RU2691418C1 - Способ предконцентрации алмазосодержащих руд - Google Patents

Способ предконцентрации алмазосодержащих руд Download PDF

Info

Publication number
RU2691418C1
RU2691418C1 RU2018112521A RU2018112521A RU2691418C1 RU 2691418 C1 RU2691418 C1 RU 2691418C1 RU 2018112521 A RU2018112521 A RU 2018112521A RU 2018112521 A RU2018112521 A RU 2018112521A RU 2691418 C1 RU2691418 C1 RU 2691418C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separation
diamond
rock
content
ores
Prior art date
Application number
RU2018112521A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Федянин
Евгений Геннадьевич Попадьин
Глеб Петрович Шмаров
Original Assignee
Акционерная Компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ПАО))
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 Акционерная Компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ПАО)) filed Critical Акционерная Компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ПАО))
Priority to RU2018112521A priority Critical patent/RU2691418C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691418C1 publication Critical patent/RU2691418C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B13/00Control arrangements specially adapted for wet-separating apparatus or for dressing plant, using physical effects
    • B03B13/06Control arrangements specially adapted for wet-separating apparatus or for dressing plant, using physical effects using absorption or reflection of radioactive emanation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B7/00Combinations of wet processes or apparatus with other processes or apparatus, e.g. for dressing ores or garbage

