Cтраница 2
В 1964 году Белорецким отрядом Центрально-Уральской партии в пределах Барангуловского гранитного массива было выявлено Вишневое проявление уран-ториевой минерализации. При его детализации Л. С. Иванов ( 1965ф) выделил первичные ореолы концентрации радиоактивных элементов, связанные с коренными выходами грейзе-низированных гранитов, и вторичные ореолы рассеяния этих элементов, приуроченные к современным глинистым образованиям. Как показали исследования, повышенная радиоактивность грейзенизированных гранитов вызвана присутствием в них таких торий-содержащих минералов, как ортит и циркон. Кроме того, минералогическим анализом в пробах был обнаружен минерал желто-бурого цвета, предположительно из группы ниобатов. По результатам этих работ выделен Барангуловский поисковый участок, расположенный в верховьях руч. [16]
![]() |
Дымчатый кристалл кварца ( размер по длинной оси 16 5 см с хорошо выраженными зонами роста. [17] |
В 1964 году Белорецким отрядом Центрально-Уральской партии в пределах Барангуловского гранитного массива было выявлено Вишневое проявление уран-ториевой минерализации. При его детализации Л.С. Иванов / 1965 ф / выделил первичные ореолы концентрации радиоактивных элементов, связанные с коренными выходами греизенизированных гранитов и вторичные ореолы рассеяния этих элементов, приуроченные к современным глинистым образованиям. Как показали исследования, повышенная радиоактивность греизенизированных гранитов, вызвана присутствием в них таких торий-содержащих минералов как ортит и циркон, кроме того минералогическим анализом в пробах был обнаружен минерал желто-бурого цвета, предположительно из группы ниобатов. [18]
Причиной возникновения истинных радиоколлоидов является весьма малая растворимость соответствующих соединений радиоактивных элементов, в то время как образование псевдора-диоколлоидов связано с адсорбцией радиоактивных элементов на частицах посторонних загрязнений. При этом роль отдельных процессов может существенным образом изменяться в зависимости от концентрации радиоактивного элемента, состава раствора и других условий. [19]
Данные о содержании элементов, указанные в табл. 3, относятся к сухому материалу. В случаях же, когда почва состоит из рыхлых слоев влажной земли, при вычислении концентрации радиоактивных элементов необходимо учитывать и содержание воды. Этот источник ошибок, хотя он и не влияет на результаты табл. 4, может иметь некоторое значение в других случаях. [20]
Наличие органических кислот в природном керогене и образование значительного количества этих кислот при окислении и омылении керогена имеет большое значение для понимания особенностей процессов образования углеводородов из органического вещества осадочных пород. При погружении осадочных пород за длительное геологическое время кероген может подвергнуться частичному окислению. Хотя концентрация радиоактивных элементов в подземных водах и горных породах невелика, за геологическое время общее количество выделившегося кислорода будет достаточно большое. Следует добавить, что при этом в процессе радиоактивного разложения воды образуется перекись водорода, являющаяся сильным окислителем. Воздействие перекиси водорода на кероген может привести к образованию органических кислот и затем различных углеводородов. Окисление керогена в осадочных породах возможно также в условиях перехода окисных соединений железа и некоторых других металлов в закисные. [21]
Если добавленный реагент образует с радиоактивным элементом труднорастворимое соединение, то осаждение будет замедлено или приостановлено. Построение графической зависимости фкр - f ( lgc), при условии подчинения ее уравнению Нернста, дает возможность оценить растворимость образующегося соединения и его вероятный состав. Начиная с концентрации радиоактивного элемента, при которой достигается произведение растворимости образующегося соединения, критический потенциал осаждения не изменяется с дальнейшим увеличением концентрации. [22]
![]() |
Катодное осаждение Ро из сернокислого раст. [23] |
Для этой цели изучают зависимость критического потенциала электроосаждения от концентрации радиактивного элемента в растворе в присутствии осадителя определенной концентрации. Начиная с, концентрации радиоактивного элемента, отвечающей произведению растворимости, критический потенциал осаждения перестает изменяться, что легко найти по точке перегиба на кривой в координатах критический потенциал - логарифм концентрации радиоактивного элемента. [24]
