一种块状岩石样品矿物含量测量的方法技术

技术编号:30067095 阅读:37 留言:0更新日期:2021-09-18 08:17
本发明专利技术公开了一种块状岩石样品矿物含量测量的方法,对样品表面进行扫描,扫描后可以得到背散射图像,根据样品背散射图像的灰度值对块状岩石样品表面的矿物颗粒分矿物A和矿物B进行测量。在分别测量结束后,将所得的测试结果进行统计整合,获得整块岩石的矿物含量数据。此方法解决了传统无法应用FEI公司生产的型号为MLA650的矿物参数自动分析系统进行块状岩石矿物分析的难题,使得矿物参数自动分析系统分析块状岩石样品成为可能。块状岩石样品矿物含量测量整个过程简单快速,简单快速,安全经济,同时克服了传统显微镜下矿物鉴别耗时长、操作繁琐等弊端。有效提高了矿物检测效率、具有测试结果准确性与数据反馈及时性的特点。具有测试结果准确性与数据反馈及时性的特点。具有测试结果准确性与数据反馈及时性的特点。

【技术实现步骤摘要】
一种块状岩石样品矿物含量测量的方法


[0001]本专利技术属于分析检测
,具体是一种应用矿物参数自动分析系统来测定块状岩石样品中矿物含量的方法。

技术介绍

[0002]由FEI生产的型号为MLA650的矿物参数自动分析系统是一个高速自动化的矿物参数自动定量分析系统。主要用于矿业、冶金、地质等领域。能对样品进行矿物物质组成、成份定量、矿物嵌布特征、矿物粒级分布、矿物解离度等重要参数进行自动定量分析。由于矿物分析参数自动定量分析系统的工作原理是将矿物样品扫描后,基于背散射图像进行背景去除,然后将矿物颗粒化后再进行矿物相分离,进而通过统计方法得到矿物含量的信息。这种方法对颗粒化明显的样品,如土壤和沙子含量具有明显的优势,但是对于整块的岩石样品却有明显限制性的。这是因为整块岩石的矿物是紧密联接在一起的,形成胶合状态,在分析过程中是无杂质背景可以去除的,这个情形也导致矿物参数自动分析系统无法对整块矿物含量信息进行检测分析。