Abstract

Предложенное изобретение относится к области добычи полезных ископаемых, а именно к способам обогащения полезных ископаемых, и может быть использовано, например, при разработке месторождений беднотоварных алмазосодержащих руд. Способ предконцентрации алмазосодержащих руд включает предварительное определение значения признака разделения алмазосодержащего сырья на технологические сорта, грохочение исходного сырья, дробление и обогащение сепарацией. Предварительное определение значения признака разделения проводят отбором проб, количественным анализом содержания в пробах оксидных фаз рудообразующих, породообразующих и сопутствующих химических элементов-индикаторов. Определение пороговых значений для каждого технологического сорта и вмещающей породы проводят рентгенорадиометрической сепарацией при сканировании куска породы с трех сторон. Грохочение исходного сырья проводят по классам крупности +700 мм, -700+40 мм, -40 мм. Осуществляют дробление класса -700+40 мм, дополнительное грохочение и обогащение класса -100+40 мм ренгенофлюоресцентной сепарацией по признаку разделения. Пороговое значение признака разделения для соответствующих технологических сортов алмазосодержащего сырья определяют из соотношения характерной группы химических элементов групп оксидной и легирующей алмаз формации. В пробах определяют содержание СаО; SiO; FeO; MgO; KO; TiO; CrO; MnO. Технический результат – повышение эффективности предконцентрации и последующего обогащения алмазосодержащих руд. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области добычи полезных ископаемых, а именно к способам обогащения полезных ископаемых, и может быть использовано, например, при разработке месторождений беднотоварных алмазосодержащих руд.
Под беднотоварными понимаются руды, в которых содержание ценного компонента ниже рентабельного для отработки месторождения с созданием полной или частичной инфраструктуры. Такие руды представляют стратегический запас и могут быть вовлечены в переработку при изменении экономической ситуации или при разработке малозатратных технологий их добычи и обогащения.
Основной проблемой для отработки таких месторождений является точное определение качества сырья, подаваемого для обогащения, оценка его обогатимости, что позволит вести селективную добычу и применять специализированные методы предобогащения с целью сокращения объемов руды, направляемых на обогатительную фабрику.
Известны способы оценки обогатимости, качества сырья и комплексного освоения месторождений, позволяющие вести селективную выемку полезного ископаемого.
Так, способ комплексного освоения угольного месторождения [патент РФ на изобретение №2456451, МПК Е21С 42/26, патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт угля Сибирского отделения РАН (ИУ СО РАН) (RU), приоритет 30.01.2010 г., опубл. 20.07.2012, Бюл. №20] включает проведение поисковых работ, осуществление предварительной, детальной и эксплуатационной разведок, оценку содержания в углях и в отходах их переработки элементов-примесей, разработку месторождения с целью добычи угля и последующую переработку добытого угля с извлечением элементов-примесей. Оценку содержания в углях и в отходах их переработки элементов-примесей производят при эксплуатационной разведке в два этапа: на первом этапе ведут опробование с выявлением рудообразующих содержаний в золах углей базовых элементов; на втором - опробование только по тем элементам, которые тесно связаны с базовыми элементами.
Однако для бедных алмазосодержащих руд не существует рудообразующих элементов - алмаз находится в скрытом виде внутри магматического рудного тела. Так же не выявлены базовые элементы, находящиеся в прямой зависимости от алмазоносности, что связано с тем, что интрузия кимберлитов может проникать через различные геологические породы.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ предконцентрации твердых полезных ископаемых [патент РФ на изобретение №2620823, МПК В03В 7/00, патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "НВП Центр-ЭСТАгео" (RU), приоритет 02.04.2015 г., опубл. 20.05.2017 г. Бюл. №16]. Согласно нему по данным первичного геолого-геофизического кернового опробования выявляют неравномерность распределения твердых полезных ископаемых в недрах путем анализа фракционного состава руды по содержаниям полезного (вредного) компонента, степеней контрастности и обогатимости руд в недрах с определением теоретически достижимых плановых показателей совместной переработки горно-рудной массы для отдельных групп разведочных скважин (эксплуатационных блоков), формируют плановый рудопоток заданного качества по граничному содержанию ценного (вредного) компонента посредством радиометрической порционной сортировки в транспортных емкостях (РКС), дробления обедненного продукта РКС до крупности, регламентируемой способом последующей кусковой сепарации, с его разделением на машинные и немашинные классы и кусковой сепарации машинных классов с выделением обогащенного продукта РКС, концентрата кусковой сепарации и немашинных классов, направляемых на фабричную переработку, и отвальной пустой породы с массовой долей ценного компонента, не превышающей принятого кондициями бортового содержания ценного компонента.
Однако в данном случае так же имеет место сортировка по количеству полезного компонента, что при сортировке скрытых кристаллов алмазов в беднотоварных рудах не применимо.
Техническим результатом является возможность достоверного выделения группы химических элементов оксидной и легирующей алмаз формации, что
позволяет осуществить выбраковку руд, в которых геохимическая среда была неблагоприятной для сохранения мелких алмазов, разделив беднотоварные руды на два технологических типа, в которых вероятность сохранения алмаза при транспортировании с глубоких горизонтов будет наибольшей. Это приводит к значительному сокращению объема рудного сырья, поступающего на обогатительную фабрику.
