一种确定铀矿床岩石中铀的存在形式和含量的方法

    公开(公告)号:CN109725004A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811587584.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于铀矿技术领域,具体公开一种确定铀矿床岩石中铀的存在形式和含量的方法:采集铀矿床岩石;将岩石样品切成光薄片;将白云母片贴在光薄片上;剪裁标准铀玻璃,将白云母贴在铀玻璃片上;校正光薄片中子照射积分通量不一致性;确定积分中子通量,辐照光薄片;将光薄片冷却;取下白云母片并蚀刻,复位于原光薄片上;统计观测光薄片裂变径迹密度和形态,确定光薄片中铀存在形式;统计光薄片中标准铀玻璃单位铀含量所产生的裂变径迹密度,并确定主要造岩矿物中铀的含量;测定出全岩的铀含量;计算出铀矿床岩石中各矿物中的铀的含量。该方法解决了积分中子通量强度和照射时间难于把握,矿物裂变径迹的统计和分析非常耗时挑选成矿的技术问题。

    一种将含羟硅铍石的浸铀尾渣提取铍精矿的方法

    公开(公告)号:CN103846164A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210524500.6

    申请日:2012-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种将含羟硅铍石的浸铀尾渣提取出铍精矿的方法,包括以下步骤:向浸铀尾渣中加入氢氧化钠溶液,调节矿浆pH至7;磨矿至-200目>50%后搅拌加入碳酸钠,调节矿浆pH值到10~10.5;搅拌矿浆并依次加入氟化钠、硫化钠、羟肟酸和油酸;然后搅拌后充空气,收集泡沫产品,泡沫产品即为铍精矿。本发明流程简单,可以从尾渣中回收铍资源,提高了资源利用率。

    确定砂岩型铀成矿年龄的方法及确定砂岩型铀成矿年龄的系统

    公开(公告)号:CN119880555A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510088893.8

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本申请的实施例涉及铀成矿年代学和铀成矿机理研究技术领域,具体涉及一种确定砂岩型铀成矿年龄的方法及确定砂岩型铀成矿年龄的系统,包括:采集砂岩型铀成矿的样品并制成光薄片;对光薄片进行扫描电镜分析,确定与铀成矿具有预定关系的铁白云石矿物;对铁白云石矿物进行U‑Pb同位素分析;根据U‑Pb同位素分析的结果,确定砂岩型铀成矿年龄。本申请实施例通过对光薄片中与铀成矿具有预定关系的铁白云石矿物进行U‑Pb同位素分析,确定铁白云石矿物的形成年龄,由于铁白云石矿物与铀成矿具有预定关系,从而根据铁白云石矿物的形成年龄,可以确定砂岩型铀成矿年龄,有利于避免干扰因素对铀成矿年龄的测定结果的影响,提高砂岩型铀成矿年龄的准确性和可靠性。

    一种用于制备矿物接触面透射电镜样品的方法

    公开(公告)号:CN116519719A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202211372191.5

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明属于地质、矿物样品的透射电子显微镜测试技术领域,具体涉及一种用于制备矿物接触面透射电镜样品的方法,包括以下步骤:步骤S1、圈出需要切割透射电镜样品的区域,并记录目标区域的坐标;步骤S2、在目标区域上方沉积保护层;步骤S3、沿着垂直方向对沉积有保护层的目标区域两侧进行离子束切割;步骤S4、对沉积有保护层的目标区域进行离子束减薄;步骤S5、对沉积有保护层的目标区域两侧斜向上进行离子束切割,使目标区域完全露出;步骤S6、切割减薄后的目标区域并置于金属载物台上,制得样品。本方法对原光薄片样品损伤较小,成功率高,而且制备成的透射电镜样品质量高,满足透射电镜测试的要求。

    一种识别砂岩型铀矿中成矿流体的包裹体方法

    公开(公告)号:CN116256342A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211723958.4

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明属于铀矿地质技术领域,具体涉及一种识别砂岩型铀矿中成矿流体的包裹体方法,包括:步骤1,野外采集铀矿石样品;步骤2,制作双面抛光的流体包裹体片;步骤3,对流体包裹体片进行成岩期次划分;步骤4,对流体包裹体片进行流体包裹体类型及期次划分;步骤5,建立铀成矿期的标型矿物/物质;步骤6,识别出成矿期流体包裹体。本发明方法通过对砂岩铀矿石样品的筛选、加工与制作,在偏光‑荧光显微镜、扫描电子显微镜、电子探针和激光拉曼光谱仪等仪器下综合分析,从而准确识别铀成矿流体,为后续研究砂岩型铀矿成矿流体的性质奠定基础,为成矿地质理论和找矿远景预测提供依据。

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