À. Tiébaghi and . La-ressource-sc-a-Été-estimée-sur-le-chantier-east, Sur ce chantier, la distribution, les teneurs et tonnages en Sc ont ainsi été investigués à l'aide du bloc-modèle correspondant. Celui-ci est basé sur des forages réguliers avec une

, Pour des raisons de confidentialité, les teneurs en Ni des faciès gleyeux et saprolitiques (saprolite à silicates magnésiens hydratés et/ou à smectites) ne sont pas représentées dans les figures 66 et 67. La figure 66 présente les teneurs en SiO 2 , Fe 2 O 3 et Ni en fonction des teneurs en Al 2 O 3 et Sc (Sc recalculé via la corrélation établie) pour les différents faciès d'altération, et témoigne de l'augmentation caractéristique des teneurs en Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 et Sc, aux dépens des teneurs en SiO 2 , au cours de l'altération. Il est intéressant de noter que les teneurs en Al peuvent atteindre localement 35-40 wt.% Al 2 O 3 sur le chantier East Alpha. Ces fortes teneurs en aluminium sont vraisemblablement associées à des gleys alumineux, des smectites alumineuses et/ou à des gabbros altérés. La teneur en Sc de ces zones à fortes teneurs en Al ne peut être estimée via la corrélation Al-Sc telle qu'établie, cette dernière se basant sur des échantillons dont la teneur maximum en Al 2 O 3 est de ~16 wt, La classification des lithologies et des faciès d'altération telle que documentée dans la base de données de la SLN permet dans un premier temps de caractériser l'évolution géochimique de ces différents faciès, d'un point de vue non spatialisé, vol.66

, Les sites étudiés dans le cadre de ce projet couvrent l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie : le Massif du Sud (N'Go), les péridotites de la côte Est (Nakéty, Cap Bocage) et les klippes de péridotites de la côte Ouest (Koniambo, Tiébaghi), Les observations de terrain, les observations pétrologiques et les données géochimiques (en roche totale et in situ) obtenues jusqu'à présent permettent une première caractérisation du potentiel du scandium dans les latérites de

, Les différents faciès d'intrusifs magmatiques investigués sur les sites de N'Go, Nakéty et Tiébaghi révèlent également une variété de composition et de teneurs en Sc. Les intrusifs de type amphibolitique présentent des teneurs variables (y compris à l'échelle de l'affleurement) et généralement élevées en Sc (30 à 128 ppm Sc), le Sc y étant essentiellement porté par la hornblende (teneurs in situ 50-135 ppm Sc). Les intrusifs de type gabbroique présentent des teneurs moindres mais néanmoins significatives en Sc (max. 80 ppm Sc). Les intrusifs de type granitique, La nature du protolithe, à partir duquel se développe l'altération latéritique, constitue un facteur majeur contrôlant au premier ordre le potentiel Sc de ses équivalents latéritisés

, Au sein des profils latéritiques classiquement développées sur péridotite, la teneur en Sc augmente progressivement à partir de la saprolite pour atteindre un maximum (enrichissement d'un facteur ~10 depuis le protolithe) généralement localisé dans les zones supérieures de la latérite jaune. Ainsi, seuls certains profils exhibent des teneurs en Sc potentiellement intéressantes (> 80 ppm et localement jusqu'à 100 ppm), en particulier les profils de Tiébaghi développés sur lherzolite, et certains profils de Koniambo, N'Go et Nakéty développés sur harzburgite. Dans ces conditions, seule une co-valorisation Ni-(Co)-Sc est envisageable, lorsque les recouvrements entre les zones d'enrichissement sont suffisamment favorables, Sur tous les profils investigués, le développement et la maturation de zones riches en goethite constituent les principales conditions nécessaires à la formation d'enrichissements d'intérêt économique en Sc

