Способ поисков месторождений пъезокварца Советский патент 1981 года по МПК G01V9/00 

Описание патента на изобретение SU890345A1

С54) СПОСОБ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЬЕЗОКВАРЦА

Похожие патенты SU890345A1

название год авторы номер документа
Способ геохимических поисков 1977
  • Червинская Анастасия Дмитриевна
  • Тархов Юрий Александрович
SU628452A1
СПОСОБ ПОИСКОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В ВУЛКАНОГЕННО-ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ МИНЕРАЛЬНОГО ТИПА 1995
  • Кременецкий А.А.
  • Алексеева А.К.
  • Волох А.А.
  • Кубанцев И.А.
  • Минцер Э.Ф.
  • Удод Н.И.
RU2116661C1
Способ геохимических поисков месторождений олова и вольфрама 1980
  • Павлов Владимир Александрович
  • Руд Мария Григорьевна
SU894659A1
Способ поисков золоторудных месторождений 1980
  • Синдеев Александр Сергеевич
SU959011A1
Способ определения уровня среза рудных тел 1970
  • Иванова Нинель Захаровна
SU469109A1
Способ поисков гидротермальных рудных месторождений 1981
  • Банникова Любовь Андреевна
  • Тихомиров Владимир Сергеевич
  • Поленков Аркадий Иванович
  • Барсуков Валерий Леонидович
SU987553A1
СПОСОБ ПОИСКА ОКСИДНО-СУЛЬФИДНОГО МЕДНО-ПЛАТИНО-НИКЕЛЕВОГО БОЛЬШОПАТОВСКОГО ПРИПОЛЯРНО-УРАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 1998
  • Голдин Б.А.
  • Котова О.Б.
RU2149430C1
СПОСОБ РАЗБРАКОВКИ УРАНОВЫХ ГАММА-АНОМАЛИЙ 2000
  • Машковцев Г.А.
  • Моисеев Б.М.
RU2165631C1
Способ поиска площадей,перспективных для выявления кимберлитовых тел 1983
  • Смолянский Павел Львович
SU1149198A1
СПОСОБ ПОИСКОВ АЛМАЗОВ НЕКИМБЕРЛИТОВОГО ТИПА 1994
  • Шумилова Татьяна Григорьевна
RU2087012C1

Иллюстрации к изобретению SU 890 345 A1

Реферат патента 1981 года Способ поисков месторождений пъезокварца

Формула изобретения SU 890 345 A1

1

Изобретение относится к поискам месторождений пьезокварца.

Известны способы, используемые при поисках месторождений пьезокварца, включающие геолого-структурные геофизические, геохимические, минералогические и другие исследова- ния 1 , Однако применение их при значительных затратах времени и средств обеспечивает, в первую очередь, лишь обнаружение хрусталеносной минерализации вообще без учета ее промьшшенной специфики (пьезо, плавка, огранка) что является существенным недостатком.

Наиболее близким к изобретению является способ поиска месторождений пьезокварца путем изучения типоморфных особенностей кристаллов кварца. Установлено, что кристаллы кварца пьезокварцевых месторождений характеризуются как правило, тригонально-остроромбоэдрическим габитусом, цитриново-дымчатой окраски

и определенными особенностями скульптуры граней. Обнаружение при проведении поисковых работ таких кристаллов служит признаком перспективности хрусталепроявлений на пьезокварц Г2} .

Недостатком этого способа является грубо визуальная оценка габиту-. са кристаллов кварца как псевдогексагональный либо тригональный, что не всегда соответствует действительности и в значительной степени снижаез; надежность этого поискового признака. Изучение скульптуры граней и выявление радиационной окраски связано с трудоемкими операциями (например, f -облучение, микроскопия т.д.), требующими специальной лабораторной базы.

