sobre uma gama alargada de métodos.
Qualquer amostra de água que tenha uma concentração de TDS >1 % não é adequada para métodos super-traçados, uma vez que estes métodos não têm diluição antes da análise. Quando a água tem TDS mais elevada, são necessários métodos alternativos.
O método ME-MS14 TM não é adequado para amostras com elevado teor de metal ou para monitorização ambiental. Para água de ocorrência natural com uma TDS entre 1 e 6 %, o método adequado é ME-MS14. Qualquer água com >6 % TDS terá de ser analisada utilizando o método ME-ICP15, uma vez que as amostras são diluídas antes da análise como um passo necessário para reduzir as interferências.
Código | Analito limite de deteção baixo (μg/l) | |||||||
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ME-MS14™ | Ag | 0,06 | Cu | 1 | Nb | 0,05 | Ti | 10 |
AI | 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 |
A ALS tem métodos que podem determinar a composição do oligoelemento da maioria das amostras de água. O teor total de água dissolvida e a matriz, se não a água natural, controlarão que método é adequado. O método Au-PATH14L™ só pode ser utilizado para amostras de água com <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>TDS de 6% terá de ser analisada utilizando o método ME-ICP15. Se as amostras forem de uma fonte que não ocorre naturalmente (por exemplo, resultado de uma experiência), contacte os serviços de apoio ao cliente para determinar se a amostra pode ser analisada por um método de água.
A ALS tem um método multielemento para amostras de salmoura chamado ME-ICP15. O intervalo de elementos determinado neste método é menor do que nos métodos que utilizam tanto a Espectroscopia de Emissão Atômica a Plasma Indutivamente Acoplada (ICP-AES) como a Espectrometria de Massa com Plasma Indutivo Acoplado (ICP-MS) para analisar amostras.
Amostras de água com sólidos dissolvidos totais superiores a 6 % só podem ser analisadas com o método de salmoura de lítio ME-ICP15.
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