2018年夏天,我有幸拜访了西澳大利亚Kalgoorie的地球化学服务公司的奈杰尔·布兰德博士。Kalgoorie是地球上我最喜欢的地方之一,以天然酸盐湖、历史悠久的市中心和令人敬畏的超级坑而闻名。奈杰尔和他的“光谱地质学家”团队在他们的实地总部进行了一个主要的岩心扫描和RC芯片分析项目。我在2020年夏天联系了布兰德博士,询问他关于这个项目的情况。为了简洁明了,这篇文章经过了编辑。
J. Knapp: Nigel,我有机会参观了您在Kalgoorlie的业务,其中一件让我印象深刻的事情是您使用了许多不同的核心扫描技术。你能告诉我你用什么方法来描述核心吗?
布兰德博士:我们正在调查一个lct -伟晶岩矿床,目的是建立一个几何冶金模型,并试验在采矿过程中可以实施的不同技术。我们经常使用Titan 800进行自定义校准,提供Li指数来帮助勘探和研究核心的元素分布。这项研究证明了使用Bruker BRAVO的便携式拉曼光谱来识别白色矿物,使用Bruker ALPHA(可能是市场上最低调的光谱仪器)的便携式FTIR光谱来量化其他矿物,以及用于探测风化粘土和铁氧化物的SWIR。我们还在科罗拉多矿业学院用布鲁克的micro-XRF (M4 TORNADO)扫描了六个样品。
J.纳普:每种方法给你的信息是什么类型?
布兰德博士:泰坦800为我们提供了钻孔下的化学成分,BRAVO(拉曼)和ALPHA (FTIR)使用两种系统方法确认了矿物学,SWIR提供了风化深度的信息。我们开发了一个内部库,用于描述LCT矿物学特征,这对每个项目都是至关重要的。微x射线荧光扫描提供了地质过程的信息。最重要的是,每个仪器都为我们提供了一个包含样本“DNA”的光谱文件,可以用于机器学习过程。
J.纳普:我喜欢你管你的地质学家叫“光谱地质学家”。这让他们听起来像一群超级英雄。但他们有点像超级英雄,因为他们使用光谱视觉收集的信息比地质学家单独收集的更多。你能告诉我你的光谱地质学家是如何将所有数据转化为可用的勘探信息的吗?你能详细说明这对探索有何影响吗?
布兰德博士:我们可以在化学和矿物学的基础上建立矿床的地质(和地质)模型,突出潜在的矿化扩展。在此过程中,我们能够开发出使用RAMAN识别矿床中关键含锂矿物的工作流程方法。我们甚至有一个24小时周转等级控制程序,用于使用泰坦800和定制的铯校准。微xrf扫描显示,主要的Cs矿石矿物学(pollucite)在风化过程中发生了分解,CSIRO验证了需要在风化环境中识别的关键次生矿物,以发现新的和额外的资源。
J. Knapp:你们实施了什么样的数据质量和QA/QC措施?
Brand博士:对于TITAN 800化学成分,我们定期扫描已知的认证标准物质,每33个样品中就有1个样品采用实验室检测(Fusion XRF)进行分析。这些已知数据在钻井后2-4周出现,但我们可以利用它们来检查和重新计算数据,以进行进一步的勘探。对于BRAVO拉曼和ALPHA FTIR,我们使用了通过XRD验证的内部标准。
J.纳普:这项工作是否带来了更多的发现?”
布兰德博士:是的,在TITAN 800的常规土壤取样中,li指数发现了几个低阶异常,这些异常被现场检查和岩石剥落。在岩石碎片上使用的pRaman在以前未开发的地面上发现了holmquisite和锂辉石。这导致了凯德的发现。
奈杰尔,非常感谢你跟我们谈论这个项目。像你这样的创新者为核心扫描领域带来了如此多的创新,从事采矿技术是一件令人兴奋的事情。布兰德博士与澳大利亚珀斯的便携式光谱服务有关,这是布鲁克在澳大利亚的分销渠道。