简介:本文建立温度、压力、吸附介质(自变量)与吸附量(应变量)的数学方程TPAE。并通过对鄂尔多斯盆地东部4种煤的系列等温吸附实验的兰格缪尔吸附体积和兰格缪尔吸附压力进行回归,得到TPAE的4个参数。四种煤样的平均相对偏差在8.73%~12.6%之间,和TPAE曲面与吸附量点吻合很好都说明TPAE适用于处理系列等温吸附实验数据。通过例子证实吸附量对温度偏导、吸附量对压力偏导、和吸附量对温度和压力的全微分是可以精确计算的。当煤样表征温度影响Δ和表示压力影响β已定,如满足一定的温度和压力,吸附量会出现极大值;吸附量极大值出现的温度和压力与煤样的变质程度(镜质组最大反射率)有关。
简介:竹山土地岭一带位于南秦岭石泉—安康—竹山断裂带北侧碱性岩带中,志留纪板块边缘伸展环境为区域内的稀有稀土矿提供了非常有利的成矿条件。1:5万水系沉积物测量与1:2000岩石原生晕异常结果显示,铌、钽异常均与志留纪粗面质火山岩类密切相关。矿体赋存于粗面质火山岩中,含矿岩系为粗面岩、粗面质凝灰熔岩、粗面质岩屑晶屑凝灰岩、含钾长晶屑凝灰质绢云千枚岩等,主要含铌钽矿物为铌铁矿、钽铌铁矿。土地岭铌钽矿床与庙垭铌稀土矿床、杀熊洞铌稀土矿床以及天宝铌矿床应属同一成矿系列,成因类型属于过渡类型的矿床,兼具岩浆型和岩浆热液型矿床的特征。初步估算NbTaⅠ1、NbTaⅡ1、NbTaⅡ2号铌钽矿矿体(Nb2O5、Ta2O5)334资源量具大型以上铌钽矿床规模。庙垭西部文家湾—黄家沟一带具有类似成矿地质条件,成矿潜力巨大,极具找矿前景。
简介:矿物地球化学勘查是目前国际上新兴的矿产勘查方法之一,主要运用于斑岩型和浅成低温热液矿床以及火山成因块状硫化物矿床(VMS)中,而在其它类型矿床中运用较少。鄂东南地区是中国东部著名的矽卡岩型铜铁金成矿密集的大型矿集区,区内产有铜绿山、鸡冠咀、程潮、铁山、铜山口、金山店、阮家湾等大型矽卡岩矿床。简要介绍铜绿山铜铁金矿床和鸡冠咀铜金矿床近年来的深部勘查进展,通过野外钻孔岩芯编录、蚀变矿物SWIR填图及光谱特征参数以及绿泥石化学成分组成等研究,初步建立铜绿山矿床和鸡冠咀矿床的新矿物勘查标志体系,并初步应用于铜绿山矿区深部矿体的勘查和验证工作,取得了良好的效果,认为在鄂东南地区大型矿区深部和边部,沿着有利的控矿构造部位,特别是矽卡岩化和粘土矿化蚀变增强的空间位置仍具有较大找矿潜力。
简介:监督分类法在遥感影像分类中应用广泛,结合已有地质资料和实测地质剖面信息,将研究区岩性分为苏维依组泥岩和粗砂岩,库姆格列木群泥岩、砾岩和含砾粗砂岩,巴什基奇克组粗砂岩和砾岩,巴西改组细砂岩等8个类型,运用ENVI提供的常用监督分类方法——最大似然法,对研究区的遥感影像进行岩性分类研究。并利用混淆矩阵分别对不同影像的分类结果进行精度评价,结果表明ZY-3影像的分类总体精度达到了78.65%,Kappa系数为0.7606,能够较好地进行岩性信息提取,具有较高的可靠性,可在地质调查工作中推广,能够有效地减少面积性地质测量工作,特别适用于岩石裸露程度较高的艰苦工作区。
简介:在独特的地质构造背景、多种地质营力控制影响下,湖北地区发育保留类型众多的地貌景观资源。通过综合前人研究成果,按照最新规范分类要求,将湖北省地貌景观初步总结为4类14亚类,分别简要介绍各类型的分布和代表。并通过分析研究,对湖北地貌景观的重要科学价值进行综合介绍说明。研究认为,湖北地貌景观是有关重大地质事件的地貌响应,能够展示华中地区和长江流域特殊部位的独特地理分区背景及自然景观特征,还有部分地貌景观足以列入世界奇观家族成员。笔者建议未来通过科学开发,充分彰显全省各类型地貌景观的独特典型特征,实施差异化开发方案,让湖北地貌景观潜力得到充分挖掘,并更好地为各地区经济社会发展服务。
简介:近日,自然资源部在两次召开部党组会深入学习领会习近平总书记关于党和国家机构改革以及生态文明建设、自然资源管理的重要讲话精神基础上,连续召开5次研讨座谈会,并到全国人大环境与资源保护委员会、全国政协人口资源环境委员会,围绕如何细化中央已经确定的自然资源部职能定位、科学设置机构、做好自然资源管理工作,听取有关方面意见建议。党组书记、部长陆昊主持会议,党组成员、副部长库热西,副部长曹卫星,党组成员、副部长凌月明、王广华、赵龙,党组成员冯志礼、张德霖、钟自然、王宏、王春峰、闵宜仁、石青峰、林山青,总规划师李永杰,有关司局主要负责同志分别参加会议。
简介:区域地质灾害易发性评价是地质灾害早期预警的基础。为了探索区域地质灾害易发性评价方法,在枣阳市1∶5万地质灾害详细调查和数据库建设的基础上,分析地质灾害的发育分布规律及影响因素,利用ArcGIS技术结合加权信息量模型方法完成枣阳市地质灾害的易发性评价区域。研究结果为不易发区1743.7km^2,占全县面积的53.12%;低易发区1315.72km^2,占40.15%;中易发区126.18km^2,占3.85%;高易发区91.36km^2,占2.79%。高易发区主要分布在河流侵蚀、断裂附近和人类工程活动强烈区域。通过实例探索研究,地质灾害易发性评价由定性评价上升到定量评价。