粘土矿检测
云南会泽铅锌矿床粘土矿物K_Ar测年及其地质意义_张长青
2005年 矿 床 地 质 MIN ERAL DEPOSITS第24卷 第3期文章编号:0258-7106(2005)03-0317-08云南会泽铅锌矿床粘土矿物K-Ar测年及其地质意义Ξ张长青1,毛景文1,2,刘 峰2,李厚民1,2(1中国地质大学,北京 100083;2中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)摘 要 文章应用K-Ar法测得会泽铅锌矿床矿体中的蚀变粘土矿物年龄为(176.5±2.5)Ma,该年龄为成矿作用第一阶段黄铁矿形成的年龄,略早于第二阶段方铅矿、闪锌矿和方解石的形成年龄。
该年龄表明这些铅锌矿床的形成与峨眉山玄武岩浆活动(251~262Ma)有明显的时间间隔,而可能为特提斯板块向大陆俯冲期间在大陆边缘岩浆弧后伸展带形成的MV T矿床。
关键词 地球化学;K-Ar年龄;粘土矿物;成矿作用;会泽铅锌矿;云南中图分类号:P619.23+1;P597+.1 文献标识码:A 在扬子地块西南缘川、滇、黔地区广泛发育以碳酸盐岩为容矿岩石的铅锌矿床,云南会泽铅锌矿床就是其中的典型代表,现已探明该矿床的铅锌储量为300万吨,品位25%~35%。
由于这类铅锌矿赋存在震旦纪到二叠纪的碳酸盐岩地层中,矿体主要受层间断裂的控制,在矿区及外围很少有岩浆活动,因此,对其成因争议较大。
许多学者提出了不同的成矿模式,如:岩浆-热液成因(中国地质科学院矿床地质研究所,1989)、沉积原地改造成因(陈士杰, 1986)、沉积-改造成因(张位及,1984;廖文,1984;赵准,1995)、沉积-成岩期后热液改造-叠加成因(陈进, 1993)、沉积-改造-后成成因(柳贺昌等,1999)、贯入-萃取-控制成因(韩润生等,2001)和“均一化流体贯入”成因(黄智龙等,2004)。
最近几年,对矿床成因的认识越来越趋于一致,普遍认为属密西西比河谷型矿床(MV T矿床)(王小春,1990;Zhou et al., 2001;王奖臻等,2001)。
底泥采样与监测
底泥1 参考标准:GB 15618-1995 土壤环境质量标准HJ/T 166土壤环境监测技术规范2 底泥定义:通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物,经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于水体底部所形成。
表面0至15公分厚之底泥称表层底泥(Surface sediment),超过15公分厚之底泥称为深层底泥(Deep sediment)。
3 底泥污染监测3.1采样点布设:布设采样点的原则是以尽可能少的点全面准确地监测出底泥的污染情况,因此设点时要尽可能覆盖整个湖面。
均匀的网状布点法适用于那些污染较为平均的湖泊,但大多数湖泊由于处于工业或生活区,湖边一般有众多的排污口,因而底泥污染程度并不均匀一致,这时就需耍在排污口附近加密采样点。
一般来说,点间距在20m左右是合适的,间距过大会给污染范围的确定造成一定困难.间距过小则会加大工作量,使监测成本增加。
点间距宜根据湖面大小适当放大或缩小。
3.2采样:采样器为管式采样器,将内径小10cm(不宜过粗)的钢管剖开成两半,焊接上合页栓,制作成可以开合的管状采样器。
钢管长度最好小于3m,便于车辆运输,另备长度不等的稍粗的钢管.用于深水采样器不够长时可以套在采样器上完成采样。
采样时同步测量1:1000或1:500水下地形和采样点GPs坐标,主要用于湖泊库容曲线计算及各种相关图形的制作。
采样时采样器应垂直插入泥中,并用榔头尽量往下打,以取到深层的粘土。
3.3样品制备与顸处理。
取上来的样品应分层用包装袋密封装好,并贴上样品标签。
每个点所取样品数应根据淤泥分层米决定,一般来说,湖底淤泥大致有3种性状,最上层的是不能成形的黑色泥浆,中间的是较为疏松并夹杂的植物残体的粘土层,下层则是黄色的租粘土。
我们分别对3个层面的底泥进行取样分析,就能知道污染物渗透到了哪里、污染有多严重等。
取回的样品应避免日光照射,在通风的地方阴干,这一过程视季节不同大约需要7一15天左右。
有关矿产检测的标准
矿产检测标准大集锦矿产泛指一切埋藏在地下(或分布于地表的、或岩石风化的、或岩石沉积的)可供人类利用的天然矿物或岩石资源。
(14.10.15)(001)金属①可以从中提取金属元素的金属矿产,如铁矿、铜矿、铅矿、锌矿、铅锌矿等。
非金属②可以从中提取非金属原料或直接利用的非金属矿产,如硫铁矿、磷块岩、金刚石、石灰岩等。
可燃有机③可以作为燃料的可燃性有机矿产,如煤、油页岩、石油、天然气等,含矿热水、惰性气体、二氧化碳气体以及天然气水合物等,也包括在矿产的范畴内。
例:2~3亿年前,地球上气候温暖潮湿,植物生长茂盛。
在湖泊和海边有大量的植物堆积,并被沉积的泥沙覆盖起来;时间久了,泥沙越积越厚,植物越埋越深。
这些植物在地下与空气隔绝,同时受到高温和高压的作用,经过亿万年,变成了煤等矿产[1]。
经过多次地壳变动,有的矿物被埋得深,有的矿产却露出地表。
如:水气矿产、海底矿产、能源矿产、金属矿产、非金属矿产、有色金属矿产、黑色金属矿产、混合矿产、岩石矿产等。
