构造地质学家

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  • 构造地质学家李德威病逝,临终前心系固热能开发
    p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/042fcf63-a5d8-4b66-9ed3-98aa39def52f.jpg" title=" 2018917152340961.jpg" alt=" 2018917152340961.jpg" / /p p style=" text-align: center " 李德威教授在病床上坚持工作 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / & nbsp & nbsp br style=" text-indent: 2em text-align: left " / & nbsp & nbsp 近日,中国地质大学(武汉)知名构造地质学家李德威教授因病逝世,享年56岁。此前两日,他在病危住进重症监护室不能说话的情况下,仍然坚持写下“开发固热能,中国能崛起”。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 李德威1962年6月1日出生于湖北省麻城市,32岁被破格提升为中国地质大学教授,虽常年疾病缠身,却始终奋战在地质一线,提出“层流构造假说”,是挑战“板块构造假说”的第一人。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 李德威研究青藏高原近30年,行程超8万公里。经过多年实地调查,1992年,李德威提出了以盆山耦合、下地壳流动为核心的“层流构造假说”,一举打破“板块构造假说”,以非常简洁的模式和合理的动力来源完整地解释了青藏高原上的各种现象。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 此后,李德威相继又提出了洋陆耦合、多级循环、四维动态成矿和地震热流体成因等创新理论,建立了盆山与洋陆耦合的地球内部系统动力学,和地核与太阳能共同驱动的多级循环地球系统动力学,初步形成了一套以青藏高原为基地的地学理论系统。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " “他是少有的为了单纯的科学梦想而勇于探索的人。”李德威的导师、构造专家杨巍然教授说。在他刚提出“层流构造假说”的时候,很多人认为是“天方夜谭”,也有人暗地里说他傻,“一个教授,不把心思放在SCI论文上,却固执地搞什么科学理论创新?”“跟板块较劲、跟地震较劲,就是在跟自己的前途较劲。”但他从不在乎别人的议论,更不愿随波逐流,他说:“我绝不会为了评职称,放弃创建自己理论的梦想”。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 尽管一路磕磕绊绊,他始终没有动摇过追寻科学的信念。李德威曾说:“科学史上任何重大理论创新都要经历这个过程,科学路上会充满艰辛和坎坷,相信最终对国家、对社会、对人民会有益。” /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 病重之际,同事到医院看望李德威,“当时他己浮肿得很厉害,艰难地握了手。他一见到同事说的却是项目的人员安排,他说自己已经没力气了,希望学校能继续把事情办成。”从李德威夫人口中得知,他的病情十分严重,怕感染,需要隔离,但他不听,不断召集学生来论证项目。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 近年来,随着对地学研究的不断深入,李德威提出的理论也逐渐引起学界的关注。2011年至2012年,李德威曾两次以执行主席的身份参加香山科技会议,先后获得“跨世纪学术带头人”“中国地质调查成果奖二等奖”“国家科技进步特等奖”等诸多荣誉。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 目前,李德威提出的地球系统动力学理论,已成为目前国际地学界的热点。依托该理论,李德威科研团队查明了雷琼裂谷南侧的固热能分布规律,并于今年3月在海南琼北成功打出了“中国东部第一井”,为我国固热能的开发和利用展现了美好的前景。 /p p br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p
  • 行业会议丨第一届构造地质学与地球动力学青年学术论坛(昆明,3月24-25日)
    2018年3月24日-25日,TESCAN将参加在云南大学举办的“第一届构造地质学与地球动力学青年学术论坛”,我们诚邀您莅临参观交流! 为更好传承“构造地质学论坛”的学术精神与会议特色,促进构造地质学与地球动力学研究领域的学科发展,提升构造地质学方法、理论创新与前沿突破;着重展示我国青年学者最新进展和成果,并增进老、中、青学者间的思想与学术交流,促进青年学者的进一步成长。经讨论决定于2018年3月24日~25日在云南大学召开“第一届构造地质学与地球动力学青年学术论坛“。 论坛旨在聚集我国构造地质学与地球动力学领域的一流科学家和广大青年学者,以岩石圈深部结构与动力过程、俯冲与碰撞过程、克拉通与造山带演化、大陆变形与流变、盆山耦合作用、新构造过程与地质灾害、圈层相互作用与构造地貌响应等领域为主题,展示前沿科研成果、进行学术交流,拓宽构造地质学与地球动力学研究的科学思路。 第一届构造地质学与地球动力学青年学术论坛 会议时间:2018年3月24-25日 会议地点:昆明云南大学云大宾馆 现场活动—TESCAN免费SEM测样抽奖活动 活动时间:2018年3月24日-25日活动地点:昆明云大宾馆TESCAN展位奖品设置:一等奖—倾国倾城+免费SEM测样二等奖—国色天香三等奖—风华绝代想要免费SEM测样?想要体验SEM、EDS、CL、Raman于一体的独特应用,还有FIB-SEM+TOF-SIMS分析的双重惊喜? 想要了解快速完成矿物相以及解离度分析(含4700种数据库)的自动矿物分析系统? 想要赢取倾国倾城、风华绝代、国色天香的精美礼品? 欢迎莅临TESCAN展台,等你一探究竟!现场抽奖活动礼品数量有限,先到先得喔~
  • 温岭籍研究员潘桂棠获国家科技进步特等奖
    2月14日上午,中共中央、国务院在北京人民大会堂隆重举行2011年度国家科学技术奖励大会,大会共授奖374个项目和10位科技专家。台州市温岭籍研究员潘桂棠参与研究的“青藏高原地质理论创新与找矿重大突破”集成成果,获2011年国家科技进步特等奖。   据了解,潘桂棠是博士研究生导师,温岭岙环人。1965年,他毕业于北京地质学院地质系区域地质测量及找矿专业,现为中国地质调查局青藏高原研究中心主任,并任中国地质学会构造专业委员会委员、全国地层委员会委员、中国地质调查局《地质通报》编委。   潘桂棠长期从事区域地质、大地构造、新构造、区域成矿学研究,是我国考察过青藏高原和中国西部各大山系的少数地质学家之一。他致力于青藏高原区域地质和东特提斯地质构造形成演化模式研究,并以研究青藏高原区域地质为专长,具有丰富的高原形成演化过程研究的工作经验、知识积累和较高的学术理论水平。   他对青藏高原及邻区区域地质、大构造形成演化以及国土资源都有较深入的理解,并提出了特提斯洋陆转换多岛弧盆系演化模式等新的研究见解,在国内外核心刊物上发表了多篇重要论文和多部作为第一作者的学术专著,为青藏高原地质事业的发展作出了重要贡献。   个人简介:   潘桂棠,男,中国地质调查局成都地质矿产研究所研究员,博士生导师,享受国务院特殊津贴。1965年毕业于北京地质学院地质系区域地质测量及找矿专业,1991年10月赴德国图宾根大学访问研究,2000年赴美国麻省理工学院地球行星与大气科学系访问研究。曾任国土资源部成都地质矿产研究所所长,现为中国地质调查局青藏高原研究中心主任。   主要成果:   80年代先后参加国家和部重点项目“青藏高原形成、演化及主要矿产分布布规律”、“青藏高原(1/150万)地质图”、“青藏高原新生代构造演化”、“三江构造岩浆带划分及矿产分布规律”等研究。   90年代先后负责主持国家计委“东特提斯地质构造形成演化”,部“九五”资源科技攻关项目“西南三江中段重要成矿带地质构造演化与贵金属、有色金属成矿规律和远景预测研究”,以及协助李廷栋院士负责部“九五”重大基础研究项目“青藏高原隆升及效应研究”。近4年承担中国地质调查局“青藏高原空白区区域地质调查综合研究”,负责第三代青藏高原及邻区地质图编图工作 参加科技部国家重点基础研究发展规划(973)项目“印度与亚洲大陆主碰撞带成矿作用(2003-2007)”,负责“成矿潜力评估与战略新区预测”课题。取得了较丰富的研究成果,至今已主笔或合作发表论著80余篇(部)。   国家自然科学奖三等奖1项,地矿科科技进步奖二等奖3项,代表性著作和论文 60余篇。

