RU2507509C1 - Способ определения золотоносности горных пород - Google Patents

Способ определения золотоносности горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2507509C1
RU2507509C1 RU2012129492/28A RU2012129492A RU2507509C1 RU 2507509 C1 RU2507509 C1 RU 2507509C1 RU 2012129492/28 A RU2012129492/28 A RU 2012129492/28A RU 2012129492 A RU2012129492 A RU 2012129492A RU 2507509 C1 RU2507509 C1 RU 2507509C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
kev
sample
intensity
line
Prior art date
Application number
RU2012129492/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012129492A (ru
Inventor
Николай Стефанович Бортников
Александр Владимирович Волков
Алексей Львович Керзин
Алексей Дмитриевич Генкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН)
Priority to RU2012129492/28A priority Critical patent/RU2507509C1/ru
Publication of RU2012129492A publication Critical patent/RU2012129492A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507509C1 publication Critical patent/RU2507509C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для определения золотоносности горных пород. Сущность: заключается в том, что осуществляют нейтронно-активационный анализ образца золотоносных сульфидов, формируют пробу в виде его зерна размером от 30-70 мкм, которую последовательно запаивают в полиэтиленовую пленку, упаковывают в фильтровальную бумагу и алюминиевую фольгу, подготовленную таким образом пробу подвергают облучению на реакторе в течение 15-17 час в потоке 1×1013 н/cм2×cек с последующим измерением в образце наведенной активности золота и его сателлитов на 7-12 день после облучения, параллельно с диапазоном измеряемой энергии 100-1800 кэВ и 50-160 кэВ по линии соответственно 1332 кэВ и 121.8 кэВ, после чего анализируют интенсивность ν - линии золота при 412 кэВ и путем сравнения с интенсивностью этой же линии в эталонных образцах рассчитывают количество золота в зернах. Технический результат: повышение достоверности оценки определения золотоносности горных пород. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к поискам, разведке рудных месторождений золота, определения и оценки среднего содержания золота геологических пород, и предназначено для использования на геологоразведочных работах для повышения достоверности оценки прогнозных ресурсов.
В многочисленных коренных месторождениях различного минерального состава золото находится в двух формах: в виде самородного золота и в рассеянной форме в тесной связи с сульфидами. Рассеянное в сульфидах золото одними исследователями считалось присутствующим в виде субмикроскопического или коллоидального размера частиц, другими входящим в кристаллическую структуру сульфидов. Таким образом, понятие «невидимое золото» включает тонкодисперсное золото, не выявляемое оптическими методами, коллоидальное, кластерное и химически связанное золото в сульфидах.
Основными носителями рассеянного золота являются арсенопирит и пирит. Присутствующее в них золото получило название невидимого.
Из уровня техники известен способ определения истинного содержания золота в разведочной пробе при эксплуатационной разведке россыпного месторождения золота, в котором отбирают исходную пробу, рассчитывают золото исходной пробы так, чтобы количество золотин в них увеличивалось с уменьшением размера фракции, со стороны крупных фракций усекают золото исходной пробы так, чтобы количество золотин отсеченной части было равно или больше десяти, рассчитывают достоверность нахождения содержания золота и необходимый объем разведочной пробы, отбирают разведочную пробу необходимого объема и определяют истинное содержание золота в разведочной пробе [пат. РФ №2068187, G01V 9/00, опубл. 20.10.1996].
Известен способ определения золота в рудах, в котором определение количества золота, содержащегося в минеральном образце, включает следующие шаги:
a) размол минерального образца, имеющего неизвестное золотое содержание к предопределенной частице;
b) обеспечение легкого газа-носителя, регулирование его расхода и введения ртутного пара в газ-носитель при первой концентрации;
c) представление известного веса образца минерала в контейнер, прохождение газа-носителя, имеющего первую ртутную концентрацию в контейнере, сбор газа-носителя;
d) определение второй ртутной концентрации в газе-носителе;
e) вычисление количества золота, содержащегося в минерале, типовое вычисление, основанное на различии между первой и второй ртутными концентрациями
(пат. СА 1279205, опубл. 22.01.1991).
Указанный способ достаточно сложен в исполнении
Из патента РФ №2245931, (опубл. 10.02.2005, С22В 11/02) известен способ определения содержания золота в золотосодержащем сырье, включающий взятие пробы исходного вещества, ее измельчение, перемешивание с глетом, плавку на веркблей, разваривание золотосеребряного королька, взвешивание золотой корточки, при этом взятие пробы ведут из исходного природного твердого органического вещества, а перед плавкой смесь заворачивают в свинцовую фольгу, закладывают в раскаленный шербер и присыпают сверху смесью буры и поваренной соли.