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检测标准:DB41/T870-2013非煤固体矿产勘查钻孔质量标准DZ/T0078-1993固体矿产勘勘查原始地质编录规定DZ/T0079-1993固体矿产勘查报告地质资料综合整理、综合研究规定DZ/T0126-1994固体矿产钻孔地质数据文件格式DZ/T0127-1994固体矿产矿点(床)地质数据文件格式DZ/T0130-2006地质矿产实验室测试质量管理规范DZ/T0131-1994固体矿产勘查报告格式规定DZ/T0147-1994矿产品供需信息数据文件格式DZ/T0206-2002高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范DZ/T0226-2010矿产资源规划数据库标准GB/T10630-1997放射性矿产地质术语分类与代码GB/T13908-2002固体矿产地质勘查规范总则GB/T17228-1998地质矿产勘查测绘术语GB/T17229-1998大洋多金属结核矿产勘查规程GB/T17766-1999固体矿产资源/储量分类GB/T18341-2001地质矿产勘查测量规范GB2007.1-1987散装矿产品取样、制样通则手工取样方法GB/T2007.2-1987散装矿产品取样、制样通则手工制样方法GB2007.3-1987散装矿产品取样、制样通则评定品质波动试验方法GB/T2007.4-2008散装矿产品取样、制样通则偏差、精密度校核试验方法GB2007.6-1987散装矿产品取样、制样通则水分测定方法热干燥法GB2007.7-1987散装矿产品取样、制样通则粒度测定方法-手工筛分法GB20424-2006重金属精矿产品中有害素的限量规范GB20664-2006有色金属矿产品的天然放射性限值GB/T25283-2010矿产资源综合勘查评价规范。
铝土矿、高岭土化验
• 13.5氧化钾 DZG93-05非金属矿(铝土矿高 岭土粘土)分析规程10.2原子吸收测定钾 量 按合同要求,仅限冶金一局行业内使用 13.6氧化钠 DZG93-05非金属矿(铝土矿高 岭土粘土)分析规程10.2原子吸收测定钠 量 按合同要求,仅限冶金一局行业内使用 13.7铁 DZG93-05非金属矿(铝土矿高岭土 粘土 )分析规程4.1邻菲罗林光度法测定铁 按合同要求,仅限冶金一局行业内使用
• 13.2三氧化二铝 DZG93-05非金属矿(铝土矿高 岭土粘土)分析规程3.1络合滴定法测定铝 按合 同要求,仅限冶金一局行业内使用 13.3氧化钙 DZG93-05非金属矿(铝土矿高岭土粘土)分析 规程6.3原子吸收法测定钙量 按合同要求,仅限 冶金一局行业内使用 13.4氧化镁 DZG93-05非金 属矿(铝土矿高岭土粘土 )分析规程7.2原子吸 收法测定镁量 按合同要求,仅限冶金一局行业内 • ,
铝矿石含量检测化验
•
集四海服务技术,铝矿石主要有一水硬铝石 ﹑一水软铝石和三水铝石。【杨先生 18+02+87+19+37+0】这些都是炼铝的矿石。工 业上铝矿石指标是边界品位﹐露采与坑采的铝硅 比值均为1.8~2.6﹐Al2O3≧40%﹔最低工业品位 ﹐铝硅比值露采≧3.5﹐坑采≧3.8﹐Al2O3≧55%。
• 13.8硫 DZG93-05非金属矿(铝土矿高岭土粘土 ) 分析规程11燃烧碘量法测定硫量 按合同要求,仅 限冶金一局行业内使用 13.9磷 DZG93-05非金属 矿(铝土矿高岭土粘土)分析规程8.1磷钼蓝光度 法测定磷 按合同要求,仅限冶金一局行业内使用 13.10锰 DZG93-05非金属矿(铝土矿高岭土粘土) 分析规程9.2原子吸收测定锰量 按合同要求,仅 限冶金一局行业内使用 13.11钛DZG93-05非金属 矿(铝土矿高岭土粘土)分析规程5.1过氧化氢光 度法测定钛按合同要求,仅限冶金一局行业内使 用。
议粘土矿中SIO2的测定方法对结果的影响
议粘土矿中SIO2的测定方法对结果的影响作者:张五河来源:《建材发展导向》2014年第01期摘要:随着工业的迅速发展,各种矿业中的丰富资源不断的发掘开采,提高了人们的物质文化生活。
二氧化硅在工业中有很广泛的应用于耐火砖,石英玻璃,制备硅酸盐水泥,陶瓷等诸多行业,与我们生活都息息相关。
所以对于粘土矿中SIO2的提取、检测技术不断的探索完善,对于提高粘土矿中有效硅含量的测定方法,了解对结果的影响对有效使用有很重要的意义。
关键词:粘土矿;二氧化硅;测定方法;影响二氧化硅在粘土中含量非常多,而且粘土颗粒非常细小,它由多种水合硅酸盐、氧化铝、碱金属氧化物以及碱金属氧化物组成,还含有石英、硫酸盐,碳酸盐等等。
而且二氧化硅在开采过程中的提取工作和对其检测工作施行起来都是很不容易的,同时还因为开采过程中机械在工作时所产生的摩擦,切割,振动等工作,都会产生各种各样的颗粒。
这些游离状态下的二氧化硅颗粒都是难溶性的物质,不易吸收和排出,如果一旦进入人的体内并且沉积下来,就会引起肺纤维化,肺纤维化是引起矽肺的主要原因,对人体危害非常大。
所以我们在日常工作时不但要对矿石中的二氧化硅进行检测,更要检测空气中这些游离的二氧化硅,为人们的健康着想。
在选择SIO2矿石时如果矿石含量不够,含有一些杂质,例如长石,赤铁矿,褐铁矿等,我们还需要通过一些其他方法尽量去除杂质,对原矿进行提纯,例如粗碎、手选、细碎、磁选、浮选、冷热酸浸泡、洗涤、脱水,干燥等等提纯步骤。
已获得想要的SIO2的标准量矿。
之后再将去除杂志之后得到的标准含量的二氧化硅运用多种方法进行检测,常用有重量法,容量法,挥发法等等,在检测时不是只能够单一的用到一种方法,也可以选择多种方法进行检测。
下面我们根据对文献查阅以及平时的积累,对几种方法时间、准确性和过程的影响因素等几方面对测量SIO2的多种方法所得结果准确性进行探讨比较。
