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公开(公告)号:CN115356467B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211276114.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 核工业北京地质研究院
Inventor: 李子颖 , 聂江涛 , 郭建 , 刘军港 , 林锦荣 , 秦明宽 , 范洪海 , 蔡煜琦 , 唐湘生 , 张玉燕 , 刘文泉 , 朱鹏飞 , 黄宏业 , 孙晔 , 张杰林 , 田明明 , 黄志新 , 刘鑫杨 , 何升 , 张明林 , 庞雅庆 , 张运涛 , 赵宇霆 , 司志发 , 马永胜 , 修晓茜 , 曹珂 , 李鲲 , 庞文静
Abstract: 本申请涉及借助岩体的物理、化学性质来分析岩体的方法,具体涉及一种确定热液铀矿成矿机制的方法,包括:采集热液铀矿勘查区中的蚀变岩石样品、未蚀变岩石样品和与铀矿石共生的脉石矿物样品,脉石矿物样品至少包括石英、萤石和方解石;对蚀变岩石样品、未蚀变岩石样品和脉石矿物样品进行组分分析,以确定成矿流体的组分和氧化还原特征;基于成矿流体的组分和氧化还原特征确定热液铀矿勘查区中的热液铀矿成矿机制。
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公开(公告)号:CN114352260B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111655607.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: E21B47/00 , E21B47/002 , E21B49/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘查和成矿规律研究领域,具体涉及一种热液型铀矿化体产状准确厘定的方法,包括:步骤1、研究工作区成矿地质背景和成矿条件,确定找矿靶区;步骤2、物探编录确定钻探揭露铀化体位置和矿化强度;步骤3、伽马测井确定铀矿化体规模和准确深度位置;步骤4、超声波成像测井确定矿化体深度、倾向和倾角;步骤5、岩心地质编录,获取铀矿化特征和成矿规律;步骤6、结合地质编录和成矿规律,确定铀矿化体产状。本发明方法能准确、高效、快速确定铀矿体原位产状,进而提高找矿效率、降低找矿成本,为铀矿勘查部署和调整提供依据,具有很好推广应用价值。
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公开(公告)号:CN113933260A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111079018.1
申请日:2021-09-15
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N21/3563
Abstract: 本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体公开了一种热液铀矿床流体活动中心的识别方法,包括:步骤1、野外地质考察,布设采样剖面和采样点;步骤2、野外蚀变样品采集;步骤3、样品前处理,分选锆石单矿物;步骤4、利用傅里叶变换红外光谱技术获得锆石谱学特征;步骤5、计算锆石变生系数,获得锆石变生强度;步骤6、圈定热液活动中心区。本发明方法通过开展矿区范围内蚀变围岩中副矿物锆石的红外光谱分析,根据613cm‑1特征峰形态确定锆石变生程度,准确识别热液流体活动中心,为铀成矿中心预测提供依据。
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公开(公告)号:CN115598727A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211276131.3
申请日:2022-10-19
Applicant: 核工业北京地质研究院(CN)
Inventor: 李子颖 , 聂江涛 , 郭建 , 刘军港 , 林锦荣 , 秦明宽 , 范洪海 , 蔡煜琦 , 唐湘生 , 张玉燕 , 黄宏业 , 朱鹏飞 , 刘文泉 , 孙晔 , 张杰林 , 田明明 , 黄志新 , 刘鑫杨 , 何升 , 张明林 , 庞雅庆 , 张运涛 , 赵宇霆 , 司志发 , 马永胜 , 修晓茜 , 曹珂 , 李志鹏 , 庞文静
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,具体涉及一种确定热液铀矿远景区的方法,包括:确定勘查区中的第一区域,第一区域为分布有至少一种元素组对应的异常区的区域;确定勘查区中的第二区域,第二区域为成矿硅质脉所在的区域;确定勘查区中的第三区域,第三区域为勘查区中的地表岩石中铀含量大于预设值,且地表岩石中的标志物同时存在刚性变形和塑性变形的区域;基于第一区域、第二区域和第三区域中的一个或多个确定热液铀矿远景区。
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公开(公告)号:CN115598725A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211276118.8
申请日:2022-10-19
Applicant: 核工业北京地质研究院(CN)
IPC: G01V9/00 , G01N33/24 , G01N27/626 , G01N1/28
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,具体涉及一种识别热液铀矿的成矿硅质脉的方法,包括:确定硅质脉发育区;在硅质脉发育区中采集多个硅质脉样本;分别确定每个硅质脉样本的元素含量;基于多个硅质脉样本的元素含量确定硅质脉样本中的铀相关元素;基于元素含量和铀相关元素识别成矿硅质脉。根据本申请实施例的识别热液铀矿的成矿硅质脉的方法能够有效地识别出硅质脉中的成矿硅质脉。本申请还涉及一种圈定勘查区中的热液铀矿远景区的方法。