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  • 燃烧-碘酸钾吸收-ICP-OES测定地质样品中的微量硫
    硫是一种非金属轻元素,地质样品中的硫主要以单质、硫化物和硫酸盐等形式存在。地质学家通过对典型矿床的地球化学异常系统研究表明,(硫)同位素指标在研究异常成矿前景、矿化类型及矿体赋存部位方面有重要指示作用。使用元素的含量、关系指标能够较好地区分矿致异常与非矿异常、判断异常矿化类型、指示矿化体赋存部位。因此,硫是地质调查项目中重要的健侧项目,几乎所有的地调项目都要求健侧硫的含量,所以,岩矿分析实验室所承担的测硫地质样品数量庞大,样品矿种不一、性质复杂,致使生产任务充满了挑战性,因此,准确、快速测定地质样品中硫的含量具有重要的意义。
  • 集成式光电关联平台在地质方面的应用
    集成光电子关联(iCLEM),荷兰delmic公司创新发明的一种新技术,在SEM内集成光镜,实现样品同一位置进行荧光光学成像和电子显微成像。该显微方法正在世界范围内广泛应用于癌症研究、海洋生物学、神经科学和细胞生物学。最近这种技术在USGS应用于地质学领域,以深入了解地质材料中的沉积有机质。在最新发表论文中,美国地质调查局(USGS)使用delmic的iCLEM系统SECOM,对始新世绿河红木区不成熟油页岩和上白垩统塔斯卡卢萨群中油页岩进行了观测研究。结果表明,这种技术非常有效地识别和表征有机纳米孔隙形成的有机物质类型和状态[3]。有机质的数据很容易用高分辨率扫描电子显微镜(SEM)获得,但研究人员不能单独使用SEM来区分有机质的类型,如干酪根与固体沥青。然而,荧光显微镜的荧光像对于识别页岩油气藏中的有机质非常有用[1]。采用光电关联技术,在一台显微镜上结合这两种技术,地质学家可以获得更多的数据,而无需考虑耗时的样品制备,样品转移、重新导航定位等造成的困难或样品损坏[2]。
  • 火山气体分析---普发真空的质谱仪在泰德峰的应用
    有了这款高精度仪器,可以在山上的各种地方进行测量,然后进行分析,它们让地质学家能够直接研究火山内部。在这里,通过坑道末端附近的气体管路对气体进行取样,或者对溶于水中的气体使用膜片进气系统进行连续分析。

