一种用于石膏信息提取的高光谱影像处理方法

    公开(公告)号:CN104573690A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310502783.9

    申请日:2013-10-23

    CPC classification number: G06K9/00503

    Abstract: 本发明属于高光谱影像处理方法,特别是涉及一种用于石膏信息提取的高光谱影像处理方法。它包括:步骤一:预处理;步骤二:采样,对波段在1145nm,1175nm,1325nm,1445nm,1460nm,1700nm,1745nm,1820nm,1940nm,2060nm,2210nm,2330nm,2405nm的图像采样;步骤三:判断;和步骤四:计算。本发明方法的效果在于:只用了13个波段,相对于高光谱影像SASI全波段101个波段,需要处理的数据量减少了87%,并且由于是计算机自动一步提取,减少了主成分变换、端元波谱的选择等操作步骤,运算速度可以提高了7倍以上。由于去除了大部分对信息提取关系不大的波段,减少其他物质或噪声对其光谱的干扰,提高了信息提取的精度。对高光谱影像数据中石膏信息的快速提取具有较好的作用和意义。

    一种用于勘查钙结岩型铀矿的方法

    公开(公告)号:CN103913780A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410100726.2

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明属于一种铀矿勘查方法,具体公开一种通过分量铀勘查钙结岩型铀矿的方法,该方法包括以下步骤:(1)在测区内确定取样位置;(2)采集测区内测点的土壤样品;(3)提取测点土壤样品中的分量铀;(4)分量铀测定;(5)制作分量铀平面等值线图;(6)判断该测区是否为钙结岩型铀成矿远景区;(7)判断该测区是否为钙结岩型铀成矿区,当上述步骤(6)确定的钙结岩型铀成矿远景区同时也为地质、物探有利成矿区时,则判断所述铀成矿远景区为钙结岩型铀矿成矿区。本发明的方法能够大大减少钻探工作量、提高找矿命中率、加快找矿速度、缩短勘探周期、降低成本。

    一种红土型钴、镍矿分析样品的制备方法和制备装置

    公开(公告)号:CN102252882B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110112620.0

    申请日:2011-05-03

    Abstract: 本发明具体涉及一种红土型钴、镍矿分析样品的制备方法和制备装置。该制备方法是将红土型钴、镍矿样品烘干擀细,通过筛分仪网孔径2mm的筛子进行分级,保留过筛的样品;将没有过筛样品于2mm的筛子中进行水洗,去除洗后的砾石;洗进水的样品通过抽滤设备(布氏漏斗通过真空泵将水抽去)脱水、烘干得到制备好没过筛的样品,然后将保留的过筛的样品和制备好的没筛过样品混匀,用堆锥四分法进行缩分,经过碎样机磨细达到200目,制得红土型钴、镍矿分析样品。该方法制备的红土型钴、镍矿分析样品,能够准确代表钴、镍矿床钴、镍的品位,克服了以往不经水洗直接碎样,使钴、镍矿床品位偏低问题,同时对钴、镍矿床冶炼提供重要的技术支持。

    一种用于石膏信息提取的高光谱影像处理方法

    公开(公告)号:CN104573690B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201310502783.9

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 本发明属于高光谱影像处理方法,特别是涉及一种用于石膏信息提取的高光谱影像处理方法。它包括:步骤一,预处理;步骤二:采样,对波段在1145nm,1175nm,1325nm,1445nm,1460nm,1700nm,1745nm,1820nm,1940nm,2060nm,2210nm,2330nm,2405nm的图像采样;步骤三:判断,和步骤四:计算。本发明本方法的效果在于:只用了13个波段,相对于高光谱影像SASI全波段101个波段,需要处理的数据量减少了87%,并且由于是计算机自动一步提取,减少了主成分变换、端元波谱的选择等操作步骤,运算速度可以提高了7倍以上。由于去除了大部分对信息提取关系不大的波段,减少其他物质或噪声对其光谱的干扰,提高了信息提取的精度。对高光谱影像数据中石膏信息的快速提取具有较好的作用和意义。

    一种微量物相定量分析方法

    公开(公告)号:CN110927195A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201811093350.1

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明属于物相定量分析技术领域,具体涉及一种微量物相定量分析方法,包括:步骤一:样品制备和镀碳:步骤二:安放样品;步骤三:设定分析条件;步骤四:建立标样组;步骤五:选择测量区域:步骤六:数据采集,按照步骤三设定的测量参数和步骤五确定的测量区域进行X射线能谱谱图采集;步骤七:谱图相似度设定;步骤八:数据处理。本发明基于扫描电镜和X射线能谱仪进行物相定量分析,尤其适用于微量物相的定量分析,从而弥补传统物相定量分析无法定量微量物相的技术缺陷。

    一种用于微区物相鉴定的X射线粉晶衍射方法

    公开(公告)号:CN107153075B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201610121753.7

    申请日:2016-03-03

    Inventor: 李婷 葛祥坤 范光

    Abstract: 本发明属于物相鉴定技术领域,具体涉及一种用于微区物相鉴定的X射线粉晶衍射方法。本发明包括如下步骤:步骤1、样品制备与确定待测区域;步骤2、标记衍射中心;步骤3、安装计数器;步骤4、定位靶区的XY轴方向;步骤5、定位靶区的Z方向;步骤6、分析条件设定;步骤7、物相分析。本发明能够准确定位测试区域,获得300μm区域内多晶矿物的结构数据,从而进行物相鉴定;能够有效解决常规粉晶衍射方法对样品需求量大的关键技术。

    一种烧绿石精矿获取方法

    公开(公告)号:CN109482364A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710822096.3

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 本发明属于资源利用和回收技术领域,具体涉及一种烧绿石精矿获取方法。本发明的方法包括以下步骤:对于含烧绿石的矿石进行磨矿操作;使用摇床分选,抛弃尾矿,获得重选精矿;调节重选精矿的矿浆浓度和pH值;在矿浆中先后加入硅酸钠和羟肟酸类捕收剂;收集泡沫产品,调节泡沫产品的矿浆浓度和pH值,并加入硅酸钠;收集泡沫产品即为烧绿石精矿。本发明解决了现有烧绿石获取方法工艺复杂、不易控制、生产效率低的技术问题,达到了工艺快捷简便、易于控制、降低生产成本、提高生产效率的技术效果。

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