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公开(公告)号:CN114814982B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210745451.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明的实施例公开了一种预测花岗岩体铀矿有利成矿部位的方法,包括:确定工作区域,修编所述工作区域的地质图,基于所述地质图,圈定花岗岩体在所述工作区域内的地表位置;对所述地表位置进行测量,以获取所述地表位置处深部的地球物理结构和地质结构;基于所述地质图、所述地球物理结构和所述地质结构,构建所述工作区域的三维地质模型;基于所述三维地质模型,识别所述三维地质模型中的所述花岗岩体以及所述花岗岩体的边界缓冲区,并圈定所述花岗岩体的接触带,以预测所述花岗岩体铀矿成矿部位。利用这种方法能够在三维空间内定位定深预测花岗岩体铀矿的有利成矿部位,能够减少铀矿勘查失误和盲目性。
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公开(公告)号:CN114352260A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111655607.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: E21B47/00 , E21B47/002 , E21B49/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘查和成矿规律研究领域,具体涉及一种热液型铀矿化体产状准确厘定的方法,包括:步骤1、研究工作区成矿地质背景和成矿条件,确定找矿靶区;步骤2、物探编录确定钻探揭露铀化体位置和矿化强度;步骤3、伽马测井确定铀矿化体规模和准确深度位置;步骤4、超声波成像测井确定矿化体深度、倾向和倾角;步骤5、岩心地质编录,获取铀矿化特征和成矿规律;步骤6、结合地质编录和成矿规律,确定铀矿化体产状。本发明方法能准确、高效、快速确定铀矿体原位产状,进而提高找矿效率、降低找矿成本,为铀矿勘查部署和调整提供依据,具有很好推广应用价值。
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公开(公告)号:CN111044515A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911326827.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体涉及一种识别热液型铀矿成矿有利地段的方法。该方法包括如下步骤:步骤1,查明勘查区地质背景;步骤2,野外观察划分蚀变;步骤3,采样磨片镜下观察;步骤4,判定蚀变矿物组合;步骤5,识别成矿有利地段。本发明是基于蚀变矿物组合特征进行设计的,可以通过蚀变矿物组合特征识别铀矿床成矿有利地段,为铀矿勘查前景评价提供思路,对实际找矿工作提供具体方向,操作方法简便,减少了预测的盲目性,缩短了评价时间。
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公开(公告)号:CN113933260B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111079018.1
申请日:2021-09-15
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N21/3563
Abstract: 本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体公开了一种热液铀矿床流体活动中心的识别方法,包括:步骤1、野外地质考察,布设采样剖面和采样点;步骤2、野外蚀变样品采集;步骤3、样品前处理,分选锆石单矿物;步骤4、利用傅里叶变换红外光谱技术获得锆石谱学特征;步骤5、计算锆石变生系数,获得锆石变生强度;步骤6、圈定热液活动中心区。本发明方法通过开展矿区范围内蚀变围岩中副矿物锆石的红外光谱分析,根据613cm‑1特征峰形态确定锆石变生程度,准确识别热液流体活动中心,为铀成矿中心预测提供依据。
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公开(公告)号:CN115356467A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211276114.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 核工业北京地质研究院
Inventor: 李子颖 , 聂江涛 , 郭建 , 刘军港 , 林锦荣 , 秦明宽 , 范洪海 , 蔡煜琦 , 唐湘生 , 张玉燕 , 刘文泉 , 朱鹏飞 , 黄宏业 , 孙晔 , 张杰林 , 田明明 , 黄志新 , 刘鑫杨 , 何升 , 张明林 , 庞雅庆 , 张运涛 , 赵宇霆 , 司志发 , 马永胜 , 修晓茜 , 曹珂 , 李鲲 , 庞文静
Abstract: 本申请涉及借助岩体的物理、化学性质来分析岩体的方法,具体涉及一种确定热液铀矿成矿机制的方法,包括:采集热液铀矿勘查区中的蚀变岩石样品、未蚀变岩石样品和与铀矿石共生的脉石矿物样品,脉石矿物样品至少包括石英、萤石和方解石;对蚀变岩石样品、未蚀变岩石样品和脉石矿物样品进行组分分析,以确定成矿流体的组分和氧化还原特征;基于成矿流体的组分和氧化还原特征确定热液铀矿勘查区中的热液铀矿成矿机制。
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