矿产:勘探与发现

矿物勘探的岩心扫描

金刚石岩心和RC碎片分析是矿产勘探和目标评价过程的核心。新的岩心分析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领域。

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”活动可能是矿产勘探工作流程中最有价值的资产之一。在钻石钻探过程中提取的岩心通常由熟练的地质学家描述,并与岩土特征一起接受额外的地球化学和矿物分析。

布鲁克正在开拓新技术和方法,从岩心中提取更有用和可扩展的信息,帮助地面和勘探办公室的地质学家。岩心分析作为地下的关键环节,是表征矿化和蚀变产物的最佳机会,从矿体尺度到亚粒尺度,形成精细化的矿石系统过程模型。非破坏性和最小破坏性工具可以表征元素浓度、矿物学和结构,以构建三维地下矿床模型,并限制预测勘探策略。

矿物和元素的非破坏性连续岩心分析

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,以识别甜点、矿化和蚀变。布鲁克便携式和手持式分析仪用于在野外或岩心棚内收集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是很小的矿化或蚀变带也可以在不稀释的情况下识别出来,从而提高了矿石系统的远端识别能力。野外数据收集提供了近乎瞬时的地球化学,可用于:

  • 目的快速鉴别矿物及矿物组合
  • 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
  • 岩心的地球化学参考,提高了与其他孔的相关性
  • 实时指导钻井程序,优化钻孔位置,减少寻找和充分表征矿床所需的钻孔数量
  • 高分辨率的初步分级鉴定,减少送到化验实验室的空样数量
布鲁克示踪剂在Cs/Li伟晶岩岩心扫描中的应用。照片由华盛顿州珀斯的便携式光谱服务提供bob电竞官方网站

快速浏览空间地球化学

微xrf测图用于快速可视化钻芯元素和矿物测图

某变质VMS矿床下盘钾(K)、铁(Fe)、锰(Mn)和硫(S)的微xrf元素图

岩心主微量元素空间分布的可视化,为认识矿化蚀变过程提供了依据。Micro-XRF提供分辨率小于20µm的大样本地球化学填图,可以在地质过程框架内对特征进行背景分析。在微xrf中加入自动矿物学是一个新兴领域,有望增加快速和可重复的岩石学表征的新维度。布鲁克的核心分析M4龙卷风系列仪器可设置为现场或在芯室快速数据采集:

  • 快速扫描最少制备表面样品材料,无需样品涂层或抛光
  • 允许基于数据的方法为需要更昂贵样品制备的方法选择取样地点
  • 快速评估矿化和蚀变,以限制正在进行的近实时迭代的概念勘探模型
  • 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

详细的岩石特征

矿物和结构的显微分析和自动化矿物学特征

许多矿化过程会在微米尺度上留下记录。扫描电子显微镜(SEM)表征是可视化和分析这一规模过程的最准确的方法。Bruker的自动化矿物学和大面积元素制图解决方案EDSx射线制图与后向散射选举(BSE)成像,提供了详细的分析,分辨率低至1µm。点击这里了解更多关于岩石表征的微分析勘探。

三维结构

三维矿物关系与高分辨率3D x射线显微镜

SKYSCAN 1273装载岩心样本

传统的岩石矿物分析是用2D来观察三维世界的。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外推来理解3D物体。高分辨率三维x射线显微镜研究的核心允许非破坏性的观察第三维。力量的SKYSCAN系列x射线显微镜与其他方法一起工作,以产生有关地质特征的形状、大小和相互关系的详细信息。当与扫描电镜或微xrf的自动化矿物学相结合时,就有可能开发出完全全面的微米级矿石分布模型,更好地定义矿化过程,并预测粉碎和其他处理行为。

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