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相似文献
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1.
普查方法指的是在一定空间内的一连串普查工作(研究)的总和,其中就铀矿普查方法而论,大致有三个方面: 第一、构造地质,包括地质填图方法(航空地质照像填图和卫星地质照像填图等)、构造地球物理方法、地貌地质方法和其它方法等。  相似文献   

2.
有关国外铀矿普查勘探方法和仪器水平的一些情况,在“国外放射性地质”1973年第一期(国外找矿方法和设备)曾作过介绍。本文着重于报导最近二年来的一些新情况。随着深部找矿工作的进展,寻找铀矿的物化探方法,无论在普查或勘探阶段,都起着越来越重要的作用。近年来,澳大利亚用航测方法连续找到了几个大铀矿。在英国,地面综合物化探方法也揭露了冰碛层和泥炭层以下的铀  相似文献   

3.
最近几年,国外铀矿普查勘探活动又逐渐频繁起来,一些主要资本主义国家不仅加强和扩大在本国的普查铀矿活动,而且借合作为名在国外掠夺铀资源。如美国、日本、西德、法国的许多公司都在亚、非、拉一些国家的地区寻找铀矿。联合国所属国际原子能机构从1970年以来每年一次共召开了五次铀矿地质、勘探  相似文献   

4.
α径迹探测技术是一门很有发展前途的近代技术。目前,这一技术已在核子学、固体物理学、地球化学、宇宙射线物理学、考古学、地质年代学、天文物理学以及安全防护剂量学等领域里得到了应用。然而,一直到六十年代末期,径迹探测技术才被引用到铀矿的普查与勘探工作中,成为寻找深部铀矿的一种新方法  相似文献   

5.
近十年来,世界铀矿普查工作进展很快、发现了一大批铀矿床。世界的可靠铀储量由七十年代初的85万吨猛增到185万吨(1980年)。在开展铀矿普查的一百多个国家中,已找到矿床或铀矿化的有85个国家。西方认为近年铀矿普查获得空前发展的主要原因,是铀的售价不断上涨的刺激所致。六十年代中期,用铀作燃料的核能发电己成为一种较成熟的应用技术,核电站的建设如雨后春笋。铀的需求量增加,铀价大幅度上升,由七十年代初每磅U_3O_86美元,增长到1979年的43美元,增长了七倍。一些国家的政府和私人企业对铀普查的投资逐年增加。  相似文献   

6.
一、国外物化探基本情况和发展趋势基本情况地球物理勘探和地球化学勘探已成为地质普查勘探工作中一个重要手段,其作用也日益显著。帝修国家为了扩军备战和掠夺矿  相似文献   

7.
据苏联《地质文摘》1988年第11期报道,苏联1988年出版的《铀矿地质、地球化学、矿物学和评价方法》一书中的“铀矿普查”部份论述了目前世界范围内铀矿普查,详查采用的方法. 目前,世界范围内的普查活动主要是采用放射性测量方法,集中在有利地质环境中的露头和异常及已知铀矿化的深部有利地质环境地区。在进行铀矿普查时,广泛采用的普查方法包括地质填图、有利地质环境普查、  相似文献   

8.
放射性方法在铀矿普查中并不总是有效的。在普查的开始阶段,尤其是在山区和难以进入的地区,应用地球化学普查法特别有价值。工作方法应包括方法试验,在得到满意结果的基础上,再进行常规工作。随之而来的是成果解释,达是一件非常细致的工作。铀矿地球化学普查的应用范围甚广,从寻找和选择有利的普查区到圈定可能的隐伏铀矿体都可应用。此外,地球化学普查法应有机地同其他方法相结合。然而,化探成果的解释仍要以广泛的地质知识为依据。可以认为,出于目前正致力于普查隐伏铀矿体,化探的重要性在今后将会增加。  相似文献   

9.
本文主要介绍国外磁大地电流,可控源音频磁大地电流和过渡电磁以及航空电磁和钻孔电磁方法最近十余年来在测量装置,资料处理等方面的发展状况。  相似文献   

10.
芬兰的地理位置、植物、水系和土壤层决定了它的铀矿普查方法的特点。系统普查的规模较小,而且主要集中在石英岩发育区。寻找漂砾的方法对找金属矿和铀矿是有效的。由于冰川或严寒的作用,基岩剥落而成漂砾,追索和利用此种漂砾可以找到矿化露头。本文着重评价应用地面和航空放射性测量方法以及氡测定方法的有效性。用凯桑基的实例说明地面方法的成果。  相似文献   

11.
随着世界各国对铀矿资源的需求日益增长,放射性测量工作大幅度增加,例如:从1965年至1975年,美国的航空放射性测量工作增长102%、加拿大增长28%、澳大利亚增长155%。放射性测量方法也有较大的进展,伽玛总量测量发展到能区分和定量测定铀、  相似文献   

12.
植物找矿是地球化学方法七大主要部分之一。用植物能否找铀矿,这门科学的要点是什么,在找铀矿方面有哪些成功?本文将努力通过一些事例予以初步的探讨。一、植物找矿的历史和现状从七十年代初期统计,植物找矿占美国和加拿大地化取样的3—4%。地球上的植物大约覆盖了陆地的三分之二,因此很可能覆盖大部分资源。在森林覆盖难以接近的地区、在沙  相似文献   

