宋 尚
(中國建筑材料工業地質勘查中心吉林總隊,吉林 長春 130000)
基于科學研究的深入發展,要求地質分析工作也應滿足時代發展的需要,符合科學研究進程,對地質環境分析技術進行發展。它是地質研究工作的關鍵手段,該項技術的發展,可以為地質勘查工作提供技術支持,是開展測試工作的重要內容。隨著現代地質分析技術的進步,也從原來的無機發展為有機,從宏觀發展為微觀,從收到發展為自動化發展。基于科學的進步,人們對地質環境分析也開始重視起來。
大家都知道,地質工作涉及的內容非常多,范圍也比較大,一般是對地球及地球發展進行研究。對此,地質環境化學屬于地質工作開展的基礎,就地質化學分析效果來看,有助于推動地質勘查工作的有序開展。因為地質工作是比較復雜的,對地質勘查(圖1)工作造成影響的外部因素也是非常多的,且無法有效防治。對此,有必要強化地球化學分析工作,最大限度地發揮地質工作優勢,從而防止地質工作在開展時產生各種各樣的問題。基于地球化學分析,在運用時可以了解到該地質工作的原理,一般都是對地質樣品進行收集,全面分析各項指標,從而掌握相關部門管養樣品性能指標及構成的信息[1]。這就需要相關工作者應結合所有信息,充分掌握該地區礦產資源的分布,以及自然環境的實際情況。

圖1 地質勘查
目前,我國對地質化學分析技術的研究,目前還處于建筑項目的開發及利用階段,且已經獲得了一定的成效,有利于更好地掌握地質狀況。目前我國的地質分析技術已經獲得了顯著的提升,而且在地質勘查工作中發揮著越來越重要的作用。但是由于勘測技術及運用手段還有著一定的滯后性特點,還需對其進行持續的研究及創新,以使其較好地滿足社會發展的需要,進而促進社會及經濟的持續發展。基于此,有必要對地質化學分析技術展開深入的研究,文章主要從無機元素化學、元素形態化學、有機化學實驗分析這三個方面進行了分析,希望能為有關人士提供借鑒[2]。
在地質研究工作中,無機化學元素屬于非常關鍵的工作項目,從實際發展狀況來看,我國在無機元素方面的研究,一般是利用有關的科學技術以及前沿的設備,針對部分元素開展測定及分析工作,該方法有著非常顯著的優勢,雖然部分元素的地質環境及別的條件存在一定的差異,但是通過前沿的科學技術是能夠準確測定的。而且目前的元素測定范圍始終是朝著無機元素分析技術方面推進的。持續開展研究工作,從中獲取有用的經驗,現階段我國除了使用無機元素分析檢測方法,還有很多方法可供選擇。與此同時,對技術運用優化的方法也獲得了進步,現階段,已經可以不用有關的儀器就能完成分析工作,該方法在進行元素定量分析時,得到了普遍的運用。
該項分析技術的發展是相對落后的,這類技術主要是對元素間的規律進行測量及分析,一般會應用該技術對化學生態環境開展調查,在地質化學分析中,是非常重要的技術。想要有效確保地質分析的質量,達到有關的規定標準,就應進一步增加地質分析的準確性,我國有關的研究單位及部門,針對元素形態分析開展了深入的研究及創新工作,從現階段的元素形態分析技術的運用水平來看,已經獲得了顯著的提升,且數據測量的精確度逐漸變高,有利于促進我國地質化學測試,為其奠定夯實基礎。除此之外,有關人員還發現,在土壤中存在的金屬元素含量,同地質環境之間的關系是非常密切的,能夠在一定程度上改善生活環境。
就有機化學分析來看,它主要是對地質中含有的有機物進行分析的技術,是現階段非常關鍵的技術。根據化學實驗分析可以對地質土壤中的能源資源進行判斷,有利于國家更好地儲備能源,在能源開發及利用方面發揮著關鍵性的作用。實際開展地質分析實驗時,首先,應針對有關的地質開展取樣分析工作,接著對樣品開展有機實驗,根據實驗測試結果可以全面了解地質的實際情況,有著一定的現實意義[3]。利用現代化計算機開展分析工作,把有機化學分析同信息化聯系起來,將在很大程度上突破傳統技術的限制,推動前沿有機技術的進步及創新發展。同時在有機實驗測試中,信息技術的運用,能夠在很大程度上減小誤差,從而更準確地分析地質資源中的化學元素,全面增加有機化學技術的檢測范圍,進而增加實驗的準確性,推動元素的精準分離,將發揮著關鍵性的作用。