Указанный технический результат достигается тем, что при осуществлении способа предконцентрации алмазосодержащих руд, включающего предварительное определение значения признака разделения алмазосодержащего сырья на технологические сорта, грохочение исходного сырья, дробление и сепарацию, грохочение проводят по классам крупности -700 мм, -700+40 мм, -40 мм, осуществляют дробление класса -700+40 мм, грохочение и обогащение класса -100+40 мм ренгенофлюоресцентной сепарацией, при этом предварительное определение значения признака разделения проводят отбором проб, проведением количественного анализа содержания в пробах оксидных фаз рудообразующих, породообразующих и сопутствующих химических элементов-индикаторов, определение пороговых значений признака разделения для каждого технологического сорта и вмещающей породы проводят рентгенорадиометрической сепарацией при сканировании куска породы с трех сторон. Пороговое значение признака разделения определяют из соотношения характерной группы химических элементов групп оксидной и легирующей алмаз формации соответствующих технологических сортов алмазосодержащего сырья. В пробах определяют содержание CaO; SiO2; Fe2O3; MgO; K2O; TiO2; Cr2O3; MnO.
В условиях истощения запасов эксплуатируемых алмазных месторождений необходимо внедрение экономически эффективной технологии вовлечения в переработку алмазосодержащих руд с низким содержанием товарной продукции, так называемых беднотоварных. Основной проблемой в ходе рудосортировки таких руд является четкое определение разделительного признака, позволяющего произвести выбраковку низкосортной или безрудной массы в потоке при добыче и применить наиболее эффективную технологию обогащения таких руд.
Химический состав выделяемых разновидностей кимберлитов (типов руд) может значительно варьироваться от трубки к трубке, а в пределах одной трубки зависеть от глубины залегания, причем содержание алмазов в пределах выделяемых типов руд также значительно различается (в одних богаче автолитовые кимберлитовые брекчии, в других - порфировые кимберлиты).
Прямое обогащение и сортировка алмазосодержащей руды с определением скрытых алмазов в куске руды является очень сложной научной и технической задачей. До настоящего времени не выделены достоверные косвенные признаки для определения скрытого в кимберлитовой породе алмаза, в связи с чем наиболее перспективными для этой цели считаются аппаратурные методы рентгеновской томографии или покусковой сепарации с применением XRT-датчиков. Однако широкое применение этих методов пока экономически нецелесообразно в связи с необходимостью значительных затрат на применение процесса измельчения руды на этапах рудоподготовки. Данные методы технологичны для куска размером не более 20-30 мм, в то время как рекомендуемый метод может применяться для куска размером порядка 100-150 мм.
Поэтому в условиях разработки месторождений беднотоварных алмазосодержащих руд большое значение приобретают процессы так называемой предконцентрации руды, то есть деления ее на технологические сорта (подлежащей обогащению, низкосортной или заведомо безрудной горной массы) с направлением на основные обогатительные переделы только кондиционной по признаку разделения руды.
В качестве такого разделительного признака можно использовать закономерности распределения микрокристаллических оксидов в связующей массе кимберлитов и родственных им пород.
Так, в патенте RU на изобретение №2034313 "Способ поиска и оценки магматических тел лампроитового состава" [МПК G01V 9/00 (1995.01), патентообладатель Федотова Галина Эммануиловна, Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, приоритет 12.11.1992 г., опубл. 30.04.1995] описана возможность оценки алмазоносности при поисках и разведке алмазоносных магматических тел. При осуществлении способа отбирают пробы коренных горных пород, определяют их химический состав, рассчитывают по его результатам геохимические коэффициенты, по определенным соотношениям которых выявляют магматические тела лампроитового состава, определяют глубину их эрозионного среза, а также содержание и крупность алмазов в них.
Возможность данного разделения подтверждают исследования Орлова Ю.Л. [Растворение и коррозия кристаллов алмаза в процессе формирования и автометаморфизма алмазных пород. Труды Минералог. Музея АН ССР, вып 13,62, 1962 г] в области минералогии кимберлитов и родственных им пород алмазоносных провинций России в связи с их генезисом.
По результатам проведенных исследований был сделан вывод, что из-за окисления и растворения алмаза в кимберлитовом расплаве при его подъеме к земной поверхности, алмазоносность кимберлитов существенно изменяется в зависимости от окислительной обстановки и химизма минералообразующей среды. Таким образом, составы оксидных фаз, их количество и соотношение могут отражать степень алмазоносности этих пород.
Подтверждающими данные выводы могут служить исследования [Руденко A.П., Кулакова И.И. Условия образования кимберлитовых алмазов и проблема алмазоносности с точки зрения теории открытых каталитических систем. Геохимия, 1989, №7, с. 961-972., а так же Руденко А.П., Кулакова И.И., Скворцова B.Л. Химический синтез алмаза. Аспекты общей теории // Успехи химии, 1993, т. 62, N 2, с. 99-117.]
Исследованиями установлено, что наличие в реакционной смести алюминия и титана в определенных пределах по весу шихты не способствуют повышению прочности алмаза, в то время как добавление бора в смеси с титаном, нитридом марганца и азотом многократно увеличивают прочность алмазов.
Дальнейшие исследования окислительной способности алмазов позволили выявить, что наиболее сильными катализаторами окисления являются кислород и калий для минеральных компонентов, входящих в состав кимберлитов (Fe, Cr, Ni, Со, Mn).
