岩心高光谱技术在铀矿找矿中的应用及其地质意义
2021-10-02刘雨佳田雅楠剡鹏兵
铀矿地质 2021年5期
刘雨佳 ,田雅楠 ,剡鹏兵
(1.核工业二〇八大队,内蒙古 包头 014010;2.包钢勘察测绘研究院,内蒙古 包头 014010)
高光谱遥感技术最早兴起于20世纪80年代[1],而其在地质领域的应用是较为成功的,近几十年来基于高光谱技术在矿山环境监测、地质环境形成分析、岩矿辨别以及岩心分类、蚀变矿化带的识别以及油气勘探等方面的应用,极大推动了地质现代化的步伐。便携式光谱仪的出现使岩矿光谱测试相关工作为更多遥感地质工作者所熟知[2],并随着该仪器的逐渐普及,岩矿光谱技术也日趋成熟,形成了一套较完整的岩心光谱测试与分析流程。
围岩蚀变是确定矿体位置的重要标志,如果发生较强烈且范围较大的围岩蚀变,其周围往往存在较大规模的矿床,这种规律在热液型矿床中更为明显。而在地质勘探过程中钻探手段是必不可少的,将岩矿高光谱技术与钻探岩心相结合,无疑把岩矿高光谱技术引入到了地下[3],让岩矿高光谱技术拥有了更广阔的发展空间。通过岩心高光谱技术可对其所含矿物种类以及含量进行定性和定量分析,进而总结与矿化有关的蚀变矿物,结合实验室化学分析反演对矿化规律以及判断铀等矿物的成矿环境、成矿因素都具有十分重要的指导意义。
1 与矿化相关的蚀变矿物光谱组合识别
现实中的矿物围岩蚀变为多种蚀变类型叠加,需要以主要特征光谱吸收带和次要光谱吸收带的组合来识别单体矿物,并且考虑到特征光谱吸收带在不同岩矿中的漂移[4]。……
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