В соответствии с "Временным методическим руководством по обработке геологических проб золоторудных месторождений с предварительным извлечением металла" (М., 1975.. М.И. Савосин, В.А. Захваткин, В.А. Сашков.) способ определения содержания золота в рядовой пробе должен включать извлечением золота крупнее 0,22 мм методами гравитационного обогащения или грохочения перед проведением пробирных анализов концентратов, хвостов и промпродуктов обогащения При этом масса отдельных рядовых проб зачастую бывает не представительной, а весь комплекс работ для каждой из многочисленных рядовых проб требуют значительных затрат.
Перечисленные известные способы определения содержания золота в пробах, характеризующих рудные тела, обладают низкой достоверностью и требуют повторения в других лабораториях, кроме того разработанные методики не позволяют проводить определения невидимого(рассеянного) золота в золотоносных геологических породах.
Известны аналитические методы определения золота в золотосодержащих рудах и концентратах, основанные на измерении коэффициент диффузного отражения при 540 нм приготовленного раствора золота (Ш), предварительно переведенного в комплексное соединение сорбентом, химически модифицированным дипропилдисульфидными группами. Методика разработана для снижения предела обнаружения определяемого элемента, при этом, как и все аналитические методы анализ требует разложения образца и перевода всего вещества в раствор.
[пат. РФ №2279060, G01N 21/78, опубл. 27.06.2006 г.].
Указанные методики не решают вопроса определения невидимого (рассеянного) золота в золотоносных геологических породах.
Одним из инструментальных методов определения золота является способ, взятый за прототип, - рентгеноспектральный анализ руд после их кислотного разложения и экстракции определяемых элементов. Определяют золото в экстрагенте после экстракционного концентрирования с использованием раствора сравнения. Экстракт высушивают на подложке из целлюлозного фильтра, на подложку предварительно наносят инертный по отношению к экстракту элемент, не содержащийся в экстракте и имеющий линии рентгеновского спектра, возбуждаемые одновременно с аналитическими линиями золота и не совпадающие с ними, в количестве не более 10 мкг/см2.
Содержание золота определяют по формуле:
C x = C x s t I x I x s t ,
Figure 00000001
где Сх и Сxst - содержания элемента в анализируемой пробе и растворе сравнения; Ix и Ixst - интенсивности аналитической линии определяемого элемента, измеренные от пробы и раствора сравнения. По отношению измеренных от раствора сравнения и анализируемой пробы интенсивностей аналитической линии нанесенного элемента определяют параметр Р для уменьшения влияния погрешности измерений и окончательный результат находят по формуле CiхР, где Ci - содержание определяемого элемента [пат РФ №2139525, G01N21?78, опубл. 27.06.2006]
Указанный способ позволяет получать достоверные данные о содержании золота в рудах и горных породах, однако пробоподготовка достаточна сложна и длительна, анализ требует разложения образца и перевода всего вещества в раствор.
Более того, он не позволяет проводить определение невидимого (рассеянного) золота в золотоносных геологических породах.
Задачей изобретения является обеспечение возможности определения невидимого (рассеянного) золота в золотоносных геологических породах и повышение достоверности оценки прогнозных ресурсов на золото.
Поставленная задача решается способом определения золотоносности рудных минералов по выявлению в них содержания золота с использованием инструментальных методов, при этом осуществляют нейтронно-активационный анализ образца золотоносных сульфидов, формируют пробу их в виде зерна размером от 30-70 мкм которую последовательно запаивают в полиэтиленовую пленку, упаковывают в фильтровальную бумагу и алюминиевую фольгу, подготовленную таким образом пробу подвергают облучению на реакторе в течение 15-17 час в потоке 1×1013 н/см2×сек с последующим измерением в образце наведенной активности золота и его сателлитов на 7-12 день после облучения, параллельно с диапазоном измеряемой энергии 100-1800 кэВ и 50-160 кэВ по линии соответственно 1332 кэВ и 121.8 кэВ, после чего анализируют интенсивность ν - линии золота при 412 кэВ и путем сравнения с интенсивностью этой же линии в эталонных образцах рассчитывают количество золота в зернах.
В качестве золотоносных сульфидов используют сульфидную группу пирита.
Исследуемые и приведенные в примере сульфиды - арсенопирит и пирит относятся к группе пирита, в которую входят так же кроме них еще несколько (4) минералов. Сульфиды (сульфидные минералы) - природные сернистые соединения металлов и некоторых неметаллов. В химическом отношении рассматриваются как соли сероводородной кислоты.
Игольчато-призматический арсенопирит является главным рудным минералом раннего продуктивного этапа минерализации и характеризуется высокой золотоносностью (1400-5360 г/т), нестехиометричным составом S/As=1.2 и несколько обеднен железом. Отсутствие корреляции основных компонентов арсенопирита с золотом, крайне неравномерное распределение этого элемента в зернах игольчато-призматического арсенопирита и в пределах одного зерна указывают на вхождение невидимого золота в виде элементарных частиц, соосаждающихся совместно с арсенопиритом.