Кроме того, в работе Милашева В.А. [Петрохимия кимберлитов Якутии и факторы их алмазоносности. Л., «Недра», 1965 г.] отмечено, что для кимберлитов, обогащенных калием и натрием, характерна крайне низкая алмазоносность со следами окислительного травления алмазов. Исходя из этого, авторами сделано предположение, что в природных условиях алмазоносность будет связана с отсутствием катализаторов окисления и их щелочностью.
Способ осуществляется следующим образом.
Производится отбор проб для каждого из двух типов руд, отнесенных геологическими службами к более и менее алмазоносным.
В каждом куске посредством рентгенорадиометрической сепарации выполняется анализ содержания удельных долей оксидных фаз рудообразующих, породообразующих и сопутствующих химических элементов-индикаторов (СаО; SiO2; Fe2O3; MgO; K2O; TiO2; Cr2O3; MnO), а также ряда редкоземельных элементов, которые фиксируются оборудованием данного типа.
Для определения минимального количества измерений опробуемого куска, при котором будет отмечаться выявленная корреляция минералов матриц, замер производится с трех сторон образца по оси.
По результатам проведения исследований осуществляется определение технологического сорта руды конкретного беднотоварного месторождения как подлежащего дальнейшей обработке обогатительными технологиями или рекомендуемого к складированию как забалансовая руда.
Технологический сорт руды, признанный пригодным для дальнейшего обогащения, направляется на обогащение. На первом этапе загрузки руды, учитывая технологические циклы дробления методом самоизмельчения руды, предварительную сортировку беднотоварных руд необходимо выполнять таким образом, чтобы крупная фракция размером +700 мм не попадала на дробление в сепаратор (она нужна в мельницах самоизмельчения и ее дробление на ранних стадиях снизит производительность на фабричном переделе). Кроме этого мелкая фракция -40 мм, которая значительно снижает производительность покусковой сепарации, может быть обогащена на существующем фабричном переделе с минимальными затратами на додрабливание. Следовательно, в процесс сепарации целесообразно вовлекать фракцию размером -700+ 40 мм.
Службами АК "АЛРОСА" было проведено опробование забалансовых складов месторождений «Юбилейное», «Зарница», «Дальняя» и «Муна» с анализом геохимической матрицы кимберлитов по 96 образцам на куске крупностью +50 мм - 100 мм с точки зрения зависимости распределения минералов Mn, Mg, Cr по отношению к количеству минералов K, Ti и Al.
Исследования производились по следующей программе:
1. Произведен отбор образцов в количестве 96 шт. (размером не менее 10×10 см) для каждого из двух типов руд, отнесенных геологическими службами к более и менее алмазоносным.
2. В каждом куске выполнен анализ содержания удельных долей оксидных фаз рудообразующих, породообразующих и сопутствующих химических элементов-индикаторов (СаО; SiO2; Fe2O3; MgO; K2O; TiO2; Cr2O3; MnO), а также ряда редкоземельных элементов, которые фиксируются оборудованием данного типа.
3. Для определения минимального количества измерений опробуемого куска, при котором будет отмечаться выявленная корреляция минералов матриц, замер производился с трех сторон образца по оси. Замеры производились по 5 замеров на каждой стороне (сетка точек измерений 3×3 см) для определения стандартного отклонения и погрешности определения содержаний.
Подтверждена надежность разделительного признака, выявленного после опробования забалансовых складов месторождений «Юбилейное», «Зарница», «Дальняя» и «Муна» по 96 образцам на куске крупностью +50 мм-100 мм. Разделительный признак имеет корреляцию с алмазоносностью, однако для каждого месторождения данная зависимость будет индивидуальной.
Таким образом, технологическая цепочка обогащения будет следующая:
1 этап. Подача исходного питания осуществляется со склада забалансовых руд, где на первом колосниковом грохоте отсеивается крупная фракция +700 мм, после чего на втором грохоте происходит отсев фракции -40 мм. Класс крупности -700+40 мм поступает в щековую дробилку на дробление с последующим грохочением по классу крупности 100 мм, после которого фракция -100+40 мм поступает на рентгенфлюоресцентный сепаратор.
2 этап. В рентгенофлюоресцентном сепараторе происходит покусковая сепарация по результатам измерения куска с трех сторон по оси. Разделение алмазосодержащего сырья производится путем проведения количественного анализа содержания в пробах оксидных фаз рудообразующих, породообразующих и сопутствующих химических элементов-индикаторов (СаО; SiO2; Fe2O3; MgO; K2O; TiO2; Cr2O3; MnO). Выявление признака разделения алмазосодержащего сырья на технологические сорта производится таким образом, что используемыми критериями разделения являются пороговые значения соотношения определенной группы химических элементов групп оксидной и легирующей алмаз формации, которые соответствуют пороговым значениям заданных критериев технологических сортов алмазосодержащего сырья. При этом определение самих пороговых значений для каждого технологического сорта и вмещающей породы производится методом рентгенрадиометрии.
Так как выбранная фракция проходит предварительное дробление и концентрацию, то на фабрику уже будет поступать подготовленный материал с повышенным содержанием алмазов, что повысит производительность фабрики и позволит снизить себестоимость продукции.
Способ позволяет провести разбраковку рудной массы с низким содержанием на технологические группы (по сортам) с различной вероятностью содержания алмазов в магматическом теле кимберлитового или лампроитового состава более 0,2 карат/т и может быть использован при геологических исследованиях, опробовании минерального сырья месторождений алмазных руд, рудниках, забалансовых складах беднотоварных руд и отвалов, а так же при отработке удаленных от фабрик месторождений.

