蝕變礦物填圖技術(shù)是一種對(duì)巖石中礦物成分進(jìn)行填圖分析的技術(shù),其原理是通過(guò)蝕變礦物中的化學(xué)成分對(duì)填圖技術(shù)的敏感程度,填入圖譜中,通過(guò)對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)礦物的含量圖譜,對(duì)蝕變礦物進(jìn)行定性定量分析的過(guò)程。隨著科技的進(jìn)步,我國(guó)對(duì)礦產(chǎn)資源的需求量越來(lái)越多,研究人員對(duì)新興事物的接受能力逐漸提高,為了提高我國(guó)找礦勘查能力,研究人員通過(guò)一系列的研究,將蝕變礦物填圖技術(shù)作為未來(lái)的研究方向。此外,蝕變礦物填圖技術(shù)的興起與遙感技術(shù)相關(guān),通過(guò)遙感技術(shù)的應(yīng)用,可以對(duì)蝕變礦物進(jìn)行精準(zhǔn)的識(shí)別,并制作出識(shí)別異常地質(zhì)圖,進(jìn)而反演礦物風(fēng)度,錦衣推算出礦物的分布情況,保證地質(zhì)找礦的準(zhǔn)確性與實(shí)用性
。
在過(guò)去的很多年,蝕變礦物填圖技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,在填圖中包含了豐富的礦物信息圖譜,擁有幾十到幾百的礦物信息,分辨礦物的效果更佳,為地質(zhì)礦物的勘查創(chuàng)造了條件。
蝕變填圖技術(shù)是一種新興綜合技術(shù),通過(guò)使用不同類型的調(diào)圖效果,對(duì)礦山中存在的物質(zhì)進(jìn)行采集,并接受地球表面反射出的電磁輻射,通過(guò)輻射能量的分析,對(duì)礦山中的物質(zhì)屬性。在物質(zhì)的固有屬性中,不同天梯效果對(duì)應(yīng)著不同的電磁輻射狀態(tài),使找礦勘查效果具有更大覆蓋面,縮短找礦時(shí)間,保證找礦勘查效率,增強(qiáng)周期性經(jīng)濟(jì)效益。在科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展的今天,人們的新興事物的接受能力逐漸增強(qiáng),蝕變礦物填圖技術(shù)的發(fā)現(xiàn),使研究人員不必直接接觸礦地,即可得出礦山相關(guān)信息,并且填圖技術(shù)以光譜學(xué)為基礎(chǔ),分辨率精確到10nm,在可見(jiàn)與不可見(jiàn)的紅外光中,均可以得到精準(zhǔn)的判斷,將其投入到地質(zhì)找礦上,是礦物的精準(zhǔn)判斷成為了可能。本文緊跟國(guó)家研究者的腳步,設(shè)計(jì)了基于蝕變礦物填圖技術(shù)的地質(zhì)找礦勘查方法。由于地質(zhì)找礦勘查是我國(guó)的重要發(fā)展領(lǐng)域,對(duì)勘查技術(shù)的要求越來(lái)越高,本文基于此,首先對(duì)蝕變礦物進(jìn)行識(shí)別,了解蝕變礦物的特性;其次,處理異常礦物信息數(shù)據(jù),提高找礦的真實(shí)有效性;最后,提取礦物信息,找出其相似性,為找礦勘查時(shí)間提供參考方向。
大學(xué)四年實(shí)則是學(xué)校與社會(huì)的過(guò)渡期,很多大學(xué)生往往會(huì)在大學(xué)期間就為將來(lái)未雨綢繆,有的選擇考研考證,有的選擇自主創(chuàng)業(yè),這些都是出于有利于他們自身發(fā)展角度考慮的需求。
在本文設(shè)計(jì)的找礦勘查方法中,利用特定的礦物填圖法,將礦物中含有的氫氧化鋁、氫氧化鎂、氫氧化氮等一系列化學(xué)元素,轉(zhuǎn)移到礦物填圖中,利用其特有的分析能力,能夠引發(fā)0.5μm~2.4μm的礦物特征。并根據(jù)其填圖特性,識(shí)別礦物成分。本文在此項(xiàng)設(shè)計(jì)中,將巖石礦物填圖成像的基礎(chǔ),設(shè)置為通過(guò)數(shù)據(jù)的高清填圖分辨率,找出不同礦物的成分差異
。例如,沉積巖中的鐵離子在氧化環(huán)境中以Fe
的形式存在,特征識(shí)別能力較強(qiáng);在還原環(huán)境中以Fe
的形式存在,識(shí)別能力較弱。在巖漿巖的分類中,填圖識(shí)別通常以SiO
