RFA-Handanalysatoren von Olympus zeichnen sich durch eine hohe Leistung und die Bereitstellung geochemischer Daten in Echtzeit für die schnelle Beschreibung von Böden, Gesteinen und Erzen aus. Neue Fortschritte in der RFA-Technologie haben die Anzahl messbarer Elemente erhöht, die Nachweisgrenzen verbessert und die Analysezeiten verkürzt.
Vanta RFA-Handanalysatoren messen unkompliziert und schnell die verschiedensten Proben aus der Exploration von Goldvorkommen, in Goldminen, in Labors und von veredelten Goldprodukten.
Vorteile
- Schnelle Anzeige möglicher Goldmineralisierung durch die RFA von Begleitelementen in Böden, Bohrklein und Bohrkernen.
- Vorauswahl von Proben, Maximierung von Analysebudgets und gezielte Durchführung von Bohrungen durch voruntersuchte Proben mittels RFA
- Bessere Kenntnis, Modellierung und Kartierung von Erzlagerstätten, weniger Vermischungen und bessere Goldgewinnung durch RFA-Darstellungen von strukturellen Eigenschaften und Erkennung von Vererzungen und Alterationen.
- Kostengünstige und schnelle Bestimmung von Gesteinen mittels RFA für die Gesteinsanalyse
Lagerstätte | Geochemische Zusammensetzung |
Orogenes Au | S, As, CO2, K+/– Sb, Te, Mo, W, Cu, Pb, Zn, Hg |
Hydrothermal mit starker Sulfidierung | Ag, Cu, Te, Mo, Bi, Sn |
Hydrothermal mit schwacher Sulfidierung | Zn, Hg, Se, K, As, Sb, Ag/Au |
Typ Carlin | As, Sb, Hg, Tl |
Porphyr Cu-Au | Cu, Pb, Zn, Ag |
Au-Skarn | Bi, Te, As, Co |
Vermischung mit Au | Bi, W, As, Sb, Mo, Te |
VHMS | Cu, Pb, Zn, Ag, Ba, K, Mg +/–CO2 |
Eisenerz Cu-Au (U) | F, P, Co, Ni, As, Mo, Ag, Ba, U, LREE |
Supergenes Au | Au mit hohem Feingehalt +/– jedem der obigen Elemente |
Entsprechende geochemische Signatur von Goldlagerstätten
Quelle: Reflex Geochemistry
Geochemie von Begleitelementen und Alterationen
Die meisten Goldlagerstätten besitzen eine typische Signatur (siehe obige Tabelle). Der RFA-Handanalysator kann diese Signaturen erkennen, wodurch Geologen die geologischen Systeme, in denen sie arbeiten, besser verstehen können. Typische Begleitelemente für Gold sind As, Cu, Pb, Zn, Sb, Bi, Ag, and W.
Typische, mit RFA ermittelte Nachweisgrenzen für häufig vorkommende Begleitelemente mit dem Vanta Modell VMR GeoChem
Element | Nachweisgrenze (ppm)* | Element | Nachweisgrenze (ppm)* |
As | 1 | W | 1 |
Cu | 2 | Bi | 2 |
Pb | 2 | Sb | 2 |
Zn | 1 | Ag | 2 |
*120 s Analysezeit pro Strahl, interferenzfreie SiO2-Matrix; weiteren Informatoinen zu Grenzwerten sind der Olympus Dokumentation zu Nachweisgrenzen zu entnehmen.
RFA-Handanalysator für die Erkennung von Gold
Es ist allgemein bekannt, dass RFA-Handanalysatoren einen niedrigen Goldgehalt (niedrige ppm und ppb) in geologischen Proben nicht direkt messen können. Die allgemein als beste Technik für die Goldanalyse anerkannte Technik ist die im Labor durchgeführte Kupellation anhand von Feuerproben. Die Röntgenstrahlen der L-Schale für Au liegen in einem sehr überfüllten Bereich des Energiespektrums von Röntgenstrahlen. In diesem Teil des Spektrums können Störungen durch andere Elemente (wie As, Zn, W, and Se) eine fälschlich positive Bestimmung des Goldgehalts verursachen.
Die direkte Messung des Goldgehalts durch Röntgenfluoreszenz ist in bestimmten Fällen, wie bei hohen Konzentrationen (> 5 ppm) in Quarzgängen (relativ störungsfrei) oder bei Objekten aus Feingold (mit sehr hohem Goldgehalt), möglich.
Immer mehr Labors in Abbaugebieten setzen die Röntgenfluoreszenzanalyse statt oder zusätzlich zur Kupellation ein. Lesen Sie unser Anwendungsbeispiel: „Use of Handheld XRF in Au Mine Laboratories”. In Bergwerken werden die RFA-Handanalysatoren von Olympus für die Messung von Gold in Aktivkohle verwenden. Lesen Sie unser Anwendungsbeispiel: „RFA-Handanalysatoren für die Messung von Gold in Aktivkohle”.
Bildquelle: Arne et al. (2014) – The use of property-scale pXRF data in gold exploration – advantages and limitations, Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis.
Darstellung von As, Cu und Pb in der Bodenoberfläche mit RFA vor Ort verglichen mit der ICP-Analyse eines Goldexplorationsprojekts in Kanada