矿物:探索与发现

矿物勘探的岩心扫描

金刚石岩心和RC芯片的分析是矿产勘探和目标评估过程的核心。岩心分析的新技术已经将钻井程序转变为数据丰富的工具集,用于矢量、评估透视和圈定矿化区域。

元素和矿物扫描

核心扫描

勘探钻井将未知变为已知。这种“核心”活动可能是矿物勘探工作流程中最有价值的资产之一。在钻金刚石过程中提取的岩心通常由熟练的地质学家描述,同时还要进行额外的地球化学和矿物分析。

bob电竞安全吗Bruker正在开创新的技术和方法,从岩心中提取更多有用和可扩展的信息,帮助地面和勘探办公室的地质学家。岩心分析是深入地下的关键环节,是表征矿化和蚀变产物(从矿体尺度到亚粒尺度)的最佳机会,使精炼矿石系统过程模型得以发展。bob综合是什么非破坏性和最小破坏性工具可以描述元素浓度、矿物学和纹理,以构建三维地下矿床模型,并约束预测勘探策略。

矿物和元素无损连续岩心分析

岩心的非破坏性元素和矿物测井提供了客观的高分辨率分析数据,可识别甜点、矿化和蚀变。bob电竞安全吗Bruker便携式和手持分析仪用于收集野外或岩心棚内深度记录的地球化学和矿物学数据。这些数据的高分辨率意味着即使很小的潜在矿化或蚀变带也可以在不稀释的情况下被识别出来,从而改善了对矿石系统的远端识别。现场收集的数据提供了近乎瞬时的地球化学,可用于:

  • 矿物和矿物关联的客观和快速识别
  • 确定主要目标和指标要素的趋势
  • 根据矿化或蚀变圈定目标带
  • 岩心地球化学参考改善了与其他孔洞的相关性
  • 实时指导钻井程序,优化钻孔位置,减少寻找和充分表征储层所需的孔数
  • 高分辨率初步等级鉴定,减少送往化验实验室的样品数量
用于bob电竞安全吗Cs/Li伟晶岩岩心扫描的布鲁克示踪剂。图片由澳大利亚珀斯的便携式光谱服务提供

空间地球化学

用于快速可视化钻井岩心元素和矿物制图的微x射线rf

从变质VMS矿床的蚀变下盘中提取的钾(K)、铁(Fe)、锰(Mn)和硫(S)的微xrf元素图

岩心中主要、次要和微量元素的空间分布可视化有助于理解成矿和蚀变过程。Micro-XRF在小于20 μ m的分辨率下提供了大样本地球化学制图,可以在地质过程框架内背景化特征。自动矿物学加入到微x射线荧光光谱是一个新兴的领域,有望增加快速和可重复的岩石学表征的新维度。对于布鲁克的核心分析bob电竞安全吗M4龙卷风可在现场或岩心棚内设置一系列仪器进行快速数据采集:

  • 快速扫描最少制备表面的样品材料,不需要样品涂层或抛光
  • 支持基于数据的方法,为需要更昂贵的样品制备的方法选择采样位置
  • 矿化和蚀变的快速观察评价,以限制概念性勘探模型的持续近实时迭代
  • 通过在可比尺度上测量元素浓度,为高光谱技术提供“地面真相”和补充数据

钻探岩心和地质样品的大尺度成分填图

地质活动在大范围内发生。通过测量小的包裹体和细矿脉,可以确定岩石的科学价值或含有哪些与采矿有关的元素。然而,更大的图景是,在数米(如果不是数公里)的时间内,矿物学的逐渐变化,它讲述了岩石的形成和地质历史。

钻井岩心和其他地质样品元素组成的差异可以用来确定样品值、地质历史和形成过程的信息。

元素测绘允许识别样品中不同类型的矿物,以及诸如矿脉等现象的位置和测量,这可以用于确定样品的值和样品在其生命周期中经历的不同地质条件。

Micro-XRF可以对钻井岩心和地质样品进行高分辨率的元素映射。的使用M6的地方它的采样面积为800 x 600毫米²,便于一次性对多块钻探岩心进行无损分析,或对大样本进行全面扫描,使地质学家可以在不破坏或破坏样本的情况下获取关于样本组成或历史的丰富信息。

下面的实验室报告描述了使用M6 JETSTREAM对来自南非Vredefort Dome(一个300公里宽的撞击坑)的大型花岗岩样品进行成分分析的情况。

M6 JETSTREAM可用于一次性生成多个岩心的基本图。这张照片显示了几个组成不同的岩芯。

详细的岩石特征

矿物和结构的微分析和自动矿物学表征

用微量分析进行勘探的岩石表征

许多矿化过程在微米级留下记录。扫描电子显微镜(SEM)表征是在这个尺度上可视化和分析过程的最精确的方法。bob电竞安全吗Bruker的自动矿物学和大面积元素制图解决方案EDSx射线映射与后向散射成像(BSE)相结合,可提供分辨率可达~1 μ m的详细分析。点击这里了解更多关于岩石特征的微分析勘探。

三维结构

三维矿物关系与高分辨率三维x射线显微镜

装载岩心样品的SKYSCAN 1273

传统的岩石矿物分析在二维中观察三维世界。在光学显微镜、sem和micro-XRF中对薄片和芯板的分析都需要从单个平面进行外推才能理解3D物体。对岩心的高分辨率3D x射线显微镜研究允许对第三维进行无损观察。bob电竞安全吗力量的SKYSCAN系列x射线显微镜与其他方法一起工作,获得有关地质特征的形状、大小和相互关系的详细信息。当与扫描电镜(SEM)或微x射线荧光光谱(micro-XRF)的自动矿物学相结合时,就有可能在微米尺度上开发完全综合的矿石分布模型,更好地定义成矿过程,预测粉碎和其他加工行为。

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