毕业论文激发极化法报告(论述下激发极化法在找矿勘探方面的应用情况及当前存在的主要问题)

1.论述下激发极化法在找矿勘探方面的应用情况及当前存在的主要问题

激发极化法作为一种重要的物探勘探方法,在国家经济建设中,日益发挥着越来越重要的作用,特别在寻找锌多金属矿床方面,效果较为显著,通过激发极化法电测深工作,不但可以提供勘查区有价值的成矿有利地段,圈定找矿靶区,还可以查明勘查区隐伏岩体及隐伏矿体的赋存、分布特征等有关地质情况,为今后矿产资源的开发提供地质物探依据。

在激发极化法电测深在具体应用时,应注意以下问题:

1、重视对勘查区内所出露地层的岩矿石作必要的电性参数测定工作,并对测定结果进行分析统计,了解勘查区内所有岩矿石的电性参数特征,确定预测成矿有利区段的基本标准。

2、尽可能多得收集勘查区的地质资料,以便很好了解勘区的地层、构造、火岩活动、变质作用等与矿体形成有密切相关的地质信息,提高激发极化法成果资料的解释精度。

3、合理布设激发极化法测网、合理选择测量装置系统,有利于突出反映地下矿体的激电异常。

只有全面掌握激化极化法工作方法,才能更好发挥激化极化法电测深在锌多金属矿床勘查应用效果。

2.什么是激发极化法

激发极化法是根据岩石、矿石的激发极化效应来寻找金属和解决水文地质、工程地质等问题的一组电法勘探方法。它又分为直流激发极化法(时间域法)和交流激发极化法(频率域法(SIP))。常用的电极排列有中间梯度排列、联合剖面排列、固定点电源排列、对称四极测深排列等。也可以用使矿体直接或间接充电的办法来圈定矿体的延展范围和增大勘探深度。

激发极化法的应用范围已日益广泛,除寻找铜矿床外,在找铁(山西式铁矿、沉积型锰铁矿,镜铁矽)、找煤(小而浅的煤矿,煤矿外围的隐伏、半隐伏煤田)、找铅锌矿,在超基性岩区找镍铬矿和找金矿等都取得了—定的地质效果。在国外,在五十年代初期,激发极化法在矿产普查勘探中发挥了重要作用,找到了一些大型低品位的硫化矿体(其他物探方法是难以奏效的)。从趋势来看,除研制新仪器外,加大电源功率是另—个途径。如果有足够功率,可以探测埋深达1.6~3.2公里的大型低品位的工业矿体(只需要加大电极距和提高电源功率)。当前,已广泛采用频率域激发极化法(变频法)。其优点是输出功率(只要几百瓦)相对时间域激发极化法(几千瓦)要低得多,同时操作技术亦为简便。在国外,激发极化法的应用还扩大到寻找油气田方面。仪器已向轻便、自动,记忆、多参数测量方向发展。

3.直流激发极化法的基本原理

1.电子导电矿物激发极化场产生的原因电子导体的激发激化效应,主要是由于电极极化而产生的。

在未通电时,含有金属导电矿物的岩石与围岩水溶液接触时,往往在矿物与溶液的接触面上形成均匀分布的偶电层,见图4-91(a)。图4-91 电子导体激发极化效应(a)未供应;(b)充电;(c)放电当电子导电矿物位于人工电场中时,电场将使导体内部电荷重新分布,其自由电子将沿电场反方向移动,在电流流入导体一端聚集,形成所谓“阴极”,而正电荷则在电流流出端聚集,形成所谓“阳极”。

与此同时在围岩水溶液里尚存在大量的H+、Na+、Cl-等正负离子,这些正负离子由于受电子导体两端的“阴极”和“阳极”的作用而分别位于其表面附近。围岩水溶液中的正离子将聚集在电流流入电子导体的一端而负离子则聚集在电流流出的一端,结果在电子导体表面附近形成了电性符号相反的偶电层电位的跳跃(相对于未通电时)。

对于这一过程,我们称其为电子导体的电极极化,见图4-91(b)。当断开供电线路之后(图4-91(c)),一次电场即随之消失,此时被极化了的电子导体将通过围岩中的水溶液及导体本身进行放电,直至恢复其原来偶电层的均匀分布为止,从而在地下岩石中产生电场,即二次电场。

如果此时将测量电极MN置于地面上,即可观测到一个随时间衰减的二次电位差。对于浸染状矿体,虽然它与围岩电阻率差异很小,但其中每个小颗粒在其表面均能形成明显的激发极化效应,这就构成了利用激发极化法寻找浸染状矿体的物理化学基础。

