Ao explorar através da capa, a composição geoquímica das sequências transportadas que sobrepõem potenciais litologias terá frequentemente uma relação mínima com as litologias alvo. No entanto, existem mecanismos para mover um sinal da mineralização em profundidade, através de sequências de cobertura para o ambiente próximo da superfície. A geoquímica da Ionic Leach™ foi desenvolvida como um método baseado em química para se concentrar neste sinal, minimizando o que é frequentemente um ruído esmagador da capa.
A Ionic Leach™ é uma tecnologia de lixiviação parcial proprietária da ALS que foi desenvolvida para alargar o alcance da exploração geoquímica em áreas que foram cobertas por cobertura pós-mineralização. Esta cobertura é normalmente transportada, embora sequências de cobertura residuais bem desenvolvidas também possam ser candidatas adequados. O solo e os sedimentos são os meios utilizados para as pesquisas Ionic Leach™. As lixiviações parciais, tais como a Ionic Leach™, funcionam separando e examinando apenas uma parte da composição química de toda a amostra. Uma vez que o químico, em vez do transporte físico, é tipicamente responsável por “adicionar” um sinal de mineralização da profundidade à cobertura exótica, pode ser usada uma formulação inteligente da química da lixiviação para extrair este sinal do substrato da cobertura exótica, para uma solução onde possa ser analisado. A Ionic Leach™ é uma abordagem química à exclusão de partes de uma amostra de superfície que dilui o sinal que os exploradores de minerais procuram.
Muitas vezes, os levantamentos geoquímicos podem beneficiar do trabalho de orientação realizado antes do levantamento principal, e isto é particularmente verdade para abordagens de lixiviação parcial, como a Ionic Leach™. A orientação deve incluir a análise dos tipos e características de regolito que se encontram numa área de pesquisa. Uma regra geral é que quanto mais espessa for a sequência de cobertura, mais difícil será obter um sinal geoquímico fiável até à superfície a partir de uma fonte de mineralização em profundidade. A colheita de algumas amostras representativas pode permitir a comparação das respostas da Ionic Leach™ com as respostas de digestão de amostras mais convencionais e agressivas para ajudar a avaliar a adequação da Ionic Leach™ a um projeto em particular.
Uma vez que o sinal de mineralização transportado quimicamente é frequentemente muito fraco (baixas concentrações de elementos) relativamente ao do substrato de cobertura exótica a partir do qual é lixiviado, é necessária uma amostragem cuidadosa. Além disso, é necessária uma análise instrumental ultrassensível para suportar a lixiviação, oferecendo os baixos limites de deteção necessários. É importante que as amostras colhidas para digestão da Ionic Leach™ não sejam preparadas peneirando ou secando. A secagem em particular pode alterar as ligações dos iões fracamente ligados, o que pode afetar a sua dissolução. Como os limites de deteção do método são tão baixos, também não se recomenda peneirar. Idealmente, as amostras devem ser submetidas a dupla embalagem em plástico para evitar a secagem, e devem ser retiradas à mão grandes rochas e ramos no momento da colheita. Uma vantagem da preparação mínima é o risco reduzido de contaminação da amostra. Contacte a ALS para obter informações mais específicas sobre protocolos de colheita de amostras associados à colheita de amostras no terreno para a Ionic Leach™.
Uma lixiviação de cianeto de sódio estática usando os agentes quelantes, o lixiviante é tamponado a um pH alcalino de 8,5.
Código | Analito & limite inferior (ppb) | |||||||
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ME-MS23™ | Au | 0.01 | Eu | 0.02 | Nb | 0.02 | Tb | 0.005 |
Ag | 0.05 | Fe | 0.01 (ppm) | Nd | 0.02 | Te | 0.05 | |
As | 0.3 | Ga | 0.01 | Ni | 1 | Th | 0.01 | |
Ba | 10 | Gd | 0.01 | Pb | 0.1 | Ti | 5 | |
Be | 0.1 | Ge | 0.03 | Pd | 0.01 | Tl | 0.05 | |
Br | 0.05 (ppm) | Hf | 0.01 | Pr | 0.008 | Tm | 0.006 | |
Bi | 0.05 | Hg | 0.1 | Pt | 0.02 | U | 0.03 | |
Ca | 0.2 (ppm) | Ho | 0.01 | Rb | 0.1 | V | 0.2 | |
Cd | 0.05 | I | 0.001 (ppm) | Re | 0.001 | W | 0.06 | |
Ce | 0.05 | In | 0.05 | Sb | 0.1 | Y | 0.05 | |
Co | 0.3 | La | 0.02 | Sc | 0.5 | Yb | 0.008 | |
Cr | 0.5 | Li | 0.1 | Se | 0.04 | Zn | 10 | |
Cs | 0.05 | Lu | 0.005 | Sm | 0.02 | Zr | 0.1 | |
Cu | 1 | Mg | 0.01 (ppm) | Sn | 0.2 | |||
Dy | 0.01 | Mn | 0.002 (ppm) | Sr | 0.5 | |||
Er | 0.01 | Mo | 0.2 | Ta | 0.005 |
Está disponível um pacote adicional para suportar o ME-MS23™, com isótopos Pb 204 Pb, 207 Pb e 208 Pb.
Código | Analitos e limites de deteção (ppb) | |||||||
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MS23-PbISTM | 204Pb | 0,01 | 206Pb | 0,01 | 207Pb | 0,01 | 208Pb | 0,02 |
A teoria e a ciência por detrás dos métodos geoquímicos de lixiviação parcial, incluindo Ionic Leach™, são apoiadas por uma extensa investigação. Ionic Leach™ é uma forma de enviesar quimicamente uma amostra, semelhante à forma como a peneira e a separação do tamanho ou a seleção da profundidade do solo são exemplos de enviesamento físico de uma amostra. O controlo do enviesamento de amostras é uma ferramenta importante na geoquímica, no entanto, se utilizado de forma inadequada ou descuidada, pode adicionar confusão e dúvida na eficácia de um levantamento geoquímico. Pesquisas geoquímicas parciais de lixiviação demonstraram oferecer respostas superiores à mineralização em alguns ambientes. No entanto, podem ser difíceis de interpretar quando usados de forma inadequada. Podem surgir problemas quando um programa tiver executado a recolha de amostras de forma deficiente, interpretação de dados questionável e falta de uma linha de base.
Há muito que as plantas são reconhecidas como um meio que pode produzir uma resposta geoquímica de superfície a partir de litologias cobertas, concentrando elementos nos respetivos tecidos.
MAIS INFORMAÇÕESA hidrogeoquímica é uma ferramenta geoquímica de deteção direta que tem aplicação na exploração à escala regional.
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