RU2432569C2 - Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья - Google Patents

Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2432569C2
RU2432569C2 RU2009135215/28A RU2009135215A RU2432569C2 RU 2432569 C2 RU2432569 C2 RU 2432569C2 RU 2009135215/28 A RU2009135215/28 A RU 2009135215/28A RU 2009135215 A RU2009135215 A RU 2009135215A RU 2432569 C2 RU2432569 C2 RU 2432569C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quartz
tsl
quality
luminescence
intensity
Prior art date
Application number
RU2009135215/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009135215A (ru
Inventor
Нина Николаевна Борозновская (RU)
Нина Николаевна Борозновская
Нина Григорьевна Быдтаева (RU)
Нина Григорьевна Быдтаева
Антон Владимирович Климкин (RU)
Антон Владимирович Климкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Томский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Томский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Томский государственный университет"
Priority to RU2009135215/28A priority Critical patent/RU2432569C2/ru
Publication of RU2009135215A publication Critical patent/RU2009135215A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2432569C2 publication Critical patent/RU2432569C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геологии, разработки и использования месторождений полезных ископаемых. Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья включает отбор монофракций кварца, замер интенсивности его термостимулированной люминесценции (ТСЛ) с последующим суждением о дефектности структуры. Отобранную монофракцию кварца нагревают от комнатной температуры до 500°С без предварительного облучения и по наличию термостимулированной люминесценции (ТСЛ) в интервале 350-500°С и по ее преобладанию над интенсивностью люминесценции в интервале 20-320°С оценивают дефектность структуры и выявляют высококачественное кварцевое сырье. Технический результат - повышение надежности обнаружения особо чистого кварца. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области геологии, разработки и использования месторождений полезных ископаемых и может быть использовано на ранних этапах геологоразведочных работ для предварительной оценки качества кварцевого сырья и экспрессного обнаружения особо чистого кварца.
Важнейшими качественными показателями кварцевого сырья, пригодного для получения высокочистых кварцевых концентратов, являются содержание элементов-примесей и коэффициент светопропускания. Мировой рынок предъявляет высокие требования к качеству кварцевых концентратов. В то же время пока не разработано оценочных параметров для исходного природного кварца, пригодного для получения концентратов высокой химической чистоты. Проблема состоит в том, что для их разработки необходима информация о типах и содержании структурных примесей в кварце. Известно, что кварц характеризуется большим разнообразием структурных примесей или примесных дефектов (Al, Ge, Ti, ионы щелочных металлов, гидроксильные группировки и др.) и собственных дефектов. Изучению структурного несовершенства кварца с помощью спектроскопических методов, включая люминесцентные, посвящено немалое количество работ таких исследователей как В.Балицкий, С.Вотяков, М.Самойлович, Л.Силинь, А.Таращан, А.Трухин, И.Матросов, Ю.Погорелов и др. Известен способ поиска и оценки месторождений особочистого кварца люминесцентными методами, включающий отбор образцов кварца из исследуемых жил или объектов, установление в них примесей люминесцирующих минералов, определение в отобранных образцах содержаний и характера распределения люминесцирующих минералов, по которым судят о чистоте кварца (Бушев А.