下面分别从几种方法(挥发法、重量法、容量法、比色法)的样品含量、耗时长短、操作过程中的一些因素对结果造成的影响。
非粘土及粘土矿物X射线衍射分析报告模板
Analysis Report
检测项目
全岩与粘土矿物相对含量分析
Item ———————————————————————
送样单位
***
Company ———————————————————————
送样人
***
Liaison with ———————————————————————
地区/井号
***
Location / Well ———————————————————————
样品块数
1
报告页数
2
Sample Count ——————— Page Count ———————
检测人
***
审核人
***
Analyzed by ——————— Checked by ———————
报 告 日 期 2017 年
样品号:DF 附图 2:粘土矿物 X 射线衍射图
2-T he ta(°
40
30
20
x10^3 10
5.0
Intensity(CPS)
d=10.029 d=7.635 d=7.098
d=4.996 d=4.483
d=4.263 d=4.035 d=3.535
dd==33..214954 d=3.035 d=2.899 d=2.711 d=2.572 d=2d.=422.4458 d=2.282 d=2.237 d=2.128
1月
1日
Date
————— Y ———— M ———— D
***
1
(1)实验原理: 根据流体力学中的斯托克斯沉降定理,采用水悬浮分离方法或离心分离方法
分别提取粒径小于 10 微米和小于 2 微米的粘土矿物样品。粒径小于 10 微米的粘 土矿物样品用于测定粘土矿物在原岩中的总相对含量;粒径小于 2 微米的粘土矿 物样品用于测定各种粘土矿物各类的相对含量。 矿物的晶体都具有特定的 X 射 线衍射图谱,图谱中的特征峰强度与样品中该矿物的含量正相关,采用实验的方 式可以确定某矿物的含量与其特征衍射峰的强度之间的正相关关系--K 值,进而 通过测量未知样品中该矿物的特征峰强度而求出该矿物的含量,这就是 X 射线衍 射定量分析中的“K 值法”。 (2)仪器型号:日本理学 TTRⅢ多功能 X 射线衍射仪 (3)参考标准:SY/T 5163-2010 沉积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物 X 射线衍 射分析方法 (4)分析软件:Jade 6.6
矿石检测 矿物分析 矿物检验
矿石检测矿物分析矿物检验科标检测研究院根据客户的不同要求,采用不同的仪器,对各类矿石矿物检测。
具体项目包括:物相定量分析(成分分析)、元素分析、化学分析、岩矿鉴定、矿石品位鉴定(单元素定量分析)、物理性能测试等。
重点检测参数:弹性模量、膨胀量、膨胀应力、耐崩介指数、坚固性系数、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、普氏硬度、莫氏硬度、含水量、容重、比重、吸水率、饱和吸水率、孔隙率、岩矿鉴定、矿物成分分析、元素含量、灰分检测、粒度等检测项目成分分析:物相分析、岩石全分析、粘土分析;元素分析:天然采集未知样品分析、化学分析;矿石品位:光薄片鉴定、显微照像、岩石鉴定;岩矿物理测试:水份、耐碱、耐酸、真密度、体积电阻、表面电阻、透明度、光泽度、肖氏硬度、莫氏硬度;折射率、空隙率(压汞法、吸附法、全孔率、闭孔率)、比表面积(乙二醇法、透气法、氮气法)。
部分检测标准DB37/T 2345-2013 金矿石化学分析方法金量的测定活性炭吸附-氢醌容量法DB37/T 2346-2013 金矿石金量的测定活性炭吸附-碘量法DB37/T 2424-2013 玻璃纤维工业用硼矿石三氧化二硼含量测定方法DB41/T 993-2014 铁矿石磁性铁含量的测定滴定法DB53/T 477-2013 磷矿石中五氧化二磷含量的测定柠檬酸-硝酸铝-硝酸溶样磷钼酸喹啉容量法DB53/T 551-2014 铁矿石中铁、磷、砷、锰、铅含量的测定DB53/T 574-2014 磷矿石磷、镁、铁、铝、硅、钙、钾、钠氧化物含量的测定波长色散X射线荧光光谱法DZ/T 0275.3-2015 岩矿鉴定技术规范第3部分:矿石光片制样DZ/T 0275.5-2015 岩矿鉴定技术规范第5部分:矿石光片鉴定GB/T 10122-1988 铁矿石(烧结矿、球团矿)物理试验用试样的取样和制样方法GB/T 10268-1988 铀矿石浓缩物GB/T 10268-2008 铀矿石浓缩物GB 10322-1988 铁矿石机械取样和制样方法GB/T 10322.1-2000 铁矿石取样和制样方法GB/T 10322.1-2014 铁矿石取样和制样方法GB/T 10322.2-2000 铁矿石评定品质波动的实验方法GB/T 10322.3-2000 铁矿石校核取样精密度的实验方法GB/T 10322.4-2000 铁矿石校核取样偏差的实验方法GB/T 10322.4-2014 铁矿石校核取样偏差的实验方法GB/T 10322.5-2000 铁矿石交货批水分含量的测定GB/T 10322.6-2004 铁矿石热裂指数的测定方法GB/T 10322.7-2004 铁矿石粒度分布的筛分测定GB/T 10322.8-2009 铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法GB/T 10574.2-2003 