IIL2.4.2 Analyse des échantillons globaux sur sections polies
III.2.4.2.1 Objectif
Les travaux précédents ont permis d'identifier de nombreux porteurs métalliques. Néanmoins,
la caractérisation repose sur des grains présélectionnés sous binoculaire. Certains porteurs
métalliques peuvent de ce fait avoir été oubliés. De plus, le cadmium est resté introuvable sur
ces grains, alors que les analyses chimiques des fractions lourdes ont montré des teneurs
supérieures à 4 000 ppm. La limite de détection du MEB, notamment sur les grains de
sphalérite peut expliquer ce résultat.
Par conséquent, il est utile de poursuivre ces caractérisations, en travaillant sur des sections
polies. Cette mise en section assure la planéité nécessaire à l'observation au microscope
optique et à la microanalyse sonde. Elle permet d'autre part d'étudier les éventuelles gradations
de concentration du coeur du grain vers l'extérieur et de mettre ainsi en évidence des
phénomènes tels que l'adsorption et l'oxydation superficielles (importante pour les sulfures)
lorsqu'ils sont très marqués.
III,2.4.2.2 Principe
L'analyse microsonde consiste en une microanalyse ponctuelle (Ipm3), permettant de quantifier
les éléments chimiques spécifiés préalablement, à condition qu'ils soient plus lourds que
l'oxygène, et qu'ils soient présents avec une teneur minimum de l'ordre de 600 ppm (limite de
détection variable selon les éléments). Une section polie a été réalisée pour chaque fraction
granulométrique, après imprégnation des grains dans la résine. Un repérage préliminaire des
grains sous microscope optique facilite les analyses MEB et microsonde. Des photos de ces
observations sont également présentées.
III.2.4,2.3 Résultats (porteurs métalliques sur les fractions grossières)
Porteurs spécifiques :
Les fractions grossières ont été observées au microscope optique (réflexion) puis au MEB. Les
sulfures sont de nouveau mis en évidence : pyrite (FeSJ, pyrrhotite (FelxS), galène (PbS),
sphalérite (ou blende) (ZnS), chalcopyrite (CuFeSJ. Ces sulfures se présentent soit sous forme
de grains constitués d'un seul minéral (photo 1) soit sous forme d'association polysulfurée
(photos 2 et 3). Ils correspondent à ceux observés précédemment. L'assemblage polysulfuré est
typique d'un minerai broyé, puis reconsolidé. On remarque aussi la présence de : cérusite
(PbCOj), fer métal (Fe°), cassitérite (SnOj). Ces espèces constituent des minéraux propres de
métaux lourds (galène (Pb : 86.6%), sphalérite (Zn : 67.1%), chalcopyrite (Cu : 34.6%),
cérusite (Pb 77.5%)). Les analyses microsondes permettent de confirmer la présence du
cadmium dans la sphalérite, à des concentrations très variables, atteignant au maximum 1.5 %•
Par conséquent, en supposant que :
- tout le zinc présent dans l'échantillon est sous forme de sphalérite,
- la teneur en cadmium dans la sphalérite est de 1.5 % (ce qui est bien en dessus de la réalité),
.... on estime que la teneur en cadmium lié à la sphalérite est au maximum de 220 ppm.
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III.2.4.2.1 Objectif
Les travaux précédents ont permis d'identifier de nombreux porteurs métalliques. Néanmoins,
la caractérisation repose sur des grains présélectionnés sous binoculaire. Certains porteurs
métalliques peuvent de ce fait avoir été oubliés. De plus, le cadmium est resté introuvable sur
ces grains, alors que les analyses chimiques des fractions lourdes ont montré des teneurs
supérieures à 4 000 ppm. La limite de détection du MEB, notamment sur les grains de
sphalérite peut expliquer ce résultat.
Par conséquent, il est utile de poursuivre ces caractérisations, en travaillant sur des sections
polies. Cette mise en section assure la planéité nécessaire à l'observation au microscope
optique et à la microanalyse sonde. Elle permet d'autre part d'étudier les éventuelles gradations
de concentration du coeur du grain vers l'extérieur et de mettre ainsi en évidence des
phénomènes tels que l'adsorption et l'oxydation superficielles (importante pour les sulfures)
lorsqu'ils sont très marqués.
III,2.4.2.2 Principe
L'analyse microsonde consiste en une microanalyse ponctuelle (Ipm3), permettant de quantifier
les éléments chimiques spécifiés préalablement, à condition qu'ils soient plus lourds que
l'oxygène, et qu'ils soient présents avec une teneur minimum de l'ordre de 600 ppm (limite de
détection variable selon les éléments). Une section polie a été réalisée pour chaque fraction
granulométrique, après imprégnation des grains dans la résine. Un repérage préliminaire des
grains sous microscope optique facilite les analyses MEB et microsonde. Des photos de ces
observations sont également présentées.
III.2.4,2.3 Résultats (porteurs métalliques sur les fractions grossières)
Porteurs spécifiques :
Les fractions grossières ont été observées au microscope optique (réflexion) puis au MEB. Les
sulfures sont de nouveau mis en évidence : pyrite (FeSJ, pyrrhotite (FelxS), galène (PbS),
sphalérite (ou blende) (ZnS), chalcopyrite (CuFeSJ. Ces sulfures se présentent soit sous forme
de grains constitués d'un seul minéral (photo 1) soit sous forme d'association polysulfurée
(photos 2 et 3). Ils correspondent à ceux observés précédemment. L'assemblage polysulfuré est
typique d'un minerai broyé, puis reconsolidé. On remarque aussi la présence de : cérusite
(PbCOj), fer métal (Fe°), cassitérite (SnOj). Ces espèces constituent des minéraux propres de
métaux lourds (galène (Pb : 86.6%), sphalérite (Zn : 67.1%), chalcopyrite (Cu : 34.6%),
cérusite (Pb 77.5%)). Les analyses microsondes permettent de confirmer la présence du
cadmium dans la sphalérite, à des concentrations très variables, atteignant au maximum 1.5 %•
Par conséquent, en supposant que :
- tout le zinc présent dans l'échantillon est sous forme de sphalérite,
- la teneur en cadmium dans la sphalérite est de 1.5 % (ce qui est bien en dessus de la réalité),
.... on estime que la teneur en cadmium lié à la sphalérite est au maximum de 220 ppm.
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