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  • 【分享】H著名地质学家 詹姆斯赫顿

    中文名称: 詹姆斯赫顿   外文名: Hutton,James   生卒年: 1726年-1797年   洲: 欧洲   国别: 苏格兰   省: 爱丁堡   赫顿,英国伟大的地质学家,经典地质学的奠基人,地质学上火成论的创始人。赫顿1726年6月3日生于苏格兰爱丁堡,他的父亲W. 赫顿(William.Hutton)是爱丁堡城的名绅富商,他的母亲是该城富商的女儿。赫顿的父亲共有四个子女,1792年,当父亲去世时,赫顿只有三岁,他和姊妹们靠父亲的遗产生活。赫顿1740年14岁时进入爱丁堡大学攻读人文科学,1744-1747年,他在爱丁堡大学攻读医药学,对医药学和化学课程又十分感兴趣。1747年底他到了法国的巴黎,在那里学习了两年化学和解剖学。在学习化学课程期间,G.T.罗伊尔(Rouelle)教授的化学课程中含有矿物学和地质学的内容,这可能和他以后对地质产生兴趣有关。1749年,他从巴黎来到莱顿,同年9月,他以“血液与微宇宙循环”论文获医药学硕士学位。当年年底,他又回到伦敦,同他的朋友J.戴维(Davie)开始氨盐的生产,并取得了成功。1750年他从一部英国名著中得到启发,对农学产生了兴趣,他放弃了医药行业,回到了苏格兰。在离爱丁堡六十余公里的斯莱修斯开始经营父亲遗留下的一座小农场。赫顿生活中最重要的的活动就是进行地质旅行。继1753年他对英国各地的地质现象进行了认真的观察之后,1754年他又到荷兰、比利时和法国北部进行农业和地质考察。1764年,赫顿同他的好友G.克拉克一起到苏格兰北部作地质旅行,看到了许多地质现象,引起了他对地质学更大的兴趣。于是,赫顿离开了经营良好的农场,于1768年回到了英格兰的首府爱丁堡。1785年赫顿在爱丁堡皇家学会通报第一卷上发表了他们著名长篇论文“地球学说,或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究”。在这篇论文中阐述了他的地球火成论学说。赫顿的火成论学说,克服了水成学派的片面性,在承认水成岩存在的前提下提出了熔体冷凝成岩的火成论。 除火成论学说外,赫顿还提出了“地质循环”(geological cycles)的概念,这是他对地质学的又一个重要贡献。1791年,赫顿患了膀胱结石症,手术后他在妹妹的照料下从事著述,继《地球学说,或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究》之后,他又抱病于1795年出版了《地球学说:证据和说明》,而第三卷是在他去世两年后于1799年由友人帮助整理出版。1794年,赫顿的病症复发,1797年病逝于苏格兰爱丁堡城.他一生未曾结婚。研究领域:地质学在地质学领域的理论贡献在于:①强调地质时代的无限性;②确认地层系统之间的不整合现象的事实和意义,并据此提出地球的发展存在着平静的沉积时期和激烈的抬升或“革命”时期的交替的“地质循环”(geological cycles)的概念;③发现了花岗岩同其他岩石的接触带具有接触变质现象,花岗岩并非最古老的原始岩系;④认为地质构造的变化如陆地的抬升是地内热力作用,如深部火成岩侵入的膨胀力所致。相关作品:1、《农学原理》2、《地球学说,或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究》的论文,在这篇论文中阐述了他的地球火成论学说。3、《地球学说:证据和说明》(1795年)4、《地球的理论及其证据和解说》(第三卷,1899)5、《关于花岗岩的观察》(1790)。曾获奖项:赫顿被誉为“近代地质之父”。 科技人物连载

