一种集成碱交代型铀矿深部成矿信息的方法

    公开(公告)号:CN110133748B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910379012.2

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明属于铀矿技术领域,具体涉及一种集成碱交代型铀矿深部成矿信息的方法,包括如下步骤:步骤一:通过综合成矿理论研究成果上,构建找矿模型;步骤二:通过综合重力勘探技术成果,构建地质结构模型;步骤三:综合深部地震探测结果处理,推断地幔侵位方向及活动区域;步骤四:开展中大比例尺土壤氡气、高精度磁力测量平面圈定氡气异常及磁正异常区域;步骤五:纵向圈定氡气、磁力异常和深断裂叠合区,即深部找矿靶区。

    一种基于成矿有利度的砂岩型铀矿靶区选择方法

    公开(公告)号:CN108287373A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201711456882.2

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明属铀矿地质研究技术领域,具体涉及一种基于成矿有利度的砂岩型铀矿靶区选择方法,该方法包括如下步骤:步骤一,确定铀成矿有利环境;步骤二,确定铀成矿预测要素;步骤三,对铀成矿预测要素赋值;步骤四,计算铀成矿有利度值;步骤五,圈定成矿靶区,评价铀成矿潜力。本发明各步骤呈不可逆的顺势方式,可以高效、快捷、客观地评价一个地区的铀成矿潜力。

    一种沉积盆地基底成熟度与铀成矿潜力的计算方法

    公开(公告)号:CN103675942A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310624891.3

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明属于铀矿技术领域,具体涉及一种沉积盆地基底成熟度与铀成矿潜力的计算方法,目的是利用岩石地球化学分析数据对大型沉积盆地盆缘蚀源区的火成岩形成时的大地构造环境及地壳成熟度进行判别并按成熟度高低进行铀源条件优劣性排序,为大型沉积盆地铀成矿潜力评价提供条件。该方法包括如下步骤:采集盆缘蚀源区不同地质时代的火成岩岩石样品;对采集的火成岩岩石样品进行氧化亚铁量测定和主次成分量测定;根据成分测定结果厘定岩石系列,并计算相应的地壳厚度;依据计算结果厘定岩石系列的归属并推断其形成时的大地构造环境和地壳成熟度,评价盆地铀成矿潜力。

    一种盆缘砂岩型铀矿铀源体视隆升速率的计算方法

    公开(公告)号:CN109581539B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201811593892.5

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于盆地内砂岩型铀矿成矿潜力评价和找矿技术方法领域,具体涉及一种盆缘砂岩型铀矿铀源体视隆升速率的计算方法,步骤一:确定研究区,选取图件并圈定铀源体;步骤二:采集盆缘铀源体火成岩样品;步骤三:将采集的火成岩样品粉碎,用重液、磁选矿物分选方法分离出磷灰石和锆石单矿物,进行裂变径迹测试;步骤四:根据步骤三测定的磷灰石和锆石裂变径迹年龄计算视隆升速率,分析判断构造活动强度,评估研究区铀矿找矿潜力。

    一种层间氧化带砂岩型铀矿三维地质体模型构建方法

    公开(公告)号:CN109725347A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811588321.2

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于铀矿地质技术领域,具体公开一种层间氧化带砂岩型铀矿三维地质体模型的构建方法。该方法包括如下步骤:步骤S1:对比分析勘探线剖面图与钻孔数据的地质要素界线高程划分是否一致;步骤S2:对上述步骤S1中所述的划分不一致的,测量分界线的标高,换算为孔深数据后对钻孔进行修改;步骤S3:提取步骤S1中的勘探线剖面图的建模要素信息;步骤S4:对上述步骤S3中提取的勘探线剖面图进行三维转换;步骤S5:对上述步骤S3中建模要素信息,圈定矿体及砂体模型;步骤S6:创建钻孔数据库及三维地质体模型。该方法能够实现层间氧化带砂岩型铀矿成矿要素与矿体更加直观、灵活、多角度、可视化的展示,获得以往二维可视化难以获取的信息。

    一种集成碱交代型铀矿深部成矿信息的方法

    公开(公告)号:CN110133748A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910379012.2

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明属于铀矿技术领域,具体涉及一种集成碱交代型铀矿深部成矿信息的方法,包括如下步骤:步骤一:通过综合成矿理论研究成果上,构建找矿模型;步骤二:通过综合重力勘探技术成果,构建地质结构模型;步骤三:综合深部地震探测结果处理,推断地幔侵位方向及活动区域;步骤四:开展中大比例尺土壤氡气、高精度磁力测量平面圈定氡气异常及磁正异常区域;步骤五:纵向圈定氡气、磁力异常和深断裂叠合区,即深部找矿靶区。

    一种盆缘砂岩型铀矿铀源体视隆升速率的计算方法

    公开(公告)号:CN109581539A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811593892.5

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于盆地内砂岩型铀矿成矿潜力评价和找矿技术方法领域,具体涉及一种盆缘砂岩型铀矿铀源体视隆升速率的计算方法,步骤一:确定研究区,选取图件并圈定铀源体;步骤二:采集盆缘铀源体火成岩样品;步骤三:将采集的火成岩样品粉碎,用重液、磁选矿物分选方法分离出磷灰石和锆石单矿物,进行裂变径迹测试;步骤四:根据步骤三测定的磷灰石和锆石裂变径迹年龄计算视隆升速率,分析判断构造活动强度,评估研究区铀矿找矿潜力。

    一种基于活性铀浸出率的砂岩型铀成矿有利区圈定方法

    公开(公告)号:CN107966431A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610916449.1

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: G01N21/73

    Abstract: 本发明属于盆地内砂岩型铀矿找矿技术方法和远景区预测领域,具体公开一种基于活性铀浸出率的砂岩型铀成矿有利区圈定方法,该方法包括如下步骤:①确定目标层;②系统采集样品;③样品处理;④样品原始铀含量的测定;⑤样品活性铀含量的测定;⑥计算样品中的活性铀浸出率;⑦圈定铀成矿有利区。本发明的方法弥补盆地蚀源区单一铀源体在砂岩型铀矿有利区圈定中的缺陷,能够有效评价目标层成矿潜力,缩小找矿靶区,提高砂岩型铀矿找矿效率,进而丰富和完善盆地内砂岩型铀矿找矿技术方法。

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