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1.
根据渗透性、释气性、密封性特征,不锈钢、紫铜适合作为气体、水稀有气体同位素样品取样容器材料,尽量避免使用工艺玻璃容器,特别是不能使用石英玻璃容器。重晶石、黄铜矿、黄铁矿等硫酸盐和硫化物是良好的研究单矿物包裹体稀有气体同位素组成特征的实验对象,也可以根据矿床类型选择适当的单矿物,粒度一般为20~40目,质量2 g左右。铜管冷焊法是水样品取样一种比较可靠的新方法,其特点是具有极低的漏率。取样体积一般为50 mL,可以实现稀有气体同位素组成与含量的测定,为水中溶解性稀有气体同位素示踪提供了有力支撑。水中气泡气体取样采用正压吹扫法收集气体,该方法操作方便,易收集气体,一个大气压条件下,取样体积为50 mL。不锈钢管、紫铜管等金属材料的使用,可保证样品在相对较长时间保存过程中避免大气的污染。简述了包裹体、水、气体三类样品稀有气体同位素组成分析主要原理和流程。  相似文献   
2.
砂岩中不同时期形成的碳酸盐胶结物的矿物组成、结构特征、碳氧同位素组成各不相同,利用胶结物中碳稳定同位素组成可指示成岩流体中碳的来源,用氧稳定同位素可估算其结晶时的温度和流体来源。为了获得砂岩胶结物中不同种类碳酸盐的碳氧同位素组成,一般采用离线式选择性酸提取法,分步提取并测试各自的碳、氧同位素组成。针对离线法过程繁琐、效率低的缺点,配制不同比例的石英砂、方解石及白云石混合物样品,采用连续流装置Gasbench与同位素质谱(IRMS)联用技术进行混合物样品与100%磷酸反应的温度及时间优化实验。样品主要粒度范围为63~75 μm,反应温度为25 ℃,反应时间2 h时生成的CO2表示方解石的碳、氧同位素组成;反应温度为25 ℃时,白云石与100%磷酸反应1 h几乎没有CO2生成,2 h时CO2的产率仅约3%。混合物实验表明,在方解石含量大于白云石时,Gasbench-IRMS可以利用选择性酸提取法对方解石、白云石混合物样品进行在线分离,并且分别测试方解石、白云石各自的碳、氧同位素组成。25 ℃反应2 h生成的CO2代表方解石的碳、氧同位素组成,之后再反应2 h后将CO2气体去掉,升温至50 ℃反应18 h测试CO2可代表白云石的δ13C、δ18O。本方法的分析精度δ13C 优于±0.15‰(1σ)、δ18O 优于±0.20‰(1σ)。  相似文献   
3.
依据铝工业生产国际实践经验,参考国内相关法规规范,针对某铝土矿开发利用企业开展放射性特征研究。通过对采矿、选矿、氧化铝生产工艺环节现场踏勘测量、取样分析测试,系统分析评估放射性特征,明确放射性关注环节及影响程度,提出针对性防护措施及建议。采矿、选矿、氧化铝生产环节放射性水平总体正常,但赤泥等放射性水平相对较高。防护措施主要包括工作人员防护、矿石运输、废水处理等。  相似文献   
4.
5.
文章在介绍革命沟矿床区域地质成矿环境、矿床特征、热液蚀变、元素地球化学、含铀矿物学特征的基础上,分析了成矿物质来源、热液活动及成矿物质迁移途径,论述了硅质脉型铀矿床成矿机制。认为革命沟矿床的形成是地层-岩体-构造-热液活动共同控制的特定时空域内的客观产物,区域含铀建造是成矿的物质基础,成矿热液源自幔汁(HACONS),岩浆及期后热液是铀迁移的载体,铀成矿模式强调了硅质脉后期热液沉淀过程是成矿物质的富集过程。  相似文献   
6.
岩石是由矿物组成的,岩石磁性与一般矿物磁性关系并不大,主要决定于岩石中所含的铁磁性矿物。本文以四川省西昌市太和钒钛磁铁矿13号勘探线ZK1307为基础,应用磁化率数据,并参考其他地质资料,建立了相应的找矿标示。研究认为,当岩石磁化率20 000×10-5 SI时,可初步判定作为圈定找矿靶区的标志。并建立了相应的回归方程,通过该方程快速预测出岩矿体重的钒钛磁铁矿含量,初步确定找矿靶区矿产品位具有一定的作用。  相似文献   
7.
金矿矿山的开采是一项危险性极高的工作,且对于矿产资源的获得有非常重要。在具体的开采过程,其安全管理工作是整个管理工作的关键。因而,本文分析了金矿矿山采矿安全管理的重要性、介绍引起安全问题的原因以及防护措施,以供参考。  相似文献   
8.
现如今,我国社会经济水平有了大幅度的提升。虽然我国的黄金总储量位居世界前列,但是却存在金矿分布不均、开采条件差等特点,导致我国的金矿地质勘查难度较大,对黄金行业的发展造成了不利的影响。本文就对金矿地质勘查现状及找矿方向进行了深入探究,旨在为相关从业人员提供参考与帮助。  相似文献   
9.
10.
表面热电离同位素稀释质谱法(ID-TIMS)是国际公认的基准方法之一。本文以稀释分析锶同位素为例,详细介绍了其计算和推导过程,提出基于指数近似模式的稀释分析同位素分馏校正的方法。该方法适用于校正含有两对参考比值的元素静态多接收稀释分析同位素比值的质量分馏,与指数校正方法和对数校正方法相比,计算过程更简单。还讨论了稀释剂同位素比值准确度对稀释分析同位素比值的影响及其质量分馏的校正方法,通过数学迭代计算质量分馏系数,得到稀释剂测量的质量分馏系数和准确的同位素比值。采用建立的质量分馏校正方法稀释分析NBS987,结果表明,在误差范围内与其参考值(87Sr/86Sr=0.710237±8(1σ))一致。  相似文献   
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