Пирит и арсенопирит - самые распространенные рудные минералы различных золоторудных и золотосодержащих месторождений. Во многих случаях они представляют собой промышленный интерес, так как нередко содержат достаточно высокие концентрации золота, представляя собой основные концентрации этого металла в золоторудных телах и околорудных метасоматитах. Широкий интервал параметров систем минералогенеза, в которых эти минералы сохраняют устойчивость определяет их распространенность как в различных по условиям образования и по возрасту месторождениях и минеральных парагенетических ассоциациях. Свойства этих минералов: химический состав, морфология кристаллов, зависит от условий их образования и устойчивость этих минералов к последующим преобразованиям позволяет использовать их для реконструкции процессов образования рудных месторождений.
Арсенопирит распространен в меньшей степени, чем сфалерит, галенит и пирит, но в отдельных участках рудных тел может быть одним из основных минералов. Он также образует тригенерации. Арсенопирит I встречается в виде идиоморфных, часто раздробленных и деформированных выделений, которые обычно встречаются в срастаниях с пиритом I.
Ромбовидные кристаллы арсенопирита II, как правило, находятся среди сфалерита, халькопирита, галенита, кварца и кальцита, обособления арсенопирита III нарастают на фрагменты агрегатов этих минералов, образуя кокардовые текстуры. По некоторым данным арсенопирит содержит до 64 г/т Au, являясь, например, основным концентратором золота в рудах месторождения Джимидон, в связи с чем разработка методов анализа рассеянного золота имеет большое значение и перспективу.
Наиболее высокое содержание невидимого золота установлено в игольчатом арсенопирите, мелкокристаллическом арсенопирите и тонкозернистом пирите.
На фиг.1 представлено распределение Au, Sb, As и Fe в зерне золотоносного арсенопирита из месторождения Виллеранж.
На фиг.2 (а, б, в, г, д, е) представлены различные типы распределения золота в арсенопирите из месторождений Ле Шатале и Виллеранж, Франция.
Предлагаемая методика определения рассеянного золота основана на анализе минерального зерна в золотоносных рудах месторождения, поскольку минеральное зерно - форма нахождения минерального индивида, более общее название, чем кристалл.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Пример
Анализ методом нейтронной активации (INAA).
Подготовка пробы зерна арсенопирита проводилась следующим образом. Выбранные отдельные зерна сульфидов размером до 30-70 мкм запаиваются в полиэтиленовую пленку (полиэтилен марки ВД) и для активации упаковываются в фильтровальную бумагу и алюминиевую фольгу.
Таким же образом поступают с пробами стандартов.
Для исключения возможных загрязнений от упаковки и учета вклада продуктов деления урана в партию проб и эталонов добавляются пустая полиэтиленовая упаковка и чистая соль урана. Облучение проб и эталонов производится на реакторе ИРТ (МИФИ). Пробы активировались в течение 15-17 ч в потоке 1×1013 н/см2×сек.
После облучения пробы и эталоны освобождаются от фильтровальной бумаги и алюминиевой фольги и переупаковываются в неактивный материал.
Измерение наведенной активности производится одновременно на двух γ-спектрометрах: 1) анализатор 919+GEM45190 ORTEC (HPGe коаксиальный детектор, диапазон измеряемых энергий 100-1800 кэВ, разрешение 1.8 кэВ по линии 1332 кэВ); и 2) анализатор 919+GLP25300 ORTEC (HPGe планарный детектор, диапазон энергий 50-160 кэВ, разрешение 520 эВ по линии 121.8 кэВ).
Используемая для анализов гамма линия и время охлаждения после активации составили для 197Au соответственно 412 (кэВ) и от 8 до 10 дней.
Обработка измерений проводится с помощью программного пакета «ASPRO-NUC» (ГЕОХИ РАН).
В таблице представлены результаты, отражающие концентрацию рассеянного золота в арсенопирите месторождений Наталка и Майское, определенные методом нейтронной активации на основе анализа минерального зерна.
Месторождение Проба Au, г/т
Наталка H1 18.75
Н2 94.65
Н3 482.6
Майское 1 300
2 482.6
3 794.5
4 1685
5 1975
Анализ нескольких индивидуальных зерен из одной и той же навески позволяет получить представление о вариации содержания золота в отдельных зернах.
Для проверки данной методики из зерен проб изготавливали полировки, в которых при исследовании под микроскопом можно убедиться в отсутствии выделений самородного золота, что и доказывает рассеянную форму нахождения золота в изученных образцах.
Используемое в настоящем способе анализа в качестве анализируемой пробы минеральное зерно - это образовавшееся в природе обособление однородного химического вещества, физически отделенное от других естественными поверхностями, - позволяет, в сочетании с достоинствами активационного анализа, с высокой чувствительностью, и высокой избирательность проводить оценку невидимого золота в сульфидных рудах Разработанный способ впервые позволяет проводить оценку концентраций «невидимого» (рассеянного) золота в арсенопирите и других сульфидах, что чрезвычайно важно при разработке технологии обогащения и переработки золотых руд для повышения степени извлечения золота из руд и обеспечение достоверности оценки прогнозных ресурсов на золото.

