中國非金屬礦產查明資源儲量高速增長 | 國土資源部

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  • 發佈時間:2017-08-24 15:02
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中國非金屬礦產查明資源儲量高速增長 | 國土資源部

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8月22日上午10點,國土資源部召開2016年全國礦產資源查明資源儲量情況新聞發佈會,通報主要礦產查明資源儲量情況。
情況顯示:全國油氣、煤炭、黑色金屬、有色金屬、貴金屬、稀有、稀土和稀散元素金屬礦產、主要非金屬礦產等查明資源儲量總體增長,部分戰略性礦產勘查取得重要進展,我國經濟社會發展對礦產資源的需求仍將保持在高位,礦業形勢逐漸走出低迷,總體呈向好趨勢。


以下爲新聞發佈會全過程:
【國土資源部辦公廳副主任夏俊】:記者朋友們,同志們:大家上午好!
歡迎各位前來參加全國礦產資源查明資源儲量新聞發佈會。2016年,我國通過加強基礎地質工作,優化地質勘查投入結構,全國礦產查明資源儲量總體增長,天然氣、煤層氣、鎢礦、錳礦等戰略性礦產勘查取得重要進展,礦產資源家底進一步夯實,爲我國經濟穩中向好、實現“十三五”良好開局作出了積極貢獻。
出席今天新聞發佈會的有,國土資源部礦產資源儲量司司長鞠建華、國土資源部礦產資源儲量評審中心主任張大偉。
首先請鞠建華司長介紹2016年全國礦產資源查明資源儲量最新數據情況。


【國土資源部礦產資源儲量司司長鞠建華】:各位新聞媒體界的朋友們,大家早上好!
歡迎大家參加今天的新聞發佈會,感謝你們對我國礦產資源儲量狀況最新數據的關注。下面我就2016年全國礦產資源查明資源儲量最新數據有關情況向大家作個通報。
我國礦業固定資產投資和地質勘查投入連續四年下降,再加上國內礦業權市場低迷,社會投資大幅下降,資源儲量增長速度有所放緩;但通過加強基礎地質工作和優化地質勘查投入結構,全國礦產查明資源儲量總體小幅增長,煤炭、石油、天然氣、鎢礦、金礦、磷礦和晶質石墨等部分重要礦產勘查仍取得重要進展。油氣礦產新增資源儲量主要分佈在鄂爾多斯盆地、渤海海域、四川盆地和塔裏木盆地。非油氣礦產新增資源儲量主要分佈在新疆、內蒙古、貴州、山東、湖北、江西、湖南、雲南、安徽等地區。


一、主要礦產查明資源儲量總體小幅增長
截至2016年底,我國主要礦產查明資源儲量總體持續增長,但增長幅度放緩,全國已發現172種礦產,具有查明資源儲量的162個礦種細分爲230個亞礦種,除鈾、釷、地熱、地下水、礦泉水、稀土礦(10種)以外,其餘215個亞礦種與上年度相比,總體持續增長,增幅有所下降;查明資源儲量增加的106種,減少的59種,沒有變化的50種,分別佔50%、27%和23%。
2016年我國主要能源礦產煤炭、石油和天然氣查明資源儲量普遍增長,其中煤炭查明資源儲量增長2.0%,石油剩餘技術可採儲量增長0.1%,天然氣增長4.7%;黑色金屬礦產查明資源儲量中,錳礦增長12.6%;有色金屬礦產除了鈷礦、鉬礦和汞礦下降外其它均有增長,其中鋅礦查明資源儲量增長18.8%、鉛礦增長10.0%、鎂礦增長24.5%、鎢礦增長6.0%;貴金屬礦產查明資源儲量中金礦增長5.2%,銀礦增長8.4%;稀有、稀土和稀散元素金屬礦產查明資源儲量總體變化不大;主要非金屬礦產查明資源儲量,硫鐵礦和磷礦均有增長,磷礦繼續保持較高增速,鉀鹽有所下降,鈉硝石、含鉀巖石、建築用灰巖、寶石、玉石和珍珠巖大幅增長,水氣礦產二氧化碳氣剩餘技術可採儲量則略有下降。


