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新一代x射线荧光分析仪在野外勘探中的应用

便携式x射线仪在野外样品的非选择性固定点的测量和定量中测量岩石(土壤)中指示元素或指示元素的组合,可以调查矿脉的偏远位置,找到隐伏矿,快速发现异常情况,及时跟踪和评估异常变化以及现场固定矿化体。这对减少了对地球化学、刻槽采样或岩心采样的采样、分析和结果的分类时间,尤其是在工作量大、确定目标不足的情况下。1航磁异常实测分析利用现场X射线荧光技术,操作方便,能够应用在地质学研究、矿产资源评价、矿山开采和选矿冶炼过程分析等方面利用航磁资料对新疆某地进行区域地质勘察,通过分析航磁异常的分布特征,有一强烈升高异常带,在异常区航磁表现为近东西向。在异常带中心圈定了勘察范得的围,该地区原岩为火山岩,矿物组合以多金属硫化物为主。我们在垂直矿区的主要构造线布置7条测线,测网密度为200m×(20~50)m,在异常段加密到1~5m。X射线荧光面积测量的比例尺为1∶50000,测区的具体位置为:北纬42°32′00″到42°32′50″,东经93°02′45″到93°03′35″,工作面积2km2影响测量结果的因素在野外工作中测得的样品,第一,往往不是单一的纯物质,而是由各种元素组成;第二,颗粒度、密度和均匀程度都不一样;第三,表面的平整程度和湿度也不一样。这三种因素对X射线荧光方法的测量结果造成了影响,也就是说导致了特征X射线照射量率与待测元素含量的非线性函数关系。采取的校正措施如下:2.1分析方法及步骤基体效应是指岩石或土壤中非目标元素对目标元素的特征X射线的吸收或增强作用,引起目标元素含量分析结果的降低或偏高。由于新一代手提式射线荧光仪采用Si-PIN半导体探测器,能够分辨中等原子序数以上相邻元素的K系特征X射线的特征峰。可以准确获取目标元素及其干扰元素特征峰的峰面积,这为基体效应的有效校正提供了保证。软件中提供各种数学模型,给使用者校正各类基体效应、几何效应、水分效应提供了方便和依据,采用多元回归法刻度仪器。经粉末样、天然土壤和原生岩石露头实验,分别采用强度影响系数法和特散比影响系数法。其中,粉末样采用强度影响系数法式中,C天然土壤、岩石采用特散比影响系数法其中,C2.2x-射线荧光分析结果的变化湿度效应是被测对象中含水量的变化引起X射线荧光分析结果的变化。由于本次测量在新疆的戈壁滩,空气干燥,探头测量的是B层土壤,可以不考虑湿度效应。2.3非平坦效应现场原位X射线荧光测量中,天然岩石、土壤表面的凹凸不平,对原位X辐射取样的影响,称为不平度效应。理论与研究表明3异常点分析pb应用手提式X荧光仪,对新疆某地的矿化区,进行现场测量,实测过程中采用GPS定点,将X荧光探头直接置于B层土壤表面,每条测线上至少测量17个具有代表性的点,同时将每个点取200~300g作为样品。每个点测量时间200s,实时显示K、Ca、Ti、Mn、Fe、Cr、Cu、Ni、Zn、As、Pb、Sr等元素的含量,绘出了区内反映矿化分布的等值线,纵坐标代表北纬度,横坐标代表东经度。以Cu、Ni、Ti、As、Pb为代表,如图1所示。其他从图1分析可以看出4个存在的异常带:1)N:42°32′19″到42°32′24″,E:93°02′45″到93°02′56″;在此区域Ti、Ni、As+Pb呈明显的元素富集,Cu呈负相关性。2)N:42°32′26″到42°32′36″,E:93°03′08″到-93°03′22″;Ti、As+Pb呈明显的正相关,Ni只有一小部分区域含量偏高,Cu含量明显偏低。3)N:42°32′00″到42°32′15″,E:93°03′08″到93°03′13″;Ti、Ni、As+Pb含量均偏高.4)N:42°32′00″到42°32′15″,E:93°03′14″到93°03′30″;Cu含量富集,Ni、As+Pb含量偏低,特别是Ti含量几乎没有。综合其他元素的含量,Sr、Cr、Mn含量低,元素分不布不明显,Ca元素分布散,K、Ca、Fe的分布也存在明显的西北、南东两条矿化带,并且K的含量小于4.1%,Ca的含量小于13%,Fe的含量小于10%。综合实际测量的数据,整个矿化区存在明显的西北、南东两条矿化带,且矿化区内有四个明显的异常点。砷可以作为勘查金矿的指示元素,通过As+Pb的含量判断金矿含量。由于As+Pb的含量在30~200(×10同时与物探化学分析的结果表2(由北京航遥中心提供)做比较:从上述图表可以知道,Au、Cu、Ni的最高含量都不超过1%,Mn的最高含量不超过3%,TiO4x射线荧光检测从应用手提式荧光仪测量1∶50000的矿化区,在野外条件下快速固定矿化带,或指示异常延伸方向,仅用了3d。新一代手提式X荧光仪,能自动对各种影响因素进行有效校正,在实用中体现出较好

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