的含量作為判斷指標(biāo),通過(guò)填圖識(shí)別到的特征結(jié)構(gòu),得出Mg與Ca的成分特性,進(jìn)而利用微觀的角度分析礦物特性。
如表3所示,F(xiàn)e
的吸收段在0.44-1.90區(qū)間內(nèi);Fe
的吸收段在0.41-0.88區(qū)間內(nèi);Ni
的吸收段在0.41-1.26區(qū)間內(nèi),以此類推……,通過(guò)填圖數(shù)據(jù)的分析,可以增加礦物識(shí)別與處理的精準(zhǔn)度,保證礦物地質(zhì)勘查效果。
式(1)中,
為兩個(gè)礦物向量之間的夾角余弦;X與Y分別為兩個(gè)不同礦物;x
為X礦物的第i個(gè)填圖特征;y
為Y礦物的第i個(gè)填圖特征;n為填圖波段數(shù)。由此得出礦物的填圖信息分散度為:
如表2所示,在礦物參數(shù)中,一般為云母巖、綠泥巖、高嶺巖、葉蠟巖、鐵礦、銅礦、FeO、Fe
O
、CuO、MnO、Cr
O
、TiO
,不同的礦物中對(duì)應(yīng)著不同的波長(zhǎng)區(qū)間與輔助波長(zhǎng)區(qū)間,閾值也相對(duì)不同,對(duì)比于傳統(tǒng)方法,此種提取礦物信息的方式更為有效也更實(shí)用。使勘查人員可以更容易、更快速地了解礦物成分信息,推測(cè)是否為勘查目標(biāo)。并且,此提取方式避免了偏差導(dǎo)致的信息提取副作用,保證礦物提取的精準(zhǔn)度。
目前尚無(wú)研究探索最適宜的運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,未來(lái)的研究應(yīng)當(dāng)探索最適宜的訓(xùn)練強(qiáng)度并同時(shí)記錄有無(wú)副作用產(chǎn)生。還有患者上肢機(jī)器人結(jié)合肢體訓(xùn)練改善機(jī)制到底是什么?對(duì)哪些部位損傷的偏癱患者更有意義,還有遠(yuǎn)期效果如何都需要進(jìn)一步隨訪。未來(lái)的研究可能需要結(jié)合不同類型的有循證醫(yī)學(xué)證據(jù)的康復(fù)手段例如功能性電刺激進(jìn)行進(jìn)一步研究。許多因素會(huì)影響康復(fù)效果,但是關(guān)于上肢機(jī)器人的治療中哪些因素會(huì)影響康復(fù)治療還知之甚少。研究這些因素可以幫助“量體裁衣”,選擇最適合患者的治療計(jì)劃和更精確地對(duì)患者進(jìn)行分層,使患者在進(jìn)行康復(fù)機(jī)器人治療后獲得更好的效果。
式(2)中,
(
x
)與
(
y
)分別為x
的填圖信息分散度與y
的填圖信息分散度;-log
(
x
)與-log
(
y
)分別為蝕變礦物的信息熵。在礦物蝕變的過(guò)程中,信息分散度越高,識(shí)別效果越好,對(duì)礦山的勘查效果也就更佳。
4.3 硫酸鹽含量在17.66%~26.39%范圍內(nèi)和溶液酸堿度存在線性關(guān)系,控制溶液的pH值可以控制硫酸鹽的含量。但考慮到此次樣本量比較小,樣品的含量及pH比較集中,未涉及藥典規(guī)定的邊緣pH值,后期將進(jìn)行更加嚴(yán)密的實(shí)驗(yàn)及論證,對(duì)擬合方程進(jìn)行進(jìn)一步的確認(rèn)和優(yōu)化,以求在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、確保準(zhǔn)確度的前提下,簡(jiǎn)化檢驗(yàn)操作的流程步驟。
如表1所示,通過(guò)H
O、OH
、CO
、NH
、C-H等振動(dòng)基團(tuán)的識(shí)別,可以提高礦物填圖效果。
由圖1可知,數(shù)據(jù)處理的過(guò)程,與識(shí)別礦物特性密不可分,數(shù)據(jù)處理的程度對(duì)后續(xù)研究是關(guān)鍵步驟,因此在此項(xiàng)設(shè)計(jì)中,尤其針對(duì)地質(zhì)礦床學(xué)的知識(shí)進(jìn)行考究,保證數(shù)據(jù)處理的真實(shí)性。考慮到礦物填圖的相似程度,本文在使用蝕變礦物填圖技術(shù)過(guò)程中,用兩個(gè)礦物向量之間的夾角余弦評(píng)價(jià)礦物的相似程度,計(jì)算公式如下:
為了實(shí)現(xiàn)蝕變礦物勘查的填圖性能,本文在識(shí)別礦物特性、處理異常數(shù)據(jù)、提取礦物信息等方法的基礎(chǔ)上,對(duì)地質(zhì)礦物的化學(xué)成分與物理結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,通過(guò)蝕變礦物填圖技術(shù)的屋里特性,將電磁波理論應(yīng)用于礦物分析上,以填圖的嚴(yán)格物理原理為標(biāo)準(zhǔn),量化紅外光的小能量級(jí)差,吸收較大光譜能量特征,并使用化學(xué)特性,將常見(jiàn)的Fe、Si-O、Al-O等分子鍵的填圖特征突出,利用填圖數(shù)據(jù)展開(kāi)礦物識(shí)別與處理。填圖數(shù)據(jù)中常見(jiàn)的陽(yáng)離子填圖特征如下表3所示。
蝕變礦物填圖技術(shù)可以利用氰基、H
O、Mg-OH、Fe-OH等成分對(duì)填圖敏感度的差異,來(lái)判斷礦物中的有效成分,并通過(guò)礦物形成的填圖圖譜,識(shí)別蝕變礦物。因此在本文設(shè)計(jì)的方法中,以識(shí)別礦物特征作為首要條件,隨后,本文將著重對(duì)找礦勘查出的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。該方法處理的蝕變礦物異常數(shù)據(jù),主要包括氰基、H
O、Mg-OH、Fe-OH等化合物,其異常原因都來(lái)自冬至礦區(qū)的深層擴(kuò)張。原始數(shù)據(jù)的質(zhì)量直接關(guān)系到后續(xù)的數(shù)據(jù)處理、礦物信息的提取質(zhì)量。因此在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中蝕變礦物填圖技術(shù)的能力顯現(xiàn)出來(lái)。本文利用蝕變填圖技術(shù)處理地質(zhì)找礦勘查數(shù)據(jù)的流程如下圖1所示。
本文在設(shè)計(jì)勘查方法中,無(wú)論是識(shí)別礦物特征、處理數(shù)據(jù),還是提取礦物信息,均考慮到相關(guān)地質(zhì)的實(shí)際情況,進(jìn)而選擇符合勘查地質(zhì)的方法,對(duì)勘查礦產(chǎn)信息是一個(gè)關(guān)鍵性原則。傳統(tǒng)的礦物提取方法較為單一,不能針對(duì)礦物的實(shí)際特性進(jìn)行提取,導(dǎo)致提取到的礦物,受到損失。本文摒棄以上缺點(diǎn),利用圖譜的物理反射,直接提取礦物信息。根據(jù)填圖技術(shù)提取出的礦物信息參數(shù)如下表2所示。
在地質(zhì)勘查中,各種蝕變礦物都具有獨(dú)特的地質(zhì)標(biāo)志物,因此利用礦物獨(dú)特的成分特征對(duì)其進(jìn)行識(shí)別,是非常重要的步驟
。一般情況下,蝕變礦物填圖技術(shù)可以識(shí)別常見(jiàn)的礦物振動(dòng)基團(tuán),其填圖特征如下表1所示。
現(xiàn)在比較清楚的是,在AIS發(fā)生后,越早采用阿替普酶溶栓治療越有利于患者預(yù)后。但同時(shí)需要注意的是,每位患者的腦側(cè)支循環(huán)能力不同,其能承受的最大缺血時(shí)間也不一樣,在更多更好的診斷技術(shù)和成像技術(shù)的協(xié)助下,超過(guò)時(shí)間窗的患者將來(lái)也可能進(jìn)行溶栓治療。
本文以X礦區(qū)為例,此礦區(qū)在島弧帶南段至亞帶中段,屬于晚三疊式地帶,成為陸緣弧發(fā)展階段的重要因素。其巖體主要分為:灰色、深灰色的粉砂質(zhì)板巖;玄武巖、灰?guī)r、硅質(zhì)巖安山巖、英石巖等5部分組成。礦區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育完善,屬于早期南北方向的張性斷裂帶、中期西北方向斷裂帶、晚期東北方向斷裂帶。此外,在以往的勘查中,勘查出該礦區(qū)地表以銅礦為主,有三條礦帶構(gòu)造。其一,不規(guī)則形狀,長(zhǎng)、寬分別為360m、370m,面積為0.085km
。以綠泥石化為主要巖形,巖石發(fā)育呈不規(guī)則的石英脈狀,脈寬在1m~10m左右,內(nèi)部存在黃鐵礦、黃銅礦,銅的品位在0.22%~0.42%,屬于品位較高的礦石。其二,橢圓狀,長(zhǎng)、寬分別為310m、380m,面積為0.10km2。以石英粉長(zhǎng)巖為主要巖形,巖石發(fā)育為蝕變巖,富集黃鐵礦、黃銅礦,銅的品位在0.22%~0.62%,最高品位為Pb3.58%,品位極高。其三,橢圓形,長(zhǎng)、寬分別為160m、110m,面積約0.02km