锡铅焊料化学分析方法锑量的测定GB 10864.2-1989 余热锅炉参数系列硫铁矿制酸余热锅炉GB/T 11848.1-1989 铀矿石浓缩物中铀的测定硫酸亚铁还原/重铬酸钾滴定法GB/T 11848.1-2008 铀矿石浓缩物分析方法第1部分:硫酸亚铁还原-重铬酸钾滴定法测定铀GB 11848.10-1989 铀矿石浓缩物中硫的测定燃烧-碘量法GB/T 11848.10-1999 铀矿石浓缩物中硫的测定燃烧--碘量法GB/T 11848.11-1989 铀矿石浓缩物中钍的测定钍试剂光度法GB 11848.12-1989 铀矿石浓缩物中硼的测定分光光度法GB/T 11848.12-1999 铀矿石浓缩物中硼的测定分光光度法GB/T 11848.13-1991 铀矿石浓缩物中锆的测定二甲酚橙分光光度法GB/T 11848.14-1991 铀矿石浓缩物中钾,钠的测定原子吸收光谱法GB/T 11848.15-1991 铀矿石浓缩物中铁、钙、镁、钼、钛、钒的测定原子吸收光谱法GB/T 11848.16-1991 铀矿石浓缩物中磷的测定分光光度法GB/T 11848.2-1989 铀矿石浓缩物中硝酸不溶铀的测定GB 11848.3-1989 铀矿石浓缩物中可萃有机物的测定GB/T 11848.3-1999 铀矿石浓缩物中可萃有机物的测试GB/T 11848.4-1989 铀矿石浓缩物中砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸盐光度法。
岩心分析技术(简版)
岩心分析技术及应用一、X射线衍射1.X射线衍射分析技术全岩矿物组分和粘土矿物可用X射线衍射(XR D)迅速而准确地测定。
XRD分析借助于X射线衍射仪来实现,它主要由光源、测角仪、X射线检测和记录仪构成。
由于粘土矿物的含量较低,砂岩中一般3%~15%。
这时,X射线衍射全岩分析不能准确地反映粘土的组成与相对含量,需要把粘土矿物与其它组分分离,分别加以分析。
首先将岩样抽提干净,然后碎样,用蒸馏水浸泡,最好湿式研磨,并用超声波振荡加速粘土从颗粒上脱落,提取粒径小于2μm(泥、页岩)或小于5μm(砂岩)的部分,沉降分离、烘干、计算其占岩样的重量百分比。
粘土矿物的XRD分析使用定向片,包括自然干燥的定向片(N片)、经乙二醇饱和的定向片(再加热至550℃),或盐酸处理之后的自然干燥定向片。
粒径大于2μm或5μm的部分则研磨至粒径<40μm的粉末,用压片法制片,上机分析。
此外还可以直接进行薄片的XR D分析,它对于鉴定疑难矿物十分方便,并可与薄片中矿物的光性特征对照,进行综合分析。
2.X射线衍射在保护油气层中的应用1)地层微粒分析地层微粒指粒径小于37μm(或44μm)即能通过美国400目(或325目)筛的细粒物质,它是砂岩中重要的损害因素,砂岩中与矿物有关的地层损害都与其有密切的联系。
地层微粒的分析为矿物微粒稳定剂的筛选、解堵措施的优化提供依据。
除粘土矿物外,常见的其它地层微粒有长石、石英、云母、菱铁矿、方解石、白云石、石膏等。
2)全岩分析对粒径大于5μm的非粘土矿物部分进行XRD分析,可以知道诸如云母、碳酸盐矿物、黄铁矿、长石的相对含量,对酸敏(HF,HCl)性研究和酸化设计有帮助。
长石含量高的砂岩,当酸液浓度和处理规模过大时,会削弱岩石结构的完整性,并且存在着酸化后的二次沉淀问题,可能导致土酸酸化失败。
3)粘土矿物类型鉴定和含量计算注:Di-二八面体;Tri-三八面体;Ch-绿泥石;S-蒙皂石;Ve-蛭石;Bi-黑云母4)间层矿物鉴定和间层比计算油气层中常见的间层矿物大多数是由膨胀层与非膨胀层单元相间构成。
亚甲蓝法在天然砂检测中的应用
因为粘土的性质关系会对外加剂产生一定程度的吸附 力,这股作用力受到非常多因素的应想,在众多因素当中,粘 土的数量和矿物种类是最为主要的影响因素。在进行混凝土 生产的过程中,混凝土企业都会采用科学有效的方法对所用 砂石的含泥量展开一系列的控制,通过这样的方式达到降低 对外加剂吸附的目的,进而减少了混凝土生产所用的外加剂, 提高了混凝土企业生混凝土的经济效益,同时也提高了混凝 土的生产效率和质量,保证生产的混凝土达到理想的工作性 能,通过上述的实验过程和分析可以看出,天然砂对于外加剂 吸附能力和它的 MB 值之间也存在着相应的关系,对此展开了 天然砂 MB 值与混凝土坍落度关系的有关实验,对不同含泥量 的天然砂在同样配比情况下的坍落度进行了检测,同时也对 坍落度相同的天然砂对于外加剂所产生的吸附力与混凝土工 作性能的关系进行研究,所获得的具体数值通过自制的表格 记录下来,以便于后面的分析。
关键词:亚甲蓝法;天然砂检测;MB 值
1 天然砂与亚甲蓝法概述
天然砂的评价标准中,含泥量属于一个十分关键的指标, 对于粘土矿物,因为它的性质会让它具有较强的吸附能力,所 以会吸附大量的外加剂,如果天然砂的含泥量较高,在进行混 凝土生产时就需要用到更多的外加剂,并且还会导致坍落度 损失变高,所以想要得到更高质量的混凝土,提高混凝土生产 所产生的经济效益,混凝土企业就必须要在天然砂的含泥量 方面做好有效的控制。在以往的实验室检测天然砂含泥量的 过程中,一般都是采用筛洗、烘干等方式,可是这种方式虽然 对于技术水平要求较低,但是它的工作量极大,需要很长的时 间,检测的效果也不甚理想,非常影响混凝土企业的生产效 率,在混凝土生产的过程中也不能进行在线控制。
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的具体数值通过自制的表格记录下来,以便于后面的分析。 根据记录的数据进行分析可知,明显发现天然砂 MB 值与