Все здания были разбиты на три группы: деревянные дома, кирпичные дома и дома из легкого бетона, содержащего квасцовую глину. При отнесении зданий к той или иной группе определяющим фактором служил материал наружных стен. Исключения были сделаны для нескольких зданий, в которых материал полов содержал относительно высоко активные вещества, а в остальных материалах концентрация радиоактивных элементов была значительно ниже. [25]
Для этой цели изучают зависимость критического потенциала электроосаждения от концентрации радиактивного элемента в растворе в присутствии осадителя определенной концентрации. Начиная с, концентрации радиоактивного элемента, отвечающей произведению растворимости, критический потенциал осаждения перестает изменяться, что легко найти по точке перегиба на кривой в координатах критический потенциал - логарифм концентрации радиоактивного элемента. [26]
Радиометрические методы применяют для выделения площадей, перспективных на поиски нефти и газа. Наиболее эффективны аэрогамма - и автогамма-съемки. Установлено, что нефтегазоносные структуры приурочены, как правило, к участкам пониженных значений у-поля. На границах залежи с вмещающими породами часто наблюдается повышенная у-активность, что обусловлено обогащением крыльев нефтегазоносной структуры глинистым материалом, с более высокой, чем у окружающих пород, концентрацией радиоактивных элементов. [27]
Вероятность обнаружения ореолов рассеяния зависит от значения нормального фона и пределов его колебаний. Уровень нормального фона определяется излучением пород, перекрывающих рудное тело или ореол рассеяния, и значением натурального ( остаточного) фона прибора, складывающегося из космического излучения и загрязнения прибора радиоактивными элементами. Остаточный фон учитывают при использовании гамма-метода для геологического картирования, где необходимо получение истинного значения радиоактивности горных пород. В этом случае натуральный фон вычитают из среднего значения нормального фона. Колебания последнего обусловлены вариациями концентраций радиоактивных элементов в породах. Правильная оценка нормального фона в районе работ позволяет установить нижний предел выделяемой аномалии: чем больше значение нормального фона и его колебания, тем труднее выделить участки с низкой мощностью экспозиционной дозы у-излучения. [28]
Повышенной радиоактивностью характеризуются и полимиктовые обломочные породы, содержащие много калиевых полевых шпатов, слюд и др. калийсо-держащих минералов. Породами средней радиоактивности являются глины и глинистые разности песчаников, известняков, доломитов, а также мергели и алевролиты. К породам низкой радиоактивности относятся ангидриты, гипсы, каменная соль, известняки, доломиты, кварцевые песчаники, многие каменные угли. Искусственно созданная радиоактивность горных пород, вызванная облучением их источником нейтронов, используется при каротаже нейтронном. РАДИОАКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ВОД - свойство природных вод, определяемое видом и концентрацией радиоактивных элементов. Различают радоновые ( Кп от 1 85 - 105 до 3 7 - 107 Бк / м3), радиевые ( Ка от 10 - до / г - 1.0 - 9 %), урановые ( Ч от 10 - 5 до и-10 2 %) и смешанные радиоактивные воды. [29]
РОВ, связана с их хорошей адсорбционной способностью, обеспечивающей накопление U и Th. Повышенной радиоактивностью характеризуются и полимиктовые обломочные породы, содержащие много калиевых полевых шпатов, слюд и др. калийсо-держащих минералов. Породами средней радиоактивности являются глины и глинистые разности песчаников, известняков, доломитов, а также мергели и алевролиты. К породам низ - Ной радиоактивности относятся ангидриты, гипсы, каменная соль, известняки, доломиты, кварцевые песчаники, многие каменные угли. Искусственно созданная радиоактивность горных пород, вызванная облучением их источником нейтронов, используется при каротаже нейтронном. РАДИОАКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ВОД - свойство природных вод, определяемое видом и концентрацией радиоактивных элементов. [30]