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纳米技术是20世纪80年代付诸于现实的新兴技术,也是21世纪最重要的科技前沿之一。钱学森院士曾预言,纳米技术将会在21世纪引发一场新的产业革命。但实际上,纳米物质并不神秘,正如“科学美国人”1996年12月刊登的理查德S的文章中所指出的,自然作用和人类都在不断地制造纳米物质,只不过人们长期对其“熟视无睹”而已。当原始人类发现火的时候,他们就已创造了纳米相烟粒。铂和钯的纳米颗粒早就被用作催化剂。纳米技术的研究与应用势在必行!本文将就纳米的有关概念、纳米材料的主要特性、纳米技术的发展历史、纳米技术的应用领域、纳米技术在铀矿地质和找矿方法技术方面的应用以及纳米技术应用展望,分3次进行比较全面而又扼要的介绍,目的是使铀矿地质界对这一21世纪崭新的科技前沿,也能予以认真的关注和足够的重视,并能在科研工作中占有一席之地。 相似文献
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主要介绍了用物探和化探手段相结合的方法在手找厚层覆盖物下矿床的地质效果,通过实际操作,两种方法均能反应出地下矿体存在的形迹,以及矿体的规模、产状;根据方法的推断、分析结果,图出Sn多金属富集带,布设钻孔验征,均能见到厚层工业矿体、扩大了矿区远景规模,Cu可达到小型,Sn、Ag可达到中型。此种方法的可性行可应用于其它类似景观区。 相似文献
4.
小秦岭地区金矿床严格受构造控制,各成矿阶段及矿物学特征明显,通过对矿物学特征的研究找出矿物学标志,认为今后找矿要注意各阶段石英的颜色、黄铁矿中金的含量以及矿石中银的含量,这些与金有密切关系. 相似文献
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通过图像显示系统,实现了铀资源多种地学信息数字图像的综合处理。其内容包括资料的输入处理;资料的配准、插值处理以及多源地学信息的增强、分解、提取、分类、叠合、复合等处理。以65盆地为样区进行了试验性研究。利用图像信息增强、叠合技术研究了试验区的地质构造环境;利用图像信息的分解、叠合技术分析了U、Th、K的分布格局及其地质意义;通过矿床找矿判据的复合、提取进行了找矿靶区的初选;采用信息的分类技术进行了65盆地地区铀资源的总体评价。通过上述计算机信息处理技术,对这个研究程度较高的老矿区,在某些重要地质问题上,取得了一些新认识,并经野外检验预测了6片成矿远景地段。在上述研究基础上,初步建立了铀资源多种地学信息数字图像综合技术系统。 相似文献
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