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相似文献
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1.
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   

2.
我院缓发中子测铀装置从1983年底投入使用至今的两年里,分析了一万多个含微量铀的样品,其中绝大多数是地质化探样品,特别是水系沉积物和土壤样品。这些样品的铀含量一般在零点几到几个ppm之间,用化学荧光比色法很难测得准确,而缓发中子计数法测微量铀的相对统计误差可小于5%。本方法在地质化探方面的效果是很显著的,图1和图2是荧光比色法和缓发中子计数法同时分析某地区地质化探样品后标出的铀含量的等值图。在图1中荧光比色法标出了8个铀含量高于3ppm的异常  相似文献   

3.
华盛顿州东北部Flodelle Creek汇水盆地的北支流赋存着美国第1个已开采的表生铀矿床。铀从花岗质基岩中淋滤出来,并吸附于富有机质的水池沉积物中。这些水池沉积物和铀的分布,均受冰川残留地形、坡度和海狸活动等的强烈影响。Flodelle Creek汇水盆地的北支流在Fraser(晚威斯康星冰期)冰川作用时被科迪勒拉冰席覆盖。冰碛物和冰水沉积物由于冰川的后退而堆积在谷坡和谷底上。  相似文献   

4.
测定铀作业工人的尿铀值可作为卫生监督的主要手段之一,它对于确定铀中毒患者体内铀的积存量以及观察铀中毒患者临床疗效亦有重要意义。但是正常情况下铀作业工人尿中铀含量很低,如用简单的蒸发法浓缩尿铀,则尿中有机物以及无机盐常使烧制熔珠发生爆裂并降低荧光强度,为此,进行了尿样有机物去除与尿铀萃取条件的研究,本文报告这方面的结果。有关铀荧光分析和NaF-U熔珠制备的最佳条件已有报道。  相似文献   

5.
根据长岛和亚马逊大陆架沉积物、萃取物-孔隙水中铀含量的剖面图和长岛沉积物成岩实验表明,河口沉积物的地球化学控制着铀的迁移和释放过程. 铀从沉积物中的释放是与铁的还原同时发生的。在沉积物成岩实验中,观察到铀和铁之间的相互作用.表明当铁、锰扣氧化物被还原时,铀从其中释放出来。这和来自亚马逊大陆架的资料是一致的。根据沉积物、孔隙水剖面图(长岛和亚马逊)和沉积物成岩实验可看出,铀在硫酸盐被还原的条件下从孔隙水  相似文献   

6.
区域水环境背景值研究是水环境质量评价的基础,也是研究元素分布、分配和迁移转化规律的基础性工作。水中铀背景值研究不仅可了解放射性水平而且具有水法普查铀矿的实际意义。本工作采用裂变径迹分析技术对247000km~2的洞庭湖水系一百余处断面的河水、水库水 和泉水等原水和过滤水中的含铀量进行了测定,对数据做了计算机统计处理,得出了洞庭湖水系和湘资远澧各流域的区域铀水环境背景值,并与国内外情况做了比较。此外,还讨论了水中铀的季节性变化,流域内水库、泉和自然保护区的铀水平。  相似文献   

7.
区域水环境背景值研究是水环境质量评价的基础,也是研究元素分布、分配和迁移转化规律的基础性工作。水中铀背景值研究不仅可了解放射性水平而且具有水法普查铀矿的实际意义。本工作采用裂变径迹分析技术对247000km~2的洞庭湖水系一百余处断面的河水、水库水和泉水等原水和过滤水中的含铀量进行了测定,对数据做了计算机统计处理,得出了洞庭湖水系和湘资沅澧各流域的区域铀水环境背景值,并与国内外情况做了比较。此外,还讨论了水中铀的季节性变化,流域内水库、泉和自然保护区的铀水平。  相似文献   

8.
■产有前寒武纪砂岩型铀矿床的雨淋环境中,实施了一项试验性的地球化学找铀计划。他们把总铀含量填图与依据多变量统计参数(主成分分析)得到的数据,以及从地表区水系沉积物样中所得到的数据进行比较所获的数据作为原始地球化学数据的一个修正系数。如果仅依赖原始数据就能获得这种修正  相似文献   

9.
苏联地质工作者对黑海中铀的地球化学进行了研究,分析了这个盆地的水中和沉积物中铀的含量、分布和存在形式。外国人对黑海中的铀也很感兴趣,他们从许多沉积物中获得了大量资料:1969年美国的《Ⅱ》号考察船曾在黑海考察过,绘出了40条柱状图;  相似文献   

10.
对内海和陆棚海沉积物及大洋沉积物中铀分布规律的研究,已能够确定海相沉积物铀的平均含量。在一些海湾的含碳黑色淤泥中,铀含量由5×10~(-3)%-6×10~(-3)%,其铀来自附近的花岗岩陆块。铀有由大洋淤泥(1.6×10~(-4)%)向内陆海淤泥(4.2×10~(-4)%-6.4×10~(-4)%)  相似文献   