Claims (2)

1. Способ определения золотоносности рудных минералов по выявлению в них содержания золота с использованием инструментальных методов, отличающийся тем, что осуществляют нейтронно-активационный анализ образца золотоносных сульфидов, формируют пробу в виде его зерна размером от 30-70 мкм, которую последовательно запаивают в полиэтиленовую пленку, упаковывают в фильтровальную бумагу и алюминиевую фольгу, подготовленную таким образом пробу подвергают облучению на реакторе в течение 15-17 ч в потоке 1×1013 н/см2×с с последующим измерением в образце наведенной активности золота и его сателлитов на 7-12 день после облучения, параллельно с диапазоном измеряемой энергии 100-1800 кэВ и 50-160 кэВ по линии соответственно 1332 кэВ и 121.8 кэВ, после чего анализируют интенсивность ν - линии золота при 412 кэВ и путем сравнения с интенсивностью этой же линии в эталонных образцах рассчитывают количество золота в зернах.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве золотоносных сульфидов используют сульфидную группу пирита.
RU2012129492/28A 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения золотоносности горных пород RU2507509C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012129492/28A RU2507509C1 (ru) 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения золотоносности горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012129492/28A RU2507509C1 (ru) 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения золотоносности горных пород

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012129492A RU2012129492A (ru) 2014-01-20
RU2507509C1 true RU2507509C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49944940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012129492/28A RU2507509C1 (ru) 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения золотоносности горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507509C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0059033A1 (en) * 1981-02-24 1982-09-01 Sphere Investments Limited Ore sorting
GB2101304A (en) * 1981-06-10 1983-01-12 Atomic Energy Authority Uk Gold ore sorting
SU1255037A3 (ru) * 1981-06-10 1986-08-30 Юнайтед Кингдом Атомик Энерджи Осорити (Фирма) Устройство дл сортировки кусков золотоносной породы в соответствии с содержанием в них золота
RU2003082C1 (ru) * 1992-10-14 1993-11-15 Кириллов-Угрюмов Михаил Викторович; Новиков Игорь Кимович; Козловский Константин Иванович Способ идентификации золотоносных геологических пород
RU2069005C1 (ru) * 1995-02-23 1996-11-10 Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов Способ геохимических поисков золоторудных месторождений, перекрытых чехлом рыхлых отложений
RU2139525C1 (ru) * 1999-02-18 1999-10-10 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им.Н.М.Федоровского Способ рентгеноспектрального определения золота в пробе