該項分析技術通常是在開展地質調查時,對同位素測年技術及同位素地球化學的運用。該項技術涉及的研究內容有很多,比如高靈敏度同位素等。若是引入二次離子質譜將促進微區同位素測年發展,基于一系列離子質譜的發展,促使非傳統同位素分析技術獲得了顯著的增強[4]。該項技術打破了傳統測試技術的局限,不但在很大程度上提升了我國測試水平,還促進了交叉學科研究的發展,為其構建了實驗平臺。
現階段,從國內外與地質及環境材料有關的分析來看,對地質分析檢測技術進行了全面的說明,其中不但包含地質分析檢測技術開始朝著資源環境物料共同發展的趨勢,還包含地質分析檢測技術由原來的無機分析轉變為有機分析的內容。由原來單一的元素分析轉變為同位素分析,由實驗室室內分析轉變為野外現場分析。除此之外,能夠滿足現代分析儀器需要的綠色樣品制備技術,以及數據自動化處理技術已經發展成現階段地質分析研究的重要課題。
就質量控制而言,地質實驗檢測方法及技術的研究,以及有關標準的制定,標準物質的研發、專業分析儀器和輔助設施的研發逐漸被國際地質學界所重視,且已經發展成目前全球地質化學分析技術的新的發展方向。基于此,文章從強調重大領域分析;提升技術水平以及方法這兩個方面進行了討論,希望能為有關人士提供借鑒。
基于信息技術的普遍運用,促使地質分析技術開始朝著標準信息化時代發展,進一步優化了有機化學體系,這也促使地質分析技術被普遍運用于重大領域中,且還發揮著關鍵性的作用。針對重金屬的分析及研究,屬于土地有機化學中的關鍵構成部分,會在很大程度上影響土地資源形態以及價值狀況,有利于更好地掌握地質變化情況,在改善環境方面發揮著重要作用。與此同時,在開展生物樣品分析時也能發揮關鍵性作用,具有重要的價值,利用生物樣品分析,可以全面掌握生態環境的變化,還有人類活動對自然環境造成的影響,對于環境治理及修復也有著極其關鍵的現實意義。另外,通過土地和生物調查分析,可以全面了解自然環境中的污染源,對其展開相應的調查工作,進而將環境污染加以阻斷。該項技術能夠被用于天然放射物的分析方面,而且還能促進對放射物和附近土地資源的管理[5]。這些技術同生物有機化學技術一起建立了土地和生態環境的實驗測試過程,對環境有機化學的研究是非常關鍵的,它對于地質化學分析的運用及發展有著很大的促進作用,可以為其提供必要的支持。
實驗分析技術與地質資源研究及檢測之間的關系是非常緊密的。基于社會的深入發展,人們對地質環境資源的需求也越來越多,想要有效確保地質環境安全,需要有關工作者開展深層次的研究工作。對此,強化地質環境實驗分析,將是地質發展的大勢所趨。在這一過程中,應對地質環境能源的檢測方法,還有關鍵污染物的分析加以重視。例如,針對地下水及其中存在的物質開展分析工作時,利用水源附近的土壤來取樣,并開展相應的分析工作,通過重要污染物的分析,同時結合它們的實際特征,對內部環境的地質狀況進行分析。不管是海洋、土壤還是地下水,在開展污染物分析工作時,都應借助有機化學分析來實現,在這之中,形態分析技術將起到至關重要的作用,有利于推動地質化學分析的有序開展。
綜上所述,針對地質分析采用的環境標準化技術,有利于更好地掌握我國地質資源概況,促進我國健康發展,發揮著關鍵性的作用,有必要對此展開深層次地分析及研究。在將來發展中,應將持續發展當作重要的發展方向,進而推動地質化學分析技術水平的全面提升,最大限度地實現人們的生活需要,適應將來的發展需求,促進美好社會的發展及建設。