Способ идентификации люминесцирующих минералов

 

Изобретение относится к области йсследов.ания химических или физических свойств веществ. Цель - повышение точности анализа и расширение круга определяемых минералов. Способ эаюшрчается в том, что облучают исследуемый образец ультрафиолетовым лазером с плотностью от 0,5 МВт/см и более, выделяют люминесценцию в желтой области спектра.. Измеряют интенсивности люшнесценции через вре-- мя 10 и 10 с после возбутщения люминесценции . Ойределяот разность измеренных интенсивностей, сравнивают ее с аналогичной величиной для зталона и цдентифицируют касситерит . 1 ил. . 1(Л

4 А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЗЕЛИСТИЧЕСКИХ

РЕ Влик (1%SU(ii) (я>з . С 01 N 21/64 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

Ю1

° ° Ф ф

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

И АВТОРСИОМУ СВИДЕП.:ЛЬСТВУ

4 (46)j . 30.09,92. Бал, ¹ 36 (21) 4060569-25 (22} 28.04.86 (71} Всесоюзный научно«исследовательский институт минерального сырья (72) N.Ë. Гафт, В.А. Рассулов, В.С . Горобец, Э.Г. Литвинцев9

Л.В. Павловский и A.À. Рогожин . . (Ы) 543 а 426 (088 à S) (56) Патент Великобритании У 2089029,кл. С 01 К 21/64 1982

Криолюминесцентная диагностика касситерита в горных породах, рудах и продуктах их технологически пере работки. Иетодические указания, .

НСОМИИ, И.у 1985.

Авторское свидетельство СССР

9 1122943ь кла G 01 0 21/64 1984. (54) СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЮИИНЕСЦИРУЮЩИХ ИИНЕРАЛОВ (57) Изобретение относится к области исследования химических или физических свойств веществ. Цель - повышение точности анализа.и расширение круга определяемых минералов. Способ заключается s том, что облучают исследуемьй образец ультрафиолетовым лазером с плотностью от 0,5 МВт/см и более, выделяют лкиинесценцию в . желтой области спектра. Измеряют интенсивности лнминесценции через время !О и 10 .с после возбуждения люминесценции. Определяют разность измеренных интенсивностей ° сравнивают ее с аналогичной величиной для эталона и идентифицируют касснтерит ° 1 иле . для эталона и судят о наличии в образце касситерита, Так I<- Х, равная 80 усл. ед., при сравнении с эталоном составляет 10, что соответствует наличию касситерита в обраэце—

107..

Минералогический анализ исследуемого образца подтверждает наличие в нем касситерита и молибдошеелита в соотношении 1:8.

Сопоставительный анализ предложенного способа н прототипа показывает, что при анализе данного образца сог- ласно способу-прототипу спектры свечения в стационарных условиях и с временной задержкой оказываются одинаковыми, а изменение интенсивности свечения было практически недетектируемым, поэтому касситерит не бып определен.

П р и и е р 2. Искусственную смесь циркона, молибдошеелита и касситериемого при этом желтого свечения(спектр, < ) показывает, что люминеса касситерит при этом не возбуждается. При помощи оптической системы, но увеличивают плотность возбуждения.

При Р 0,2 ИВт/см анализ возбуждаемого желтого свечения (спектр, З ) показывает, что свечение касситерита начинает фиксироваться, но при этом интенсивность люминесценции одинаковых площадей циркона и молибдошеелита существенно превосходит интенсивность люминесценции касситерита. При дальнейшем повышении плотности возбуждения интенсивность люминесценции касситерпта нарастает существенно быстрее, чем интенсивность люминесценции цир- кона и молнбдошеелита и при Р =

- 0,5 ИВт/см они сравняются. Дальнейшее увеличение Р уже не приводит к существенному росту сигналов (оба находятся на участке насыщения). Боможно лишь при плотности возбуждения в импульсе Ъ 0,5 ИВт/см .

1 1403784 2

Изобретение относится к области исследования химических или физических свойств веществ, в частности к исследованию люмннесцентных свойств минералов, и может быть использовано при поисково-оценочных работах на олово и при обогащении касситеритовых руд.

Целью изобретения является повышение точности анализа и расширение диапазона определяемых минералов путем .выявления касситерита.

На чертеже показана осциллограма итенсивности люминесценции образца породы.

Сущность предлагаемого способа заключается в следукицем.

Обнаженную поверхность стенки горной выработки, куски руды, образ- 20 цы породы, шлнхи или аншлифы, продукты технологического передела с произ вольными размерами и формой облучают.