章丘粘土矿采空区探测的地球物理法应用
收稿日期:作者简介:2021-04-25郑志宏(1964-)男,山东临朐人,本科,高级工程师,研究方向:物探地理信息。
章丘粘土矿采空区探测的地球物理法应用(山东正元地球物理信息技术有限公司,济南 250101)摘 要:山东章丘地区由于长年累月的开采矿资源,造成了大面积采空区的形成,不仅严重影响了工农业的正常生产,还阻碍了当地经济的快速发展,为了解决这一问题,现针对工区地质及地球物理特征,利用高密度电法相关装置,根据等值现断面图相关参数,完成对粘土矿采空区的异常特征进行全面比较,比较结果表明:通过将高密度电法相关装置与三极装置进行充分结合,不仅可以精确反映出采空区的实际位置以及采空区的大致空间形态,还能实现对采空区的准确探测。
总之,通过将高密度电法与可控源音频大地电磁法进行充分结合,极大地提高粘土矿采空区探测结果的准确性和真实性,使得地球物理法科学应用于地质灾害调查和治理领域中,为促进社会的和谐稳定发展打下坚实的基础。
关键词:高密度电法;可控源音频大地电磁法;粘土矿采空区;山东章丘中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:1001-5922(2021)06-0140-04Application of Geophysical Method in Detection of Goaf inZhangqiu Clay MineZheng Zhihong,Yin Guibo(Shandong Zhengyuan Geophysical Information Technology Co., Ltd., Ji nan 250101, China )Abstract :Due to years of mining resources in Zhangqiu area, Shandong Province, a large area of mined out area has been formed, which not only seriously affects the normal production of industry and agriculture, but also hin-ders the rapid development of local economy. In order to solve this problem, according to the geological and geo-physical characteristics of the work area, the high-density electrical method is used to complete the construction according to the relevant parameters of the equivalent current section map The results show that: by fully com-bining the high-density electrical method device with the three pole device, it can not only accurately reflect the actual location of the goaf and the general spatial shape of the goaf, but also realize the accurate detection of the goaf. In a word, through the full combination of high-density electrical method and controlled source audio magne-totelluric method, the accuracy and authenticity of clay mine goaf detection results can be greatly improved, so that geophysical method can be applied to the field of geological disaster investigation and management, and lay a solid foundation for promoting the harmonious and stable development of society. Key words :high density electrical method; controlled source audio frequency magnetotelluric method; clay mine goaf; Zhangqiu, Shandong Province郑志宏 ,尹桂博在我国国民经济水平的不断提高下,工业和农业生产规模不断增大,这无疑增加了对矿产资源的需求量,在这样的背景下,我国对矿产资源的开采量日益递增。
岩石矿物检测,成分分析,元素分析
岩石矿物检测成分分析元素分析检测概述科标检测作为一家专业的第三方检测机构,可为矿产资源、环境地质、高等院校、科研院所、冶金、有色、建材、农业、石油等领域的客户提供矿石矿物分析测试服务,并可提供带有科研性质的探索性实验测试服务。
