×
01.03.2019
219.016.d035

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ МЕДИ И СЕРЕБРА ИЗ ЗОН ОКИСЛЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для разделения минералов меди и серебра из зон окисления сульфидных полиметаллических месторождений. Сущность: заключается в том, что отбирают монофракции, возбуждают в них люминесценцию с помощью рентгеновской трубки, снимают спектр рентгенолюминесценции в спектральном диапазоне длин волн 400-800 нм и по спектральному составу излучения определяют минерал маршит по излучению при λ=680-730 нм, минерал майерсит по излучению при λ=630-670 нм, минерал йодаргирит по наличию двух полос излучения - при λ=420-460 нм и 580-640 нм. Технический результат: повышение экспрессности и надежности при определении состава минералов. 2 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области геологии, разработки и использования месторождений полезных ископаемых и может быть использовано на всех этапах геолого-разведочных работ для определения состава и диагностики минералов меди и серебра класса йодидов из зон окисленных руд.

Внешнее сходство йодидов меди и серебра с распространенными минералами окисленных руд, а также сложности с диагностикой дают основание предполагать, что при изучении окисленных руд традиционными методами они могут пропускаться. А это приведет при отработке окисленных руд к частичной потере меди и серебра. Таким образом, речь идет об определении минералов меди и серебра класса йодидов: маршита (CuI), майерсита (Cu, Ag)I и йодаргирита (AgI). Присутствие йодидов в зоне окисления в качестве рудных минералов делает их экспрессную диагностику актуальной. Известен способ диагностики йодидов с использованием рентгенофазового анализа, заключающийся в том, что отбирают монофракции йодидов, снимают для них дифрактограммы, после расшифровки которых с использованием диагностических таблиц, определяют минерал (Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов / М.: Гос. Научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр. - 1957 - С.455-457). Недостатком этого способа является необходимость истирания первичного материала при подготовке пробы для рентгенофазового анализа, что может повлечь за собой быстрое разрушение йодидов, трудоемкость расшифровки результатов рентгенофазового анализа, особенно, трудность расшифровки сосуществующих фаз. Известен люминесцентный анализ минералов, заключающийся в том, что в минералах возбуждают люминесценцию, получают спектры излучения в оптическом диапазоне длин волн и по спектральным характеристикам люминесценции производят диагностику минерала (Б.С.Горобец, А.А.Рогожин. Спектры люминесценции минералов. Москва. 2001. С.67, 95). Положительным в известном способе является то, что авторами дан наиболее полный справочник по люминесценции минералов, в том числе по ряду минералов из зон окисленных руд. Недостаток заключается в полном отсутствии сведений о люминесцентной диагностике йодидов. Известен способ обнаружения йодидов под действием ультрафиолетового источника возбуждения люминесценции. При этом наблюдается темно-красная люминесценция только у медьсодержащих йодидов (маршит). (Источник: Минералы. Справочник под редакцией Ф.В.Чухрова и Э.М.Бонштедт-Куплетской, т.II, вып.1. Галогениды. С.144). Недостатком этого способа является тот факт, что при подобном возбуждении можно обнаружить только маршит, а не люминесцирующие под действием ультрафиолета серебросодержащие йодиды (майерсит и иодаргирит) остаются не выявленными. Известен способ определения содержания серебра с помощью электронно-зондового микроанализа, выполняемого на электронном микроскопе, который позволяет определять химический состав материала в отдельных точках. Недостатком известного метода является сложность пробоподготовки (изготовление специальных шашек из исследуемого материала, длительность такого изготовления), анализ только отдельных точек в исследуемом материале. Известен рентгенофлюоресцентный анализ образцов (РФА), который позволяет проводить точный анализ химического состава материала образца (прототип). В рентгенофлюоресцентном анализе пробу подвергают действию первичного рентгеновского излучения трубки. Вещество бомбардируется пучком заряженных частиц - фотонов высокой энергии. При этом регистрируется вторичное рентгеновское излучение и по нему определяется состав образца. Недостатком данного метода является трудоемкая и длительная пробоподготовка (изготовление таблеток), большое количество исследуемого материала (порядка 100 мг).

Задачей настоящего изобретения является разработка способа определения минералов меди и серебра класса йодидов с помощью рентгенолюминесцентного анализа с целью повышения экспрессности и надежности при определении состава йодидов.

Поставленная задача решается тем, что используется способ определения состава минералов, включающий отбор монофракций, воздействие на них первичного рентгеновского излучения с последующим суждением о составе по спектрам излучения, но в отличие от прототипа, в отобранных монофракциях рентгеновскими лучами возбуждают не вторичное рентгеновское излучение, а возбуждают люминесценцию в оптическом диапазоне длин волн, снимают спектр люминесценции в диапазоне длин волн 400-800 нм и по зависимости длины волны максимального излучения в указанном диапазоне длин волн от состава исследуемого иодида определяют конкретный минерал из класса йодидов: маршит по излучению при λ=680-730 нм; майерсит по излучению при λ,=630-670 нм; йодаргирит по наличию двух полос излучения - при λ=420-460 нм и 580-640 нм.

