3.1 Предпосылки для активационного опробования меди в колчеданных рудах.
Известно, что все нечетные элементы таблицы Менделеева состоят не более чем из двух изотопов, поэтому их определение в сложных средах с помощью искусственной радиоактивности, как правило, оказывается более простой задачей, чем определение четных элементов, зачастую состоящих из пяти-девяти стабильных изотопов.
Полиизотопность уменьшает выходы ядерных реакций и увеличивает количество искусственно-радиоактивных продуктов, которые по своим свойствам могут оказаться сходными с продуктами других элементов. В связи с этим усложняется детектирование наведенного эффекта изотопа-индикатора. Последнее обстоятельство, однако, присуще не только четным элементам: значительное многообразие ядерных реакций на нейтронах и т. д. — приводит к образованию нескольких искусственно-радиоактивных продуктов из одного материнского изотопа. Примером могут служить искусственно-радиоактивные γ-излучатели Со80, Со61, Со62, Ni66, Сu62, Сu64, Сu66, образующаяся в результате взаимодействия быстрых и тепловых нейтронов с ядрами стабильных изотопов меди Сu63 (68,94%) и Сu65 (31,06%). Каждый из этих продуктов имеет свои специфические особенности, анализ которых .может дать ответ на вопрос о пригодности того или иного изотопа в качестве индикатора. При выборе индикатора, прежде всего следует иметь в виду необходимость детектирования его наведенной активности из суммарного эффекта, Обусловленного одновременным активированием других изотопов.
Покажем, при каких условиях возможно детектирование группы среднеживущих γ -излучателей, в число которых входит изотоп меди Си64. Среди долгоживущих изотопов наименьшим периодом и наибольшей активационной константой обладает изотоп мышьяка Аз75. Периоды полураспада остальных продуктов, их типичные содержания и активационные характеристики таковы, что эффект, связанный с Си64, при реальных условиях активирования оказывается много большим в сравнении с суммой эффектов от других изотопов долгоживущей группы. Поэтому будем считать, что при условии сведения к допустимым пределам эффекта Аз75, влиянием продуктов долгоживущей группы можно пренебречь.
Необходимую экспозицию облучения t, которая обеспечит заданное превалирование полезного эффекта над «долгоживущей помехой», можно подобрать лишь при условии соблюдения неравенства :
Применительно к изотопам Си64 и Аз75 оказывается, что неравенство соблюдается в тех случаях, когда
В частности, для δ 0 = 0.1 необходимое время активирования можно подобрать только для таких руд, где содержание меди на порядок выше содержания мышьяка. Такое соотношение выдерживается в большинстве случаев.
Получим для δ 0 = 0.1 t≈16ч. Полученное значение экспозиции активирования нужно понимать в том смысле, что при облучении медноколчеданной мишени в течение времени, больше 16ч. влияние мышьяка может превысить допустимый предел (10%). Конечно, при уменьшении времени активирования доля эффекта, связанная с Аs75, будет уменьшаться, поскольку Аs75 .имеет больший период, чем Сu64. Таким образом, при облучении медно колчеданной среды в течение времени t < 16 ч полученный эффект можно считать практически свободным от влияния долгоживущих продуктов.
Рис 1.
Среди группы короткоживущих изотопов наибольшими периодом и активационной константой обладает изотоп Мn56. Опыт подтверждает, что именно этот продукт является главной помехой при детектировании группы среднеживуждх излучателей. Изотоп Мn56 образуется в результате ядерных реакций (п,у) и (п, р) соответственно за счет стабильных изотопов Мn56 и Fе56. Вследствие незначительных содержаний марганца в колчеданных рудах (обычно это тысячные или первые сотые доли процента) выход реакции Мn55 (п,у) Мn56 невелик. По крайней мере, насыщенные активности меди и марганца при их средних концентрациях в рудах разнятся между собою примерно в 40 раз. Наблюдающийся на опыте довольно высокий эффект, связанный с изотопом Мn56, обязан главным, образом реакции Fе56 (n, р) Мn56, идущей на быстрых нейтронах. Это обстоятельство подтверждается уменьшением активности Мn56 при увеличении степени влагонасыщенности колчеданной руды. Значительный период Мn56 сильно затягивает перерыв между снятием с облучения и моментом измерения. В частности, применительно к содержаниям меди 0,5—10% и типичной активности Мn56 (определенной на опыте) значение паузы, сводящей долю эффекта Мn56 в сравнении с активностью Сu64 к 10%, составляет соответственно ~16 и ~6 ч. Для средних значений содержания меди в рудах пауза составляет
примерно 8—10 ч. При таком времени «остывания» суммарный эффект, связанный с группой короткоживущих продуктов, оказывается пренебрежимо малым. Конечно, в тех случаях, когда эффект связан только с Сu64 и Мn56, их парциальные активности могут быть найдены простым расчетом по кривой измерения эффекта в течение небольшого промежутка времени (1-2 ч). Однако наличие в среднеживущей группе излучателей помимо изотопа Сu64 других продуктов усложняет такую возможность.
