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安徽理工大学论文格式篇一

地球化学探矿问题

摘 要 随着资源的减少,探矿工作也变得越来越受到重视,应用地球化学的原理进行探矿的工作也已经进行了多年。本文从地球化学探矿的理论准备、异常模型的运用以及实验测试的执行三个方面,对化探工作进行了总结和分析,对化探工作的发展具有一定的意义。

关键词 地球化学;探矿;测量

中图分类号 O69 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2013)89-0107-02

0 引言

应用地球化学和地质学的原理进行矿产探测的工作,实质上是把金属矿产看作地球化学作用下发生异化而行成的产物。所以,矿床的探测问题也就是对于矿石在地球化学作用下发生异常部位的寻找。一直以来,通过地球化学方法进行探矿工作的主要研究课题便是区分不同的矿床,进行矿床异化情况的研究。理论上来说,应用地球化学的方法可以进行探矿工作,但是在实际操作中我们会发现,应用化探方法进行探矿往往能够发现,发生异常地域的数量远远多于实际的矿产数量,而且异常表现强烈的地带实际矿产较小、或是异常很小但是实际矿产资源非常丰富的现象也是经常出现,同时由于各种干扰元素的存在,一些比较小的异化情况可能会被忽略掉。这就要求我们在进行化探的过程中,应该对已有的较大型的矿产资源进行分析,通过大量的、准确的异常现象研究,对反应矿产情况的异常进行总结,并应用到以后的实践中。

1 地球化学探矿的基础准备

一般来说,化探工作具有比较固定的模式,首先是取得地质样本并进行必要的加工和分析,在对分析资料进行总结,检验是否存在异常,最后进行异常的验证工作。在异常验证工作之前的步骤都属于基础性的准备工作,没有良好的基础就不能做出有效的判断,所以一定要对基础工作予以重视。

要做好基础工作,首先要对化探的理论有深刻和全面的了解,对形成地球异化的原理进行研究是最基本的准备,只有掌握原理才能制定出可行的化探依据。做好原理的研究工作需要多方面的准备,第一要进行资料的总结和分析。第二要进行化学实验,可以进行数学形式的模拟也可以进行化学方面的模拟。针对地质变迁以及异常产生的过程,分析金属元素发生移动和集中的可能方式和外部条件。有了良好的理论准备才能够制定出进行化探的方法,才能对样本进行正确的分析,才能最终应用合理的方式进行判断。同样的,对于地质方面的理论也要进行准备,如岩石的构造和矿化等,了解岩石的矿化以及成矿类型,对于矿物学和岩石学进行研究都是非常必要的。

做好理论的准备后,就要在实际检验过程进行严格的要求。采集的样品以及分析数据要进行标准化的编辑和记录。在进行分析的过程中,要尽量拓宽分析元素的范畴,力求使分析的手段越来越多样,争取找到准确度、精度和灵敏度都能达到较高要求的价态和相态分析,最终完成分析的自动化和仪表化,加强工作的准确度。对于从取样到分析的过程,应该制定出严格的质量监督管理方案,保证工作的准确完成。对于收集到的资料,应该进行标准化处理,基础性的资料包括我国岩石区域内空气、水乃至土壤和植物中元素的含量情况;具有知识作用的元素的形成形式;关于地球化学的数字和异常模型等等。对于不同的部门,应该进行系统化管理,比如按照工作内容的不同进行划分和组织。

2 地球化学异常模型的运用

把岩石在地球化学作用下发生异常的情况,通过设定模型的方式进行表现,并在实际的化探工作中加以利用,是进行化探的有效手段。目前,关于地质异常变化的模型建设已经初具规模,这种模型是对矿床形成的一部分原因进行模拟,是成矿过程的一种客观呈现。模型的的设定基于对大量的数据资料的总结,是地质在异化过程中元素所表现出来的共同特点,是对各种化合物以及元素在不同类型的金属矿产、不同的时间以及不同的空间上的变化规律进行总结和概括。首先,他是一种几何形态,与矿体形态基本保持一致,直观的对形成金属矿体的决定性因素进行呈现。其次异化模型具有分带性以及组分,形成的原生晕和矿石具有相同的组分,同时具有显著的分带性特征,在空间上表现出矿石的分布特征,客观地呈现了矿石的组成元素。再次地球化学异常模型能够表现出元素分布的浓度特征,也就是晕中的元素在离开矿体甚至矿产地带时,在浓度方面一般会表现出由强逐渐变弱的趋势,反映了元素含量在变化上具有梯度性,应用这一规律,可以进行矿化中心的判断,同时还能分对富集矿和分散矿进行区分和鉴别。