Выбор спектрального диапазона обусловлен тем, что именно в этом диапазоне в йодидах возбуждается различная по интенсивности и спектральному составу люминесценция. Данный факт установлен авторами экспериментально. За люминесценцию в данных интервалах длин волн могут быть ответственны донорно-акцепторные пары, образованные вакансиями и примесями атомов металла и йода (Б.С.Горобец, А.А.Рогожин. Спектры люминесценции минералов. Москва. 2001. С.95). Авторами предлагаемого изобретения экспериментально установлена закономерность, согласно которой спектры рентгенолюминесценции маршита, майерсита и йодаргирита имеют свои индивидуальные особенности. На рисунке 1 дан спектр излучения маршита из окисленных руд Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая, полученный при рентгеновском возбуждении (спектр рентгенолюминесценции). Для маршита всегда характерно излучение с максимумом в интервале длин волн 680-730 нм, что установлено экспериментально и отображено на рисунке 1. На рисунке 2 приведен спектр рентгенолюминесценции майерсита в спектральном диапазоне длин волн 400-800 нм из окисленных руд Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая. Экспериментально установлено, что для майерсита всегда характерно максимальное излучение в спектральном диапазоне длин волн 630-670 нм при рентгеновском возбуждении, что отражено на рисунке 2. На рисунке 3 приведен спектр излучения йодаргирита из окисленных руд Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая, полученный при рентгеновском возбуждении. Авторами экспериментально установлено, что в спектрах рентгенолюминесценции йодаргирита всегда появляются полосы излучения в спектральных интервалах длин волн 420-460 нм и 580-640 нм. Отношение интенсивности полосы 420-460 нм к интенсивности полосы 580-640 нм всегда больше двух, либо в пределах двух, что также установлено авторами экспериментально. В этом проявляется индивидуальность спектров рентгенолюминесценции йодаргирита. Спектры рентгенолюминесценции снимались с помощью аппарата УРС-55, рентгеновской трубки БСВ-2 и монохроматора МДР-12. Достоверность определений была подтверждена рентгенофазовым анализом, дополненным данными рентгенофлюоресцентного и электронно-зондового микроанализа с привлечением микроскопических наблюдений. Ниже приведены примеры конкретного осуществления изобретения.

Приготовлено 4 монофракции йодидов из зоны окисления Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая весом 5 мг каждая (можно меньше). Для всех монофракций с помощью рентгеновского аппарата УРС-55 и рентгеновской трубки БСВ-2 возбуждалась люминесценция в спектральном диапазоне длин волн 400-800 нм и проводился сравнительный анализ полученных спектров рентгенолюминесцеции с последующим определением минерала с учетом графиков, представленных на рисунках 1, 2, 3 (Примеры 1-4).

Пример 1

Готовили монофракцию образца йодида №1 из зоны окисления Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая весом 5 мг. С помощью рентгеновского аппарата УРС-55 и рентгеновской трубки БСВ-2 возбуждали люминесценцию в оптическом диапазоне длин волн. Записывали спектр рентгенолюминесценции в диапазоне длин волн 400-800 нм. По наличию максимальной полосы излучения в спектральном диапазоне длин волн 680-730 нм, что видно из рисунка 4 и таблицы 1 - пример 1, определили образец №1 как маршит. По результатам рентгенофлюоресцентного анализа основными компонентами минерала являются Cu и I, что также соответствует составу маршита.

Пример 2

Готовили монофракцию образца йодида №2 из зоны окисления Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая весом 5 мг. С помощью рентгеновского аппарата УРС-55 и рентгеновской трубки БСВ-2 возбуждали люминесценцию в оптическом диапазоне длин волн. Записывали спектр рентгенолюминесценции в диапазоне длин волн 400-800 нм. По максимальному излучению в спектральном диапазоне длин волн 630-670 нм, что видно из рисунка 5 и таблицы 1 - пример 2, определили образец №2 как майерсит. По результатам рентгенофлюоресцентного анализа основными компонентами минерала являются Cu, Ag и I, что соответствует составу майерсита.

Пример 3

Готовили монофракцию образца йодида №3 из зоны окисления Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая весом 5 мг. С помощью рентгеновского аппарата УРС-55 и рентгеновской трубки БСВ-2 возбуждали люминесценцию в оптическом диапазоне длин волн. Записывали спектр рентгенолюминесценции в диапазоне длин волн 400-800 нм. Обнаружили, что спектральный состав излучения образца йодида №3 аналогичен спектральному составу излучения йодаргирита на рисунке 3. По наличию двух полос излучения с максимумами в спектральных диапазонах длин волн 420-460 нм и 580-640 нм, что видно из рисунка 6 и таблицы 1 - пример 3, определили образец №3 как йодаргирит. По результатам рентгенофлюоресцентного анализа основными компонентами минерала являются Ag и I, что соответствует составу йодаргирита.

