专利名称: |
一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法 |
摘要: |
本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体涉及一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法,包括以下步骤:步骤S1:野外地质考察,实地划分热液蚀变带;通过野外观察,从矿化中心向两侧根据蚀变岩石颜色、结构、蚀变矿物组合合理划分热液蚀变带,一般单侧划分3~5个,直至过渡到新鲜围岩;步骤S2:野外蚀变样品采集;根据划分的热液蚀变带,采集代表性蚀变带岩石;步骤S3:对所采集的蚀变样品和新鲜围岩对比样品采用无污染方案进行加工和制备;步骤S4:对制备的样品进行主量元素地球化学分析,获取主量元素成分数据;步骤S5:确定围岩蚀变作用过程中惰性元素;步骤S6:利用不活动元素对各蚀变带岩石中元素进行迁移率计算。 |
专利类型: |
发明专利 |
申请人: |
核工业北京地质研究院 |
发明人: |
郭建;李子颖;聂江涛;张玉燕;王健菲 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
1900-01-20T20:00:00+0805 |
发布日期: |
1900-01-20T01:00:00+0805 |
申请号: |
CN201911326820.9 |
公开号: |
CN111089873A |
代理机构: |
核工业专利中心 |
代理人: |
王婷 |
分类号: |
G01N23/223;G01N23/2202;G01N33/24;G;G01;G01N;G01N23;G01N33;G01N23/223;G01N23/2202;G01N33/24 |
申请人地址: |
100029 北京市朝阳区小关东里十号院 |
主权项: |
1.一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法,其特征在于:包括以下步骤: 步骤S1:野外地质考察,实地划分热液蚀变带;通过野外观察,从矿化中心向两侧根据蚀变岩石颜色、结构、蚀变矿物组合合理划分热液蚀变带,一般单侧划分3~5个,直至过渡到新鲜围岩; 步骤S2:野外蚀变样品采集;根据划分的热液蚀变带,采集代表性蚀变带岩石; 步骤S3:对所采集的蚀变样品和新鲜围岩对比样品采用无污染方案进行加工和制备; 步骤S4:对制备的样品进行主量元素地球化学分析,获取主量元素成分数据; 步骤S5:确定围岩蚀变作用过程中惰性元素; 步骤S6:利用不活动元素对各蚀变带岩石中元素进行迁移率计算。 2.根据权利要求1所述的一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法,其特征在于:所述步骤S2还包括:钻孔岩心使用金刚石切割机按划分的蚀变带进行切割,野外岩石蚀变剖面使用地质锤对代表性蚀变样品采样,各蚀变带样品不可混染,各蚀变带样品大小为3×6×9cm,采集总重量为0.5kg。 3.根据权利要求2所述的一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法,其特征在于:所述步骤S3还包括:样品使用刚玉颚式破碎机粗碎至2~3mm混匀;然后缩分取约50g作为副样;取100g使用玛瑙球磨机进行细磨至小于200目,获得分析测试样品。 4.根据权利要求3所述的一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法,其特征在于:所述步骤S4还包括:利用射线荧光光谱仪进行主量元素测定,测试主量元素包括SiO2、CaO、Al2O3、MgO、P2O5、MnO、TiO2、K2O、Na2O、Fe2O3、FeO。 5.根据权利要求4所述的一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法,其特征在于:所述步骤S5还包括:Al2O3、TiO2、Zr、Hf、Th等元素在热液蚀变过程中元素得失率较小,保持惰性;通过对比新鲜岩石和各蚀变带样品Al2O3和TiO2的元素含量分析结果,选择相对偏差小于10%的元素为惰性元素,当均小于10%时,优先选择Al2O3为惰性元素,一般选Al2O3、TiO2为元素质量迁移中的惰性元素。 6.根据权利要求5所述的一种热液型铀矿围岩蚀变过程中元素迁移率计算方法,其特征在于:所述步骤S6还包括:将获得的原岩和蚀变岩石各元素含量代入计算公式(1),获得元素迁移率: ΔCmA=(CiO/CiA)( CmA/CmO)-1 (1) 其中ΔCm为蚀变岩石A中元素m在蚀变作用过程中元素迁移率,CiO代表原岩O中不活动元素i的元素含量质量分数,CiA代表蚀变岩石A中不活动元素i的元素含量质量分数,CmA代表蚀变岩石A中元素m的元素含量质量分数,CmO代表原岩O中元素m的元素含量质量分数。 |
所属类别: |
发明专利 |