  • 【分享】L中国著名地质学家----李四光

    【分享】L中国著名地质学家----李四光

    李四光,(1889-1971),蒙古族族,字仲拱,原名李仲揆,1889年10月26日出生于湖北省黄冈县一个贫寒人家。他自幼就读于其父李卓侯执教的私塾,14岁那年告别父母,独自一人来到武昌报考高等小学堂。在填写报名单时,他误将姓名栏当成年龄栏,写下了“十四”两个字,随即灵机一动将“十”改成“李”,后面又加了个“光”字,从此便以“李四光”传名于世。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/04/200704021411_47569_1618547_3.jpg[/img] 1904年,李四光因学习成绩优异被选派到日本留学。他在日本接受了带有汉民族主义的反满革命思想影响,成为孙中山领导的同盟会中年龄最小的会员,以“驱逐鞑虏、恢复中华”为己任。孙中山赞赏李四光的志向:“你年纪这样小就要革命,很好,有志气。”还送给他八个字:“努力向学,蔚为国用。” 1910年,李四光从日本学成回国。武昌起义后,他被委任为湖北军政府理财部参议,后又当选为实业部部长。袁世凯上台后,革命党人受到排挤,李四光再次离开祖国,到英国伯明翰大学学习。1918年,获得硕士学位的李四光决意回国效力。途中,为了解十月革命后的俄国,还特地取道莫斯科。 从1920年起,李四光担任北京大学地质系教授、系主任,1928年又到南京担任中央研究院地质研究所所长,后当选为中国地质学会会长。他带领学生和研究人员常年奔波野外,跋山涉水,足迹遍布祖国的山川。他先后数次赴欧美讲学、参加学术会议和考察地质构造。 1949年秋,新中国成立在即,正在国外的李四光被邀请担任政协委员。得到这个消息后,他立即做好了回国准备。这时,伦敦的一位朋友打来电话,告诉他国民党政府驻英大使已接到密令,要他公开发表声明拒绝接受政协委员职务,否则就要被扣留。李四光当机立断,只身离开伦敦来到法国。两星期之后,李夫人许淑彬接到李四光来信,说他已到了瑞士与德国交界的巴塞尔。夫妇二人在巴塞尔买了从意大利开往香港的船票,于1949年12月启程秘密回国。 回到新中国怀抱的李四光被委以重任,先后担任了地质部部长、中国科学院副院长、全国科联主席、全国政协副主席等职。他虽然年事已高,仍奋战在科学研究和国家建设的第一线,为我国的地质、石油勘探和建设事业做出了巨大贡献。1958年,李四光由何长工、张劲夫介绍加入了中国共产党,由一个民族民主主义者成为共产主义战士。60年代以后,李四光因过度劳累身体越来越差,还是以巨大的热情和精力投入到地震预测、预报以及地热的利用等工作中去。1971年4月29日,李四光因病逝世,享年82岁。 李四光的最大贡献是创立了地质力学,并以力学的观点研究地壳运动现象,探索地质运动与矿产分布规律,新华夏构造体系的特点,分析了我国的地质条件,说明中国的陆地一定有石油。从理论上推翻了中国贫油的结论,肯定中国具有良好的储油条件。毛泽东、周恩来在认真听取了汇报后,支持了他的观点,并根据他的建议,在松辽平原、华北平原开始了大规模的石油普查。1956年,他亲自主持石油普查勘探工作,在很短时间里,先后发现了大庆、胜利、大港、华北、江汉等油田,为中国石油工业建立了不朽的功勋。从50年代后期至60年代,勘探部门相继找到了大庆油田、大港油田、胜利油田、华北油田等大油田,在国家建设急需能源的时候,使滚滚石油冒了出来。这样,不仅摘掉了“中国贫油”的帽子,也使李四光独创的地质力学理论得到了最有力的证明。