推荐项目:稀土检测石墨检测铁矿石检测膨润土检测岩石矿物检测矿石浮选剂检测检测产品除提供对各种岩石矿物检测外,同时可对各类尾矿、矿渣进行检测分析:样品类别具体样品岩石:硅酸盐岩石、石英岩、超基性岩石、碳酸盐岩石非金属矿石:磷矿石、硫铁矿、自然硫、高岭土、黏土、滑石、石墨、莹石、云母、石棉、硼矿石、石膏、明矾石、石英石(砂)、重晶石、岩盐、芒硝、膨润土、膨胀珍珠岩、非金属矿黑色金属矿石:铁矿石、钒钛磁铁矿、钛铁矿、金红石、锰矿石、铬铁矿有色金属矿石:铜矿石、铅矿石、锌矿石、镍矿石、钴矿石、锑矿石、铋矿石、汞矿石、锡矿石、锶矿石、铝土矿、砷矿石、精矿石、多金属矿石稀有、分散稀土矿石锂、铷、铯矿石、铍矿石、钨矿石、钼矿石、铌、钽矿石、锆、铪矿石、锆钛砂矿贵金属矿石:金和银矿石(火试金法测定)、铂族元素矿石天然放射性核素:铀、钍岩石矿物、天然放射性核素检测项目成分分析:物相分析、岩石全分析、粘土分析元素分析:天然采集未知样品分析、化学分析矿石品位:光薄片鉴定、显微照像、岩石鉴定岩矿物理测试:水份、耐碱、耐酸、真密度、体积电阻、表面电阻、透明度、光泽度、肖氏硬度、莫氏硬度折射率、孔隙率(压汞法、吸附法、全孔率、闭空率)、比表面积(乙二醇法、透气法、氮气法)孔径分布(微孔)、孔容、矿物形态分析、长径比、过滤速率、磨耗值(造纸级填料)重点项目:岩石材质鉴定、石头鉴定、弹性模量、膨胀量、膨胀应力、耐崩介指数、坚固性系数、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、普氏硬度、莫氏硬度、含水量、容重、比重、吸水率、饱和吸水率、孔隙率、岩矿鉴定、矿物成分分析、元素含量、粒度等。
应用XRD和HRTEM研究红粘土中的磁性矿物——以阿尔金新近系彩虹沟组剖面上段红粘土为例
电子显微学报Journal of Chinese Electron Microscopy Society第40卷第1期2021年2月Vol. 40,No. 12021-02文章编号:1000-6281( 2021) 01-0032-05应用XRD 和HRTEM 研究红粘土中的磁性矿物 ——以阿尔金新近系彩虹沟组剖面上段红粘土为例魏小燕,李建星**,潘峰,韩延兵,刘三收稿日期:2020-02-16;修订日期:2020-04-20基金项目:国家自然科学基金青年科学基金项目(No. 41502174).作者简介:魏小燕( 1987-),女(汉族),陕西人,工程师.E-mail : *****************通讯作者:李建星( 1977-),男(汉族),山西人,教授级高级工程师.E-mail : *********************(中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安710054)摘要 前人已利用岩石磁学法对阿尔金彩虹沟组剖面上段红粘土的磁化率进行了研究,但对其中磁性矿物的种类和物相组合研究仍不足,因此,本文在前人研究的基础上,利用粉末X 射线衍射和高分辨透射电镜对该红粘土 中的磁性矿物进行物相鉴定和微观结构研究。
结果表明,该红粘土中的磁性矿物基本为赤铁矿,这与前人用间接 岩石磁学方法研究得出的结论一致。
高分辨透射电镜观察下,具有风成形貌特征的赤铁矿为微米级-亚微米级颗粒,多数为大量纳米级赤铁矿组成的多晶集合体,少数载磁矿物颗粒具有磁赤铁矿核+赤铁矿边的组合关系,此外,大量纳米级赤铁矿多晶集合体的存在主要和干旱化事件有关。
主要磁性矿物类型和显微结构研究为阿尔金风尘 堆积红粘土形成于干旱化事件提供了矿物学证据。
关键词 红粘土;磁性矿物;赤铁矿;古气候中图分类号:P572;P579 文献标识码:A doi : 10. 3969/j.issn.l000-6281. 2021. 01. 006自Heller 和Liu [1]开创了风尘堆积磁化率用于 古气候研究的先河后,黄土 -古土壤等风成堆积物 的岩石磁学研究作为古气候研究的突破点而备受关注[2切。
泥浆材料检测与应用:粘土矿物的晶体构造
高岭石特点:为非膨胀型黏土矿物,水化性能 差,造浆性能不好。(钻井过程中,含高岭石的泥页 岩地层易发生剥蚀掉块,需重视)
晶格取代现象是指在晶体结构中某些原子或离子被其它化 合价不同的原子或离子取代而晶体骨架保持不变的作用。
石等
水云母族
伊利石、海绿石等
2:2
绿泥石族
各种绿泥石等
层链状结构
海泡石族
海泡石、凹凸棒石、 坡缕缟石等
2、黏土矿物的化学组成
黏土矿物名称
化学组成
SiO2:Al2O3
高岭石
2Al2O3 .4SiO2 .4H2O
2:1
蒙皂石
(Al2Mg3)(Si4O10)(OH)2.nH2O
4:1
伊利石
(K,Na,Ca)m(Al,Mg)3(Si,Al)8O20(OH) 4.nH2O
多还含有非晶质的胶体矿物。多数黏土颗粒的 粒径小于2μm,在水中有分散性、带电性、 离子交换性、水化性。(影响钻井液的配制、性
能及其维护、调整)
1、黏土矿物的分类(按单元晶结构特征分)
单元晶层构造特征 黏土矿物族
黏土矿物
1:1
高岭石族
高岭石、地开石、 珍珠陶土等
埃洛族
埃洛石等
2:1
蒙皂石族
蒙皂石、拜来石、 囊脱石、皂石、蛭
任务一 粘土矿物的晶体构造
在配制钻井液过程中,原材料的用量比较大, 其选择不当会对钻井液性能造成很不好的影响, 同时也会造成不必要的浪费。
钻井液原材料是指组成钻井液的基本组分, 如黏土、水、油、加重材料等。一、黏土 源自土主要是由黏土矿物(含水的铝硅酸盐)
矿石检测标准信息
矿石检测标准信息矿物集合体,在现代技术经济条件下,能以工业规模从矿物中加工提取金属或其他产品,矿石是指从矿体中开采出来的,从中可提取有用组分的矿物集合体。
