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公开(公告)号:CN119375968B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411958235.1
申请日:2024-12-27
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本申请的实施例涉及应用核辐射进行勘探领域,特别涉及一种热液型隐伏铀矿地球化学勘查方法。本申请提供的热液型隐伏铀矿地球化学勘查方法,通过测量待勘查区土壤样本的活动性铀含量、全量铀含量以及阳离子交换量,降低近地表的土壤中的铀含量的影响,突出来自于深部的活动性铀含量;根据深部活动性铀当量确定活动性铀异常区,并分析活动性铀异常区所处的地形、构造以及活动性铀异常区的浓度特征,排除与深部铀矿化无关的异常信息,提高判断成矿有利地段的准确率。
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公开(公告)号:CN119338619A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411285634.6
申请日:2024-09-13
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于砂岩型铀资源勘查评价技术领域,具体涉及一种基于机器学习算法圈定铀成矿有利区的方法,该方法包括:步骤1:选定铀成矿指示要素;步骤2:铀成矿指示要素值数据预处理;步骤3:建立机器学习模型,计算铀成矿概率值;步骤4:根据铀成矿概率值,圈定铀成矿有利区。本发明方法能够充分利用已有物化探勘查信息和钻孔信息,实现对铀成矿有利区的准确圈定,进而辅助精准圈定铀成矿靶区,指导铀矿钻孔精细布设,降低出现无矿钻孔的概率,实现高效、经济找铀矿的效果。
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公开(公告)号:CN118112673A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311753265.4
申请日:2023-12-20
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘查地球化学技术领域,具体涉及一种深部砂岩型铀矿三维地球化学异常识别方法,包括:确定GPS坐标点;对现场采集的样品进行活动态铀、钍、钼、硒、钒元素的含量测量;进行三维空间散点数据网格化处理并转化为新散点数据;计算各个测点的原位平面平均值计算,形成新的三维空间散点数据;取每个测点的垂向数据进行拟合,形成沿深度变化的浓度拟合函数;计算获取活动态铀、钍、钼、硒、钒含量值;形成三维空间散点数据;制作三维等值线图,确定活动态铀、钍、钼、硒、钒含量的三维空间异常区;获取成矿有利区,推测铀成矿空间位置。本发明从三维空间角度进行深部铀矿化信息异常的识别和圈定,能够有效提高深部铀矿找矿准确度。
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公开(公告)号:CN113534286B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110702496.7
申请日:2021-06-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明属于砂岩型铀矿地球化学勘查技术领域,具体公开一种砂岩型铀矿地球化学勘查的铀成矿有利区段评估方法,包括:步骤(1)、获得土壤地球化学勘查目标元素的测量数据;步骤(2)、对目标元素的测试数据进行初步检测;步骤(3)、选取与工作区相关的区域土壤地球化学基准值;步骤(4)、对目标元素进行数据处理,计算铀深部富集系数;步骤(5)、预测铀成矿有利区域。本发明方法提高对深部铀矿化所至异常的识别能力,并利用区域构造破碎特征、地下水及古地下水运移方向等因素进行铀成矿有利区段的预测。
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公开(公告)号:CN117191827B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311439679.X
申请日:2023-11-01
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N23/04 , G01N1/34 , G01N23/20 , G01N23/2276 , G01N33/24
Abstract: 本申请涉及借助地质体的物理、化学性质来分析地质体的方法,具体涉及提供一种在待勘查区圈定砂岩型铀矿成矿有利地段的方法,其包括如下步骤:在待勘查区的取样点采集土壤样品;分离所采集的土壤样品中的纳米微粒;分析纳米微粒,确定富含Mo元素的纳米微粒;根据富含Mo元素的纳米微粒,确定土壤样品的Mo元素的观测值;根据土壤样品的Mo元素的观测值,确定取样点的Mo元素的观测值;根据取样点的Mo元素的观测值,圈定待勘查区的砂岩型铀矿成矿有利地段。本申请实施例所提供的方法能够准确地圈定砂岩型铀矿成矿有利地段。(56)对比文件Yunlong Zhang etal.Reducing-conditionreworked phosphorite sedimentary model:Petrographic and geochemical evidencefrom the Lower Cretaceous in the Thaniyatarea, northern Saudi Arabia《.SEDIMENTARYGEOLOGY》.2023,第456卷106501(1-16).刘红旭 等.有关砂岩中钛铁矿蚀变与铀成矿作用的研究进展《.铀矿地质》.2023,第39卷(第02期),173-187.师淑娟 等.冀北地区火山岩型隐伏铀矿地球化学勘查方法试验研究《.地质科技情报》.2018,第37卷(第02期),103-108.
