Способ рентгенорадиометрического опробования руд
Использование: в ядерной геофихике при опробовании руд в естественном залегании. Сущность изобретения: определения элемента осуществляют по сопутствующим ему, содержание которых коррелирует с содержанием определяемого элемента. В качестве признаков, характеризующих содержание, используют отношения интенсивностей характеристического излучения определенным образом выбранных пар элементов. Способ позволяет оценивать содержание в рудах драгоценных и редких элементов, прямые определения которых недоступны. 3 ил.
Изобретение относится к радиационной технике и предназначено для использования при рентгенорадиометрическом опробовании руд в естественном залегании или отбитой рудной массы.
Способ основан на определении содержания элемента по сопутствующим элементам, содержание которых коррелирует с содержанием определяемого элемента. Дело в том, что некоторые элементы имеют крайне низкие содержания даже в промышленных рудах и поэтому недоступны для прямых определений. В этих случаях используют корреляционную связь анализируемого элемента с другими. Так, на месторождениях золотосульфидной формации отмечается тесная корреляция золота с мышьяком, сурьмой и серебром [1] по содержанию которых может быть оценено содержание золота. Для определения содержаний сопутствующих элементов в рудах широко используется рентгенорадиометрический метод, который основан на наблюдении характеристического рентгеновского излучения элементов, возбуждаемого с помощью гамма- или рентгеновских квантов. Из-за сильного влияния вещественного состава наполнителя и расстояния до исследуемой среды определение содержаний элементов непосредственно по характеристическому рентгеновскому излучению имеет низкую точность. Для учета мешающих факторов приходится регистрировать дополнительные параметры, например рассеянное излучение источника. Наиболее близким к изобретению является способ рентгенорадиометрического анализа заключающийся в облучении среды потоком гамма- или рентгеновских квантов и регистрации характеристического рентгеновского излучения. С целью повышения точности дополнительно регистрируют рассеянное излучение источника квантов, а содержание элементов определяют по отношению скоростей света в области характеристического рентгеновского и некогерентно-рассеянного излучения. Недостатком этого способа является низкая точность определения содержаний элементов из-за особенностей формирования вторичного излучения. Определяемые элементы сосредоточены в рудных зернах, которые отличаются от вмещающей их среды высокими линейными коэффициентами ослабления квантов. В результате, при увеличении размеров рудных зерен, поток характеристического рентгеновского излучения быстро уменьшается. Рассеяние, в отличие от характеристического рентгеновского излучения, более вероятно в легкой вмещающей среде и поэтому по мере увеличения размеров рудных зерен поток рассеянного излучения увеличивается, что вносит дополнительные погрешности в измерения содержаний. Задачей изобретения является обеспечение высокой точности опробования руд, т. е. оценки содержаний элемента по корреляции с другими элементами. Для решения этой задачи исследуемая среда облучается потоком квантов и регистрируется характеристическое рентгеновское излучение. Кроме того, выбирают элементы, содержание которых коррелирует с определяемым элементом, дополнительно выбирают элементы, содержание которых в исследуемой среде постоянно, после чего выбирают пары элементов так, что один из элементов пары корреляционно связан с определяемым, второй коррелирует с ним противоположным образом или его содержание постоянно, причем энергии регистрируемых линий характеристического рентгеновского излучения элементов пары близки друг к другу, а содержание определяемого элемента оценивают по отношениям интенсивностей характеристического рентгеновского излучения элементов выбранных пар. На фиг. 1 представлены спектры характеристического рентгеновского излучения, полученные на "пустой" породе 1, рядовой 2 и богатой 3 рудах; на фиг. 2 поле корреляции между логарифмами отношений интенсивностей характеристического рентгеновского излучения выбранных пар элементов и логарифмами содержаний золота; на фиг. 3 поле корреляции между логарифмами содержаний золота по данным пробирного анализа проб и результатами расчетов по уравнению множественной регрессии. Сущность способа рассмотрим на примере определения содержания золота по сопутствующим элементам в рудах одного из месторождений Северо-Востока. Оно относится к стратиформным месторождениям в черносланцевых толщах, в которых золото генетически связано с сульфидами, главным образом арсенопиритом. На фиг. 1 показаны типичные спектры характеристического рентгеновского излучения, снятые на образцах бедных и богатых руд с радиоизотопным источником Cd-109. Здесь видны пики флуоресцентного излучения железа, мышьяка, стронция и циркония. Каждому элементу соответствует два пика более интенсивный связан с дублетом K

Формула изобретения
СПОСОБ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ РУД, основанный на облучение среды потоком квантов и регистрации характеристического излучения, отличающийся тем, что предварительно выбирают элементы, содержание которых коррелируют с определяемым элементом, дополнительно выбирают элементы, содержание которых в руде постоянно, после чего составляют пары элементов, для которых коэффициенты корреляционных зависимостей имеют разные знаки, или один из элементов пары характеризуется постоянным содержанием в руде, причем энергии регистрируемых линий характеристического рентгеновского излучения пары элементов близки друг к другу, а содержание определяемого элемента оценивают по отношению интенсивносте характеристического рентгеновского излучения выбранных пар элементов.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Изобретение относится к ядерной геофизике, а более конкретно к методам определения плотности горных пород с использованием ядерных излучений, и может быть использовано в геологии, геофизике, горной и металлургической промышленности и других областях народного хозяйства
Зонд рентгенорадиометрического каротажа // 1693992
Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в устройствах рентгенорадиометрического каротажа
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при гамма-гамма каротаже, в частности при гамма-гамма опробования карьерных взрывных скважин
Изобретение относится к измерениям параметров геологических образований и может быть использовано при коррекции погрешности, вызванной присутствием барита в пробу- s ренных скважинах
Кювета для рентгенофлуоресцентного анализа // 2035725
Рентгенофлуоресцентный анализатор // 2032169
Рентгенофлуоресцентный анализатор // 2032168
Флуоресцентный рентгеновский спектрометр // 2030736
Рентгенофлуоресцентный анализатор // 2008658
Изобретение относится к рентгенофлуоресцентному анализу и может быть использовано при изучении поверхностного распределения содержаний элементов и толщин излучателей
Изобретение относится к области ядерно-физических методов анализа элементов состава веществ, и может быть использовано при создании устройств для поиска включений тяжелых химических элементов в исследуемой среде
Изобретение относится к области ядерно-физических методов анализа элементного состава вещества, в частности флуоресцентного рентгенорадиометрического анализа, и может быть использовано при создании устройств для поиска включений тяжелых химических элементов в исследуемой среде, в частности золота и изделий из него, скрытно размещенных под одеждой на теле человека
Рентгеновский анализатор // 1835070
Способ рентгенофлуоресцентного анализа // 2105291