Г. и др. "Поиск и оценка месторождений горного хрусталя и сверхчистого кварца люминесцентными методами". Методические рекомендации N 98, Москва, ВИМС, 1995, с.24). Недостатком данного способа является то, что он эффективен только для выявления минеральных примесей, но не структурных. Известен способ поиска месторождений особочистого кварца, заключающийся в том, что проводят отбор мономинеральных образцов кварца, подвергают их термической обработке, облучают гамма-квантами дозой, переводящей изоморфный алюминий в парамагнитное состояние, измеряют методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) концентрации структурных алюминиевых центров в отобранных образцах и по их значениям ниже значения концентрации, установленной из технических требований к особочистому кварцу, судят о наличии особочистого кварца (Раков Л.Т. и др. "Новый метод оценки качества кварцевого сырья". Разведка и охрана недр, 1993, N 7, с.36-38). Недостатком известного способа является то, что он включает ряд сложных операций: облучение образцов кварца гамма-квантами, измерение методом ЭПР концентраций структурных алюминиевых центров, высокотемпературную обработку образцов и значительные затраты исследуемого материала. Известен способ поиска месторождений особочистого кварца, включающий отбор мономинеральных образцов кварца по разведочной сети, измерение в них концентрации лития спектральным количественным методом. О наличии месторождения особочистого кварца судят по концентрациям лития в исследуемых образцах менее 0,5 г/т. (Патент РФ №2145105, опубл. 27.01.2000, G01V 9/00). Авторами данного способа экспериментально установлена закономерность, заключающаяся в том, что в кварцах пегматитовых и кварцевых жил концентрация лития уменьшается с уменьшением содержания в кварце структурной примеси алюминия. Концентрация лития 0,5 г/т отвечает содержанию в кварце структурного алюминия 20 г/т, соответствующему максимальному допустимому загрязнению этой примесью особочистого кварца. Недостатком данного изобретения является недоучет других структурных примесей, как, например, Na+, который, как и Li, располагается в структурных каналах кварца, и с которым также ассоциирована алюминиевая примесь. Так, например, кварц, синтезированный из Na-содержащих растворов, может не иметь Li, но Аl в нем будет достаточно. Наиболее близким по технической сущности является люминесцентный способ исследования структурного несовершенства кварца, заключающийся в том, что отбирают монофракции кварца, подвергают их рентгеновскому облучению при низких температурах (77°К), затем, нагревая до 170°К, регистрируют пики ТСЛ (термостимулированной люминесценции) 135 и 165°К и по их значению оценивают качество кварца. Низко дефектному кварцу соответствуют низкие отношения этих пиков (вплоть до 0) и в целом низкая запасенная светосумма (Вотяков С.Л., Крохалев В.Я., Пуртов В.К., Краснобаев А.А. Люминесцентный анализ структурного несовершенства кварца // Екатеринбург: УИФ "Наука", 1993. - с.33 - прототип). Недостатком известного способа является необходимость постоянного использования низкотемпературного рентгеновского возбуждения, получение низкотемпературных пиков ТСЛ, что связано с наличием специального вакуумного криостата и рентгеновского аппарата. Другим недостатком является тот факт, что не учтена роль собственных дефектов в кварце (возбужденные кислородные состояния), которые могут интенсивно проявляться в люминесценции особо чистого кварца.
Задачей настоящего изобретения является разработка экспрессного способа обнаружения высококачественного кварцевого сырья с целью снижения себестоимости, повышения экспрессности и надежности предварительной оценки качества кварцевого сырья и выявления особо чистого кварца.