Claims (3)

1. Способ предконцентрации алмазосодержащих руд, включающий предварительное определение значения признака разделения алмазосодержащего сырья на технологические сорта, грохочение исходного сырья, дробление и обогащение сепарацией, отличающийся тем, что предварительное определение значения признака разделения проводят отбором проб, количественным анализом содержания в пробах оксидных фаз рудообразующих, породообразующих и сопутствующих химических элементов-индикаторов, определение пороговых значений для каждого технологического сорта и вмещающей породы проводят рентгенорадиометрической сепарацией при сканировании куска породы с трех сторон, грохочение исходного сырья проводят по классам крупности +700 мм, -700+40 мм, -40 мм, осуществляют дробление класса -700+40 мм, дополнительное грохочение и обогащение класса -100+40 мм ренгенофлюоресцентной сепарацией по признаку разделения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пороговое значение признака разделения для соответствующих технологических сортов алмазосодержащего сырья определяют из соотношения характерной группы химических элементов групп оксидной и легирующей алмаз формации.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в пробах определяют содержание СаО; SiO2; Fe2O3; MgO; K2O; TiO2; Cr2O3; MnO.
RU2018112521A 2018-04-09 2018-04-09 Способ предконцентрации алмазосодержащих руд RU2691418C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112521A RU2691418C1 (ru) 2018-04-09 2018-04-09 Способ предконцентрации алмазосодержащих руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112521A RU2691418C1 (ru) 2018-04-09 2018-04-09 Способ предконцентрации алмазосодержащих руд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2691418C1 true RU2691418C1 (ru) 2019-06-13

Family

ID=66947847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018112521A RU2691418C1 (ru) 2018-04-09 2018-04-09 Способ предконцентрации алмазосодержащих руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2691418C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115078520A (zh) * 2022-06-13 2022-09-20 西藏巨龙铜业有限公司 基于矿物地球化学的斑岩系统含矿性评价方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1407481A (en) * 1971-08-23 1975-09-24 Mathews T C Ore separation
RU2034313C1 (ru) * 1992-11-12 1995-04-30 Федотова Галина Эммануиловна Способ поиска и оценки магматических тел лампроитового состава
SU1596953A1 (ru) * 1988-05-11 1995-04-30 Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов Способ поисков кимберлитовых тел
RU2090915C1 (ru) * 1995-08-08 1997-09-20 Якутское научно-исследовательское геологоразведочное предприятие ЦНИГРИ Акционерной компании "Алмазы России - Саха" Способ количественной оценки продуктивности кимберлитовых тел
RU2183333C1 (ru) * 2001-04-28 2002-06-10 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского Способ оценки алмазоносности кимберлитовых пород
RU2215584C2 (ru) * 2001-12-28 2003-11-10 Интегра Груп, Ллс Рудосепарационный комплекс для механического обогащения минерального сырья и способ его работы
RU2569528C9 (ru) * 2014-10-13 2016-02-27 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ покусковой сепарации руд
RU2620823C2 (ru) * 2015-04-02 2017-05-30 Общество с ограниченной ответственностью "НВП Центр-ЭСТАгео" Способ предконцентрации твердых полезных ископаемых

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1407481A (en) * 1971-08-23 1975-09-24 Mathews T C Ore separation
SU1596953A1 (ru) * 1988-05-11 1995-04-30 Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов Способ поисков кимберлитовых тел
RU2034313C1 (ru) * 1992-11-12 1995-04-30 Федотова Галина Эммануиловна Способ поиска и оценки магматических тел лампроитового состава
RU2090915C1 (ru) * 1995-08-08 1997-09-20 Якутское научно-исследовательское геологоразведочное предприятие ЦНИГРИ Акционерной компании "Алмазы России - Саха" Способ количественной оценки продуктивности кимберлитовых тел
RU2183333C1 (ru) * 2001-04-28 2002-06-10 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского Способ оценки алмазоносности кимберлитовых пород
RU2215584C2 (ru) * 2001-12-28 2003-11-10 Интегра Груп, Ллс Рудосепарационный комплекс для механического обогащения минерального сырья и способ его работы
RU2569528C9 (ru) * 2014-10-13 2016-02-27 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ покусковой сепарации руд
RU2620823C2 (ru) * 2015-04-02 2017-05-30 Общество с ограниченной ответственностью "НВП Центр-ЭСТАгео" Способ предконцентрации твердых полезных ископаемых

