[发明专利]一种火成岩结晶度测量方法有效
申请号: | 202110503332.1 | 申请日: | 2021-05-10 |
公开(公告)号: | CN113252716B | 公开(公告)日: | 2023-02-24 |
发明(设计)人: | 谭杰;王丽;杨光;王科;李莉;余华洁;王艳;许斌;周春林;郭静姝 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01N23/2005 | 分类号: | G01N23/2005;G01N23/2055 |
代理公司: | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 | 代理人: | 冉鹏程 |
地址: | 100007 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 火成岩 结晶度 测量方法 | ||
1.一种火成岩结晶度测量方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、选取火成岩岩石样品,对岩石样品进行洗油和烘干处理,将其粉碎研磨至全部粒径小于40μm,并充分混合;
S2、选取S1步骤中部分研磨好的样品进行X射线衍射全谱拟合分析,判断其有无刚玉的衍射峰出现,确定原样品中不含刚玉;
S3、选取S1步骤中部分研磨好的样品作为分析样品,然后称取一定质量的刚玉粉末作为外标物;
S4、将S3步骤中的刚玉粉末与火成岩分析样品充分混合形成混合物,并计算该混合物的总质量;
S5、采用X射线衍射K值法测定上述S4步骤中的混合物中刚玉的相对质量分数;刚玉相对质量分数的计算公式如下:
;式中,为刚玉的相对质量分数,%;为刚玉选的的衍射峰积分强度;为刚玉的参比强度;
S6、根据上述S5步骤中得到的刚玉的相对质量分数,计算出火成岩中晶态部分的质量分数;火成岩晶态部分的质量分数表示为
;式中,为刚玉的相对质量分数,为火成岩分析样品中晶态部分的质量分数;
S7、根据S5步骤中得到的刚玉的相对质量分数和质量,以及S6步骤中计算得到的火成岩晶态部分的质量分数,计算出火成岩晶态部分的总质量;
火成岩晶态部分的总质量计算如下:
;
;
式中,为混合物中火成岩中晶态部分的总质量;为混合物中刚玉的质量;
S8、根据S7步骤中火成岩晶态部分总质量,计算出火成岩非晶态部分的总质量;
S9、根据S7、S8中火成岩晶态部分总质量和非晶态部分总质量,计算得到火成岩结晶度。
2.如权利要求1所述的一种火成岩结晶度测量方法,其特征在于:所述S3步骤中,刚玉粉末的全部粒径小于40μm,纯度大于99.9%。
3.如权利要求1或2所述的一种火成岩结晶度测量方法,其特征在于:所述S3步骤中,选取的火成岩分析样品质量为
4.如权利要求1或2所述的一种火成岩结晶度测量方法,其特征在于:所述S2步骤中,采用的X射线衍射全谱拟合法,是行业标准SY/T 5163-2018《沉积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物X射线衍射分析方法》中的X射线衍射全谱拟合法。
5.如权利要求4所述的一种火成岩结晶度测量方法,其特征在于:所述S5步骤中,采用X射线K值法为行业标准SY/T 5163-2018《沉积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物X射线衍射分析方法》中的K值法。
6.如权利要求1所述的一种火成岩结晶度测量方法,其特征在于:所述S8步骤中火成岩非晶态部分的总质量,可表示为:
;
;
式中,为混合物中火成岩(晶态相+非晶态相)的质量;为混合物中火成岩非晶态部分的总质量;为混合物中火成岩中晶态部分的总质量;为混合物中刚玉的质量;为测试样品非晶态相的质量分数。
7.如权利要求6所述的一种火成岩结晶度测量方法,其特征在于:所述S9步骤中火成岩结晶度,表示为:
。
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