一种深部铀矿二维氡气差量探测方法

    公开(公告)号:CN112444890A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011230041.1

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明属于铀矿勘查地球物理技术领域,具体涉及一种深部铀矿二维氡气差量探测方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)选区并定位测点;步骤(2)根据步骤(1)确定的定位测点,钻孔和埋置活性炭吸附器;步骤(3)测量步骤(2)中每个孔内活性炭吸附器的氡浓度;步骤(4)计算测线测点土壤氡气浓度差量;步骤(5)计算测线测点土壤氡浓度差量和;步骤(6)根据步骤(5)中测线测点土壤氡浓度差量和构建二维空间散点数据;步骤(7)预测深部铀矿的定位。本发明采用氡及其子体的纵向剖面二维测量方法将活性炭吸附装置埋置于浅层土壤中,探测纵向剖面不同深度层位中氡气浓度,计算获取纵向剖面二维氡差量,实现深部铀矿产资源靶区圈定。

    一种深部砂岩型铀矿化信息分析提取方法

    公开(公告)号:CN112379079A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011165131.7

    申请日:2020-10-27

    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化信息分析提取方法,包括:步骤一:推测深部铀矿化走制定GPS坐标点;步骤二:GPS坐标点定位、取样;步骤三:采集样品、活动态分析测试;步骤四:网格化数据处理,划分铀类元素集、铀类和钼类元素集;步骤五:将铀类元素或铀类和钼类各元素归一化处理;步骤六:计算铀类各元素每个测点含量归一含量值的铀相关分值;步骤七:计算钼类各元素每个测点含量归一含量值的钼相关分值;步骤八:计算各测点铀类元素集分值;步骤九:计算各测点钼类元素集分值;步骤十:划分铀类元素集分值异常区;步骤十一:划分钼类元素集分值异常区;步骤十二:划分砂岩型铀成矿有利靶区。

    一种土壤中金属离子富集装置及其使用方法

    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

    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。

    一种热液型铀矿床地球物理场源边界识别方法

    公开(公告)号:CN109752767A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811517204.7

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明属于热液型铀矿床磁力数据处理领域,具体涉及一种热液型铀矿床地球物理场源边界识别方法。本发明包括以下步骤:步骤1、地表磁力异常网格化处理、RTK测量所有测点精确坐标、高程信息;步骤2、针对磁力异常网格进行化极处理;步骤3、对磁异常化极网格求取总水平方向导数;步骤4、利用汉宁平滑滤波器对步骤3得出的总水平方向导数网格进行滤波;步骤5、将步骤4网格中所有节点与其周边值进行对比;步骤6、将步骤5中数据库中的所有的峰值投影到布骤五所得到的磁异常△T化极网格图上,场源边界则显示在图中。本发明能够有效、真实地探测地下铀源岩体或地球物理场源体边界位置形态和范围。

    一种花岗岩型铀矿深部矿化信息提取方法

    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

    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。

    一种土壤中金属离子富集装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105466751A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201610006591.2

    申请日:2016-01-04

    CPC classification number: G01N1/40 G01N1/28 G01N2001/4038

    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。

    一种识别隐伏火山岩型铀矿化信息的物化探综合方法

    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

    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。

    一种便携式地电化学提取控制器

    公开(公告)号:CN205384463U

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201520568825.3

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本实用新型涉及一种提取控制器,具体涉及一种便携式地电化学提取控制器。该装置包括芯片和面板,芯片位于面板内部且连接于面板。用于在地电化学提取过程中保持电压或电流的恒定输出,并具有实时显示电压、电流、剩余电量等信息的功能,可以对提取时间进行精确定时,可以有效保证地电化学野外采样场强的一致性。

    一种简便的地电化学提取装置

    公开(公告)号:CN204694670U

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201520325322.3

    申请日:2015-05-19

    Abstract: 本实用新型属于地电化学领域,具体涉及一种简便的地电化学提取装置。该装置包括恒压供电装置、极棒,供电装置与极棒通过连接,极棒包括碳纤维电极、空心柱状吸附泡塑、自封型无纺布袋,碳纤维电极插入空心柱状吸附泡塑内部;自封型无纺布袋套在空心柱状吸附泡塑外层。本实用新型的空心柱状吸附泡塑可将碳纤维电极直接插入其中,使得吸附泡塑始终处于自然疏松状态,保持充分的吸附能力;用自封型无纺布袋套在吸附泡塑外层,过程简单便捷,大大地提高了工作效率;无纺布袋比起传统的滤纸更为坚韧,在野外的实际操作过程中不易破损,可有效地避免样品污染;碳纤维电极比石墨电极硬度更高,不易损坏,提高了装置的重复利用率。

    一种荒漠沙漠土壤取样装置

    公开(公告)号:CN217878386U

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202122355872.8

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本实用新型属于土壤样品的采集技术,具体涉及一种荒漠沙漠土壤取样装置,包括取样杆、套管和锥形钻斗,所述的套管安装在取样杆外部且位于锥形钻斗上方,所述的套管能够相对于取样杆上下移动,所述的取样杆下端与所述的锥形钻斗连接,所述的锥形钻斗置于荒漠沙漠土壤中。本装置可以轻松插入疏松的地表沙土,在插入至一定深度后,转动套杆把手,使套管上升,锥形钻斗和倒置漏斗之间即出现空隙,沙土通过空隙流入锥形钻斗;而后再转动套杆把手,使套管下降至倒置漏斗与锥形钻斗贴合,拔出取样装置,土壤样品即保存在锥形钻斗内;最后转动套杆把手使套管上升,从锥形钻斗内倒出土壤样品即可。

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