11.
铀从瑞士被污染的Glatt河中渗滤到一有水动力联系的饱和含水层中的研究工作已进行了5a。用河水和4个井中的地下水样进行了铀含量和~(234)U/~(238)U活度比的分析。对铀的特性和其他含水的和固体的组分进行了实验研究并按模式作了计算。 河流中的铀含量和~(234)U/~(238)U活度比随季节性变化而变化,在夏天分别具有最大值和最小值。实验室  相似文献   

12.
微波煅烧重铀酸铵制备U3O8工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于重铀酸铵在微波场中的升温特性,研究了微波煅烧重铀酸铵制备八氧化三铀的新工艺。探讨了微波功率、微波加热时间及物料量等因素对八氧化三铀产品中总铀和U4+含量的影响规律。研究结果表明,微波功率和微波加热时间对八氧化三铀产品中总铀和U4+含量的影响显著。在本实验范围内,微波煅烧重铀酸铵制备八氧化三铀的最佳工艺条件为:微波功率700 W,微波加热时间10min,物料量60g。在最佳工艺条件下,八氧化三铀产品中总铀和U4+含量分别为84.62%和28.74%,其产品质量满足后续工序要求。微波煅烧重铀酸铵制备八氧化三铀是可行的。  相似文献   

13.
利用缓发中子法测定了世界各处各种类型的许多海洋沉积样品中铀的浓度,得出如下几个关系:1.沉积于罗德岛Pettaquamscutt河缺氧环境的沉积物中,有机碳的分含量与铀的浓度成正比关系。其浓度范围从7%的有机碳和7ppm的铀到14%的有机碳和和30ppm的铀。在墨西哥湾Sigspee海丘沉积物的钻样中也发现类似的比例关系。2.锰结核中的铀和钙的浓度之间也有直接关系,二者都随沉积深度的增加而减少。如,太平洋4500米深处的锰结核含3 ppm的铀和0.3%  相似文献   

14.
在安大略省的班克罗夫特地区试验了利用镭~(226)的地球化学特性普查铀矿的方法,并且将此方法与利用氡和铀的普查方法进行了比较。把取得的沉积物样品、土祥和风化岩石样品进行了镭~(226)和铀的分析,对水样则分析了氡~(222)和铀。沉积物中的镭和铀较水中的氡和铀更有利于普查。碎屑沉积物和有机沉积物两者均有用,但碎屑沉积物更有用。在进行沉积物测量时,镭和铀两者都有用;在进行中等比例尺普查时(土壤分析),A层和B层中的镭和铀都有用;在详细普查时,除在A层中不能利用铀外,其它都有用。在风化作用下,铀比镭更充分地从岩石中被淋滤出去,因此,如果取的是风化岩石样品,那么分析镭比分析铀更有利。  相似文献   

15.
十红滩铀矿床属层间氧化带砂岩型铀矿床,赋存于中侏罗统西山窑组含煤碎屑岩中。容矿层岩石中富含有机质,有机碳、可溶有机物、酸解吸附烃在不同地球化学分带的岩石中含量大小不同,尤以氧化还原过渡带含量最高。矿石有机质母质类型为腐殖型,处于未成熟演化阶段,酸解吸附烃为煤成气型。统计计算表明:容矿层中铀和可溶有机物、酸解吸附烃含量之间具明显的相关关系。分析了有机质在砂岩型铀矿床形成过程中的作用,认为容矿层中有机质在含氧环境下分解的产物利于铀在水中的溶解和迁移,而在缺氧条件下分解的产物,构成铀沉淀的还原和吸附地球化学障,在铀的成矿过程中发挥重要的作用。  相似文献   

16.
在物理风化显著的干旱地带,河流沉积物的区域地球化学分布图一般都可反映基岩成分.作为一种勘查工具,这种图件即使在每平方公里取一个样品的取样网格条件下也可用来圈定大的区域异常.在研究不同地质单元的铀异常时,曾采用了多元回归法来确定相应的判据,以便能根据判据来评价这种异常的经济意义. 根据铀的地球化学图识别异常.地质单元中有3个是花岗岩深成体,另一个是由来源于富铀花岗岩的沉积岩层序构成的.因为铀异常不是由副矿物中的铀引起的,就是由矿物(如晶质铀矿和方钍石)中的铀引起的,所以,为了区分这种类型的异常而开发了一种统计方法. 在逐步多元回归分析过程中,相对于铀,对20种元素进行了回归分析,而对那些能产生最有意义回归系数的元素则归属为特定的矿物相。分析表明,存在于两种侵入深成体中的铀,其80%—90%是由于锆石、榍石、铁氧化物和黑云母中的铀造成的,仅有少量剩余铀可能应归因于晶质铀矿中存在的铀。然而在第3个深成岩体中曾发现,仅有10%的铀是由萤石和氧化物中的铀引起的,而大量的剩余铀则应归因于晶质铀矿或方钍石的存在。所以后一个深成岩体代表有意义的目标,值得进一步研究。逐步多元回归分析表明,Schwarzrand盆地的沉积层序中90%的铀不是含于锆石中,就是含于方解石中,所以,产生的这种区域异常没有吸引力。对取自一个异常的河流沉积物样品进行了裂变径迹研究,其结果表明,在逐步多元回归分析中所确定的矿物学条件是可以得到证实的. 根据回归系数,绘出分析的铀含量与计算的铀含量关系图,用来鉴别那些含铀量大于鉴定出的含铀副矿物铀含量的样品。这些样品能够指示可能存在两种含铀矿物群体,其中一种群体相对富些。被鉴别出其观测到的铀含量高于计算出的铀含量值的样品,可以用来确定区域异常内的具体勘探目标。  相似文献   

