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761.
762.
《新疆地质》2015,(1):2+145
新疆矿产实验研究所选冶研究室隶属新疆最大的以岩石矿物测试和综合开发利用为主的专业研究所—新疆矿产实验研究所,成立于1953年。几十年来,选冶研究室一直坚持不懈地致力于选冶试验研究与矿产综合利用研究,积累了宝贵的选冶技术经验,取得了系列优秀成果,先后提交了《新疆哈巴河县阿舍勒矿区铜锌多金属矿选冶试验研究报告》、《新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿床矿石物质组份及氧化矿石选矿试验研究报告》、《煤油团聚法回收黄金及石硫合剂浸金课题试验报告》、《哈密土屋铜矿可选性试验报告》、《新疆金刚石样(和田砂样、巴楚原生)选矿报告》、《提高新源县和统哈拉盖微细粒难选赤铁矿选矿回收率试验研究及工业应用示范工程项目报告》、《新疆超贫钒钛磁铁矿综合回收利用研究报告》等多项具有社会影响力和经济效益突出 相似文献
763.
郁山铝土矿床是2006年河南省地质调查院在豫西新安县发现的一个大型隐伏铝土矿矿床。文章通过利用显微镜、X衍射、扫描电镜、电子探针、红外光谱、热重等手段分析发现,郁山铝土矿中的矿物组成有:铝矿物,黏土矿物,铁矿物,钛矿物,非晶质,其它微量矿物(锆石、电气石、硫磷铝锶矿、明矾石、斜长石、钾长石、石英、方解石)六大类。非晶质组分的存在是华北陆块南缘铝土矿研究中物质组分方面的一个突破,为华北陆块南缘铝土矿的物质来源,成矿过程以及物质成分变化研究提供了线索和证据。 相似文献
764.
765.
766.
根据偏光显微镜、扫描电镜和X-衍射等分析手段获取的数据和资料,分析对比了早期沉积水介质、幔源CO2流体、大气水、超压流体和充注烃类等对储层黏土矿物的控制作用。研究表明,早期沉积水介质是储层黏土矿物的决定性因素,微咸水-半咸水湖盆储层黏土矿物以伊利石为主,淡水湖盆储层黏土矿物以高岭石为主;幔源CO2流体侵位后带来明显的储层改造和热波动效应,储层中I/S中S%含量低于同深度泥岩,储层中高岭石含量明显偏高。欠压实超压储层中黏土演化明显滞后,表现在I/S中S%含量低于同深度泥岩和常压储层。油气层高岭石含量往往远高于相近深度的水层,可能与充注烃类携带的有机酸的溶蚀作用有关,另外,烃类充注后形成的惰性成岩环境也有利于高岭石的保存,高岭石的高含量带常与油层及高渗层相对应;受大气水淋滤的储层,以长石大量溶蚀,富含高岭石为特征,储层孔隙度一般较高。 相似文献
767.
为给砂宝斯金矿床的勘探和利用提供依据,本文总结了多年的野外观察资料,并通过镜下鉴定、人工重砂、电子探针等方法对该矿床的矿石矿物、金矿物特征进行了系统研究。结果表明,该矿床的矿石类型为贫硫化物微细粒浸染型金矿石,矿石矿物主要为黄铁矿,次为毒砂,含有较多的微量元素;脉石矿物主要为石英。矿石结构主要为半自形-自形、他形、交代、固溶体分离结构,浸染状或细脉浸染状构造。金矿物主要为自然金,其赋存状态以硫化物中包裹金和脉石粒间金为主,主要为微粒金及次显微金,呈微细分散状态。除Au元素外,矿床中其他元素均不具有综合利用价值,有害元素含量低。 相似文献
768.
《矿物岩石地球化学通报》2015,(2):222
<正>《矿物岩石地球化学通报》(简称《通报》)创刊至今已过而立之年。1982年随着学会的发展,根据学会学科建设的需要相继创办了《矿物学报》、《岩石学报》和《地球化学》(中、英文版);此外,为了建立与学会会员的联系、为学会会员提供一个学术交流的园地,理事会决定创办《矿物岩石地球化学通讯》(简称《通讯》),以此作为学会会刊。创办之初的《通讯》是一个内刊,没有"出生证",以发表学会、学术信息和部分前沿性的学术成果和学科综述为主,也发表学会会员对于学会工作、学术活动的意见和建议。这期间刊发了不少国内最新的、高水平研究成果和述评,对促进学科发展发挥出了积极的作用,也起到了学会会员"学术交流园地"和学会联系广大会员和读者的纽带作用,从而深得学界好评,在广大会员中有相当影响。 相似文献
769.
堇青石综合利用现状与展望 总被引:3,自引:0,他引:3
张巍 《矿物岩石地球化学通报》2015,(2):426-442
堇青石具有热膨胀系数低,热导率小,抗热震性能好,介电常数低,介电损耗小,化学稳定性好等特点,是一种具有多用途的非金属矿物原料,既可单独作为材料使用,又可与其他材料进行复合,制备出复合材料来使用,被广泛应用于冶金、电子、汽车、化工、环境保护等领域,可用作优质的耐火材料、电子封装材料、催化剂载体、泡沫陶瓷、生物陶瓷、印刷电路板和低温热辐射材料等。本文根据近年来堇青石在结构陶瓷、耐火材料、多孔材料、红外材料、介电材料和电子封装材料等领域应用的相关报道文献加以汇总,系统地介绍了堇青石材料的综合利用进展。 相似文献
770.
在高光谱遥感找矿应用中,从影像上提取的蚀变信息经常包含了很多对找矿无用的信息。为了避免这些无用信息,本研究选取植被覆盖的云南普朗斑岩铜矿区作为研究区,使用该区高光谱遥感数据分别提取蚀变岩和蚀变矿物的信息,分析它们对找矿的有用性。提取蚀变矿物信息使用的是从影像上提取的矿物端元参考光谱,光谱匹配采用的是光谱角方法;提取蚀变岩信息使用的是野外蚀变岩参考光谱,光谱匹配不仅考虑光谱的整体形态,而且考虑吸收谷位置形态。在蚀变岩识别图上,4个典型蚀变岩点的野外验证表明:识别结果与实地地物基本一致。但是,在蚀变矿物信息图中,这4个圈定点无任何信息。这表明:这些点的蚀变岩信息较其表面蚀变矿物信息更丰富,因而能被有效提取出。通过比较蚀变岩、蚀变矿物的信息分布图,发现:一些粘土矿物(比如硬石膏和高岭石)的大量信息分布在沉积岩区,因而可能是假的蚀变信息。这表明:通过蚀变岩光谱获取的蚀变信息比通过蚀变矿物光谱获取的蚀变信息更可靠。在蚀变岩信息提取中,比较吸收谷位置识别前后的结果表明:考虑光谱整体和局部形态比仅考虑整体形态的识别结果具有更高的可靠性。 相似文献