一种基于诱发裂变径迹的铀元素赋存状态的识别方法

    公开(公告)号:CN113933313A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111079015.8

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体涉及一种基于诱发裂变径迹的铀元素赋存状态的识别方法,包括:步骤1、将需要研究的岩石或低含量铀矿石样品制成岩石光薄片;步骤2、在光薄片上粘贴白云母探测器;步骤3、使用铝箔将样品包覆;步骤4、样品进反应堆进行高通量照射;步骤5、冷却静置;步骤6、对白云母探测器进行蚀刻,获得诱发裂变径迹;步骤7、显微镜下观察,确定铀元素赋存状态及相对含量。本发明方法能够直观确定铀元素在岩石或低含量矿石样品中存在形式、富集规律和相对含量高低。

    一种砂岩型铀矿成矿有利部位地质-地震三维预测方法

    公开(公告)号:CN113514886B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110831473.6

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明的实施例提供一种砂岩型铀矿成矿有利部位地质‑地震三维预测方法,包括:确定待勘测区域和所述待勘测区域中的目标层;在所述待勘测区域中设置地震测线,获取所述地震测线所在的剖面的地震数据;圈定所述剖面中的洼陷区域和目标区域;根据所述地震数据确定所述目标区域中地层的倾角,以及下伏于所述目标区域的地层的倾角,所述下伏于所述目标区域的地层在所述洼陷区域内;根据所述地震数据确定所述目标区域以及所述洼陷区域中的断裂分布;在所述目标区域中圈定铀矿成矿部位。根据本发明实施例的砂岩型铀矿成矿有利部位地质‑地震三维预测方法能够高效且较为准确地预测铀矿的分布区域。

    一种玄武岩覆盖下古河道的识别定位方法

    公开(公告)号:CN111045091A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911414034.4

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明属于铀成矿预测技术领域,具体涉及一种玄武岩覆盖下古河道的识别定位方法,步骤1:查明地表玄武岩时空分布特征,厘定古河道可能的展布方向;步骤1.1:查明地表玄武岩时空分布特征;步骤1.2:确定玄武岩覆盖下古河道可能的展布方向;步骤2:古河道分布预选区的确定;步骤2.1:查明玄武岩覆盖区构造、植被带以及水系带;步骤2.2:确定古河道分布预选区;步骤3:玄武岩覆盖下的古河道的识别定位;步骤3.1:航空瞬变电磁数据采集;步骤3.2:识别定位玄武岩覆盖下的古河道;步骤3.3:确定发育古河道的层位;步骤3.4:查明古河道规模;步骤4:钻探查证古河道。

    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。

    一种热点作用区铀成矿识别定位方法

    公开(公告)号:CN108181669A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711423051.5

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: G01V9/005

    Abstract: 本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体涉及一种在热点作用区快速、有效定位铀矿床的方法。该方法包括如下步骤:步骤1,确定热点作用区范围和地质背景;步骤2,热点作用区内铀成矿有利区域筛选与定位;步骤3,有利成矿区内重点地段筛选与定位;步骤4,重点地段铀成矿环境判别;步骤5,成矿信息集成与成矿预测;步骤6,重点地段钻探查证,本发明铀矿床、矿体的定位技术基于最新的热点铀成矿理论和预测方法,在充分挖掘前人资料基础上,结合地质、地球物理和地球化学特征,开展区域成矿预测和定位,操作方法简便,准确度高,减少了预测的盲目性,缩短了评价时间。

    一种校正伽玛总量测量型活性炭测氡仪一致性的方法

    公开(公告)号:CN106569252A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610965324.8

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: G01T7/005

    Abstract: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体公开一种校正伽玛总量测量型活性炭测氡仪一致性的方法,步骤如下:测量多个活性炭瓶氡浓度本底值;计算低氡浓氡平均值和伽玛总计数率平均值计算中氡浓度平均值和伽玛总计数率平均值计算高氡浓度的平均值和伽玛总计数率的平均值计算特高氡浓度的平均值和伽玛总计数率的平均值根据计算得到活性炭测氡仪的氡浓度修正系数am、bm、cm;根据上述活性炭测氡仪的氡浓度修正系数am、bm、cm,计算得到活性炭测氡仪的氡浓度值从而完成伽玛总量测量型活性炭测氡仪一致的校正。该方法能够获取计算活性炭测氡仪的校正系数,使活性炭测氡仪具有较好的一致性。

    一种碱交代型铀矿深部找矿靶区预测方法

    公开(公告)号:CN114399091B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202111622985.8

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明属于铀矿技术领域,具体涉及一种碱交代型铀矿深部找矿靶区预测方法,包括:步骤1、构建成矿模式;步骤2、提取区域成矿核心要素,构建地质找矿模型;步骤3、物化探方法组合模式,定位钠交代体中的铀钍矿体;步骤4、预测评价深部成矿潜力。本发明方法依据多元信息预测评价模型,包括成矿地质因素评价、地面物化探异常评价和深部井中能谱铀、钍、钾异常评价,以缩小勘查靶区范围,指示深部成矿信息,提高找矿效率。

    基于元素组圈定热液铀矿远景区的方法

    公开(公告)号:CN115508904B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202211276110.1

    申请日:2022-10-19

    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,具体涉及一种基于元素组圈定热液铀矿远景区的方法,包括:确定多种元素组,多种元素组包括第一元素组、第二元素组、第三元素组和第四元素组,第一元素组包括铀、钍,第二元素组包括一种或多种铀的同属不相容元素,第三元素组包括一种或多种亲硫元素,第四元素组包括一种或多种挥发分元素;分别确定勘查区中每种元素组对应的异常区;基于异常区的分布情况在勘查区中圈定热液铀矿远景区。根据本申请实施例的方法能够较为准确地圈定出热液铀矿远景区。

    砂岩型铀矿床黏土矿物形成过程中元素迁移率的计算方法

    公开(公告)号:CN114397422B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111526735.4

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明属于地质勘查领域,具体公开了一种砂岩型铀矿床黏土矿物形成过程中元素迁移率的计算方法,包括:步骤1、砂岩地球化学分带划分;步骤2、样品采集;步骤3、主量元素测定;步骤4、惰性元素选取;步骤5,迁移率计算。本发明能够直接判断砂岩型铀矿床蚀变过程中的活动元素与不活动元素,且能定量计算各活动元素相对于原生砂岩的迁入迁出率。(56)对比文件Luo, X., Li, Z., Cai, Y., Yi, C.,Zhang, Z., Zhang, Y., & Zhang,Y..Provenance and Tectonic Setting ofLower Cretaceous Huanhe FormationSandstones《.Northwest Ordos Basin, North-Central China. Minerals》.2021,第11卷(第12期),1-4.Grant, J. A.The isocon diagram;asimple solution to Gresens' equation formetasomatic alteration《.Economicgeology》.1986,第81卷(第8期),1976-1982.Grant, J. A.Isocon analysis: A briefreview of the method and applications.《Physics and Chemistry of the Earth,Parts A/B/C》.2005,第30卷(第17期), 997-1004.Gresens, R. L.Composition-volumerelationships of metasomatism《.Chemicalgeology》.1967,47-65.

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