Поставленная задача решается тем, способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья, включающий отбор монофракций кварца, замер интенсивности его термостимулированной люминесценции (ТСЛ) с последующим суждением о дефектности структуры, но в отличие от прототипа отобранную монофракцию кварца нагревают от комнатной температуры, до 500°С без предварительного облучения и по наличию термостимулированной люминесценции (ТСЛ) в интервале 350-500°С и по ее преобладанию над интенсивностью люминесценции в интервале 20-320°С оценивают дефектность структуры и выявляют высококачественное кварцевое сырье. Выбор температурного интервала обусловлен тем, что именно в этом диапазоне по интегральному термовысвечиванию можно оценить долю участия примесных и собственных дефектов в люминесценции кварца. Отношение их концентраций отражает степень чистоты кварцевого сырья, поскольку структурная примесь будет препятствовать проявлению собственной люминесценции (Силин А.Р., Трухин А.Н. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом и стеклообразном SiO2. Рига: Зинатне, 1985, 244 с.). Ранее установлено, что в кварце ТСЛ в диапазоне 20-320°С связана с наличием примесных ионов, выступающих в роли активаторов и соактиваторов люминесценции (Ge, Al, Li, Na) (Погорелов Ю.Л., Матросов И.И., Машковцев Р.И. Изучение радиационных дефектов в кварце, наведенных α-частицами, методом ЭПР и термолюминесценции // Изв. вузов. Физика, 1979, №2, c.110-112; Погорелов Ю.Л., Машковцев Р.И., Таращан А.Н. Роль некоторых парамагнитных дефектов в процессах термовысвечивания природного кварца // ЖПС, т.XXXIV, вып.6, - с.1084-1087). Вакансии кислорода и дефектные кремнекислородные тетраэдры выступают в роли глубоких электронных ловушек (собственные дефекты). Они ответственны за ТСЛ в диапазоне 350-500°С. Авторами предлагаемого изобретения экспериментально установлена закономерность, заключающаяся в том, что в кварце, перспективном для получения концентратов высокой химической чистоты, доля собственной люминесценции значительно выше доли участия люминесценции примесных дефектов, что фиксируется по абсолютному преобладанию интенсивности высвечивания в высокотемпературном диапазоне 350-500°С над свечением в более низкотемпературном интервале (часто при полном отсутствии ТСЛ в температурном интервале 20-320°С, либо при более слабой ее интенсивности). Поэтому о качестве кварцевого сырья предлагается судить по преобладанию высокотемпературной ТСЛ 350-500°С (люминесценции собственных дефектов) над интенсивностью ТСЛ примесных дефектов в температурном интервале 20-320°С. На фиг.1 и 2 представлены кривые ТСЛ кварца из кварцитов Урда-Гарганской площади (Восточные Саяны). На фиг.1 изображены кривые ТСЛ кварца, имеющего повышенные концентрации структурных примесей Al, Ge, Ti, Li, Na (1, 2, 3), на фиг.2 изображены кривые ТСЛ особо чистого кварца, пригодного для приготовления концентратов высокого качества (4, 5, 6). Ниже приведены примеры конкретного осуществления изобретения.
Пример 1.
Отобрано шесть мономинеральных проб кварца по 10 мг из кварцитов Урда-Гарганской площади (Восточные Саяны). Получены кривые термовысвечивания (ТСЛ) в температурном интервале 20-500°С для каждого образца (фиг.1). По абсолютному преобладанию высокотемпературной ТСЛ с максимумами в интервале температур 350-500°С над интенсивностью люминесценции в интервале 20-320°С у кварца, для которого получены кривые ТСЛ под №№4, 5, 6 оцениваем данное кварцевое сырье как высококачественное, пригодное для производства особо чистых кварцевых концентратов (фиг.2). По интенсивности термовысвечивания в температурном интервале 20-350°С, намного превышающей ТСЛ в интервале 350-500°С (что свидетельствует о значительной доле структурной примеси) у образцов кварца под №№1, 2, 3, оцениваем рассматриваемое кварцевое сырье под №№1, 2, 3 как неперспективное на получение высококачественного концентрата (фиг.1, кривые 1, 2, 3). Известно, что Гарганский кварценосный район выделен геологами в качестве перспективного по совокупности минерагенических факторов и прямых признаков кварцевой минерализации. Наиболее чистые разности мономинеральных кварцевых пород названы суперкварцитами (Спиридонов A.M., Непомнящих А.И., Воробьев Е.И. Суперкварциты Восточного Саяна как новый источник сверхчистых кварцевых материалов // Металлы Сибири - Тезисы конференции, Иркутск, СО РАН, 1999). В примере №1 этот чистый материал фиксируется по преобладающей ТСЛ в интервале температур 350-500°С (кривые 4, 5, 6). В то же время геологами отмечается некоторая неоднородность качественных характеристик кварца Гарганского блока, что нашло отражение в примере 1 (кривые 1, 2, 3).
