一种利用地面高精度重力测量的找矿方法

    公开(公告)号:CN110888176A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911027784.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 一种利用地面高精度重力测量的找矿方法,主要包括六个方法,分别为位场高阶导数的波数域迭代法、基于迭代滤波法的位场分离方法、识别地质体边界的TASD法、位场数据处理的欧拉反褶积法、位场异常互相关成像技术方法和重力人机交互剖面正演模拟方法。本发明的优点是:利用地面高精度重力测量的找矿方法,对多条重力剖面的数据处理和解释,解释方法涵盖波数域导数迭代法、场分离的迭代滤波法,以及基于剩余异常的互相关成像技术应用于重力数据中,取得了较好的处理结果。

    一种离子型稀土矿的原位浸出方法

    公开(公告)号:CN116926350A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310926871.5

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种离子型稀土矿的原位浸出方法,涉及冶金技术领域。本发明提供的离子型稀土矿的原位浸出方法,包括以下步骤:将超声探头插入待提取离子型稀土矿中,在待提取离子型稀土矿中加入浸出剂溶液,进行超声浸出。本发明通过超声作用,可以加速稀土离子交换和迁移过程,强化浸出效果,提高稀土浸出率,减少浸出剂的使用量,缩短浸出时间。本发明对离子型稀土矿进行原位浸出,不需要开采稀土矿、破碎处理,更适宜实际生产。

    一种高分子复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119505307A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411587544.2

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种高分子复合膜及其制备方法和应用。该复合膜以天然植硅石或其改性物为高分子复合膜改性剂,聚丙烯腈为复合膜主要原料,采用溶液相转化法成膜。其中,植硅石是一种天然C@SiO2材料,SiO2含量为65%~85%、固定碳含量为9%~20%,具多孔结构,改性植硅石为TiO2改性的植硅石。植硅石或其改性物的引入能改变高分子铸膜液的相转化速度,调节膜结构,影响膜性能;改性物中碳@SiO2能提高膜对太阳光的吸收,散热小,增强TiO2光降解催化罗丹明B的能力;通过改变聚合物铸膜液的浓度、改性剂的用量及其他工艺条件能方便地调整膜结构及吸附、光催化降解罗丹明B的性能。改性剂储量丰富,复合膜制备工艺简单,处理罗丹明B染料废水效果良好,具有良好的应用前景。

    一种行之有效的找800米以内浅砂岩型铀矿地球物理方法

    公开(公告)号:CN110908010A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911024545.5

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种行之有效的找800米以内浅砂岩型铀矿地球物理方法,包括四个方法,其特征在于:方法一为可控源音频大地电磁法,方法二为γ能谱测量方法,方法三为土壤天然热释光测量方法,方法四为210Po法;四个方法的组合能够找到砂岩型铀矿。本发明的有益效果是:研究区基底与盖层电阻率差异大,可依据CSAMT法推断基底,结合地质条件可进一步推断基底构造、侵入岩体分布;能够圈定乌兰察布坳陷东南部,齐哈日格图西南至赛汉高毕之间的赛汉组埋深800m以内的浅古河道分布范围,拓宽古河道砂岩型铀矿(PCSTU)矿床的找矿空间。

    一种微波加热原位强化风化壳淋积型稀土矿浸出的方法

    公开(公告)号:CN117965916A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410066379.X

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种微波加热原位强化风化壳淋积型稀土矿浸出的方法,涉及冶金技术领域。本发明在加入浸取剂溶液的同时,开启微波发生器对矿层和浸取剂进行加热。本发明基于微波选择性和快速加热特性,使得矿物和浸取剂的微波吸收能力和升温速率不同,继而在矿体界面产生热应力,部分浸取剂产生蒸汽压冲击作用,可以改善矿物的润湿性,促进浸取剂渗流,强化扩散和传质过程,缩短浸出周期,提高稀土浸出率且一定程度上抑制杂质的浸出。本发明能够解决风化壳淋积型稀土矿开采过程中,浸取剂溶液渗透性较差、浸取剂用量大、浸出率较低、浸出周期较长等问题。

    一种行之有效的找800米以内浅砂岩型铀矿地球物理方法

    公开(公告)号:CN110908010B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911024545.5

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种行之有效的找800米以内浅砂岩型铀矿地球物理方法,包括四个方法,其特征在于:方法一为可控源音频大地电磁法,方法二为γ能谱测量方法,方法三为土壤天然热释光测量方法,方法四为210Po法;四个方法的组合能够找到砂岩型铀矿。本发明的有益效果是:研究区基底与盖层电阻率差异大,可依据CSAMT法推断基底,结合地质条件可进一步推断基底构造、侵入岩体分布;能够圈定乌兰察布坳陷东南部,齐哈日格图西南至赛汉高毕之间的赛汉组埋深800m以内的浅古河道分布范围,拓宽古河道砂岩型铀矿(PCSTU)矿床的找矿空间。

    一种利用地面高精度重力测量的找矿方法

    公开(公告)号:CN110888176B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911027784.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 一种利用地面高精度重力测量的找矿方法,主要包括六个方法,分别为位场高阶导数的波数域迭代法、基于迭代滤波法的位场分离方法、识别地质体边界的TASD法、位场数据处理的欧拉反褶积法、位场异常互相关成像技术方法和重力人机交互剖面正演模拟方法。本发明的优点是:利用地面高精度重力测量的找矿方法,对多条重力剖面的数据处理和解释,解释方法涵盖波数域导数迭代法、场分离的迭代滤波法,以及基于剩余异常的互相关成像技术应用于重力数据中,取得了较好的处理结果。

    土壤中的α射线强度测量方法

    公开(公告)号:CN108008436A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711126924.6

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明公开一种方法简单、易于操作和实现的土壤中的α射线强度测量方法,它包括如下步骤:(1)取样;(2)粉碎研磨;(3)放入烧杯中并加入抗坏血酸、铜片、HCl溶液;(4)在50℃—70℃环境中振荡;(5)取出铜片并用水清洗;(6)用滤纸将铜片表面吸干;(7)用α辐射仪测量铜片正面的α射线强度。

    砂岩性铀矿取样装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207456813U

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201720204137.8

    申请日:2017-03-03

    Abstract: 本实用新型提供一种结构设计新颖、使用方便、快捷的砂岩性铀矿取样装置,它包括一取样管;其特征在于:所述取样管的两端开口,所述取样管的底端设有外径大于所述取样管外径的管状钻头,所述管状钻头的内径不大于所述取样管的内径;在所述管状钻头的端部设有呈环状排列的锯齿,所述管状钻头的外壁上设有螺旋槽,并在所述管状钻头的内壁上设有若干个倾斜向上的止动体。

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