귀금속의 다중 규모(현미경에서 원격 감지까지) 예비 탐사

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Jun 14, 2023

귀금속의 다중 규모(현미경에서 원격 감지까지) 예비 탐사

과학 보고서 13권,

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 9173(2023) 이 기사 인용

측정항목 세부정보

이집트 누비아 순상(Egyptian Nubian Shield)에서 최근 첫 번째 기록이 나온 이후, 귀금속 및 우라늄 대리석(Au = 0.98–2.76 g/t; U = 133–640 g/t)은 경제적 중요성뿐만 아니라 사실에도 불구하고 거의 다루어지지 않았습니다. 이는 Nubian Shield 암석의 금과 우라늄 광물화의 새로운 유전적 방식이라는 것입니다. 이는 누비아 순상(Nubian Shield)의 주요 암석 구성 요소와 비교하여 식별을 위한 기존 현장 조사에 소비된 비용과 시간뿐만 아니라 거친 지형 내에서 이러한 대리석의 위치가 부적절하기 때문입니다. 반대로, 원격 감지 및 기계 학습 기술은 시간과 노력을 절약하는 동시에 합리적인 정확도로 신뢰할 수 있는 특징 식별을 도입합니다. 결과적으로, 현재 연구는 Sentinel 2 원격 감지 데이터(최대 10m의 공간 해상도)에 잘 알려진 기계 학습 알고리즘(SVM)을 적용하여 금산화 대리석의 분포를 묘사하려는 시도입니다. Nubian Shield의 사례 연구로서 Barramiya-Daghbagh 지역(이집트 동부 사막)에서. 더 나은 결과를 위해 ALOS PRISM(2.5m) 팬 샤프 Sentinel 2 데이터와 현장 조사 중 잘 알려진 노출을 활용하여 대리석을 정확하게 구별했습니다. 90% 이상의 전체 정확도로 금석-우라늄 대리석과 Barramiya-Daghbagh 지역의 주요 암석 단위에 대한 주제 지도가 제작되었습니다. 대리석은 신원생대 해양 암석권 내에서 발생된 것과 일치하는 오피올암 구불구불한 암석과 공간적으로 관련되어 있습니다. 현장 및 암석 조사를 통해 새로 발견된 Au 및 U 함유 구역(Wadi Al Barramiya 및 Wadi Daghbagh 지역의 불순한 방해석에서 불순한 돌로미틱 대리석, Gebel El-Rukham 지역의 불순한 방해석 대리석)이 확인되었습니다. 또한 X선 회절(XRD), 후방 산란 전자 이미지(BSEI) 및 에너지 분산형 X선 분광법(EDX) 결과를 통합하여 원격 탐사 결과와 암석학 조사를 검증했습니다. 신 변성(Wadi Al Barramiya 및 Gebel El-Rukham의 금)부터 변성 후(Wadi Daghbagh의 금 및 모든 위치의 우라늄)에 이르기까지 다양한 광물화 시기가 표시됩니다. 이집트 누비아 순상(Egyptian Nubian Shield)의 금-우라늄 대리석 예비 탐사 모델 구축을 위한 지질학적, 광물학적, 기계 학습 및 원격 감지 결과를 바탕으로 바라미야-유적 지역의 Au 및 U 함유 구역에 대한 상세한 탐사를 권장합니다. Dghbagh 지구 및 유사한 지질 환경의 다른 지구에 채택된 접근 방식을 적용합니다.

올바른 의미의 대리석(모든 기원의 거친 입자 변성 방해석 또는 백운암)은 아라비아 누비아 순상암(ANS) 암석 내의 여러 지역에서 발생하는 것으로 알려져 있습니다1. 이집트 동부 사막의 순상암에서 주로 나타나는 곳은 Wadi Dib1, Wadi Barramiya, Wadi Dghbagh, Wadi El-Miyah2의 Gebel El-Rukham, Bir Safsaf-Aswan uplift3, Wadi Allaqi4 및 Sol Hamid5입니다. 또한, 현생대 암석에서 유공충 흑연 대리석이 발견됩니다. 그들은 펜실베니아와 미시시피 시대의 무성 유공충이 기술된 게벨 엘 히시나트(Gebel El Hisinat)와 와디 하이무르(Wadi Heimur) 지역에서 발견되었습니다6,7.

이집트는 지질학적 진화의 다양한 단계에서 형성된 금과 우라늄 자원을 눈에 띄게 노출시켰습니다. 금 퇴적물은 호상 섬8,9, 정맥형10,11, 변형된 암석12에서 파종형12 또는 사금형13에서 해저 화산 활동의 마지막 단계 동안 호기 열수 과정으로 인해 형성된 층층으로 발생합니다. 주요 우라늄 발생은 범아프리카 후기 조산 화강암 및 관련 암석14, 알칼리 제방 및 암상15, 현생대 퇴적암16,17 및 검은 모래 해변 사금층18의 전단대에서 발견됩니다. 그러나 열수 유체의 침투에 대한 화학적 선호도가 상당히 높기 때문에 탄산염 암석은 금19,20,21, 우라늄22,23,24,25을 포함하여 다양한 유형의 열수 변형 및 대사작용 관련 광물화의 잘 알려진 호스트입니다. 지구 요소26,27. 더욱이, 탄산염 암석의 변성 과정과 그 후에 광물화 용액의 이동은 주변 암석의 원소를 생성된 대리석으로 전달할 수 있습니다. 따라서 대리석은 많은 광석의 잠재적인 호스트로 간주되며 ANS 암석 내에 금과 우라늄이 침전되는 것으로 기록되어 있습니다2. 탄산염 변화 관련 광물화에 대한 빈번하고 철저한 조사에도 불구하고 크기가 작고 대규모 지질 지도에 기록이 부족하여 ANS 내의 경제적 광물 매장지인 대리석 조사를 방해합니다. ANS에 기록된 Au 및 U 함유 대리석에 대한 탐사 기반 경제성 평가(새로운 금 및 우라늄 지질 트랩으로서의 잠재력을 해독하기 위해)에 대한 중요한 필요성 외에도 그 기원에 대한 연구는 기존 구조 모델에 대한 새로운 통찰력을 제공할 수 있습니다. ANS2,35의.

 9, the analytical precisions range from 2 to 5%, and for lighter elements, they range between 5 and 10%. Using X-ray diffraction (XRD) spectroscopy, the identification of minerals and their relative abundances were verified. The concentration of Au in nine representative mineralized marble samples was detected by atomic absorption spectrophotometer (AAS). Aqua regia was used to digest samples for Au analysis. The analytical precision is ± 5%. After HCl-digestion contents of Uchemical and Thchemical were determined spectrophotometrically (Colormetric method). Because U is not a gamma emitter, gamma-ray spectrometric determination of equivalent U (eU) is based on the measurement of gamma-rays emitted by its daughters./p> 1) between calcite and dolomite in the mineralized marbles, we conclude that the chemical equilibrium between carbonate minerals may have been achieved90./p>