不含电子导电矿物的围岩均属于离子导体。对离子导体产生激发极化效应的说法很多,目前大多数倾向于“薄膜”极化效应。

一般由“薄膜”极化效应形成的激发极化场相对于电子导体是一种很弱的极化场,在激发极化法中一般表现为背景场。2.激发激化场的充、放电曲线在供电开始的瞬间,在测量电极间观测到的电位差为一次场电位差ΔU1,随着供电时间增加,矿体便会产生激发极化效应,矿体被极化,其电位差为二次场电位差ΔU2,它的大小随时间的增加而增大,当时间达到一定值后,则会观测到一个趋于饱和值的总场电位差ΔU,它是ΔU1与ΔU2之和,见图4-92。

图4-92 直流激发极化充、放电曲线当突然断开供电线路之后ΔU1随之消失,此时在测量电极之间会观测到随时间而衰减的二次场电位差ΔU2,它就是岩(矿)石在人工电场的作用下形成的极化场的电位差。3.岩(矿)石的极化率不同的岩(矿)石其极化效应是不同的,为了说明不同岩(矿)石间极化效应的强弱,以极化率(η)来表示。

在均匀介质中,岩(矿)石的极化率就是它的真极化率η。然而在自然界中地质条件是复杂的,当地下存在两种以上极化率不同的岩(矿)石时,此时极化率应是地下各种岩(矿)石激发极化效应的综合反映,在这种条件下的极化率称为视极化率,用符号ηs表示。

普通物探如果能观测到供电及断电时的电位差ΔU及ΔU2,即可用上式计算出视极化率的大小,它在数值上是个百分数。岩(矿)石极化率的大小主要取决于岩(矿)石中电子导电性矿物的含量及其结构构造,以及岩石孔隙通道及其含水状况。

表4-5为安徽铜陵地区测定的岩(矿)石极化率。由表可见不含电子导电矿物的围岩比含有电子导电性矿物的矿石的极化率要低得多,激发极化法就是利用它们之间存在着明显的极化率差异进行找矿的,并且还可以根据极化率的高低区分矿与非矿异常。

4.关于极化的论文怎么写

1、论文题目:要求准确、简练、醒目、新颖。

2、目录:目录是论文中主要段落的简表。(短篇论文不必列目录) 3、提要:是文章主要内容的摘录,要求短、精、完整。

字数少可几十字,多不超过三百字为宜。 4、关键词或主题词:关键词是从论文的题名、提要和正文中选取出来的,是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。

关键词是用作机系统标引论文内容特征的词语,便于信息系统汇集,以供读者检索。 每篇论文一般选取3-8个词汇作为关键词,另起一行,排在“提要”的左下方。

主题词是经过规范化的词,在确定主题词时,要对论文进行主题,依照标引和组配规则转换成主题词表中的规范词语。 5、论文正文: (1)引言:引言又称前言、序言和导言,用在论文的开头。

引言一般要概括地写出作者意图,说明选题的目的和意义, 并指出论文写作的范围。引言要短小精悍、紧扣主题。

〈2)论文正文:正文是论文的主体,正文应包括论点、论据、论证过程和结论。主体部分包括以下内容: a.提出-论点; b.分析问题-论据和论证; c.解决问题-论证与步骤; d.结论。

6、一篇论文的参考文献是将论文在和写作中可参考或引证的主要文献资料,列于论文的末尾。参考文献应另起一页,标注方式按《GB7714-87文后参考文献著录规则》进行。

中文:标题--作者--出版物信息(版地、版者、版期):作者--标题--出版物信息所列参考文献的要求是: (1)所列参考文献应是正式出版物,以便读者考证。 (2)所列举的参考文献要标明序号、著作或文章的标题、作者、出版物信息。

5.什么是激发极化法

激发极化法是根据岩石、矿石的激发极化效应来寻找金属和解决水文地质、工程地质等问题的一组电法勘探方法。

它又分为直流激发极化法(时间域法)和交流激发极化法(频率域法(SIP))。常用的电极排列有中间梯度排列、联合剖面排列、固定点电源排列、对称四极测深排列等。

也可以用使矿体直接或间接充电的办法来圈定矿体的延展范围和增大勘探深度。激发极化法的应用范围已日益广泛,除寻找铜矿床外,在找铁(山西式铁矿、沉积型锰铁矿,镜铁矽)、找煤(小而浅的煤矿,煤矿外围的隐伏、半隐伏煤田)、找铅锌矿,在超基性岩区找镍铬矿和找金矿等都取得了—定的地质效果。