Пример 4

Готовили монофракцию образца йодида №4 из зоны окисления Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая весом 5 мг. С помощью рентгеновского аппарата УРС-55 и рентгеновской трубки БСВ-2 возбуждали люминесценцию в оптическом диапазоне длин волн. Записывали спектр рентгенолюминесценции в диапазоне длин волн 400-800 нм. По наличию максимальной полосы излучения в спектральном диапазоне длин волн 680-730 нм, что видно из рисунка 4 и таблицы 1 - пример 1, определили образец №4 как маршит. По наличию более слабой полосы излучения с максимумом в диапазоне 420-440 нм определили присутствие микрофазы йодаргирита, что оказалось невозможным определить другими методами. По результатам рентгенофлюоресцентного анализа основными компонентами минерала являются Cu и I, что соответствует составу маршита.

Таким образом, предложенный способ определения минералов меди и серебра класса йодидов с помощью рентгенолюминесцентного анализа позволяет не только быстро и надежно определять минералы класса йодидов из зон окисленных руд, но и фиксировать наличие нескольких фаз йодидов, присутствующих в одном образце.

Таблица 1
Характеристика йодидов из окисленных руд Рубцовского полиметаллического месторождения Рудного Алтая по данным рентгенолюминесцентного и рентгенофлюоресцентного анализов (Примеры осуществления изобретения)
Пример № № образца Спектральные диапазоны длин волн полос максимального излучения в спектрах рентгенолюминесценции йодидов Название минерала (по данным рентгенолюминесцентного анализа) Данные рентгенофлюоресцентного анализа (весовые прценты); название минерала на основании полученных весовых процентов
1 1 680-730 Маршит Cu - 33,36, I - 66,63 Маршит
2 2 630-670 Майерсит Cu - 5,79; Ag - 37,59; I - 56,60. Майерсит
3 3 420-460, 580-640 Йодаргирит Ag - 45,95; I - 54,05 Йодаргирит
4 4 420-440, 680-730 Маршит с микрофазой йодаргирита Cu - 33,35, I - 66,63 Маршит

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 21.
20.01.2013
№216.012.1b71

Способ увеличения степени извлечения экдистероидов из растительных объектов

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к способу извлечения экдистероидов. Способ извлечения экдистероидов из надземной части Serratula cupuliformis, включающий экстракцию растительного сырья 70% этиловым спиртом с одновременной обработкой ультразвуком, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472519
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1cd6

Способ изменения обыкновенного показателя преломления нелинейного кристалла gase

Изобретение относится к технической физике и нелинейной оптике и может быть использовано при создании параметрических преобразователей частоты лазерного излучения в средний инфракрасный (ИК) и терагерцовый (ТГц) диапазоны спектра. Изменение обыкновенного показателя преломления нелинейного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472876
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.1f22

Способ получения катализатора на основе нитрида бора для очистки сточных вод от фенола, катализатор, полученный этим способом, и способ очистки сточных вод от фенола с использованием этого катализатора

Группа изобретений относится к порошковой металлургии, к обработке промышленных и бытовых сточных вод. Процесс азотирования ферросплава осуществляют в самоподдерживающемся режиме послойного горения при давлении азота 1,0-12,0 МПа. Ферросплав содержит 20-40 мас.% бора и имеет размер частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473471
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.03.2013
№216.012.3124

Суспензионно-эмульсионная композиция антитурбулентной добавки

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к суспензионно-эмульсионной композиции антитурбулентной добавки, используемой в процессах перекачки водонефтяных эмульсий по промысловым трубопроводам от добывающих скважин к установкам подготовки нефти и для энергосберегающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478118
Дата охранного документа: 27.03.2013
20.05.2013
№216.012.410d

Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений на основе глиоксаля и его производных

Изобретение относится к химическим средствам удаления ржавчины, накипи и минеральных отложений с металлических поверхностей и может быть использовано для очистки поверхностей теплообменных аппаратов, нагревательных элементов, трубопроводов, котлов, бойлеров, отопительных систем, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482223
Дата охранного документа: 20.05.2013
01.03.2019
№219.016.cfa8

Способ увеличения семенной продуктивности и всхожести семян hedysarum alpinum l.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству, и может найти применение при получении семян лекарственного растения - копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.). Техническим результатом является получение семян более высокого качества. Способ увеличения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439869
Дата охранного документа: 20.01.2012
01.03.2019
№219.016.d04b