Пример 2
Отобрано 7 мономинеральных проб кварца по 10 мг из кварцитов Верхнеокинской площади (Восточные Саяны, Гарганский кварценосный район) - проявление «Семерка». Получены кривые термовысвечивания (ТСЛ) в температурном интервале 20-500°С для каждого образца (фиг.3).
По абсолютному преобладанию высокотемпературной ТСЛ с максимумами в интервале температур 350-500°С над интенсивностью люминесценции в интервале 20-320°С оцениваем исследуемое кварцевое сырье как высококачественное, пригодное для производства особо чистых кварцевых концентратов. Действительно, Гарганский кварценосный район выделен геологами в качестве перспективного по совокупности минерагенических факторов и прямых признаков кварцевой минерализации. Наиболее чистые разности мономинеральных кварцевых пород названы суперкварцитами (Спиридонов A.M., Непомнящих А.И., Воробьев Е.И. Суперкварциты Восточного Саяна как новый источник сверхчистых кварцевых материалов // Металлы Сибири - Тезисы конференции, Иркутск, СО РАН, 1999). В примере №2 этот чистый материал фиксируется по преобладающей ТСЛ в интервале температур 350-500°С.
Пример 3
Отобрано четыре мономинеральных пробы кварца по 10 мг из кварцитов Урда-Гарганской площади (Восточные Саяны) - проявление «МТП». Получены кривые термовысвечивания (ТСЛ) в температурном интервале 20-500°С для каждого образца (фиг.4). По абсолютному преобладанию высокотемпературной ТСЛ с максимумами в интервале температур 350-500°С над интенсивностью люминесценции в интервале 20-320°С оцениваем исследуемое кварцевое сырье данного участка как высококачественное, пригодное для производства особо чистых кварцевых концентратов. Действительно, Гарганский кварценосный район выделен геологами в качестве перспективного по совокупности минерагенических факторов и прямых признаков кварцевой минерализации. Наиболее чистые разности мономинеральных кварцевых пород названы суперкварцитами (Спиридонов A.M., Непомнящих А.И., Воробьев Е.И. Суперкварциты Восточного Саяна как новый источник сверхчистых кварцевых материалов // Металлы Сибири - Тезисы конференции, Иркутск, СО РАН, 1999). В примере №3 этот чистый материал фиксируется по преобладающей ТСЛ в интервале температур 350-500°С.
Пример 4
Отобрано две мономинеральных пробы кварца по 10 мг из кварцитов Урда-Гарганской площади (Восточные Саяны) - проявление «МТП». Получены кривые термовысвечивания (ТСЛ) в температурном интервале 20-500°С для каждого образца (фиг.5). По интенсивности термовысвечивания в температурном интервале 20-350°С, намного превышающей ТСЛ в интервале 350-500°С (что свидетельствует о значительной доли структурной примеси), оцениваем данный участок проявления МТП как не перспективный на получение высококачественного концентрата. Действительно, среди кварцитов Урда-Гарганской площади геологами отмечается некоторая неоднородность качественных характеристик кварца (Спиридонов A.M., Непомнящих А.И., Воробьев Е.И. Суперкварциты Восточного Саяна как новый источник сверхчистых кварцевых материалов // Металлы Сибири - Тезисы конференции, Иркутск, СО РАН, 1999), что нашло отражение в примере 4.
Таким образом, заявленный способ позволяет быстро и надежно дать предварительную оценку качества кварцевого сырья и рекомендовать это сырье как высококачественное или не рекомендовать как неперспективное для получения концентратов высокой химической чистоты.

Claims (1)

  1. Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья, включающий отбор монофракций кварца, замер интенсивности его термостимулированной люминесценции (ТСЛ) с последующим суждением о дефектности структуры, отличающийся тем, что отобранную монофракцию кварца нагревают от комнатной температуры до 500°С без предварительного облучения и по наличию термостимулированной люминесценции (ТСЛ) в интервале 350-500°С и по ее преобладанию над интенсивностью люминесценции в интервале 20-320°С оценивают дефектность структуры и выявляют высококачественное кварцевое сырье.
