放射勘探法

放射勘探法

放射勘探法又稱“伽瑪法”,是藉助於地殼內天然放射性元素衰變放出的α、β、γ射線,穿過物質時,將產生游離、螢光等特殊的物理現象,來尋找放射性元素的礦床以及解決有關地質問題的一種物探方法。放射勘探法是目前尋找勘探鈾礦床的有效方法之一。

基本介紹

  • 中文名:放射勘探法
  • 外文名:radiometric prospecting
  • 別稱:伽瑪法
  • 原理:土壤中放射性物質的含量和變化
  • 分類:自然伽瑪法、中子伽瑪法等
  • 套用:勘探鈾礦床
簡介,原理,實際套用,鈾礦地質勘探,核測井,

簡介

放射勘探法即伽瑪法,而伽瑪測量就是利用專門記錄Y射線強度的輻射儀,對岩石,土壤的了強度進行測量的一類野外測量方法。根據測量時採用方式不同,可分為地面、航空和井中伽瑪測量;伽瑪能譜測量是利用分別記錄幾種不同能量段內射線強度的能譜儀,測定岩石、土壤中的鈾、釷,鉀含量的一類野外方法,相應的也有地面、航空和井中伽瑪能譜測量。

原理

放射性勘探,是利用一種精密的儀器,來測定岩石或土壤的放射性物質的含量和變化情況來尋找地下的石油礦藏和一些放射性物質礦藏的。
大家都知道,物質是由很小很小的原子組成的,原子有個外殼(電子組成),裡邊是原子核(由質子和中子組成的),通常原子間互相緊緊的結合在一起,就構成了各種物質。從表面上看來,物質都好象很安靜在那裡動也不動,變也不變。實際上並不如此,任何物質都在運動著,變化著。比方說,在自然界中,有一些物質(原子)如鐳、鈾等,它們很不安穩,整天在那裡變動著,天長日久慢慢地就變成和自己的面貌全非的另一種物質(原子)了。物質(原子)的這種變化叫做蛻變。能夠發生蛻變的物質叫做放射性物質。
所謂放射性物質,就是指物質的原予核發生蛻變放射出射線以後變成另一種物質。比方說吧,放射性元素鐳放射出射線以後變成氡。放射性物質的原子核發生蛻變,蛻變時放射出三種不同的射線出來。這三種射線,人們分別給它們起了三個名字α射線、β射線、γ射線。
α射線就是氦原子核,β射線是電子,γ射線是一種不帶電的電磁波。實質上這三種射線都是運動速度非常快的粒子。但這三種射線的性質是不一樣的。α射線穿透能力最小,一般只能穿透千分之幾厘米厚的固體或幾毫米的空氣。β射線的穿透能力稍強一些,一般能穿透百分之幾厘米的固體或一厘米的空氣。γ射線的穿透能力最強,可以穿透幾十厘米的固體或幾百米的空氣。可見γ射線的威力是相當大的,但是它要碰上石油和天然氣,它的穿透能力(幅射)就大大削弱了。人們就根據γ射線這一特點,利用精密的儀器,測定岩石或土壤中含γ射線的強弱來直接尋找石油。

實際套用

鈾礦地質勘探

1957-1960年,我國的地質考察隊找礦探礦全部使用蘇聯的儀器,找礦方法以地面伽瑪法為主,射氣、航放測量法為輔,部分地區採用電法、磁法。找礦對象主要是出露地表的礦化點帶及淺埋(幾米以內)礦。勘探技術主要是用伽瑪測井、測斜為儲量計算提供必要的參數。

核測井

核測井是以岩層自然或人工放射性為基礎的一類測井方法,它又稱為放射性測井。核測井種類較多,按其探測的射線類型來分,可分為伽瑪法和中子法兩大類。伽瑪法包括自然伽瑪、密度測井、選擇伽瑪和岩性密度等測井方法。

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