在国外,在五十年代初期,激发极化法在矿产普查勘探中发挥了重要作用,找到了一些大型低品位的硫化矿体(其他物探方法是难以奏效的)。从趋势来看,除研制新仪器外,加大电源功率是另—个途径。

如果有足够功率,可以探测埋深达1.6~3.2公里的大型低品位的工业矿体(只需要加大电极距和提高电源功率)。当前,已广泛采用频率域激发极化法(变频法)。

其优点是输出功率(只要几百瓦)相对时间域激发极化法(几千瓦)要低得多,同时操作技术亦为简便。在国外,激发极化法的应用还扩大到寻找油气田方面。

仪器已向轻便、自动,记忆、多参数测量方向发展。

6.直流激发极化法的原理

在充电和放电过程中,由于电化学作用引起的这种随时间缓慢变化的附加电场现象,称为激发极化效应(IP效应),激发极化法是以不同岩矿石的激电效应之差异为物质基础,通过观测和研究大地激电效应,以探查地下地质情况的一种勘探方法。关于岩石激发极化的成因,存在较多争论,大多数人认为,岩石的激发极化效应与岩石颗粒和周围溶液界面上的双电层有关。基于岩石颗粒-溶液界面上双电层的分散结构和分散区内存在可以沿界面移动的阳离子这一特点,提出关于其产生机理的有代表性的两种假说:一是双电层形变假说,即在外电流作用下,岩石颗粒表面双电层分散区中的阳离子发生移动,形成双电层形变,当外电流断去后,堆积的离子放电,以恢复到平衡状态,从而观测到激发极化电场。双电层形变激发极化形成的速度和放电的快慢,决定于离子沿颗粒表面移动的速度和路径长度,因而较大的岩石颗粒将有较大的时间常数(即充电或放电快慢)。二是薄膜极化假说:简单地说,就是电流流过宽窄不同的空隙时,形成离子浓度变化,当外电流断掉以后,由于离子的扩散作用,离子浓度将逐渐消失,恢复到原来的状态,与此同时形成扩散电位,这便是离子导体上观测到的激发极化。进一步的研究表明,矿物颗粒细小(如由黏土矿物组成)的岩石,充、放电速度很快,而颗粒较粗(如砂或砂砾组成)的岩石,充、放电速度则较慢。

这对评价激电异常和利用激电法找水很有实际意义,也是用激电法寻找地下水的地球物理前提。在激发极化找水中用得最多,最有效的是对称四极垂向测深装置,也就是IP测深。激电测深的供电电极AB与测量电极MN布置在通过测点O的一条直线上,通常采用温纳装置并保持MN/AB=1/3的等比关系。

7.直流激发极化法的原理

在充电和放电过程中,由于电化学作用引起的这种随时间缓慢变化的附加电场现象,称为激发极化效应(IP效应),激发极化法是以不同岩矿石的激电效应之差异为物质基础,通过观测和研究大地激电效应,以探查地下地质情况的一种勘探方法。关于岩石激发极化的成因,存在较多争论,大多数人认为,岩石的激发极化效应与岩石颗粒和周围溶液界面上的双电层有关。基于岩石颗粒-溶液界面上双电层的分散结构和分散区内存在可以沿界面移动的阳离子这一特点,提出关于其产生机理的有代表性的两种假说:一是双电层形变假说,即在外电流作用下,岩石颗粒表面双电层分散区中的阳离子发生移动,形成双电层形变,当外电流断去后,堆积的离子放电,以恢复到平衡状态,从而观测到激发极化电场。双电层形变激发极化形成的速度和放电的快慢,决定于离子沿颗粒表面移动的速度和路径长度,因而较大的岩石颗粒将有较大的时间常数(即充电或放电快慢)。二是薄膜极化假说:简单地说,就是电流流过宽窄不同的空隙时,形成离子浓度变化,当外电流断掉以后,由于离子的扩散作用,离子浓度将逐渐消失,恢复到原来的状态,与此同时形成扩散电位,这便是离子导体上观测到的激发极化。进一步的研究表明,矿物颗粒细小(如由黏土矿物组成)的岩石,充、放电速度很快,而颗粒较粗(如砂或砂砾组成)的岩石,充、放电速度则较慢。

这对评价激电异常和利用激电法找水很有实际意义,也是用激电法寻找地下水的地球物理前提。在激发极化找水中用得最多,最有效的是对称四极垂向测深装置,也就是IP测深。激电测深的供电电极AB与测量电极MN布置在通过测点O的一条直线上,通常采用温纳装置并保持MN/AB=1/3的等比关系。

毕业论文激发极化法报告

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