【國土資源部礦產資源儲量司司長鞠建華】:二、部分戰略性礦產資源儲量變化情況
1.煤炭。自2001年以來,我國煤炭查明資源儲量一直保持穩定增長態勢。2016年煤炭查明資源儲量1.60萬億噸,比上年增加316.90億噸,增長2.0%,爲我國能源供給奠定了堅實的資源基礎。新增查明資源儲量超過40億噸的礦區3個,分別位於新疆維吾爾自治區(2個)、內蒙古自治區(1個)。
2.石油。自2001年以來,我國石油剩餘技術可採儲量緩慢增長,近年來大致穩定在35.0億噸的水平上。2016年,石油剩餘技術可採儲量35.01億噸,比上年增加0.05億噸,增長0.1%,其中新增探明地質儲量超過億噸的油田2個,分別爲中國石油長慶南樑和中國石油長慶環江。
3.天然氣。自2001年以來,我國天然氣剩餘技術可採儲量一直保持快速增長。2016年,天然氣剩餘技術可採儲量5.44萬億立方米,比上年增加2426.01億立方米,增長4.7%,其中新增探明地質儲量大於1000億立方米的分公司2個,分別爲中國石油長慶蘇裏格和中國石油西南安嶽。
4.頁巖氣。自2014年首次提交資源儲量以來,頁巖氣的勘查開發取得重大進展,帶動了整個產業的迅速發展。2016年,我國頁巖氣剩餘技術可採儲量爲1224.13億立方米,同比下降6.0%。
5.銅礦。自2001年以來,我國銅礦查明資源儲量緩慢增長,2016年首次超過1億噸,爲1.01億噸,比上年增加200.3萬噸,增長2.0%,新增查明資源儲量超過50萬噸的礦區2個,分別位於江西省和新疆維吾爾自治區。
6.鎢礦。我國鎢礦查明資源儲量在2011年之前一直處於600萬噸的水平,2011年之後快速增長,尤其是近兩年取得重大進展。2016年查明資源儲量1016萬噸,比上年增加57.16萬噸,增長6.0%,新增查明資源儲量超過10萬噸的礦區2個,分別位於湖南省和江西省。
7.金礦。自2001年以來,我國金礦查明資源儲量持續快速增長。2016年,金礦查明資源儲量1.22萬噸,比上年增加603.52噸,增長5.2%,新增查明資源儲量超過50噸的礦區4個,分別位於貴州省(1個)、山東省(2個)、內蒙古自治區(1個)。
8.晶質石墨。作爲戰略性新興產業重要原材料,我國晶質石墨自2001年以來查明資源儲量大幅增長,尤其是近年來勘查取得重大進展。2016年,我國晶質石墨查明資源儲量3.0億噸,比上年增加3528.85萬噸,增長15.4%,新增查明資源儲量超過500萬噸,礦區2個,均位於內蒙古自治區。
【國土資源部辦公廳副主任夏俊】:感謝鞠建華司長的介紹。下面,請記者提問。


【記者】:礦產資源是國家經濟社會發展的重要物質基礎,那麼我國的礦產資源家底是怎樣掌控的?
【國土資源部礦產資源儲量司司長鞠建華】:資源儲量也即我們說的礦產資源家底,是地質找礦成果的最終體現,也是礦業開發對象;是政府進行規劃和管理的依據和基礎,也是礦山設計、建設、開發、經營管理的依據和基礎。儲量管理是制定礦產資源戰略、規劃、政策和資源配置、礦業權設置、礦業市場建設以及稅費徵收等的基礎、前提和依據,貫穿礦產勘查、開發、利用、保護全過程。爲掌控好資源家底,在目前的儲量管理體系中,我們從兩個方面入手。
一是按照《關於頒佈<礦產資源儲量評審認定辦法>的通知》(國土資發〔1999〕205號)、《關於加強礦產資源儲量評審監督管理的通知》(國土資發〔2003〕136號)、《礦產資源登記統計管理辦法》(國土資源部令2004年第23號)要求,嚴格把好資源儲量數據入口關,必須按照規定程序,經過嚴格評審備案後的資源儲量數據才能登記入庫,通過做好儲量評審備案和登記統計工作,以保證獲得的資源儲量真實可靠。
二是做好資源儲量動態監測,通過認真落實《關於全面開展礦山儲量動態監督管理的通知》(國土資發〔2006〕87號)的要求,及時掌握礦山儲量年度動用、損失等利用情況,形成儲量入口與出口的一體化管理,全面掌控資源家底變化情況。通過把好資源儲量入口和出口關,完善動態更新機制,做實儲量賬戶管理,及時形成全國新增、動用和保有資源儲量數據底數。