  • 【讨论】科学家研究称全球暖化可能导致地震频发

    【讨论】科学家研究称全球暖化可能导致地震频发

    据加拿大新闻社报道,加入全球暖化争论的最新科学学科是地质学。 一些地质学家解释说,气候暖化直接导致冰帽融化,这将释放出在地壳中被抑制的压力,引发极端的地质事故,其中包括地震、海啸及火山喷发。一立方米冰的重量接近一吨,而一些冰层的厚度会超过1000米。当这些重量因融化而除去后,地壳就会弹回到原来的形状。 加拿大阿尔伯塔大学地质学家帕特里克吴用一个生动的例子解释了这种效果:他用拇指压着足球,当拇指抬起,对球的表面压力除去之后,足球会恢复原来的形状。地球两极这些厚冰层像拇指按压地球一样,给地球带来大量的压力,压制住地震的发生,但在它们融化之后,便会引发地震。当地震发生在海洋下,就会形成海啸。当然,对地球来说,由于地壳非常坚硬,这个恢复原状的过程相当缓慢。比如,目前,加拿大东部偶然发生的地震,其实与一万多年前的最后一次冰河期的反弹有关。南极洲及格陵兰积雪的融化也会有相同的影响,但过程将因温室效应而加速。 帕特里克吴还表示,冰层融化后,重新液化的水会引发海平面上升,增加海底所承受的重量,而这也可能对地层深处的板块造成影响。 地壳可能比很多人想象得更敏感,之前已有很多事例证明了这一点,比如修建大坝后,大坝拦截而成的水库水量增加,引发地震。北卡罗来纳州立大学的火山专家阿兰格拉比尼尔表示,当他发现加州海岸的气候变化与火山活动之间有关时,一开始还有些怀疑。可是,他到图书馆查阅资料进行研究后发现,在世界许多地方,特别是地中海地区,【气候变化与火山活动的这种联系尤其明显】。他说:“【冰层融化,地壳的负载减轻,在压力的作用下,地壳下面的岩浆就更容易喷出来,这就是火山】。” 英国地质学家比尔马奎尔在《新科学家》杂志上发表的论文也指出:“【全世界越来越多的证据显示,全球气候变化已经影响着地震、火山喷发和灾难性海底滑坡发生的频率。这种现象已经在地球历史上发生过多次,而且证据显示,它正再度发生】。”[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004171259_212840_1611705_3.jpg[/img]