。以蝕變巖為主,硅化情況較嚴(yán)重,以黃銅礦為主,銅的品位在0.07%~0.10%,品位較低。
近年來(lái),隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)水平的不斷發(fā)展與提高,急慢性腎功能衰竭晚期及急性中毒的患者行血液透析治療后生存率及生活質(zhì)量得到了顯著提高,但由于患病人數(shù)的不斷增加、血液透析護(hù)理人員缺乏、相關(guān)人員法律意識(shí)淡薄、操作技術(shù)的不規(guī)范等等問(wèn)題,從而導(dǎo)致患者在血液透析過(guò)程中各種感染、低血壓反應(yīng)、導(dǎo)管脫落等不安全事件的發(fā)生[1],嚴(yán)重影響患者健康,甚至出現(xiàn)死亡。因此,臨床中應(yīng)當(dāng)更加注重對(duì)護(hù)理人員的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和操作的培訓(xùn)、加強(qiáng)護(hù)理人員責(zé)任心及法律意識(shí),保證血液透析過(guò)程中的安全問(wèn)題。筆者回顧性分析了我院64例血液透析患者的臨床資料,總結(jié)分析在血液透析護(hù)理中的安全因素,并提出護(hù)理對(duì)策,現(xiàn)將結(jié)果報(bào)道如下。
本文使用蝕變礦物填圖技術(shù),對(duì)該礦區(qū)面積進(jìn)行填圖,填圖面積為20km
,找礦勘查實(shí)測(cè)剖面布設(shè)30條測(cè)線,重點(diǎn)礦區(qū)的測(cè)線8條,將30條測(cè)線劃分成10個(gè)礦段,每個(gè)礦段包含3條測(cè)線,確??辈樾Ч恼鎸?shí)有效性,結(jié)果如下表4所示。
如表4所示,在礦段條件一致的情況下,對(duì)01-10號(hào)礦段進(jìn)行找礦勘查,傳統(tǒng)勘查方法地質(zhì)找礦勘查時(shí)間較長(zhǎng),最長(zhǎng)勘查時(shí)間為75min45s,最短的勘查時(shí)間也在32min15s左右,工期較大,耗時(shí)耗力,因此勘查效果不佳;而本文設(shè)計(jì)的方法勘查時(shí)間比傳統(tǒng)方法勘查時(shí)間,節(jié)省了一半左右,最長(zhǎng)勘查時(shí)間在40min20s左右,最短勘查時(shí)間在16min10s左右;勘查時(shí)間可以說(shuō)是事半功倍,因此,勘查效果較好,可以為找礦勘查提供便利條件。
近年來(lái),我國(guó)越發(fā)重視礦產(chǎn)資源的開(kāi)采項(xiàng)目,為了提高找礦勘查時(shí)間,做出了很多的努力。傳統(tǒng)地質(zhì)找礦勘查方法的勘查時(shí)間較長(zhǎng),不能適應(yīng)礦山的發(fā)展環(huán)境,而蝕變礦物填圖技術(shù)可以很好地改變這一現(xiàn)狀。因此,本文將蝕變礦物填圖技術(shù),應(yīng)用于地質(zhì)找礦勘查中,首先,對(duì)待勘查地區(qū)的礦物成分進(jìn)行識(shí)別;其次,并處理識(shí)別后的數(shù)據(jù);最后,提取出礦區(qū)礦物信息,從而實(shí)現(xiàn)地質(zhì)勘查找礦效果。通過(guò)以上方法的設(shè)計(jì),旨在利用蝕變礦物填圖技術(shù)的化學(xué)性質(zhì),提高找礦勘查時(shí)間。為找礦勘查提供參考性價(jià)值。
[1]杜斌,董濤,董紅國(guó),等.蝕變礦物填圖技術(shù)在斑巖型銅礦找礦勘查中的應(yīng)用——以滇西北香格里拉松諾礦床為例[J].地質(zhì)與勘探,2021,57(04):879-894.
[2]李建國(guó),張博,金若時(shí),等.錢家店鈾礦床表生含氧含鈾流體與深層酸性含烴流體的耦合成礦作用——來(lái)自巖心蝕變礦物填圖的證據(jù)[J].大地構(gòu)造與成礦學(xué),2020,44(04):576-589.
[3]陳華勇,張世濤,初高彬,等.鄂東南礦集區(qū)典型矽卡巖-斑巖礦床蝕變礦物短波紅外(SWIR)光譜研究與勘查應(yīng)用[J].巖石學(xué)報(bào),2019,35(12):3629-3643.