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公开(公告)号:CN105466751B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610006591.2
申请日:2016-01-04
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于矿产资源勘查领域,具体提供了一种土壤中金属离子富集装置,主要由基板和两根碳纤维棒组成,两根碳纤维棒分别固设于所述基板的两端。作为优选,还包括正负极分别与两根碳纤维棒电连接的电源。同时,本发明还提供了使用本发明的土壤中金属离子富集装置进行矿产资源勘查的方法,主要由挖坑、埋置回填、通电和取样分析步骤组成。本发明提供的土壤中金属离子富集装置及其使用方法能够避免外界干扰、简便的获取勘查地区土壤中金属离子含量分布情况、样品成分相对干净方便了后续样品的分析测试,同时避免了聚氨酯海绵带来的环境污染。
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公开(公告)号:CN109270588A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811153984.1
申请日:2018-09-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明属于铀资源勘查技术领域,具体公开一种花岗岩型铀矿深部矿化信息提取方法:根据不同岩性或地层划分工作区地质单元;在划分后地质单元内进行土壤取样;分析各地质单元土壤样品中粘土吸附态铀含量及铀元素总量;根据上述各样品粘土吸附态铀含量与铀元素总量,计算各地质单元各样品粘土吸附态铀含量与铀元素总量的比值R;计算各地质单元样品R值的异常下限C;根据R值、异常下限C,求得各地质单元样品R值与异常下限C的比值F;以常数1为异常下限,圈定工作区F值的异常区域,确定深部铀矿勘查的找矿靶区,完成铀矿深部矿化信息提取。该方法能够大幅降低了近地表信息的干扰,有效地提取到深部铀矿化信息。
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公开(公告)号:CN104615843A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410707932.X
申请日:2014-11-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明属于铀资源勘查领域,具体涉及一种隐伏火山岩型铀矿化信息识别的物化探综合方法。该方法包括以下步骤:步骤一、物化探测量;步骤二、计算均值与均方差;步骤三、计算磁测数据垂向一阶导数,归一化处理;步骤四、计算信息衬度;步骤五、计算找矿指标;步骤六、分析找矿潜力。该方法能够准确地识别出与深部隐伏火山岩型铀矿化有关的物化探综合异常信息,为建立隐伏火山岩型铀矿找矿指标提供依据。
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公开(公告)号:CN113406711B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110631431.8
申请日:2021-06-07
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及基于氡‑活性铀综合指数圈定铀成矿有利区的方法。本发明包括如下步骤:步骤1、在铀矿勘查区内开展同比例尺、同点位的土壤氡气测量和土壤金属活动态测量工作;步骤2、获取测点处土壤氡浓度值和活性铀含量值;步骤3、根据土壤氡浓度值和活性铀含量值计算出氡‑活性铀综合勘查铀成矿有利指数值;步骤4、对铀成矿有利指数进行插值和低通滤波;步骤5、根据插值和滤波后的结果及铀成矿有利区分级原则来圈定不同级别的铀成矿有利区。本发明为我国勘查隐伏型铀矿提供了一种高效、可靠的物化探勘查技术手段。
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公开(公告)号:CN116299764A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310512861.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本申请的实施例涉及示踪物勘探或探测领域,提供了一种隐伏砂岩型铀矿地球化学示踪方法。本申请提供的一种隐伏砂岩型铀矿地球化学示踪方法通过对地气中的Mo、Th以及土壤中的Mo、Th含量的测量,分别确定地气测量Mo元素异常区、Mo元素和Th元素比值异常区以及综合异常区,在综合异常区进一步测量地气Mo含量,从而确定勘查区内的成矿有利地段。根据本申请提供的方法,其可以有效地识别隐伏砂岩型铀矿化信息,确定勘查区的铀矿成矿有利地段。
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