技术实现思路

[0003]鉴于上述,本专利技术目的旨在提供了一种应用矿物参数自动分析系统测定块状岩石样品中矿物含量的方法。利用这种方法可以对整块矿物含量进行检测分析,为矿物参数自动分析系统测定块状岩石增添了新的功能。
[0004]本专利技术的目的通过以下技术方案来实现:一种块状岩石样品矿物含量测量的方法,包括以下步骤:步骤一,将块状岩石样品加工成直径为30mm、厚度为2mm的圆柱状结构,放入试样盘中抽真空;步骤二,开启自动分析系统电子束对抽真空圆柱状样品表面进行扫描,扫描后可以得到背散射图像;步骤三,基于背散射图像的灰阶分布特征进行背景扣除,通过灰度值范围的设定将矿物分为A和B作为研究对象,即第一步选择矿物A灰度值为0-X的图像作为研究对象,将255-X的图像部分作为背景值扣除,并将其作为一个样品进行测量分析;第二步选择矿物B灰度值为255-X的图像作为研究对象,将0-X的图像作为背景值扣除,并将其作为一个样品进行测试分析;其中:X代表选定的灰度分割值,其取值范围为0-255之间;步骤四:将A和B两部分的矿物含量分别进行测量后,对A和B的矿物含量的数据进行汇总。可以得到A和B矿物的面积统计数据,基于以下公式(1)C
m
=(A+B)/(A
total+
B
total)
×
100%
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(1)计算整个块状样品中不同矿物的面积百分比含量,即可得到整块岩石矿物含量的数据;(1)式中,C
m
指某种矿物在整个块状样品中的面积百分含量,A和B分别为两个不同灰度
范围样品所测得的单个矿物颗粒的总面积。A
total
和B
total
分别为两个不同灰度范围样品所测得的所有矿物颗粒的总面积。
[0005]本专利技术的优点和产生的有益效果是:本方法填补矿物参数自动分析系统的不足,使得基于矿物参数自动定量分析系统测量块状岩石样品矿物含量成为可能。块状岩石样品矿物含量测量整个过程简单快速,安全经济,同时克服了传统显微镜下矿物鉴别耗时长、操作繁琐等弊端。有效提高了检测效率,具有测试结果准确性与数据反馈及时性的特点。
附图说明
[0006]图1 为块状样品背散射电子图像。
[0007]图2 为块状样品灰度值为0-125部分的矿物分布图。
[0008]图3为块状样品灰度值为125-255部分的矿物分布图。
具体实施方式
[0009]下面结合附图和实施例,对本专利技术进行详细说明:实施例:块状砂岩样品矿物组成分析一种块状岩石样品矿物含量测量的方法,包括以下步骤:步骤一,将块状岩石样品加工成直径为30mm、厚度为2mm的圆柱状结构,放入试样盘中抽真空,真空度为5Mpa;步骤二,开启自动分析系统电子束对抽真空圆柱状样品表面进行扫描,扫描后可以得到背散射图像(见图1);步骤三,基于岩石表面矿物颗粒是联结状态,扫描后的背散射图像的灰阶分布特征进行背景扣除,即将矿物A和B来进行背景扣除,即第一步选择矿物A灰度值为0-X的图像作为研究对象,将255-X的图像部分作为背景值扣除,并将其作为一个样品进行测量分析;第二步选择矿物分为B灰度值为255-X的图像作为研究对象,将0-X的图像作为背景值扣除,并将其作为一个样品进行测试分析;其中:X代表选定的灰度分割值,其取值范围为0-255之间(矿物选定的灰度分割值应该视具体试样灰度值的分布特征而合理选定)经过对X取值的效果对比后,选定适合此砂岩样品的X的值为125。图2和图3为背景扣除后矿物进行测量后的结果,图中,白色部分即为分次扣除的背景; 步骤四:将矿物A和矿物B两部分的矿物含量分别进行测量后,对矿物A和矿物B的矿物含量的数据进行汇总,可以得到A和B矿物的面积统计数据,基于以下公式:C
m
=(A+B)/(A
total+
B
total)
×
100%
计算整个块状样品中不同矿物的面积百分比含量,即可得到整块岩石矿物含量的数据;其中,C
m
指某种矿物在整个块状样品中的面积百分含量,A和B分别为两个不同灰度范围样品所测得的单个矿物颗粒的总面积。A
total
和B
total
分别为两个不同灰度范围样品所测得的所有矿物颗粒的总面积。
[0010]下面,表1、表2分别列出矿物石英、白云母、斜长石、锑钙石、翡翠、绿泥石、钾长石灰度值位于0-125之间和灰度值位于125-255之间矿物含量。
[0011]表1 A部分(灰度值0-125之间)的矿物含量(
µ
m2)矿物名称MineralArea石英Quartz387420.84白云母Muscovite103416.46斜长石Plagioclase167985.10锑钙石Romeite5435.28翡翠Jadeite20429.53绿泥石Chamosite5230.55钾长石K-feldspar17104.47背景Background31050.36总计Total738072.58表2 B部分(灰度值125-255之间)的矿物含量(
µ
m2)矿物名称MineralArea石英Quartz1383158.31白云母Muscovite635661.74斜长石Plagioclase167985.10锑钙石Romeite179429.33翡翠Jadeite169260.68绿泥石Chamosite362190.45钾长石K-feldspar367225.28方解石Calcite62336.94铁白云石Ankerite41990.66铝鈰磷灰石Aluminiumbritholite3241.82钠长石Albite484605.63背景Background42571.07总计Total3899656.99表3为整块石英、白云母、斜长石、锑钙石、翡翠、绿泥石、钾长石矿物面积百分比含量。
[0012]表3 整块岩石矿物面积本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种块状岩石样品矿物含量测量的方法,包括以下步骤::步骤一,将块状岩石样品加工成直径为30mm、厚度为2mm的圆柱状结构,放入试样盘中抽真空;步骤二,开启自动分析系统电子束对抽真空圆柱状样品表面进行扫描,扫描后可以得到背散射图像;步骤三,基于扫描后的背散射图像的灰阶分布特征进行背景扣除,通过灰度值范围的设定将矿物分为A和B为研究对象,即第一步选择矿物A灰度值为0-X的图像作为研究对象,将255-X的图像部分作为背景值扣除,并将其作为一个样品进行测量分析;第二步选择矿物分为B灰度值为255-X的图像作为研究对象,将0-X的图像作为背景值扣除,并将其作为一个样品进行测试分析;其中:X代表选定的灰度分割值,其取值范围为0-255之间;步骤四:将A和B两部分的矿物含量分别进行测量...

【专利技术属性】
技术研发人员:张彩霞张耀南王肖波
申请(专利权)人:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
类型:发明
国别省市:

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