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公开(公告)号:CN107976718A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610938324.9
申请日:2016-10-25
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
CPC classification number: G01V5/0091 , G01V5/0075
Abstract: 本发明属于铀矿勘查地球物理和地球化学技术领域,具体涉及一种深部砂岩型铀矿化直接信息勘查方法。包括如下步骤:步骤1、选取工作区、并确定工作区测量点线网格;步骤2、根据步骤1确定的点线距,设置公里网坐标点;步骤3、选用活性炭测氡仪器并标定;步骤4、野外现场定点;步骤5、仪器稳定检查和活性炭瓶本底测量;步骤6、野外现场采集;步骤7、将步骤6采集的土壤样品进行分量分析测试;步骤8、取杯和测量;步骤9、形成栅格数据;步骤10、将步骤9栅格数据叠加形成叠加栅格数据;步骤12、确定深部铀矿化信息有利区段。本发明能够有效探测深部砂岩型铀矿化直接信息。
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公开(公告)号:CN103675942B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201310624891.3
申请日:2013-11-27
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V9/00
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。
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公开(公告)号:CN105807327A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410836846.9
申请日:2014-12-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明属于铀矿技术领域,具体公开一种沉积盆地基底含铀性与砂岩型铀矿成矿潜力评价方法,包括如下步骤:S1、基底蚀源区航空伽玛能谱综合测量;S2、在航空放射性测量工作区采集中酸性火成岩岩石样品,并对样品进行80目和200目无污染碎样;S3、对200目的无污染粉末进行氧化亚铁量测定和主次成分量测定;S4、对80目的无污染粉末进行活性铀份额测定;S5、铀、钍含量、钍铀比值与活性铀浸出率数据分析整理;S6、结合S1和S4数据结果分析基底岩石含铀性特征,评价砂岩型铀矿成矿潜力。本发明的方法对大型沉积盆地盆缘蚀源区的含铀性进行判别,为大型沉积盆地砂岩型铀矿成矿潜力评价提供依据。
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公开(公告)号:CN119595866A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202311163300.7
申请日:2023-09-11
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明涉及找矿技术领域,尤其涉及一种定量表征灰色砂体还原能力的方法。所述方法为:盆地铀矿勘查区内找矿目标层的确定;选取揭露目标层的钻孔,野外对目标层内发育的灰色砂体进行划分,并对每套砂体进行按需等距连续刻槽取样,得到灰色砂岩样品;所述灰色砂岩样品进行碎样,开展不同环境地球化学指标的测试;以划分的灰色砂体为对象,基于实测的地化数据,求取每套砂体不同环境地化指标的平均值,在此基础上开展模糊数学评价法的处理;根据得到的综合评价结果,联合采用加权平均法进行砂体还原能力定量表征,客观评价目标层的铀成矿环境和潜力。本发明克服了人为经验定性评判的主观性,评价结果更具客观性、准确性和可对比性。
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公开(公告)号:CN119045076A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410460126.0
申请日:2024-04-17
Applicant: 成都理工大学 , 核工业北京地质研究院
IPC: G01V9/00 , G01N27/626
Abstract: 本发明公开了一种沙漠覆盖区获取隐伏砂岩铀矿信息探测装置及方法,所述探测方法涉及采样方法、地气信息探测器预处理与物质组分测试方法、数据处理与异常推断解释方法。本发明以地气物质迁移机理为依据,应用基于低本底聚氨酯泡沫塑料作为探测器的沙漠专用防沙尘污染地气物质采样装置,通过40天左右的积累式采样,可以在沙漠覆盖勘查区有效捕获到千米以浅隐伏砂岩铀矿的U、稀土、以及砂岩铀矿伴(共)生元素的含量信息,圈定出深部铀富集区域,进而达到找矿目的。
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公开(公告)号:CN114384598B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111660885.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/04 , G01N23/203 , G01N23/2206 , G01N23/2251
Abstract: 本发明属于铀矿地质勘探技术领域,具体涉及一种定量表征构造隆升速率与砂岩型铀矿成矿有利程度的方法。本发明包括如下步骤:步骤1、在区域上确定铀矿点/床位置;步骤2、确定各铀矿点/床所在层位;步骤3,确定各铀矿点/床的铀成矿时间;步骤4,确定铀成矿期的构造隆升速率;步骤5,评价砂岩型铀成矿的有利程度。本发明能够有效、准确地反映构造隆升对砂岩型铀成矿的控制作用,为砂岩型铀矿的铀矿潜力和远景区评价提供重要的评价参数,从而提高勘探效率。
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公开(公告)号:CN117849900A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311835966.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V99/00
Abstract: 本发明属于铀矿成矿预测领域,具体涉及一种潜在花岗岩型铀矿田综合预测方法,该方法包括:步骤1、收集地球物理资料,获得区域深大断裂、区域花岗岩体的空间分布;步骤2、根据地质资料,获得已知富铀花岗岩的空间分布;步骤3、根据铀矿床地质资料,获得已知花岗岩型铀矿田的空间分布;步骤4、分析铀矿田分布规律;步骤5、预测新的潜在铀矿田。本发明方法结合富铀花岗岩、深大断裂、已知铀矿田空间分布规律,能够快速高效预测新的潜在花岗岩型铀矿田,经济成本低。
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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:CN117422806A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311625646.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明的实施例涉及利用计算机对图像数据的处理,具体涉及用于多源放射性地质矢量数据的渲染方法,其包括如下步骤:获得多源放射性地质矢量数据,将多源放射性地质矢量数据转换成多个矢量图层;获取需要渲染的矢量图层的数量,矢量图层的数量为m;获取能够用于矢量图层渲染的处理器的数量,处理器的数量为n;根据n与m之间的关系,确定采用的渲染策略来对矢量图层进行渲染。根据本发明所提供的方法考虑了矢量数据的数量,根据不同矢量数据,采取不同的渲染策略,从而,解决渲染的效率问题,使得用户获得较好的交互感。
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公开(公告)号:CN114114458B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202111362821.6
申请日:2021-11-17
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于砂岩型铀矿成矿预测技术研究领域,具体公开一种厚覆盖超覆背景下的砂岩型铀矿深部盲矿体预测方法,该方法包括以下步骤:步骤1、系统研究盆地的地质情况,确定研究区有利渗入窗口的时空定位;步骤2、分析研究区有利渗入窗口的地层,确定有利铀储层的时空定位;步骤3、对有利铀储层开展后生改造分析,预测成矿远景区;步骤4、对预测的成矿远景区进行钻探查证。本发明方法突破了“超覆区下部层位不利成矿”的传统认识,为厚覆盖超覆背景下的深部铀矿勘查提供了一种全新的预测模型,极大(56)对比文件李胜祥,陈肇博,陈祖伊,向伟东,蔡煜琦.层序地层学在陆相沉积盆地内砂岩型铀矿找矿中的应用前景.铀矿地质.2001,(04),全文.
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