Não há um método geoquímico que possa fornecer concentrações de todos os elementos numa rocha. O método ideal para analisar um elemento tem de considerar os minerais que o alojam. Por exemplo: normalmente resiste a minerais como Zr em zircónia. Outras considerações são quais os elementos podem ser perdidos da solução durante a digestão ou adicionados a partir de um fluxo numa fusão; bem como as forças e limitações dos instrumentos utilizados para medição. Desde décadas de experiência, a ALS desenvolveu pacotes com combinações dos métodos mais adequados que podem ser usados para fornecer um amplo conjunto de elementos para investigações litológicas de amostras geoquímicas.
A ALS combina vários métodos num pacote económico para fornecer valores para um conjunto extenso de elementos. Estes pacotes combinam análise de rocha completa, oligoelementos por fusão, digestão de água-régia para os oligoelementos voláteis, carbono e enxofre por análise de combustão e metais básicos através de digestão de quatro ácidos. Estão disponíveis várias opções de limite de deteção para os metais básicos e oligoelementos.
A ALS oferece vários pacotes de métodos para amostras não mineralizadas. Estes métodos foram combinados com base no nosso conhecimento de quais os métodos de digestão e análise ideais para cada elemento. Podem ser adicionados outros métodos aos pacotes, tais como métodos de metais preciosos. Se houver outra combinação de métodos que prefira para o seu projeto, a ALS pode personalizar um pacote para satisfazer as suas necessidades.
Analitos | CCP-PKG01 | CCP-PKG03 | CCP-PKG04 | CCP-PKG05 | CCCP-PKG06 |
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Elementos principais | ME-ICP06 | ME-XRF26 | ME-XRF13n | ME-ICP06 | ME-ICP06 |
C e S | ME-IR08 | ME-IR08 | ME-IR08 | ME-IR08 | ME-IR08 |
Oligoelementos | ME-MS81™ | ME-MS81™ | ME-MS81™ | ME-MS81™ | ME-MS81™ |
Oligoelementos voláteis | ME-MS42™ | ME-MS42™ | ME-MS42™ | ME-MS42™ | ME-MS42™ |
Metais básicos | ME-4ACD81 | ME-4ACD81 | ME-4ACD81 | ME-MS61™ | ME-MS61L™ |
Método | Descrição |
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ME-ICP06 | Decomposição de fusão seguida de medição Espectroscopia de Emissão Atômica a Plasma Indutivamente Acoplada (ICP-AES) |
ME-XRF26 | Decomposição de fusão seguida de medição Fluorescência de Raios (XRF) |
ME-XRF13n | Decomposição de fusão de bauxita seguida de medição XRF normalizada para 100 % com base no peso seco |
ME-IR08 | Total C por C-IR07 e total S por S-IR08 |
ME-MS81™ | Fusão de borato de lítio seguida de dissolução ácida e medição ICP-AES |
ME-MS42™ | Digestão de água-régia seguida de medição ICP-MS |
ME-4ACD81 | Digestão de quatro ácidos seguida de medição ICP-AES |
ME-MS61™ | Digestão de quatro ácidos seguida de medição ICP-MS |
ME-MS61L™ | Digestão de quatro ácidos seguida de medição ICP-MS para níveis de deteção de super-traçados |
Sim. Pode adicionar métodos adicionais para fornecer resultados para mais elementos não comunicados como parte de pacotes completos de caracterização, tais como metais preciosos e halogéneos. Existe também a opção de personalizar o seu próprio pacote combinando os métodos adequados ao seu projeto.
A mineralização, particularmente as amostras com elevado teor de sulfureto, requer digestão especializada que inclui agentes oxidantes. Estes agentes oxidantes decompõem os minerais sulfuretos para garantir que todos os elementos alojados nos sulfuretos fazem parte da análise. Os sulfuretos também podem degradar os cadinhos de platina usados para métodos XRF de rocha inteira.
Se precisar apenas dos elementos principais e/ou vestígios para as suas amostras, os métodos de toda a secção de rocha podem ser suficientes.
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