УЬ-лучами азотного лазера АЛ-202 та облучают УФ-лазером ЛГИ-21 (> (%= 337 нм, плотность возбуждения s 25 337 нм, Р 0,01 ИВт/см, f = импульсе 0,5 ИВт/см ) в течение вре- - 10 Гц, Т = 7 пс). Лналиэ возбуждамени, необходимого для наблюдения sosбуждаемой люминеСценции. ВЫделяот участки с желтой люминесценцией, в цируют лишь циркон и молибдошеелит, них измеряют интенсивность свечения через время 10 с (?;), измеряют интенсивность свечения через время 10.с фокусирунюцей лазерный луч, постепеп(Х ), определяют разность измеренных интенсивностей (I,- I ) ° Сравнивают полученную величину с аналогичной ве» 4 личиной для эталона, в качестве ко" торого используют искусственные смеси, содержащие касситерит и сопутствующий молибдошеешл, и. определяют! касситерит.

Пример 1 ° Проанализирован образец породы с месторождения Трудовое (КиргССР) размером 30 х 30 мм,,за счет фокусировки лазерного луча

С помощью ультрафиолетового лазера типа ЬЛ-202 (q 337 нм Р

Ф 45

0,5 МВт/пН Е * 10 Гц, ь 7 нс) возбуждают в нем люминесценцию, вы деляют желтое свечение через набор светофильтров БС-8 и ЖСС-17, которое фокусирует ФЭУ-100 (напряжение на

ФЗУ 1800,В) и с помощью осциллографа типа С1-65 Л измеряют интенсивно- лее ранний выход на насыщение у цирстн люминесценции через время жизни кона связан с тем, что в нем центры возбужденного состояния 10 с (I, свечения прнмесные, а в касситерите

100 усл.,ед) и через 10 с (Iz собственные. 20 усл. ед.). Определяют разность Таким образом, проведение анализа

Я измеренных интенсивностей I - I<, согласно предложенному способу возравную 80 усл. ед. Данную величину сравнивают с аналогичной величиной

14037&4

Ф о р и у л а и з о б р е т е н и я анализа и расширения круга опре„ 1еля" емых минераЛов за счет выявления касСпособ идентификации люминесци- ситерита, для возбуждения люминес- рующих минералов, заключающийся в „ценции применяют ультрафиолетовый том, что облучают исследуемый образец лазер с плотностью от 0,5 ЫВт/си ультрафиолетовым лазером, выделяют и более, измеряют интенсивности люми-т -6 люмннесценцию в желтой области спек- несценции через время 10 и 10 с тра, измеряют ее характеристики, срав- после возбуждения люминесценции, опнивают с аналогичной величиной для 10 ределяют разность измеренных интенсивэталона и идентифицируют исследуе- ностей, сравнивают ее с аналогичной мый минерал, отличающийся величиной для эталона и идентифицнтем, что, с целью повышения точности руют касснтерит.

Г Я с /

Составитель Н. Зоров

Техред М.Ходаннч

Корректор,И. Ыуска

Редактор В. Труб ченко

Тираж

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений н открытий

113035, Ыосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 4056

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ идентификации люминесцирующих минералов Способ идентификации люминесцирующих минералов Способ идентификации люминесцирующих минералов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике оптических измерений

Изобретение относится к гидробиологии и рыбному хозяйству и может быть использовано для оценки продукционных характеристик пелагиали

Изобретение относится к способам , используемым в аналитической химии , и позволяет повысить чувствительность и точность определения сероуглерода и серооксида углерода в газах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению зоокумарина (З-(а-атетонилбензил)- 4-оксикумарин) в субстанции, объектах биологического происх ождения и воздуха рабочей зоны

Изобретение относится к флуориметрическому детектированию в хроматографическом анализе

Изобретение относится к пищевой и комбикормопой промьпиленности

Изобретение относится к оптике

Изобретение относится к сепьско му хозяйству и физиологии растений и МОЖЕТ быть использовано для определения функционального состояния растения и оптимальной дозы микроэлемента , требуемого для удобрения почвы

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Изобретение относится к экспериментальным методам физики и может быть использовано при создании систем маркировки и идентификации контролируемых объектов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к качественному и количественному определению нитропроизводных полициклических ароматических углеводородов (нитро-ПАУ) в сложных смесях и растворах

Изобретение относится к установке контроля для отбора проб и определения наличия некоторых веществ, например остатков загрязнений в емкостях, например, в стеклянных или пластмассовых бутылках

Изобретение относится к медицине, а точнее к области бесконтактной клинической диагностики злокачественных новообразований и области их локализации in vivo в живом организме на основе флуоресценции эндогенных порфиринов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к спектрофотометрическим приборам для контроля (диагностики) состояния биологической ткани

Изобретение относится к биотехнологии

Изобретение относится к аналитической химии
Наверх