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0059033A1 (en) * 1981-02-24 1982-09-01 Sphere Investments Limited Ore sorting
GB2101304A (en) * 1981-06-10 1983-01-12 Atomic Energy Authority Uk Gold ore sorting
SU1255037A3 (ru) * 1981-06-10 1986-08-30 Юнайтед Кингдом Атомик Энерджи Осорити (Фирма) Устройство дл сортировки кусков золотоносной породы в соответствии с содержанием в них золота
RU2003082C1 (ru) * 1992-10-14 1993-11-15 Кириллов-Угрюмов Михаил Викторович; Новиков Игорь Кимович; Козловский Константин Иванович Способ идентификации золотоносных геологических пород
RU2069005C1 (ru) * 1995-02-23 1996-11-10 Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов Способ геохимических поисков золоторудных месторождений, перекрытых чехлом рыхлых отложений
RU2139525C1 (ru) * 1999-02-18 1999-10-10 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им.Н.М.Федоровского Способ рентгеноспектрального определения золота в пробе

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012129492A (ru) 2014-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Extreme variation of sulfur isotopic compositions in pyrite from the Qiuling sediment-hosted gold deposit, West Qinling orogen, central China: an in situ SIMS study with implications for the source of sulfur
Li et al. Single grain pyrite Rb–Sr dating of the Linglong gold deposit, eastern China
Pavlova et al. Indium in cassiterite and ores of tin deposits
Glascock Comparison and contrast between XRF and NAA: used for characterization of obsidian sources in Central Mexico
Rouxel et al. Geochemistry and iron isotope systematics of hydrothermal plume fall-out at East Pacific Rise 9 50′ N
Fernandez et al. Fractionation of Cu, Fe, and Zn isotopes during the oxidative weathering of sulfide-rich rocks
Vikentyev Invisible and microscopic gold in pyrite: Methods and new data for massive sulfide ores of the Urals
Mohanty et al. Geochemical studies of monazite sands of Chhatrapur beach placer deposit of Orissa, India by PIXE and EDXRF method
Duan et al. Garnet U-Pb dating of the Yinan Au-Cu skarn deposit, Luxi district, North China Craton: Implications for district-wide coeval Au-Cu and Fe skarn mineralization
Bong et al. Development of heavy mineral and heavy element database of soil sediments in Japan using synchrotron radiation X-ray powder diffraction and high-energy (116 keV) X-ray fluorescence analysis: 1. Case study of Kofu and Chiba region
Liu et al. Re-Os dating of galena and sphalerite from lead-zinc sulfide deposits in Yunnan Province, SW China
Neumann et al. Arsenic in framboidal pyrite from recent sediments of a shallow water lagoon of the Baltic Sea
Tian et al. Distributions of selenium and related elements in high pyrite and Se-enriched rocks from Ziyang, Central China
Marschik et al. Geochronology and stable isotope signature of alteration related to hydrothermal magnetite ores in Central Anatolia, Turkey
Li et al. Deposit geology, geochronology and geochemistry of the Gongpengzi skarn Cu-Zn-W polymetallic deposit, NE China
Serne et al. Characterization of vadose zone sediment: Borehole 299-E33-45 near BX-102 in the B-BX-BY waste management area
Sie Progress of quantitative micro-PIXE applications in geology and mineralogy
RU2507509C1 (ru) Способ определения золотоносности горных пород
Sie et al. The proton microprobe: a revolution in mineral analysis
Pang et al. Geological and geochemical characteristics of the Wulong gold deposit, Liaodong Peninsula: Implications for gold mineralization
Luptáková et al. Primary ore Cu mineralization at the Ľubietová-Podlipa locality (Slovakia)
Nwaila et al. Highly siderophile elements in Archaean and Palaeoproterozoic marine shales of the Kaapvaal Craton, South Africa
Batuk et al. Sorption and speciation of uranium on silica colloids
Li et al. Geochronology, ore-forming processes and fluid sources of the Qinglonggou gold deposit, North Qaidam (NW China): Constraints from in-situ U-Pb dating of monazite and geochemistry of pyrite
Zhang et al. Mineralisation associated with the fractionated Cretaceous Baoshan Monzogranite: tectonic implications for South China

Legal Events

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

Effective date: 20150713