Способ получения фторалкансульфохлоридов

Изобретение относится к процессам получения фторалкансульфохлоридов RCHX-SOCl, где (R=F, перфторалкил СF…,; X=F, H) и может быть использовано при синтезе пестицидов, инсектицидов и других биологически активных соединений. Применение предлагаемого способа позволяет получать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440979
Дата охранного документа: 27.01.2012
08.03.2019
№219.016.d5b4

Способ перевода растения водного гиацинта (eichhornia crassipes) из вегетативной фазы в репродуктивную

Изобретение относится к области физиологии растений, в частности биотехнологии. Способ перевода растения водного гиацинта (Eichhornia crassipes) из вегетативной фазы в репродуктивную включает изменение режима освещения растений, отличающийся тем, что для растений гиацинта, выращенных со сменой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460280
Дата охранного документа: 10.09.2012
29.03.2019
№219.016.f5f8

Способ получения тонких наноструктурированных однослойных покрытий на основе диоксида кремния золь-гель методом в присутствии неорганических кислот и их солей

Изобретение относится к тонкопленочным интерференционным покрытиям для просветления оптических элементов. Способ получения тонких наноструктурированных однослойных покрытий на основе диоксида кремния включает золь-гель процесс тетраалкоксида кремния в присутствии добавки соляной кислоты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450984
Дата охранного документа: 20.05.2012
10.04.2019
№219.017.0928

Способ получения 26-гидроксиинтегристерона а из растительного сырья

Изобретение относится к биоорганической химии и химии природных и физиологически активных веществ, в частности к способу получения 26-гидроксиинтегристерона А. Способ получения 26-гидроксиинтегристерона А, включающий экстракцию 70% этиловым спиртом подземной части Silene frivaldszkyana,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445110
Дата охранного документа: 20.03.2012
Показаны записи 1-8 из 8.
20.06.2013
№216.012.4dbf

Способ оценки коэффициента светопропускания силикатного сырья

Использование: для оценки коэффициента светопропускания силикатного сырья. Сущность: заключается в том, что отбирают монофракции кварца, прокаливают их до температуры 400°С с последующим возбуждением рентгенолюминесценции, при этом рентгенолюминесценцию возбуждают в полосе 370 нм и оценивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485485
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.11.2013
№216.012.7f77

Способ определения содержания титана, алюминия в тканях сердечно-сосудистой системы

Настоящее изобретение относится к медицине и описывает способ определения содержания в тканях сердечно-сосудистой системы Ti, Al, включающий помещение образца ткани в емкость с добавлением азотной кислоты и выдержкой в течение 3 час при 75°С, последующее приливание перекиси водорода с выдержкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498304
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.06.2015
№216.013.5a0c

Способ определения глинистых минералов

Использование: для определения глинистых минералов с помощью рентгеноструктурного анализа. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют отбор проб минералов, возбуждение в них рентгенолюминесценции в оптическом диапазоне длин волн с последующим определением минерала, при этом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554593
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a4c

Способ обнаружения рубинсодержащих кальцифиров

Изобретение относится к области геологии, разработки и использования месторождений полезных ископаемых и может быть использовано на различных этапах поисковых и геолого-разведочных работ для выявления рубиновой минерализации. Способ обнаружения рубинсодержащих кальцифиров включает отбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554657
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.03.2016
№216.014.c8a0

Способ определения источников сырья для археологических керамических артефактов

Использование: для определения источников сырья для керамических артефактов. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения источников сырья для археологических керамических артефактов включает рентгеновское облучение исследуемого материала, получение графиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578554
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.ca4a

Люминесцентный способ определения минерального состава глиноподобных образований

Использование: для определения минерального состава глиноподобных образований. Сущность изобретения заключается в том, что отбирают пробы минералов, возбуждают в них рентгенолюминесценцию в оптическом диапазоне длин волн с последующим определением минерала, при этом для приготовленных проб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577795
Дата охранного документа: 20.03.2016
25.08.2017
№217.015.bd09

Способ определения спектрального состава излучения собственных и примесных дефектов в кварцевом сырье

Использование: для предварительной оценки качества кварцевого сырья. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют отбор проб кварцевого сырья, прокаливание, получение спектров люминесценции приготовленных проб при рентгеновском возбуждении (спектры рентгенолюминесценции). Прокаливание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616227
Дата охранного документа: 13.04.2017
09.05.2019
№219.017.4f9e

Способ определения содержания серебра в йодидах

Изобретение относится к области диагностики йодидов из зон окисленных руд. Способ включает отбор монофракций, возбуждение в них люминесценции с последующим определением состава минерала. Люминесценцию возбуждают рентгеновскими лучами, снимают спектр рентгенолюминесценции в спектральном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432555
Дата охранного документа: 27.10.2011
+ добавить свой РИД