Цель изобретения - повышение эффективности и производительности поисков месторождений пьезокварца.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу поисков месторождений пьезокварца путем отбора проб и выявления в них типоморфных особенностей кристаллов кварца, проводят в пробах измерение степени псевдогексагональности кристаллов кварца и устанавливают ее аномальные значения, по наличию и положению которых судят о наличии месторождений пьезокварца и качестве кристаллосырья. Сущность данного способа определяется тем, что возможность промьшленного использования кристаллов кварца в качестве пьезосырья зависит от их свойств, а, следовательно, от физико-химических условий кристаллогенезиса. Б связи с этим далеко не все хрусталепроявления представляют интерес как потенциаль ные месторозкдения пьезокварца. Одним из наиболее чувствительных инди каторов физико-химических условий кристаллогенезиса является степень относительного развития граней основных ромбоэдров кристаллов кварца то есть степень их псевдогексагонал ности. Чем ниже степень псевдогексагональности кристаллов кварца, тем выше их однородность. Кристаллы кварца, обладающие высокой степенью псевдогексагональности, как правило характеризуются проявлением кристал лизационных мозаичности и дофинейск двойников, что исключает возможност их использования, как пьезосырья. Таким образом, измерение степени псевдогексагональности кристаллов кварца при проведении поисковых раб и установление ее аномальных ( минимальных ) значений позволяет обнаружить наиболее перспективные на пьез кварц хрусталепроявления и оценить качество кристаллосырья, а также, учитывая закономерности изменения габитуса кристаллов кварца в вертикальном разрезе, определить развити пьезокварцевой минерализации . наглубину. Способ реализуется следующим образом. Отбирают пробы горных пород с кристаллами кварца (не менее 20-30 кристаллов в каждой пробе). В пробу включают кристаллы кварца, обладающие равномерным развитием граней, принадлежащих к одной простой форме Для каждого индивида рассчитывают коэффициент псевдогексагональности pe -f:; где s и 5 суммарные пло 54 щади несмежных граней основных ромбоэдров, 5 5 . Чем выше значение Kpg, тем выше степень псевдогексагональности кристалла. При . грани одного из ромбоэдров отсутствуют, степень псевдогексагональности равна нулю; при грани ромбоэдров развиты равномерно, степень псевдогексагональности максимальна. Изменение площадей граней ромбоэдров производят путем их обрисовывания на миллиметровой бумаге. Для каждой выборки строится гистограмма распределения кристаллов кварца по степени их псевдогексагональности, затем рассчитывают среднее значение К р . Хрусталепроявления, представленные кристаллами кварца, отличающимися незначительной степенью, псевдогексагональности, являются наиболее перспективными на пьезокварц. При этом качество кристаллосырья находится в обратной зависимости от степени псевдогексагональности кристаллов кварца (степень псевдогексагональности лучщих месторождений пьезокварца составляет 0,2), Применение этого способа при поисках месторождений пьезокварца сопровождается значительным экономическим эффектом за счет исключения трудоемких операций и использования нового надежного поискового признака, позволяющего оценить качество кристаллосырья . На фиг. 1 показаны гистограммы для месторождений центральной части Приполярного Урала, на фиг. 2 - схема месторождений пьезокварца в Юбилейном, на фиг. 3 - зоны развития кристаллов кварца. Пример 1. При поисках месторождений пьезокварца в центральной части Приполярного Урала с хрусталепроявлений Центральный Парнук, Светлое, Диоритовое, Горное-Осеннее, Верхний Парнук, отбирают пробы кристаллов кварца. Затем для каждого индивида расчитывают Kps- строят гистограммы распределения кристаллов кварца по степени их псевдогексагональности и определяют среднее значение Kpg (фиг-. 1). Кристалы кварца хрусталепроявления Верхний Парнук отличаются наименьшей степенью псевдогексагональности (среднее значение ,32), что позволяет считать

это хрусталепроявление наиболее перс пективным на пьезокварц.

Правомерность данного зактпочения полностью подтверждается результатами изучения радиационной окраски и скульптур.м граней кристаллов кварца. Ориентировочный экономический эффект достигнутый в результате проведенных исследований с использованием нового способа поисков в связи с сокращением объемов горных работ и опробования составляет около 70 тыс. руб

Пример 2. Для выявления наиболее перспективных на пьезокварц участков хрусталепроявления Юбилейное (фиг. 2) Вангырского района Приполярного Урала проводят детальный отбор проб кристаллов кварца из развалов. Затем для каждого индивида рассчитьшают Крд, строят гистограммы распределения кристаллов кварца по степени их псевдогексагональности и определяют средние значения Кр По величинам средних значений оказывается возможным выделить три типа кристаллов кварца (средние значения Кр5равны 0,28, 0,54, 0,69 соответственно) , характеризующихся закономерным размещением в пространстве. Очевидно, что зона развития кристаллов кварца I типа (фиг. 3J, отличающихся наименьшей степенью псевдогексагональности, является наиболее перспективной на пьезокварц.

903456

причем качество кристаллосырья довольно высокое.

Изучение радиационной окраски и скульптуры граней кристаллов кварца $ полностью подтверждает данное заключение .

Формула изобретения

to Способ поисков месторождений пьезокварца путем отбора проб горных пород и выявления в них типоморфных особенностей кристаллов кварца, отличающийся тем, что,

15 с целью повышения эффективности и производительности поисков, проводят в пробах измерение степени псевдогексагональности кристаллов кварца и устанавливают ее аномальные значения, по наличию и положению которых судят о наличии месторождений пьезокварца и качестве кристаллосырья.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

J5 1. Прогнозирование, происки и разведка месторождений горного хрусталя. М., 1975.

2. Буканов В.В.Минералогические критерии прогнозирования жильных меJQ сторояедений пьезооптического кварца. Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического минерального сырья. М., 1975, с. 93-96 (прототип).

Центральный

Kps

20

EV

0.2.

0.6 ХЛ

О

СЬетлое

40

Ь :520

ЛА

1.0 КрЗ1.0 Крз

Q2

0.6

J uopumoboe

Горное - Осеннее KpSQ65

0.2 0.6

5XHWW Пори UK

iO KpS

Ш Крз

0.2

0.6

Kps - 0.32

SU 890 345 A1

Авторы

Кузнецов Сергей Карпович

Юхтанов Петр Петрович

Даты

1981-12-15Публикация

1980-04-03Подача