, 314 ppm sur le profil NGPB à N'Go). La goethite alumineuse issue de l'altération des amphibolites présente des teneurs variables en Sc, d'environ 500 à 1100 ppm en moyenne selon les échantillons, et atteint localement un maximum à 1800 ppm. À contrario, l'altération des gabbros conduit à la formation d'altérites essentiellement à kaolinite + hématite et particulièrement pauvres en Sc (8-30 ppm). Le Sc migre alors vers les épontes où l, L'altération des amphibolites conduit à la formation d'altérites à Al-goethite -kaolinitegibbsite systématiquement enrichies en Sc (jusqu'à

, Un travail sur le terrain précis et adapté peut permettre une première identification de ces faciès d'intérêts. Ce travail de reconnaissance peut être complété par des analyses géochimiques plus poussées en roche totale, La nature du protolithe constituant un paramètre essentiel influant sur les teneurs en Sc des horizons latéritisés, il apparait nécessaire de précisément cibler les protolithes fertiles vis-à-vis du Sc : la harzburgite et la lherzolite pour les faciès péridotitiques, l'amphibolite pour les faciès magmatiques intrusifs

, 50 à 100 ppm Sc), que le Sc pourrait constituer dans certains cas (ex. gisements sur lherzolites de Tiébaghi, certains gisements sur harzburgite de Koniambo ou d'autres massifs), un sous-produit valorisable du minerai latéritique, L'estimation des réserves potentielles indique, selon les teneurs de coupures considérées

, Du point de vue de la spéciation du scandium, il apparait comme dans le cas du nickel que le scandium est fortement liée aux oxyhydroxydes de fer sous une forme adsorbée, mais qu'il n'est libérable qu'à très bas pH lorsque les oxyhydroxydes de fer sont dissous, Une étude hydrométallurgique resterait à réaliser afin d'établir les gammes de pH permettant d'optimiser la libération du Sc

T. Aiglsperger, J. A. Proenza, J. F. Lewis, M. Labrador, M. Svojtka et al., Critical metals (REE, Sc, PGE) in Ni laterites from Cuba and the Dominican Republic, Ore Geology Reviews, vol.73, pp.1-69, 2015.

T. Aiglsperger, J. A. Proenza, J. F. Lewis, F. Zaccarini, G. Garuti et al., Rare earth elements and scandium in different types of Ni-laterite profiles from the northern Caribbean: a geochemical comparison, pp.1683-1686, 2013.

Y. Altinsel, Y. Topkaya, . Topkaya, S. Kaya, and B. ?entürk, Extraction of Scandium from Lateritic Nickel-Cobalt Ore Leach Solution by Ion Exchange: A Special Study and Literature Review on Previous Works, Metals 2018. TMS 2018. The Minerals, Metals & Materials Series, 2018.

L. Bailly, J. P. Ambrosi, J. Barbarand, A. Beauvais, D. Cluzel et al.,

L. Bailly, B. Sevin, S. Lesimple, and S. Mazier, Etude d'orientation sur le potentiel en métaux stratégiques de la Nouvelle-Calédonie. Rapport final. Rapport BRGM/RP-65 171-FR, 2015.

M. Cathelineau, B. Quesnel, and P. Gautier, Nickel dispersion and enrichment at the bottom of the regolith: formation of pimelite target-like ores in rock block joints (Koniambo Ni deposit, New Caledonia). Mineralium Deposita, vol.51, p.271, 2016.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/insu-01184853

M. Cathelineau, A. Myagkiy, B. Quesnel, M. C. Boiron, P. Gauthier et al., Multistage crack seal vein and hydrothermal Ni enrichment in serpentinized ultramafic rocks (Koniambo massif, Geochemical Perspective Letters, pp.105-114, 2016.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01863608

D. Cluzel, D. Bosch, J. L. Paquette, Y. Lemennicier, P. Montjoie et al., Late Oligocene Post-obduction granitoids of New Caledonia: A case for reactivated subduction and slab break-off. The Island Arc, vol.14, pp.254-281, 2005.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00023364

D. Cluzel, S. Meffre, P. Maurizot, and A. J. Crawford, Earliest Eocene (53 Ma) convergence in the Southwest Pacific: evidence from pre-obduction dikes in the ophiolite of New Caledonia, Terra Nova, vol.18, issue.6, pp.395-402, 2006.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00094796

G. Dublet, F. Juillot, G. Morin, E. Fritsch, D. Fandeur et al., Goethite aging explains Ni depletion in upper units of ultramafic lateritic ores from New Caledonia, Geochimica et Cosmochimica Acta, vol.160, pp.1-15, 2015.

