试析物探技术在矿山地区地质勘查中的应用

来源 :中国金属通报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shenyemaizui
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在经济快速发展的背景下,我国的矿业也得到了飞速发展,随着矿产资源需求量不断增加,采矿的深度以及对矿的品质要求也随之不断增加,这就需要提升对矿区的地质勘查工作质量。物探技术是一种基于地球物理学的勘查技术,应用物探技术能够有效提升勘查质量,加深勘查深度,为之后的矿山开采工作提供更具价值的信息。基于此,本文就以物探技术为研究对象,分别从应用范围、应用技术类型以及应用流程等方面展开探讨,具体如下。
其他文献
用人单位在用工过程中,劳动者难免会知晓用人单位的秘密信息。在实践中,很多用人单位与劳动者签订保密协议,并约定劳动者违反保密义务应当向用人单位支付违约金。这样的约定合法吗?
对于有责性的判断包含两个层面的内容。第一,对责任形式(即罪过形式,包括故意、过失)的判断是积极判断,如果具备了责任形式,原则上就具备了对行为人予以谴责的主观基础,只要不具备相应例外情形,就可以对该当构成要件的违法行为追究行为人的刑事责任。这里所说的例外情形是指存在责任阻却事由。第二,对具备了责任形式的责任阻却事由的判断,是一种消极判断。责任阻却事由主要包括责任能力的欠缺、欠缺违法性认识的可能性和期待不可能三种情形。本文与下期文章将分别对上述三种情形予以介绍。
2021年8月20日,《个人信息保护法》审议通过,将于2021年11月1日起正式实施,其中第45条新增了个人信息可携带权的规定,旨在更充分地保障用户的个人信息自决权。直观地看,这一规定对用户是有利的,但在我国当下的互联网商业实践中,需要审慎评估对各方的影响,尤其是在平台以提供免费服务换取用户信息的模式下,要警惕第三方为了获取个人信息,借助数据可携带权的跳板从其他平台“搬运”信息。
主持人:在推进基层法治和德治建设部分,《意见》要求“发展公益慈善事业。完善社会力量参与基层治理激励政策,创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的联动机制”。我们知道,在新冠肺炎疫情防控中,“五社联动”机制曾在湖北省武汉市发挥了重要作用。请问“五社”在基层治理中各自的角色和作用是怎样的?“五社”如何“联动”才能实现有效联动?
去年,加拿大在阿尔伯塔省推出的谷物烘干机补助计划很受农民欢迎。该计划提供了200万加元(约合1019万元人民币)的资金,很快被申领一空。现在,加拿大联邦政府正在推出一项5000万加元(约合2.55亿元人民币)的烘干机补助计划。加拿大联邦农业部长玛丽·克劳德·比博在一份新闻稿中指出:“面对新的气候现实以及加拿大和外国消费者的期望,确保粮食的可持续生产,我们必须加倍努力,特别是通过投资开发和采用高能效技术。”
江苏省张家港市万红幼儿园创建于1994年,1997年独立建制,前身为云盘幼儿园。万红幼儿园现有两个园区,是教育局直属幼儿园,1999年被评为“江苏省示范性实验幼儿园”。目前,全园有25个教学班,幼儿1000多名,教职工100多名,其中专任教师60多名,学前教育大专及以上学历占100%,拥有苏州市学科带头人,张家港市学科带头人、教学能手、教坛新秀等近30名。
介绍了转录组(transcriptome)与转录组学(transcriptomics)的含义,总结了转录组学技术的优点,对转录组学技术分类和技术流程进行了介绍,对转录组学技术在鱼类研究中的应用概况进行综述,介绍了转录组学技术在鱼类的生长发育、环境胁迫、适应性进化和鱼类病害对基因表达的影响等方面的研究现状,总结了目前转录组学技术在鱼类研究中的局限与挑战,并对未来鱼类转录组学研究的发展前景进行了展望,以期为更加广泛深入地开展鱼类转录组学研究提供参考。
中华人民共和国成立之初,毛泽东提出了“健康第一,学习第二”的教育、健康指导思想。这一方针集中体现了毛泽东一系列卫生健康思想:健康是社会发展的基础,青少年(学生)是健康保护的重点,维护青少年健康应当坚持预防为主,青少年要对自己的健康负起责任。“健康第一,学习第二”对当前推进健康中国建设有着重要的启示:要把健康摆在第一位,把健康融入一切政策,不惜一切代价维护人民健康。健康中国建设必须一以贯之地坚持下去,每个人是自己健康的第一责任人。
钻探技术在地质资源勘查中发挥着不可替代的作用,本文首先针对我国钻探技术的发展情况展开分析,其后详细探讨了钻探技术在地质资源勘查中的作用,最后具体论述了钻探技术在地质资源勘查中的发展方向与应用,以期可供参考。
镁合金是商业金属工程材料中最轻的,也可作为现代理想的结构材料使用,在电子技术通信和航空航天等领域有着非常广泛的应用前景。因此,为了更好地扩展镁合金的应用领域,有必要提高镁合金的综合性质。本文主要介绍了变形镁合金的强韧化机制和近年来关于镁合金强韧化的一些新研究,对未来的镁合金的强韧化提供参考。