17.
法基利(Fakili)矿床位于土耳其西部埃热(Egé)地区北部。矿床周围主要岩石为门德雷斯地块(Massif de Menderes)的变质岩系和晚第三纪沉积物。变质岩系一般含有球状片麻岩等,并构成晚第三纪沉积盆地的基底。晚第三纪沉积物可分为三部:底部为碎屑岩系,上部为泥灰岩系,顶部为湖相石灰岩。碎屑岩系由粘土、粉砂岩、砂石、卵石和砾岩组成。下部具有河相的显著特征,并有交错层理。在岩系上部,从下部河相沉积物起,为具有侧向连续性的水平层位的湖相沉积。泥灰岩层由凝灰层上的粘土、粉砂岩、砂岩和泥灰岩互层组成。此岩系不均匀,且不规则。可见到有许多岩相变化。但一般说来同一层位有两个明显不同的岩相。第一岩相代表岩系的总特征,并含有泥灰岩。第二岩相是法基利岩相。它与第一岩相不同,其特征如下:颜色繁杂,泥灰岩、次生石膏、沉积黄铁矿缺失,放射性一般增大。法基利铀矿床位于此岩相内。湖相石灰岩为晚第三纪湖泊的最年轻的沉积物。法基利铀矿床的形成分成两个期:铀的同生沉淀和后成富集。在泥灰岩系沉积初期,湖水富含呈溶解状态的铀。晚第三纪碎屑岩系中的硫酸盐含量在近法基利岩相底部变富。在法基利岩相接触带上部,硫酸盐含量达到最大值,并向顶部减少。硫酸盐这种富集是由于湖中这个部位的蒸发作用。使硫酸盐沉淀富集的蒸发作用也同样使在湖的这部位的大量呈溶解状态的铀富集。湖水显示出由酸性变为中性,一方面因为硫酸盐减少,另一方面是因为CaCO_3含量增加。铀不能在中性水中呈溶解状态存留,便在硬石膏之后大量沉淀。这就是铀在湖中的同生沉淀。在晚第三纪晚期,湖水退走,晚第三纪沉积物遭受蚀变,并受气候影响而剥蚀。当渗流水渗透时,铀第二次溶解,并呈硫酸盐组分沉淀在法基利岩相底部接触带上部的非均质部位中。由于这种后成富集,在法基利铀矿床中便形成了一些扁豆体。  相似文献   

18.
本工作建立了一种测定含钚工艺溶液中小量铀的X射线荧光分析法,综合应用了选择激发、选择吸收和散射内标等方法,使用钼靶管X射线源和Si(Li)探测装置,只需测出试样的UL_σ和MoK_σ的强度比,就可准确测定其含铀量。试样中钚、铁、硝酸和裂片元素含量的变化和光源强度的波动等对测铀的影响都很小。测量时间为10分钟,含铀量在0—200mg/1范围内,方法的标准偏差为≤±3mgU/1,探测下限为8mgU/1。  相似文献   

19.
为了获取全欧洲大地铀信息,以研究欧洲大地的一系列地质、环境等问题,由26个欧洲国家的地调局联袂 实施、完成了欧洲大地(土壤、水系沉积物)铀信息填图工作。这次填图工作控制面积为4.45×106km2(在欧洲的 独联体国家除外),基本采样单元为160 km×160 km。土壤样中的铀用X荧光方法测定,探测限为1 mg/kg;水  相似文献   

20.
在美国阿肯色州中部3275km~2的面积中采集了335个水系沉积物样品(直径<75×10~(-3)mm),在这一不同地质条件的地区内用来评价化探方法寻找碳酸盐岩和铀的可能性。该区近二分之一的面积位于 Ouachita 山脉。而另一部分则位于墨西哥湾沿岸平原。上述两部分虽有碱性火成侵入岩,但页岩、砂岩、致密石英岩及松散沉积物仍是该地区的主要岩性。根据地质和地球化学的相似性原则,整个地区可以分成4个地球化学区。使用中子活化分析法分析稀土元素(REE)、钛、氟、铀及其它17种元素。  相似文献   

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