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1)  mineral alteration
矿物蚀变
1.
In the same time,the mineral alteration mapping and delineation of alteration zone was carried out too.
系统测量这一地区的岩石磁化率,同时进行矿物蚀变填图,圈定蚀变带,提供进一步的找矿信息及标志。
2)  altered mineral
蚀变矿物
1.
Using absorbed value feature of known mineral criterion for reference,utilizing Landsat 7 ETM remote images and features of altered mineral spectrum from USGS,valuable alteration mineralization information are extracted by comparison of spectrum similarity.
利用该区域的Landsat7 ETM遥感影像和标准光谱库中的特征蚀变矿物光谱为基本数据,借鉴已知矿物标准中的吸收谷特征,应用光谱特征匹配技术进行吸收谷谱区间和吸收谷深度对比,通过比较两者的相似性,达到提取蚀度矿物的目的,提取出许多有价值的似蚀变带遥感信息。
2.
Based on the principle of near-infrared spectrum absorption by altered minerals,optimum measurement wavelength ranges for altered minerals were fixed and qualitative and quantitative analysis for altered minerals in rocks by near infrared spectrometer were accomplished with the mathematics and spectrum learning methods.
基于岩石中蚀变矿物对近红外光谱的吸收原理,确定测量蚀变矿物最佳波长范围,采用数学和谱图学习方法对岩石中蚀变矿物进行定性和定量分析。
3)  Altered minerals
蚀变矿物
1.
The altered minerals and their assemblages have traditionally been identified by naked eyes in the field or by microscopes indoors.
利用便携式短波红外光谱测量仪(PIMA)在云南普朗斑岩铜矿区开展了短波红外光谱测量工作,通过系统的野外数据采集,获得了研究区蚀变矿物组合及主要蚀变矿物的分布,并建立了普朗斑岩铜矿区蚀变矿物分带模式。
4)  alteration minerals
蚀变矿物
1.
Combining with the question for study,this essay mainly,introduces the processing and analysis methods about the field spectrum measurement data of Xiangshan Uranium Field to ensure the characteristic spectrums of the alteration minerals from the quantitativ.
结合研究课题,本文主要介绍了相山铀矿田地面光谱测量数据的处理与分析方法,从定性和定量两个方面确定蚀变矿物的特征光谱,建立相应的识别光谱模型,为利用高光谱成像技术圈定热液矿化蚀变带,分析蚀变矿物组合,圈定找矿靶区打下基础。
5)  alteration mineral
蚀变矿物
1.
Application of SWIR reflectance spectroscopy in mapping of hydrothermal alteration minerals:A case study of the Tuwu porphyry copper prospect, Xinjiang;
短波红外光谱矿物测量技术在热液蚀变矿物填图中的应用——以土屋斑岩铜矿床为例
6)  alteration mineral assemblage
蚀变矿物群
1.
In the course of infiltration and runoff of oxygen- and U-bearing water within the ore-hosting sandstone layers of the deposit, different geochemical subzones such as intensively oxidized subzone, weakly oxidized subzone, reduction subzone and unoxidized primary subzone and their corresponding alteration mineral assemblages are forme.
层间氧化带型砂岩铀矿含矿砂层在含氧含铀水的渗入径流过程中,由于水介质性状的变化,在与砂体发生水岩作用时形成了完全氧化带、不完全氧化带、还原带和原生带等不同地球化学亚带及其相对应的蚀变矿物群,即完全氧化带为褐铁矿(针铁矿、水针铁矿)、伊利石、蒙脱石、少量黄钾铁矾的蚀变矿物群;不完全氧化带为褐铁矿(针铁矿、水针铁矿)、黄钾铁矾、蒙脱石、伊利石、少量绿泥石、高岭石的蚀变矿物群;还原带为沥青铀矿、黄铁矿、高岭石、绿泥石、少量蒙脱石、伊蒙混层粘土、伊利石和碳酸盐等新生蚀变矿物群;原生带的新生蚀变矿物群以黄铁矿、绿泥石、高岭石为主,有时出现少量碳酸盐、蒙脱石和伊利石等。
补充资料:蚀变钛铁矿
分子式:
CAS号:

性质:钛铁矿的高度蚀变产物,又称蚀变钛铁矿(weathered ilmenite)。化学式TiO2·nH2O,TiO2。最高含量约94%(经验值),密度3.5~4.5g/cm3。莫氏硬度4~5.5级。颜色为黄灰色到褐色,它实际上不是一种独立的矿物,而是隐晶质锐钛矿物、金红石、板钛矿、赤铁矿(偶尔还有榍石)的混合物,贮量不大,主要产于澳大利亚。可与钛铁矿、金红石混合成TiO2含量60%~70%的混合矿,用于生产氯化法二氧化钛颜料等。 

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