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115078520A (zh) * 2022-06-13 2022-09-20 西藏巨龙铜业有限公司 基于矿物地球化学的斑岩系统含矿性评价方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Su et al. Carlin-type gold deposits in the Dian-Qian-Gui “Golden Triangle” of southwest China
Del Real et al. Geochemical and isotopic signature of pyrite as a proxy for fluid source and evolution in the Candelaria-Punta del Cobre iron oxide copper-gold district, Chile
Pal et al. Geochemistry and chemical dating of uraninite in the Jaduguda Uranium Deposit, Singhbhum Shear Zone, India—Implications for uranium mineralization and geochemical evolution of uraninite
Vaughan et al. Refractory gold ores in Archaean greenstones, Western Australia: mineralogy, gold paragenesis, metallurgical characterization and classification
Mériaud et al. From intrusion-related to orogenic mineralization: the Wasamac deposit, Abitibi Greenstone Belt, Canada
Good et al. PGM facies variations for Cu-PGE deposits in the Coldwell Alkaline Complex, Ontario, Canada
Ngatcha et al. Petrochemical characterization of Neoproterozoic Colomine granitoids, SE Cameroon: Implications for gold mineralization
Traoré et al. Progressive gold mineralization along the Syama corridor, southern Mali (West Africa)
Kutyrev et al. Platinum mineralization and geochemistry of the Matysken zoned Ural-Alaskan type complex and related placer (Far East Russia)
Makvandi et al. Trace element signatures in hematite and goethite associated with the Kiggavik–Andrew Lake structural trend U deposits (Nunavut, Canada)
Oyebamiji et al. Origin of the Triassic Qilinchang Pb-Zn deposit in the western Yangtze block, SW China: Insights from in-situ trace elemental compositions of base metal sulphides
Oliver et al. Local and regional mass transfer during thrusting, veining, and boudinage in the genesis of the giant shale-hosted Paracatu gold deposit, Minas Gerais, Brazil
Sereshgi et al. Detection of metallic prospects using staged factor and fractal analysis in Zouzan region, NE Iran
Kanouo et al. Trace elements in corundum, chrysoberyl, and zircon: Application to mineral exploration and provenance study of the western Mamfe gem clastic deposits (SW Cameroon, Central Africa)
Hu et al. A rare earth element and Nd isotopic investigation into the provenance and deposition of the Dahongliutan banded iron formation and associated carbonates, NW China: Implications on Neoproterozoic seawater compositions
RU2691418C1 (ru) Способ предконцентрации алмазосодержащих руд
Kelvin et al. Application of LA-ICP-MS to process mineralogy: Gallium and germanium recovery at Kipushi copper-zinc deposit
Lan et al. Cathodoluminescent textures and trace element signatures of hydrothermal quartz from the granite-related No. 302 uranium deposit, South China: A reconnaissance study for their genetic significances
Kaufmann et al. Variations in composition, texture, and platinum group element mineralization in the Lower Group and Middle Group chromitites of the Northwestern Bushveld Complex, South Africa
Govett et al. Applications of rock geochemistry to productive plutons and volcanic sequences
Liao et al. Cathodoluminescent, chemical and strontium isotopic characteristics of apatite from Lanniping Fe-Cu deposit, southwestern China: Implications for fluid evolution in IOCG systems
Nwaila et al. Highly siderophile elements in Archaean and Palaeoproterozoic marine shales of the Kaapvaal Craton, South Africa
Henning et al. The new critical metals database “HTMET”: High tech trace element characteristics of sulphides from base metal provinces in the Variscan basement and adjacent sedimentary rocks in Germany
Anani et al. Provenance of shales and sandstones from the Devonian Accraian Group, southern Ghana
Luck et al. Portable X-ray fluorescence in stream sediment chemistry and indicator mineral surveys, Lonnie carbonatite complex, British Columbia