姜 宇
(江西省南昌縣蓮塘一中,江西 南昌 330200)
一直以來對有色金屬的礦物化學成分以及礦物包體特征的研究,都是相關工作者的重點任務之一。隨著計算機技術的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)工作方法也發(fā)生了很大改變。傳統(tǒng)研究工作中,需要利用顯微設備,對有色金屬中的礦物進行辨別,并將礦物進行分類,對其特征進行統(tǒng)計,從而實現(xiàn)對有色金屬的研究[1]。
但是這種方法過于復雜,需要較多的工作人員參與其中,研究過程較慢,且準確度不足。通過改進后,相關工作者將計算機技術應用其中,通過計算機系統(tǒng)對有色金屬進行研究[2]。近年來,計算機技術不斷發(fā)展,并且大范圍普及,已經能夠準確對有色金屬礦物化學成分以及礦物包體特征進行研究,對有色金屬的開發(fā)與建設工作起到了良好的促進作用。
在有色金屬的研究過程中可以發(fā)現(xiàn),在對礦產資源進行鑒定時,首先要進行區(qū)分。不同種類的礦產資源在顯微鏡下呈現(xiàn)的顏色是不同的[3]。通常情況下,這種顏色的差異并不明顯肉眼很難辨別出來,需要人員對顯微設備進行操作,在這一過程中,勞動強度是非常大的。計算機圖像處理軟件中有超過250個顏色,每一種有色金屬在經過計算機處理后,反光率都有一定差距,工作者可以通過這種方式輕易對有色金屬進行區(qū)分。photoshop是一種常見的計算機圖像處理軟件,這種軟件可以對顏色較為接近的有色金屬進行辨別,并根據其亮度的不同對顏色進行填充,為有色金屬的礦物化學成分分析奠定基礎。將某一區(qū)域內的多種有色金屬進行分析與計算,并判斷各類有色金屬礦床的成因,具體特征對比結果如表1所示。
表1 多種有色金屬特征統(tǒng)計表
根據研究結果可知,有色金屬特征十分接近。一部分有色金屬中的礦物原子數(shù)值相對于其他有色金屬大0.05,距離相隔較近的兩種有色金屬,特征相似,都富含礦物元素,在中低溫環(huán)境下,金屬資源更容易形成。
在同一地區(qū)內,選擇距離相隔較遠的有色金屬作為實驗的樣品,使用計算機技術對金屬中的礦物化學成本進行研究。將兩組有色金屬粉末樣品分別放置在烘干箱中,使其水分完全喪失。
并進行進一步的破碎與研磨,最終以溶液的狀態(tài)進行實驗。將濾紙浸泡在溶液中,這種實驗方法能夠最大程度上的保證實驗結果不受外界因素影響。使用計算機設備對濾紙進行分析,計算機中有相應的光譜分析軟件,能夠對微弱的顏色以及亮度改變進行捕捉,滿足實驗要求。在實驗中為避免其他因素的干擾,對計算機技術也有著更高的要求,從而獲得準確度較高的譜線。
使用計算機技術能夠對有色金屬中的礦物化學成分含量進行測定的同時,還可以進行統(tǒng)計,繪制出相應圖形,便于對比分析。為提升檢測工作的精密度,需要對有色金屬進行進一步研究與驗證。
有色金屬礦物包體特征的研究,主要依靠熱聲測溫系統(tǒng),這種系統(tǒng)是建立在計算機技術上的,通過爆裂的方法對包體特征進行分析。礦物包體就是包裹在有色金屬外部的一種物質,其大部分時間處于相對封閉的狀態(tài),直徑很小,在有色金屬周圍經常出現(xiàn)。當?shù)V物包體進行加熱時,會隨著溫度的增加而體力不斷擴大,達到一定溫度后,礦物包體內部由于壓力過大,就會產生破裂反應。根據不同有色金屬的爆裂聲音以及溫度,可以判斷各個有色金屬的礦物包體特征,這一研究,可以為有色金屬的分析工作提供一定理論依據。由于有色金屬的礦物包體特征較為接近,使用傳統(tǒng)的比較方式很難察覺不同。
需要借助先進的計算機技術,將礦物包體的特征顯現(xiàn)出來。可以從成礦的過程入手,找到這一過程的不同之處,從而確定礦物包體的不同特征。包體的液相特征也需要計算機技術進行探索,對包體液相特征的檢測需要依靠一定溫度測量設備,設備與計算機軟件相連接,能夠對包體溫度進行實時監(jiān)控,并找到規(guī)律。計算機技術能夠保證各個環(huán)節(jié)共同進行,提高了研究效率,工作人員無須一直在采礦現(xiàn)場監(jiān)督,設備與儀器設計完畢后,既可遠程進行遙控,計算機技術能夠對數(shù)據進行自主分類與處理,大大減少了人工作業(yè)的麻煩與誤差。
利用計算機技術對有色金屬進行著色,能夠為其礦物化學成分研究與包體特征研究提供大量幫助。針對目前應用計算機技術進行有色金屬礦物化學成分鑒定過程中存在的不足,分析應用控制要點,并提出優(yōu)化措施,為相關建設者提供一些理論依據。傳統(tǒng)分析方法,過于繁瑣,計算機技術的廣泛應用,能夠用更少的投入換取更高的利益。在基于計算機技術的有色金屬礦物研究中,有色金屬的研究對工藝礦物學有著至關重要的作用,相關工作者還應對鑒定技術不斷改進與完善,使其有更加廣闊的發(fā)展空間。