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  • Helios NanoLab DualBeam 一直以来,Helios NanoLab 都综合采用了 FEI 的最佳电子和离子光学系统、配件和软件,能够为尖端纳米量级研究提供强大的解决方案。对于从事纳米技术前沿研究的科学家,Helios NanoLab 能让他们拓展研究边界,为材料研究开辟新的天地。 借助极具价值的亚纳米 SEM 成像技术、S/TEM 超薄样本制备能力以及最精确的原型设计功能,科学家能够将 Helios NanoLab 当作理想的研究伴侣,为未来的科技进步开发创新的新材料和纳米量级器件。Helios NanoLab 的材料科学应用在材料科学领域,研究人员面临的挑战是持续改善目前制造的材料和设备的质量。为了实现技术进步,在纳米量级了解结构和成分细节至关重要。Helios NanoLab 设计用来以低至亚纳米量级的分辨率提供多尺度、多维度洞察,让研究人员能够观测样本最微小的细节。Helios NanoLab 还可为原子分辨率 S/TEM 成像迅速制备最高质量的样本。此外,如果研究工作包括开发 MEMS 或 NEMS 器件,也可配备 Helios NanoLab 打造全功能原型。Helios NanoLab 的电子工业应用Helios NanoLab 是一款极其灵活的平台,既能以极高的效率制备 TEM 样本,又能开展高性能低电压成像以分析高级逻辑和存储器件。Helios Nanolab 具有大型和小型样本室两个配置,效率极高,并且是面向实验室和近生产环境的低每样本成本半导体分析工作流的关键组成部分。Helios NanoLab 的自然资源应用地质学家和矿藏工程师可以使用 Helios NanoLab 技术对钻屑和微芯开展二维和三维岩石表征。它利用的 DualBeam 技术独具特色,博采 FIB(聚焦离子束)铣削和 SEM(扫描电子显微镜)分析之长。借助自动化序列样本铣削和成像功能,客户可以创建二维序列图像,进而开展三维容积重建。根据这些数据,客户可以在微米至纳米量级别观测和量化孔隙网络等纹理。Helios NanoLab 的生命科学应用要想在三维背景下了解生物事件,就必须采用专用的成像解决方案,而且这些成像解决方案应能以极高的分辨率呈现极小的细节,从而揭示出复杂网络的超微结构和空间结构。Helios NanoLab 具有卓越的 SEM 性能和可靠、精确的 FIB 切片能力,还配备了高精度压电工作台,堪称小型 DualBeam 平台的极致之选。出色的成像能力,辅以透镜内和柱内检测器提供的尖端高对比度检测技术,能够实现真正卓越的对比度。
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  • OLYMPUS 手持式矿石分析仪型号:VANTA系列赢洲科技(上海)有限公司仪景通(原奥林巴斯)中国区授权一级代理商,仪景通(原奥林巴斯)中国区指定售服中心地址:上海市闵行区春东路508号2幢408室仪景通(原奥林巴斯)-手持式矿石光谱仪(手持式矿石分析仪)用于矿石的勘探、矿石品位控制和选矿的手持式XRF分析仪仪景通(原奥林巴斯)的手持式X射线荧光分析仪具有很高的分析性能,可以实时提供地球化学数据,从而有助于快速确定土壤、岩石和矿石的多元素特性。当前在XRF技术上的重大进展,不仅可以大大降低分析时间,而且还可大幅降低检出限,并增加了可测元素的数量。如今便携式XRF分析仪已经被用作一种勘探和开采红土镍矿的有效方法。这款分析仪经常用于勘察、钻孔、挖沟、表面采样、堆料核查和精矿产品验证的过程中。使用便携式Vanta分析仪完成X射线荧光地质测井仪景通(原奥林巴斯)的手持式X射线荧光分析仪具有很高的分析性能,可以实时提供地球化学数据,从而有助于快速确定土壤、岩石 和矿石的多元素特征。当前在便携式XRF技术上的重大进展,大幅降低了检测时间,优化了检出限,并增加了可测元素 的数量。如今地质工作者通常会使用来自Vanta分析仪的岩石地球化学信息识别岩石的类型。Vanta分析仪还可以参与完 成一些标准的地质测井工作(如:分析土壤、钻屑和岩芯),因为Vanta分析仪可以在采样地点即时提供客观的化学成分 数据。在进行常规视觉测井的同时甚至之前,可以使用这些数据对岩石进行分类,并解读岩石蚀变和矿化的原因。地质信息管理系统(GIMS)正在显示来自奥林巴斯便携式XRF分析仪的实时地球化学数据。通过便携式XRF分析仪获得的数据完成地质测井在地质测井工作中,地球科学家通过肉眼观察,将包含土壤、钻屑、石块和钻芯在内的不同样本的岩石类型、蚀变情况、结构、构造及其它特征记录下来。地球科学家一般使用测井图表(地质编录)将所观察到的特征或顺磁特性记录下来,其中包括:颜色、粒径大小、结构、构造走向、层理、蚀变、质变和横切。地质测井能力是地球科学家经过对岩石和矿床的采集样本进行多年的理论研究后,再经过多年在原地或使用钻屑样本对岩石的地质特性进行野外观察而获得的一项基本技能。只有这样,地球科学家才可以具备开展详细深入的野外测井工作的资格,以在全球范围内研究地质方面的复杂性和多样性。因此,在矿产勘探业中人们经常会说:“见到最多岩石的地质学家,为胜者!”便携式XRF技术以及其它分析技术正在改变我们日常从事的现代化测井的方式。向地理信息系统(GIS)、地质信息管理系统(GIMS),以及3维可视化和建模软件包实时传送客观测井信息的技术,使采矿行业获得了收货性的发展。视觉测井具有主观性视觉地质测井的主要问题是每个地球科学家对于所看到的岩石都有他们自己的经验、观点和想法。如果把多个地球科学家针对某个特定项目得到的数据综合在一起,则会使情况变得非常复杂。图1说明了视觉观察的主观性,图中显示了8个地球科学家针对同一个岩石层序所提供的测井数据。图中有7个不同的结果(第6个或第7个地球科学家复制了对方的结果)。图1.拥有不同经验的8个地质学家观察同一个岩石层序所获得的结果。
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