13.
为了评价区域地球化学铀矿普查方法的相对优点,特别是应用地表水中的镭和铀的普查方法,1969年野外季节期间,在萨斯喀彻温省此弗洛支(前译比维尔洛支)地区的一个500平方哩范围内进行了采样。采样地区从阿萨巴斯卡湖岸向北延伸约22哩,从埃尔多拉多镇向东延伸23哩。地表湖水的水样按每平方哩1.3个样品的平均密度采集。河水的水样和沉积物样品在同一地点按每平方哩大约1个样品的平均密度采集。从主要岩石建造中采集了大致95个岩石样品。全部野外记录和分析结果均记录在卡片上,供计算机储存和处理之用。在野外实验室测定了全部样品的氡气、pH值和碱度,并在采样地点测量了涩度。河流沉积物和整份酸化水样送至渥太华,作铀和稀有元素分析。当从小于0.5ppb含量的样品选定平均值为0.3ppb时,湖水和河水中铀的本底值接近本工作应用方法的探测极限值(即0.5ppb),并分别大致为0.4和0.5ppb。河水和湖水中氧的本底值分别大致为每升12×10~(-12)和1×10~(-12)居里。河流沉积物中铀的本底值为5.1ppm。铀-氡呈强的正相关关系。铀和氡的含量两者均随湖泊或河流大小的增加而减少。有机物在铀和镭的运动环境中起重要作用。由于紊流较慢,河流沉积物的有机物含量随着高程而增加,因而使pH值和碱度降低,结果是水中铀的浓度较低,但是沉积物中铀的浓度较高。在八个星期期间从四个湖泊地点和四个河流地点进行季节性采样试验表明,各种离子浓度(指铀的pH值和重碳酸盐)有轻微变化。另一方面,湖水表面的氡含量每天都有显著的变化。在河流中氡浓度随时间的变化要此湖水小。气象资料表明,有风的日子湖水中氡浓度值低。一般说来,铀分布的型式与氡分布相比,看来更为分散,特别是在湖水中。这很可能是由于:铀此镭更易溶解于地表水中。在崎岖不平的地形,例如此弗洛支地区,湖水采样比河水采样更为有价值。然而,因为湖水中含量浓度低些,分析湖水水样的费用就要高些。此弗洛支地区地表水中的氡和铀同样可以很好地图定铀矿区,在行之有效的地方,这两种元素的测量均可使用。在分析设备不全或者需要立即取得结果时,用氧法更为合适。  相似文献   

14.
在全世界范围内铀矿普查勘探工作已有30多年的历史。在此期间约在80多个国家和地区发现了铀矿床和铀矿化,找到了大量的铀资源。至1982年12月底全世界已探明的包括远景在内的铀矿资源为5,013,000吨金属铀,其中可采储量为330万吨。从时代分配的比例  相似文献   

15.
本文论述三种天然氡同位素的来源及其特性,并讨论它们从母体矿物向岩石、土壤和水中迁移的过程。重点放在土壤剖面、土层浸水和气象条件的变化效应,以及影响湖、河中氡浓度的因素。对探测土壤和水中氡的方法作了详细阐述。  相似文献   

16.
美国近几年大约75—80%的普查勘探活动集中在新墨西哥、怀俄明、得克萨斯:亚利桑那、科罗拉多、犹他、加利福尼亚、内华达、南达科他和华盛顿州。主要的工作仍在传统已知的矿区,目标是深部矿带和盲矿体。在格兰茨铀矿带,新墨西哥州的拉古纳、丘奇罗克和克朗波因特等地区都有所发  相似文献   

17.
第二次世界大战结束后,在美国和加拿大都发现了丰富的铀矿床。北美和南非的铀矿资源,在五十年代曾保证了资本主义国家扩军备战的需要。因此,55—58年间,北美的铀矿勘探工作曾有过停顿。到了六十年代。对铀的需求有了进一步的增长,而北美某些大的铀矿山,如加拿大的大熊湖等,则已采挖告罄。于是,寻找新的铀矿资源又提到了日程。1966年开始,恢复了较大规模的普查工作。到什么地方去寻找新的铀资源?美国原子能委员会认为,在去新的地区找矿之前,  相似文献   

18.
序言众所周知,陆相砂岩型的工业铀矿床在美国占主要地位,美国砂岩中铀矿储量占总储量的95%。多数地质勘探人员认为,铀一般是与古河道、砾岩和炭质碎屑这些沉积特征有关。铀矿的工业铀品位为n·10~(-1)%,存在于许多类型的“有利”地层、岩石或沉积环境内,但铀的这种富集仅限于每个有利环境的很小部分,其余的部分则是无矿的。许多岩石中的铀含量  相似文献   

19.
加拿大的铀矿加工业历史悠久。从矿石中以工业规模提取铀是在1943年开始的。第一个生产地点是西北地区大熊湖边的镭锭港。1953年起铀矿采冶在加拿大得到大发展,于1958~1959年出现第一个高潮。当时一共有水冶厂19个,总处理能力  相似文献   

20.
由于近代科学技术的发展,各种仪器分析方法发展较快,相比之下,手工操作的化学分析方法则进展缓慢或显得停滞不前。随着分析仪器、设备的发展和改进,某些手工化学分析方法将被仪器分析方法所取代。目前正在大力研究和推广各种自动分析方法,如岩心的自动分析、实验室样品的自动分析和地化普查样品的自动分析等。中子活化分析是近十几年研究发展起来的  相似文献   

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