模型的建立,无论对于岩石异化过程中的全面分析还是有效总结来说,都是一个非常有效的方式。同所有的模型一样,它具有直观性强、理解起来容易的优势。但是,对于新建立起来的模型来说,由于条件和资料的制约,还是可能存在很多的缺陷,这就要求我们随着实践的不断积累,根据新的发现,对模型进行不断的调整和优化,当然这也是科学发展的必然过程。由于地质条件有很多的复杂因素存在,模型不可能完全适应所有的异常情况,这就要求我们在实际的使用过程中,,不要要求完全的一致,发现异常情况,哪怕只有很少的部分与模型有重合,就应该大胆的进行设想和检验。

3 试验测量工作的执行

发现矿产之后,对于矿石样品的采集和具体分析方案的制定便是首要的工作,所以,在进行矿石开采之前,我们要进行试验测量工作。所谓的试验测量,就是找出与正在寻找的矿床在地质条件、类型以及化学方面的景观最相近的已知矿床,然后进行测量和对比。

与不同的化探方式相对应,进行试验和测量的内容也是有区别的,总的来说,这个工作就是对地质结构、岩石特性以及地表覆盖物进行初步的了解,对进行取样工作的介质进行选择,明确进行取样进行的最佳位置、粒级以及密度;找到处理样本的最佳方案;分析出最具有指示性的元素;测定金属元素在矿化程度较低区域的含量情况,进行化学作用背景值以及异常情况的测定;通过对化学作用下地球异常的情况分析,找到找矿工作应该开展的标志,等等。试验测量工作的开展,需要以往的经验以及资料做为基础,同时借鉴在实际测量方面的经验,有重点、有目的的进行。其中,检验获取样品的介质、类型以及指示元素的有效性,也是一项重要的工作内容。

4 结论

同物理方法相比,运用地球化学方法进行矿产的探测,不仅丰富了探矿手段,同时也为探矿工作提供了更大的可能性。目前,化探工作还处在不成熟的阶段,需要找矿工作者不断实践、不断总结,我相信,化探将会给我们带来更多的惊喜。

参考文献

[1]地球化学杂志,2005(10).

安徽理工大学论文格式篇二

现代化学工业进展

摘 要:人类的生活是离不开化学的。化学牵涉到我们生活的许多方面。从现代的化学工厂中,有成千上万的物品制造出来,满足着人们的生活需要。化学工业已经成为现代工业生产中一个重要的部门。化学工业对当今世界经济的发展起着非常重要的作用,同时化学工业也给环境、生态和人类健康带来了许多的危害。走可持续发展的道路,实现清洁生产,是化学工业未来的根本出路。

关键词:化学工业;绿色化;工业技术;工艺

一、前言

化学工业简单来说就是通过采用化学的技术和方法将一种物质转化为另一种物质。现代的化学工业主要包括有:化学肥料工业、酸碱基本化学工业、农药工业、染料工业、基本有机合成工业、塑料工业、橡胶工业、油漆工业、合成纤维工业等等。

发展化学工业,对于改进工业生产工艺,发展农业生产,扩大工业原料,巩固国防,发展尖端科学技术,改善人民生活以及开展综合利用都有很大作用,它是国民经济中的一个重要组成部分。

当前,自然科学和技术科学的各门学科正在酝酿着新的技术突破,化学工业也将随着催化、分子设计、激光和化学仿生学等重大技术突破而进入一个崭新的时代。

二、绿色化学工业

目前化学工业使用的工艺技术,大多数是四五十年代研究开发的,很多技术存在着不同程度的环境污染问题。只有对现有化工技术进行变革,人类社会和经济的持续发展才有可能。革新现有技术的最好办法是大力研究和开发从源头根除环境污染的绿色化学工业技术。

绿色化学工业是利用化学工业的原理和方法,来减少或消除对人类健康、社区安全和生态环境有害的原料、催化剂、溶剂、试剂、产物以及副产物等,从源头阻止环境污染传统的化学工业虽然可以得到需要的新物质,但同时也产生大量排放物,严重污染环境,使资源不能得到有效的利用。随着人类环保意识的日益提高,从环保、经济和社会的要求来看,化学工业不能再承担使用和产生有毒、有害物质的费用,需要大力研究和开发能从源头上减少和消除污染的绿色化学。