多是开采者开采出来矿石后对其成分进行研究,从而矿石会有贫矿石、普通矿石和富矿石之分。
一般情况下,富矿石含有的对人类有用的成分高而受到开采的喜爱。
原先的矿石是指从金属矿床中开采出来的固体物质,现已扩大到形成后堆积在母岩中的硫黄、萤石和重晶石之类非金属矿物。
矿石中有用成分(元素或矿物)重量和矿石重量之比称为矿石品位,金、铂等贵金属矿石用克/吨表示,其他矿石常用百分数表示。
常用矿石品位来衡量矿石的价值,但同样有效成分矿石中脉石(矿石中的无用矿物或有用成分含量甚微而不能利用的矿物)的成分和有害杂质的多少也影响矿石价值。
(14.10.15)(001)检测项目:型砂强度(干压强度、湿压强度、热湿拉强度)、悬浮度(性)、二苯胍吸附、膨胀容、膨润值、胶质价、吸蓝量、含砂量、活性度(活性白土)、原矿造浆率、Ø600粘度、动切力、粘度、优加碱量、滤失量、胶体率、苏醒指数(液限)、砖瓦粘土评价、粘度结合性、干燥敏感分析、游离酸含量、脱色力(原土、活化土)、饱和盐水吸附率(膨润土、海泡石、凹凸棒石)、有机膨润土、离子交换、钠化、湿润性、悬浮率、颗粒强度、渗透性、水分、耐碱、耐酸、真密度、体积电阻、表面电阻、透明度、光泽度、肖氏硬度、莫氏硬度、折射率、空隙率(压汞法、吸附法、全孔率、闭孔率)比表面积(乙二醇法、透气法、氮气法)、比表面积、乙二醇法、透气法、氮气法、孔径分布(微孔)、孔容、矿物形态分析、长径比等。
检测标准:DB37/T2345-2013金矿石化学分析方法金量的测定活性炭吸附-氢醌容量法DB37/T2346-2013金矿石金量的测定活性炭吸附-碘量法DB37/T2424-2013玻璃纤维工业用硼矿石三氧化二硼含量测定方法DB53/T551-2014铁矿石中铁、磷、砷、锰、铅含量的测定GB/T10122-1988铁矿石(烧结矿、球团矿)物理试验用试样的取样和制样方法GB/T10268-2008铀矿石浓缩物GB/T10322.1-2000铁矿石取样和制样方法GB/T10322.2-2000铁矿石评定品质波动的实验方法GB/T10322.3-2000铁矿石校核取样精密度的实验方法GB/T10322.4-2000铁矿石校核取样偏差的实验方法GB/T10322.5-2000铁矿石交货批水分含量的测定GB/T10322.6-2004铁矿石热裂指数的测定方法GB/T10322.7-2004铁矿石粒度分布的筛分测定GB/T10322.8-2009铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法GB/T10574.2-2003锡铅焊料化学分析方法锑量的测定GB/T11848.1-2008铀矿石浓缩物分析方法第1部分:硫酸亚铁还原-重铬酸钾滴定法测定铀GB/T11848.10-1999铀矿石浓缩物中硫的测定燃烧--碘量法GB/T11848.11-1989铀矿石浓缩物中钍的测定钍试剂光度法GB/T11848.12-1999铀矿石浓缩物中硼的测定分光光度法GB/T11848.13-1991铀矿石浓缩物中锆的测定二甲酚橙分光光度法GB/T11848.14-1991铀矿石浓缩物中钾,钠的测定原子吸收光谱法GB/T11848.15-1991铀矿石浓缩物中铁、钙、镁、钼、钛、钒的测定原子吸收光谱法GB/T11848.16-1991铀矿石浓缩物中磷的测定分光光度法GB/T11848.2-1989铀矿石浓缩物中硝酸不溶铀的测定GB/T11848.3-1999铀矿石浓缩物中可萃有机物的测试。
地质矿产采样要求及方法
地质矿产采样要求及方法一、地质调查及研究采样1 岩石标本采样1.1 采样目的1.1.1 观察研究岩石结构、构造、矿物成份及其共生组合,研究矿物的变质、蚀变现象,确定岩石、矿物的名称,对比地层和岩石。
1.1.2 配合其他样品的采样及分析。
1.2 采样原则和要求1.2.1 所采集的样品应有充分的代表性。
采集标本时要尽量采集新鲜的岩石,并做好野外地质观察描述工作。
1.2.2 以能反映实际情况和满足切制薄片及手标本观察的需要为原则,一般为 3 × 6 × 9cm 。
1.2.3 采集到岩矿标本应在原始记录上注明采样位置和编号,对所采样品一般要用白漆在标本的左上角涂一小长方形,待干后写上编号,然后用麻纸包好,统一保管。
(以下标本样品同)2 岩石薄片样1.2 主要用途2.1.1 测定造岩矿物的种类及含量,对岩石进行定名、分类。
2.1.2 测定透明矿物的晶形、粒度、构造、光性等特征,研究矿物的形成环境,并为岩石对比提供信息。
2.1.3 鉴定岩石的结构(包括粒度)、构造特点,研究岩石的成因及形成史。
2.1.4 定矿物包裹体,了解岩石的形成条件。
2.1.5 鉴定岩石的后期蚀变、交代及矿化,为找矿提供资料。
2.1.6 定化石的种属、特征,研究地层的时代及古生态环境。
2.1.7 行岩组分析,研究岩体、岩层的构造。
2.1.8 鉴定岩石的微裂缝及孔隙度,为找油气提供资料。
2.2 采样、制样要求2.2.1 样品大小一般5×5×5cm,粗粒岩石含量测量样品要加大至10×10×5cm。
2.2.2 作岩组分析及区域构造研究的样品要定向,在样品的层理、片理、线理及节理面上标注产状。
2.2.3 松散样品应用棉花及小硬盒包装保护,磨片前用稀释的环氧树脂浸泡固结。
2.2.4 化石薄片样应在标本上圈出化石的位置及切片的位置。
2.2.5 所采样品一般要用白漆在薄片标本的左上角涂一小长方形,待干后写上编号,与此同时要填写标签,然后用麻纸包好,并进行登记。
