Les analyses par pyroanalyse et ICP (Inductively Coupled Plasma) sont des méthodes largement acceptées dans l'industrie des métaux précieux.

Toutes les sociétés de collecte et d'affinage de métaux précieux ont pour habitude de ne créditer que 80 % des résultats préliminaires de l'analyse XRF et de créditer la valeur totale des résultats de l'analyse ICP.

Ces deux méthodes combinées tirent parti de la technique de collecte des métaux précieux de l'essai au feu et de l'analyse simultanée des éléments traces de l'ICP.

PYRO-ANALYSE

La pyroanalyse est l'une des plus anciennes techniques d'analyse pour l'affinage des métaux précieux.

Même si les instruments et les machines modernes ont permis d'améliorer les délais, les performances d'analyse et la reproductibilité, la méthode de base reste la même : les poudres sont mélangées à des fondants spécifiques (en fonction des propriétés uniques du matériau) et à un collecteur métallique (généralement du plomb), puis fusionnées. Pendant la fusion, les fondants et le métal éliminent tous les métaux de la poudre et laissent deux parties distinctes : (A) un "bouton" métallique qui contient tous les métaux de l'échantillon, et (B) une scorie qui contient tous les autres éléments restants. Le bouton est ensuite dissous dans un acide et analysé par des spectromètres.

Analyse chimique (ICP)

L'ICP est une méthode de spectrométrie d'émission qui identifie chaque élément par sa longueur d'onde caractéristique unique.

Les échantillons dissous acides, comme les boutons issus de la fusion de l'essai au feu, sont chargés dans le plasma à haute température (environ 7000 K).

Les signaux d'émission sont reçus par une caméra qui collecte et focalise le spectre sur le détecteur CID (Charge Injection Device).

Le logiciel fait ensuite correspondre le spectre reçu et compare la longueur d'onde de chaque élément pour produire un résultat final.

DIFFERENCE ENTRE ICP & XRF

ICP

XRF

L'ICP est la méthode de choix lorsque vous souhaitez mesurer plusieurs éléments. Le principe de l'ICP-OES utilise le fait que les atomes et les ions peuvent absorber de l'énergie pour déplacer les électrons de l'état fondamental à un état excité. Il est connu et utilisé pour sa capacité à détecter des métaux et plusieurs non-métaux dans des échantillons liquides à de très faibles concentrations. Il peut détecter différents isotopes d'un même élément, ce qui en fait un outil polyvalent pour le marquage isotopique.

Bien que couteuse, plus longue à mener, c'est l'analyse la plus précise.

Les spectromètres à rayons X ont progressivement gagné en efficacité au cours de la dernière décennie, grâce à l'introduction de nouveaux matériels et, surtout, de logiciels d'analyse. Cependant, les résultats de la spectrométrie XRF dépendent dans une large mesure de la préparation de l'échantillon et surtout de la taille et de l'homogénéité des particules de l'échantillon, car elle n'analyse qu'une petite partie de la surface de l'échantillon.

Pendant la préparation de l'échantillon ou le pressage des granulés, une ségrégation des éléments peut se produire, entraînant des différences généralement faibles, mais parfois importantes.

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