Таким образом, соответствующим подбором экспозиции облучения и паузы можно свести наведенный эффект, связанный с долгоживущими и короткоживущими продуктами, к допустимым пределам. Поэтому на результатах измерений будут сказываться только среднеживущие продукты. Применительно к медноколчеданным рудам среднеживущая группа изотопов представлена Nа24, К42, Сu64 и Zn69. Периоды полураспада этих изотопов настолько близки между собой, что их разделение временными характеристиками оказывается невозможным.
Сравнивая спектральные составы γ-излучения отмеченных продуктов, можно заметить, что Сu64 и Zn69 значительно отличаются от Na24 и К.42 по энергиям фотонов: первые два изотопа «мягче» последних. Изотопы Сu64 и Zn69 между собой по энергиям практически не разделяются (0,51 и 0,44 Мэв). Мало отличаются по энергиям и продукты К42 и Nа24 (1,51 и 1,37; 2,75 Мэв). Отмеченное позволяет разделить наведенные эффекты, связанные со щелочами, от активности, обусловленной суммой Си64 + Zn69, путем измерений с экранированием или cспектрометрические.
Не касаясь последнего вопроса, отметим, что учет спектрального состава путем измерений экранированным и неэкранированным счетчиками, реализован на основе серийной каротажной аппаратуры на газоразрядных счетчиках.
Имеющийся опыт показывает, что раздельное определение суммы Сu64 + Zn69 и Na24 + К42 экранированием оказывается достаточно надежным. Добавим, что на практике такие измерения необходимо выполнять лишь при анализе вкрапленных руд, так как в сплошных колчеданных рудах, щелочи практически отсутствуют.
Следовательно, необходимым подбором экспозиции облучения и паузы в сочетании с экранированием можно освободиться от подавляющего числа искусственно-радиоактивных продуктов, образующихся при активировании медноколчеданной мишени, что приводит к детектированию эффекта связанного практически лишь с изотопами Сu64 и Zn69. Поскольку раздельное определение этих изотопов невозможно, представляется необходимым сравнить их наведенные эффекты при заданных соотношениях содержаний меди и цинка в руде.
Найдем отношение насыщенных активностей Сu64 и Zn69 в момент, снятия с облучения .При расчете будем полагать одинаковыми спектральные чувствительности счетчика для фотонов энергий 0,44 и 0,51 Мэв и их средние пробеги в изучаемой среде. В частности, при одинаковом содержании меди и цинка в руде, наведенный эффект, связанный с изотопом меди Си64, будет практически на два порядка выше эффекта, связанного с Zn69.
Обычно руды с содержанием цинка 8—10% считают довольно богатыми. В этом случае наведенный эффект, связанный с Zn69, будет соизмерим с активностью Сu64 при содержании меди ~0,08-0,1%. Следовательно, в цинково-медистых колчеданах содержание меди по изотопу Сu64 может быть завышено примерно на первые десятые доли процента. Учитывая соотношение насыщенных активностей Сu64 и Zn69, можно полагать, что при
соблюдении неравенства Zn69/Cu64< 10 относительная погрешность в определении меди будет менее 10%. В типичных медноколчеданных рудах, где концентрации меди и цинка соизмеримы между собой, наведенным эффектом от цинка можно практически пренебречь .Поэтому следует считать, что наведенную активность, связанную с изотопом меди Сu64, можно детектировать из суммарного эффекта, возникающего при облучении медноколчеданной среды типичного химизма.
Таковы предпосылки активационного опробования на медь медноколчеданных руд. Важно отметить, что детектирование полезного эффекта и его промер могут быть осуществлены при любой геометрии мишени. Это означает, в частности, возможность определения концентрации меди в рудных под сечениях разведочных скважин, что имеет большое значение при недостаточном выходе или отсутствии керна по скважине.
- Курсовой проект по дисциплине: «Радиометрия и ядерная геофизика» тема: «Нейрон-активационный метод при разведке медно-колчеданных руд. Безкерновое определение меди в скважине»
- 1.Медь. Свойства меди. Крупнейшие месторождения
- 2.3 Уравнение активации
- 3. Активационное опробование медно колчеданных руд в скважинах
- 3.1 Предпосылки для активационного опробования меди в колчеданных рудах.
- 3.2 Методика активационного опробования медноколчеданных руд в скважинах
- 5.Заключение
- 6.Литература