化学工业能否洁净的生产化学品,其实质就是要利用化学原理从源头上消除污染。绿色化学是指化学反应过程以“原子经济性”为基本原则,即在获取新物质的化学反应中充分利用参与反应的每个原料原子,实现“零”排放,不产生污染。采用无毒无害的溶剂、助剂和催化剂生产有利于环境保护、社会安全和人身健康的环境友好的化学品。绿色化学化工的目标是寻找充分利用原材料和能源,且在各个环节都洁净和无污染的反应途径和工艺。对生产过程来说,绿色化学包括节约原材料和能源;淘汰有毒原料,在生产过程排放废弃物之前,减少废物的数量和毒性。绿色化学是解决环境污染问题的一种方法与传统污染治理方法不同,它是通过改变化学品或生产过程的内在本质,来减少或消除有害物质的使用或产生,是非常科学的,是化学工业可持续发展的基础。

1.原料的绿色化

化学反应类型或合成路径的特性,在很大程度上是由初始原料的选择决定。这种选择也就决定了生产者在处理这种物质、生产制造及运输时的危险性,对人体健康和环境的影响起着重要的作用。

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目前 ,许多的化学品都是由石油作为初始原料,石油炼制常常需要消耗大量的能源.炼制往往需加氧,而氧化过程是化学合成中污染最严重的。寻找替代的环境无害的原料是绿色化学的首要任务之一。生物质包括农作物、植物及其他任何通过光合作用生成的物质是理想的石油替代品,其对人类健康和环境的影响较石油原料要小得多。

2.化学反应过程绿色化

化学反应过程绿色化的目标就是要实现“原子经济反应”。理想的原子经济反应是原料分子中的原子全部转化成产物,不产生副产物或废物,实现废物的“零排放”。

化学反应本质上是原子外层电子的重新排列组合形成新的化学键。在发生反应的条件下,存在多种排列组合方式,即存在多个平行反应。要使原料分子中的原子在反应的条件下全部转化成产物,反应的选择性必须达到 100%。这在目前认识的化学反应中是很少的。

3.催化剂的绿色化

烃类的烷基化反应一般使用氢氟酸、硫酸、三氯化铝等液体酸催化剂。这些催化剂的共同缺点是,对设备的腐蚀严重,对人身的危害大和产生废渣,污染环境。为此,多年来国外正从分子筛、杂多酸、超强酸等新催化材料中大力开发固体酸烷基化催化剂。现已开发的有:采用新型分子筛催化剂的乙苯液相烃化工艺;采用沸石为催化剂的丙烯和苯烃化异丙苯工艺。在固体烷基化的研究中,还应进一步提高催化剂的选择性,以降低产品中的杂质含量;提高催化剂的稳定性,以延长运转周期;降低原料中的苯烯比,以提高经济效益。

4.溶剂的绿色化

溶剂在化学品生产过程中,广泛的用做反应分离的介质或用做清洗剂。在释放至环境或需处理的化学物质中,溶剂所占比重是大量的。减少溶剂的使用,改进传统的溶剂,采用环境无害的替代溶剂及开发无溶剂反应是绿色化学的任务。化学品制造中的污染问题不仅可能来源于原料和产品,而且也可能来源于制造过程中所使用的物质,最常见的是在反应介质、分离和配方中所用的溶剂。当前广泛应用的溶剂是挥发性有机化合物,它在使用过程中有的会引起地面臭氧的形成,有的会引起水源污染,因此要限制这类溶剂的使用。

三、结论

化学工业在国民经济中起着非常重要的作用,不仅提供大量的本行业产品,还为其他行业提供原材料。随着世界经济的迅速发展和全球环境状况的不断恶化,化学工业既面临着严峻的挑战也面临着巨大的机遇。走可持续发展的道路,加强绿色化学的理论研究,加快绿色化学品的开发,是摆在化学科学和化学工作者面前的首要任务。

参考文献

[1] 闵恩泽, 吴巍等编著. 绿色化学与化工[M]. 北京: 化学工业出版社, 2000.

[2] 孙履厚主编. 精细化工新材料与技术[M]. 北京: 中国石油出版社, 1998.

[3] 闵恩泽, 陈家镛. 绿色化学与技术--推进化工生产可持续发展的途径[J]. 中国科学院院士咨询报告 C, 1998, 3.

[4] 梁文平. 1999 年美国总统绿色化学挑战奖研究工作介绍[J]. 化学进展, 2000, 12(1): 118-120.

  

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