【記者】:請介紹下2016年我國礦產資源形勢如何?
【國土資源部礦產資源儲量司司長鞠建華】:近年來,世界經濟艱難復甦,礦業發展持續低迷,大宗礦產品價格觸底,全球礦業指數低位小幅波動前行,重要礦產品價格低位回調,但礦業發展仍處於低谷調整期。去年,我國礦業固定資產投資1萬億元,同比下降20.4%,已是連續三年下降,我國礦產資源地質勘查投入774.79億元,同比下降16.6%,已經連續第四年下降,顯示我國礦業發展仍處於低迷狀態,社會投資下降幅度較大。2016年,通過加強基礎地質工作和不斷優化地質勘查投入結構等各方面努力,主要礦產查明資源儲量總體上有所增長,爲經濟社會發展起到了重要基礎保障作用,但我們應該看到,部分主要礦產查明資源儲量增長速度有所放緩,找礦難度加大。比如,2016年原油新增探明地質儲量9.14億噸,在連續9年超過10億噸後首次降至10億噸以下;鐵礦、鋁土礦、金礦、鎳礦等勘查新增查明資源儲量比上年下降幅度較大,鉀鹽則沒有勘查新增。由於“十五”、“十一五”期間礦業固定資產投資和地質勘查社會投入力度較大,雖然近年來礦業固定資產投資和地質勘查投入逐步減少,但當前不少礦產資源查明資源儲量增長速度下降還不是很明顯。值得注意的是,種種跡象表明連續投入下降產生的影響正有所顯現,已經出現了部分主要礦產查明資源儲量增長乏力和增長幅度在降低的現象,從長遠看不利於地質找礦工作。我國經濟社會發展對礦產資源的剛性需求仍將保持在高位,我們應當長遠謀劃,進一步營造良好礦業投資環境,不斷優化礦業固定資產和地質勘查投資的結構,保持必要投入,尤其是對經濟社會發展至關重要的戰略性礦產的投入,夯實經濟社會發展必需的礦產資源基礎,保障國家資源安全和經濟安全。


【記者】:目前互聯網和媒體上經常出現各種礦產勘查資源儲量成果信息,哪些信息是真實的、有權威性?
【國土資源部礦產資源儲量司司長鞠建華】:礦產勘查資源儲量成果信息是礦產勘查和礦產開採領域最重要的基礎信息,涉及到國家資源安全、重大決策、政策制定、社會投融資、礦業市場環境、誠信體系等方方面面,受到社會各界的廣泛關注。我們也注意到了您提出的部分單位、企業和個人隨意發佈未經依法評審備案的礦產勘查資源儲量成果信息,特別是少數誇大甚至虛假的信息,已給社會帶來了不小的負面影響。實際上,1999年,我部和中宣部就做好礦產資源信息宣傳工作曾印發了《中共中央宣傳部國土資源部關於加強礦產資源信息管理的通知》(國土資發〔1999〕419號),要求加強管理,防止報道失實,對於重大礦產儲量信息應經國土資源部門審覈後才能公開報道。2007年國務院發佈了《中華人民共和國政府信息公開條例》,規範了政府信息公開工作,對建立礦產勘查資源儲量成果信息發佈制度具有重要指導意義。2012年,我們下發了《國土資源部關於規範礦產勘查資源儲量成果信息發佈的通知》(國土資發〔2012〕34號),進一步規範礦產勘查資源儲量成果信息發佈等有關事項。其中,對信息發佈的職責分工、信息暫緩發佈程序、信息發佈媒體等做了明確規定。國土資源主管部門發佈的儲量成果信息是依法進行,通過嚴格的儲量評審備案程序,各級國土資源管理部門和評審機構認真把關,並且通過層層的責任落實和追究機制進行保障,比如,我們要求礦業權人對其提交的礦產勘查資源儲量成果資料的真實性負責;評審專家必須提出署名評審意見;評審機構必須提出評審意見書,並對儲量評審結論負責等等。