泥浆材料检测与应用:非牛顿流体及流变参数
教学设计【导入新课】上节课我们介绍了钻井液流变性相关的几个基本概念,那么这节课,我们来学习钻井液流变性相关的几个参数。
钻井液一般为非牛顿流体,而非牛顿流体一般分为塑性流体、假塑性流体和膨胀性流体。
下面我们详细介绍这几种流体的相关知识。
【授课内容】一、塑性流体一般的钻井液属于这种流型。
图2・4四种基本流暇的曲线∣TH.体-你.性糠体港_熨性假体宴窿悔体塑性流体的剪切速率为零时,剪切应力不为零。
也就是说,施加的力超过一定值得时候才开始流动,这种使流体开始流动的最低剪切应力τs称为静切力。
钻井液的静切应力又称凝胶强度。
其物理意义是钻井液静止时破坏其内部单位面积上的网架结构所需要的剪切力,单位是Pa。
剪切力超过τs时,在初始阶段剪切速率随剪切应力增大不成直线,此时塑性流体不被均匀剪切,黏度逐渐降低。
剪切应力继续增加,当数值大到一定程度,黏度将保持不变,此时流变曲线成直线。
而直线斜率称为塑性粘度ηp(或PV),这是塑性流体的性质,表明在层流情况下,钻井液中网架结构的破坏与恢复处于动平衡时,流体中各种质子之间的内摩擦作用强弱。
τθ (或YP)称为动切力(或称屈服值),它是钻井液在层流流动时形成结构的能力,其大小是塑性流体流变曲线中的直线段在τ轴上的截距。
由于动切力的引入,塑性流体流变曲线中直线段可用直线方程进行描述。
即为T0---- 动切力,Pa;ηp——塑性粘度,Pa-So此式为塑性流体的流变模式,称宾汉公式;塑性流体也叫宾汉塑性流体。
塑性流体流动特性与其内部结构有关。
一般情况下,钻井液中黏土颗粒处于一定的絮凝状态;因此,要使钻井液开始流动,就必须施加一定剪切应力, 破坏絮凝时形成的连续网架结构。
这个力即静切应力,它反映了所形成结构的强弱,也叫作凝胶强度。
二、假塑性流体某些钻井液、高分子化合物的水溶液以及乳状液等均属于假塑性流体。
从假塑性流变曲线可以看出,这条曲线是通过原点并凸向剪切应力轴的曲线。
符合该特性的流体,它的流动特点是施加极小的剪切应力就能产生流动,不存在静切应力,它的粘度随剪切应力的增大而降低。
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粘土矿检测
【产品描述】
粘土矿物是粘土和粘土岩中晶体一般小于2微米,主要是含水的铝、铁和镁的层状结构硅酸盐矿物。
有的在其成分中还有某些碱金属或碱土金属存在。
粘土矿物包括高岭石族矿物、蒙皂石、蛭石、粘土级云母、伊利石、海绿石、绿泥石和膨胀绿泥石以及有关的混层结构矿物,此外还包括具过渡性的层链状结构的坡缕石(凹凸棒石)和海泡石以及非晶质的水铝英石。
除水铝英石外均属层状或层链状结构硅酸盐,因此粘土矿物可按层状结构硅酸盐矿物的分类来划分。
【产品分类】
粘土矿物按成因可分为他生粘土矿物和自生粘土矿物两类,他生粘土矿物主要是来自沉积物源区的陆源矿物,矿物成分与母源区岩石类型关系密切;自生粘土矿物为储层在特定成岩阶段化学反应析出的矿物,如自生绿泥石、自生高岭石等。
不同成因粘土矿物通常具有不同的矿物组合、产状、晶形和分布规律等特征。
【相关检测项目】
形砂强度、干压强度、湿压强度、热湿拉强度、悬浮度(性)、二苯胍吸附、膨胀容、膨润值、胶质价、吸蓝量、含砂量、活性度(活性白土)、原矿造浆率、Ø 600粘度、动切力、粘度、最优加碱量、滤失量、胶体率、塑性指数(液限)、砖瓦粘度评价、粘度结合性、干燥敏感性分析、游离酸含量、脱色力、原土、活化土、饱和盐水、吸附率、膨润土、海泡石、凹凸棒石、有机膨润土、离子交换、钠化、湿润性、悬浮率、颗粒强度、渗透性
【相关产品项目】
蒙脱石:铝硅酸盐矿物,常呈现蜂窝状、丝絮状等,比面很大,有很强的吸水膨胀率,遇矿化度低的淡水等发生膨胀,是对储层伤害最大的水敏性黏土矿物。
伊利石铝硅酸盐矿物,呈叶片状、丝发状等贴附于颗粒表面或充填于粒间孔隙内。
高岭石:硅铝酸盐矿物,是长石的蚀变产物,呈书页状、蠕虫状、手风琴状,多以孔隙充填的形式存在于粒间孔隙。
绿泥石:铝硅酸盐矿物,常与自生石英共生,呈针叶状、绒球状、玫瑰花状,在孔隙中的产状有孔隙衬垫及孔隙充填。
可由黑云母、角闪石、蒙脱石等矿物转化而来,自生绿泥石一般富含高价铁离子,与钻井液中的HCL等酸液作用容易产生沉淀,而造成储层伤害,是酸敏性矿物。
伊蒙混层:蒙脱石向伊利石过渡的矿物,呈蜂窝状、半蜂窝状、棉絮状等,随埋深加大和温压的升高而含量增多,有较强的水敏性。
绿蒙混层:是蒙脱石向绿泥石转化中的产物,呈薄片状体包于颗粒表面或充填于颗粒间,既有绿泥石的针叶状结构,也有蒙脱石的网格状结构。
【检测指标】
JC/T 2057-2011膨润土过滤速度试验方法
JC/T 2058-2011膨润土活性度试验方法
JC/T 2059-2011膨润土膨胀指数试验方法
JC/T 2060-2011膨润土脱色率试验方法
GB/T 14563-2008 高岭土及其试验方法
JC/T 2061-2011膨润土游离酸含量试验方法
DZ/T 0206-2002高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范
SY/T 5163-2010沉积岩中粘土矿物和常见非粘土矿物X衍射分析方法
GB/T 17361-1998 沉积岩中自生粘土矿物扫描电子显微镜及X射线能谱鉴定方法
科标能源检测中心是一家集专业检测、技术服务、研制生产于一体的高新技术服务平台。
中心通过与高科院校合作合作,组建项目平台实施技术共享,与多家大型知名企业建立伙伴关系,公司下设标准矿石检测中心。