RU2009135215/28A 2009-09-21 2009-09-21 Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья RU2432569C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135215/28A RU2432569C2 (ru) 2009-09-21 2009-09-21 Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135215/28A RU2432569C2 (ru) 2009-09-21 2009-09-21 Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009135215A RU2009135215A (ru) 2011-03-27
RU2432569C2 true RU2432569C2 (ru) 2011-10-27

Family

ID=44052566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135215/28A RU2432569C2 (ru) 2009-09-21 2009-09-21 Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2432569C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525681C2 (ru) * 2012-12-11 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт геологии Карельского научного центра Российской академии наук Способ оценки качества кварцевого сырья

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОТЯКОВ С.Л. И ДР. Люминесцентный анализ структурного несовершенства кварца. - Екатеринбург.: УИФ «Наука», 1993, с.33. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525681C2 (ru) * 2012-12-11 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт геологии Карельского научного центра Российской академии наук Способ оценки качества кварцевого сырья

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009135215A (ru) 2011-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Poolton et al. Electrons in feldspar I: on the wavefunction of electrons trapped at simple lattice defects
Chernyak et al. Optical, luminescence and thermal properties of radiopure ZnMoO4 crystals used in scintillating bolometers for double beta decay search
RU2013119424A (ru) Спектральная идентификация проппанта в зонах разрывов подземных пластов
Bolfan-Casanova et al. Measurement of water contents in olivine using Raman spectroscopy
Pang et al. Raman spectroscopy and structural heterogeneity of carbonaceous material in Proterozoic organic-walled microfossils in the North China Craton
Li et al. Eppawala-AP, Sri Lanka, an apatite reference material for high precision chlorine isotope analysis
Yang et al. Direct dating Paleo-fluid flow events in sedimentary basins
Pagonis et al. On the deconvolution of promptly measured luminescence signals in feldspars
Poolton et al. Thermal quenching of luminescence processes in feldspars
RU2432569C2 (ru) Способ экспрессного обнаружения высококачественного кварцевого сырья
RU2400736C1 (ru) Способ оценки качества кварцевого сырья
Pietropaolo et al. A neutron resonance capture analysis experimental station at the ISIS spallation source
Erfurt Infrared luminescence of Pb+ centres in potassium‐rich feldspars
Frankland et al. The use of Raman and TRLF spectroscopy for differentiating early stage alteration products of spent nuclear fuel
Lu et al. Improvement of in situ LA-ICP-MS U-Pb dating method for carbonate minerals and its application in petroleum geology
Cui et al. Meso-to Neoarchean geodynamic transition of the North China Craton indicated by H2O-in-zircon for TTG suite
US5406085A (en) Apparatus and method for rapid and nondestructive determination of lattice defects in semiconductor materials
Tyagi et al. Growth, luminescence, defects and scintillation properties of Sr co-doped LiI: Eu single crystal scintillator
Welin et al. FISSION TRACK STUDIES ON HORNBLENDE, BIOTITE AND PH LO GO PIT E FROM SWEDEN.
RU2616227C1 (ru) Способ определения спектрального состава излучения собственных и примесных дефектов в кварцевом сырье
Somma et al. Multi-technique characterization of colored gem tourmalines
CN101545875B (zh) 利用x射线荧光光谱分析氯化物型油田水中稀散元素含量的方法
Wu et al. SA01: a new potential reference material for zircon in situ (U–Th)/He and U–Pb double dating
Melnik et al. LM-19 lawsonite: a potential reference material for in situ oxygen isotope determination in lawsonite by ion microprobe
Barnett et al. The temperature dependence of luminescence in some feldspars (80-300 K)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170922