W. P. Duyvesteyn and G. F. Putnam, Scandium: A review of the element, its characteristics, and current and emerging commercial applications, EMC Metals Corporation, p.12, 2014.

E. Ferizoglu, S. Kaya, and Y. A. Topkaya, Solvent extraction behaviour of scandium from lateritic nickel-cobalt ores using different organic reagents, Physicochem. Probl. Miner. Process, vol.54, issue.2, pp.538-545, 2018.

S. Gali, J. Soler, J. A. Proenza, J. F. Lewis, J. Cama et al., Ni enrichment and stability of Al-free garnierite solidsolutions: A thermodynamic approach, Clays Clay Miner, vol.60, pp.121-135, 2012.

J. P. Golightly, Nickeliferous laterite deposits. Economic Geology, 75th anniversary, vol.710, p.735, 1981.

J. P. Golightly, Progress in understanding the evolution of nickel laterites, Soc Eco Geo Spe Pub, vol.15, pp.451-485, 2010.

J. Hedrick, USGS Minerals Yearbook. Mineral Commodity Summaries, 2012.

J. B. Hedrick, Rare earths. USGS Minerals Yearbook, 2007.

J. A. Kaiser, Spec Value Hunter Comment: Recommendation Strategy for EMC Metals Corp Publisher: Kaiser Research Online, 2014.

P. Maurizot and M. Vendé-leclerc, New Caledonia geological map, scale 1/500 000, Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie -Service de la Géologie de, 2009.

P. Maurizot, B. Sevin, S. Lesimple, L. Bailly, M. Iseppi et al., Mineral resources and prospectivity of the ultramafic rocks of New-Calédonia, Geological Society, p.10

N. J. Ricketts and W. P. Duyvesteyn, Scandium Recovery from the Nyngan Laterite Project in NSW, Metals 2018. TMS 2018. The Minerals, Metals & Materials Series, 2018.

J. Royset and N. Ryum, Scandium in aluminium alloys, International Materials Reviews, vol.50, issue.1, pp.19-44, 2005.

D. G. Schulze, The influence of aluminum on iron oxides. VIII. Unit cell dimensions of Al-substituted goethites and estimation of Al from them, Clays and Clays Minerals, vol.32, pp.36-44, 1984.

Y. Teitler, M. Cathelineau, and M. Ulrich, La ressource scandium : potentiel économique et gîtologie. Programme « Géochimie et minéralogie du scandium dans les latérites, 2016.

L. S. Toropova, D. G. Eskin, M. L. Kharakterova, and T. V. Dobatkina, Advanced Aluminium Alloys Containing Scandium. Structure and Properties, p.175, 1998.

M. Ulrich, C. Picard, S. Guillot, C. Chauvel, D. Cluzel et al., Multiple melting stages and refertilization as indicators for ridge to subduction formation: The New Caledonia ophiolite, Lithos, vol.115, pp.223-236, 2010.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02044673

M. Ulrich, Enrichissement en Scandium des profils latéritiques de Nouvelle-Calédonie : Origine, spéciation et potentiel d'exploitation, 2013.

U. S. Survey, Scandium. In: Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey, pp.144-145, 2018.

W. Wang, Y. Pranolo, and C. Y. Cheng, Metallurgical processes for scandium recovery from various resources: A review, Hydrometallurgy, vol.108, issue.1-2, pp.100-108, 2011.

A. E. Williams-jones and O. V. Vazyukova, The Economic Geology of Scandium, the Runt of the Rare Earth Element Litter, Economic Geology, vol.113, issue.4, pp.973-988, 2018.