一种隐伏砂岩型铀矿化信息识别方法

    公开(公告)号:CN106932460A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511022207.X

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: G01N27/62

    Abstract: 本发明属于铀资源勘查领域,具体涉及一种隐伏砂岩型铀矿化信息识别方法。包括以下步骤:土壤化探取样;开挖圆坑;浇入HNO3溶液;送实验室分析;进行分析测试;筛选出与U相关性大于0.7的重点元素;得到各种元素的相对指标;确定该测点及其附近区域为找矿有利地段。本发明能够消除土壤次生晕对地电提取结果的影响,增强深部铀矿化信息,为寻找深部隐伏砂岩矿产提供依据,本发明通过开展土壤全量测量和地电提取,采用相对指标来强化来自深部矿体的微弱异常信息,对准确识别隐伏砂岩型铀矿化信息具有重要的实际意义。

    一种放射性物化探信息综合方法

    公开(公告)号:CN103678778B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201310595112.1

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明属于地学数据处理领域,具体涉及一种放射性物化探信息综合方法,包括:针对铀矿床,选择1条或多条已知剖面,以一定的点距在已知剖面采用射性物化探测量方法进行测量,获取每种方法在已知剖面的测量数据;针对上述测量数据,求取异常下限值Di;计算上述方法的可信度Pi;筛选出可信度大于0.6的方法作为在未知测区使用的方法;对于每种筛选出来的方法计算其权重wi:针对在未知测区测得的放射性物化探数据,将各种方法的测量数据归一化;针对测区内的某一测点(p,q),计算综合信息指标CI(pq)。该方法能够客观全面地反映与铀矿化密切相关的放射性物化探异常信息,对准确评价未知区铀矿成矿潜力具有重要的实际意义。

    一种铀矿勘查中地电化学吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106076281A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610390983.3

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: B01J20/265 G01N1/405

    Abstract: 本发明属于铀矿资源勘查领域,具体提供一种铀矿勘查中地电化学吸附材料的制备方法,包括通过浸泡硝酸溶液去除聚氨酯泡沫塑料中的铀元素本底含量以及负载具有提升吸附效率的有机萃取剂等步骤。通过本发明的制备方法获得的去本底聚氨酯泡沫塑料有效降低了其铀元素本底含量,消减了聚氨酯泡沫塑料本底含量对分析测试结果的影响,进而使分析测试结果更为准确。同时,还将去本底聚氨酯泡沫塑料负载上了合适的有机萃取剂,提高了地电化学提取过程中去本底聚氨酯泡沫塑料的吸附能力,加大对活动态铀元素的提取效率。

    一种放射性物化探信息综合方法

    公开(公告)号:CN103678778A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310595112.1

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明属于地学数据处理领域,具体涉及一种放射性物化探信息综合方法,包括:针对铀矿床,选择1条或多条已知剖面,以一定的点距在已知剖面采用射性物化探测量方法进行测量,获取每种方法在已知剖面的测量数据;针对上述测量数据,求取异常下限值Di;计算上述方法的可信度Pi;筛选出可信度大于0.6的方法作为在未知测区使用的方法;对于每种筛选出来的方法计算其权重wi:针对在未知测区测得的放射性物化探数据,将各种方法的测量数据归一化;针对测区内的某一测点(p,q),计算综合信息指标CI(pq)。该方法能够客观全面地反映与铀矿化密切相关的放射性物化探异常信息,对准确评价未知区铀矿成矿潜力具有重要的实际意义。

    热液型隐伏铀矿地球化学勘查方法

    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

    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。

    一种花岗岩型铀矿床深部破碎蚀变区的定位方法

    公开(公告)号:CN119556367A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411624211.2

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明属于铀资源深部探测技术领域,具体涉及一种花岗岩型铀矿床深部破碎蚀变区的定位方法,包括:根据花岗岩出露情况,确定工作范围;在确定的工作范围内开展水系沉积采样;分析采集的样品,统计铅元素含量,圈定铅元素异常范围;在确定的工作范围内开展地面磁梯度测量,获得各点磁梯度数据;根据各点磁梯度数据,圈定磁梯度模量高值区域;铅元素异常范围和磁梯度模量高值区域的重叠部分为破碎蚀变区的平面范围;根据确定的破碎蚀变区的平面范围,开展激电测深工作;圈定激电异常空间区域;定位破碎蚀变区的空间范围。本发明方法能够实现对花岗岩型铀矿深部破碎蚀变区域的快速圈定。

    一种基于机器学习算法圈定铀成矿有利区的方法

    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

    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。

    一种深部砂岩型铀矿三维地球化学异常识别方法

    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

    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。

    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

    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

    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。

    在待勘查区圈定砂岩型铀矿成矿有利地段的方法

    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

    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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