【記者】:能否介紹一下如何確保礦產資源儲量家底的科學性、準確性?
【國土資源部礦產資源儲量評審中心主任張大偉】:各級國土資源管理部門建立了礦產資源儲量登記庫和統計庫,收集和整合經評審備案後的各礦區資源儲量數據,並負責對轄區內礦區的資源家底數據進行覈實、把關。國土資源部信息中心開發建立了儲量管理信息系統和平臺,彙總形成全國各礦種的資源儲量家底。每年上半年,國土資源部召集各省國土資源管理部門對彙總後的全國數據進行合理性審查,對發現的異常數據進行深入分析,找出原因,解決數據異常問題,確保儲量數據的及時性和準確性。同時,我國還實施了礦山儲量動態監管制度和礦業權人勘查開採信息公示制度,增強礦業權人對如實填報儲量數據的責任,擴大社會對礦業權人的監督力度,有效提升資源家底數據的準確性。
【國土資源部辦公廳副主任夏俊】:今天的新聞發佈會到此結束。謝謝大家!

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14 2012-06

科學家實現石墨烯納米結構原子級精準的可控摺疊

中國粉體網訊  探索新型低維碳納米材料及其新奇物性一直是當今科技領域的前沿科學問題之一。二維的石墨烯晶格結構被認爲是其他衆多的碳納米結構的母體材料。例如,將石墨烯結構沿着某一方向捲曲可以形成一維的碳納米管,將具有五元環和七元環石墨烯結構彎曲成球型結構即可形成富勒烯。石墨烯在未來納米學器件的應用,需要構築具有三維形貌與精確複雜的新型功能化石墨烯納米結構。目前在單原子層次上精準構築和調控基於石墨烯的低維碳納米結構仍存在巨大挑戰。   “摺紙術”是一種把紙張折出各種特定形狀和花樣的藝術。藝術家們通過精妙的手法,把簡單與單調的二維紙張變成豐富多彩的三維結構。受這種藝術的啓發,摺疊操縱經常被巧妙地用在很多科學技術前沿領域,用來構築形狀與功能各異的結構、器件甚至機器,例如生物學領域可以將DNA單鏈摺疊成複雜的二維形狀。在宏觀尺度下,受摺紙術的啓發,科學家已經能夠構建出石墨烯功能器件甚至機器模型。理論預測發現,在原子尺度,通過對石墨烯的彎曲摺疊,可以構築出具有新奇電子學特性的納米結構。然而,石墨烯彎曲結構的電子學性質容易受到局域的空位、增原子、邊界等缺陷結構的影響。在單原子尺度精確地摺疊石墨烯,特別是根據特殊需要沿特定方向對石墨烯進行摺疊,具有極大的挑戰性。   最近,中國科學院院士、中國科學院物理研究所研究員高鴻鈞團隊的陳輝等人首次實現了對石墨烯納米結構的原子級精準的可控摺疊,構築出一種新型的準三維石墨烯納米結構。該結構由二維旋轉堆垛雙層石墨烯納米結構與一維的類碳納米管結構組成。他們通過掃描探針操控技術實現了:(1)石墨烯納米結構的原子級精準摺疊與解摺疊;(2)同一個石墨烯結構沿任意方向的反覆摺疊;(3)堆疊角度精確可調的旋轉堆垛的雙層石墨烯納米結構;(4)準一維碳納米管納米結構的構築;(5)雙晶石墨烯納米結構的可控摺疊及其異質結的構築。他們應用掃描隧道譜與第一性原理計算確定摺疊石墨烯的納米結構的精確原子構型與局域電子態結構,發現通過石墨烯“納米摺紙術”得到的準一維納米管異質結具有不同的能帶排列方式。   該工作在國際上首次實現了原子級精準控制、按需定製的石墨烯摺疊,這是目前世界上最小尺寸的石墨烯摺疊。基於這種原子級精準的“摺紙術”,還可以摺疊其它新型二維原子晶體材料和複雜的疊層結構,進而製備出功能納米結構及其量子器件,研究其新奇物理現象。例如,探索魔角旋轉堆垛雙層二維原子晶體材料的超導電性、拓撲特性和磁性,以及研究一維異質結的輸運性質及其應用等。該研究工作對構築量子材料和量子器件(機器)具有重要的科學與技術上的意義。    陳輝、張現利和張餘洋爲論文共同第一作者,杜世萱與高鴻鈞爲共同通訊作者。美國馬裏蘭大學教授歐陽敏、範德堡大學S. T. Pantelides參與了討論合作。該研究成果以Atomically precise, custom-design origami graphene nanostructures 爲題,於9月6日發表在美國《科學》雜誌上(Science 365, 1036 (2019))。
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