基于找矿过程物探技术分析
矿产资源调查的物探方法分析

矿产资源调查的物探方法分析摘要:我国的矿产资源比较丰富,不过深部的矿产资源往往较难开发利用。
再者,因为地质环境的变化更迭比较频繁,加之地下的矿产资源整体分布较为复杂,故容易阻碍地质勘查活动,找矿难度也比较大。
地球物理勘探法的提出使得矿产资源调查变得不再那么困难。
该技术的持续发展以及应用,为中国矿产资源的深入开发利用带来了新的契机。
本文主要针对物探技术在矿产资源调查中的具体应用展开分析以及阐释,以求为有关人员提供必要的参考。
关键词:矿产资源;地质勘查;物探方法引言随着国民经济的发展,我国对矿产资源的需求不断增加,浅部矿产资源已经消耗殆尽,寻找深部矿资源势在必行。
从目前技术应用来看,围绕矿产资源调查,物探技术主要包含磁法、重力、电法、放射性、地温和地震等多种方法,而针对矿产调查实际,在强化技术应用的基础上,更加注重了技术创新和综合利用,这样能够更加有效地提高调查的精准度和科学性。
1、物探技术的概念物探的全称是地球物理勘探,是根据区域内岩石,矿石或者地层的物理性质(密度、导电性、放射性等特质)差异为基础的一种专业技术。
物探技术在我国矿产资源调查方面发挥着重要的价值,保证矿产资源勘探的有序性和高效性,也可以确保勘探的安全性。
由于矿产资源的调查过程较为复杂,物探方法也多种多样,可以适应不同的岩层需求,通过不同的手法解决不同的问题。
2、矿产资源调查中物探技术的具体使用要求2.1明确测量区域在以物探技术来展开矿产资源勘查的整个过程中,务必要具备和以下条件相符的勘查区域范围的选择以及识别。
(1)有关的勘查区务必要保障其设计能够与国家的产业规划以及矿产资源要求相符。
(2)矿产开发项目务必要和当地的经济发展政策相符,同时务必要和如今的矿产资源的开发要求相符。
(3)有关领域中的勘查人员务必要尽可能地找出具比较多的矿藏数量的矿藏,同时在勘查之前要仔细研究该勘查区域,保证所找出的是优质的矿藏,继而达成勘探开采工作的效益。
物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用物探技术是指利用地球物理、化学、地球化学等学科的原理和方法,通过各种物探仪器设备,对地下构造、地下岩体、地下水、地下气体等进行探测和研究的一种技术手段。
在地质找矿和资源勘查领域,物探技术发挥着重要作用,为矿产资源的勘查和开发提供了有力的技术支撑。
本文将就物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用进行探讨。
一、地质找矿中的物探技术应用1. 重力方法重力方法是通过测定地球重力场的变化,来推断地下物质密度和构造情况的方法。
在地质找矿中,重力方法可用于识别和推断矿体、岩体的边界;勘查大型矿田;探测断层、褶皱等构造;评价矿区的地质构造与岩层变形情况等。
重力方法的优势在于成本较低、数据处理相对简单、对地下构造信息的解释较直观,因此在地质找矿中得到广泛应用。
2. 电磁法电磁法是通过测定地下岩石、矿石、矿化带对电磁波的响应,来推断地下电性异质体分布和性质的方法。
在地质找矿中,电磁法广泛用于勘查金属矿床、石油、煤炭等矿产资源,尤其对矿体形态和性质的判断有很高的准确性。
电磁法还可用于勘查地下水资源、地下构造调查等领域,在地质勘查中发挥了重要作用。
3. 高分辨率地震方法高分辨率地震方法是一种地震勘探技术,通过对地下介质的的高频率、高分辨率地震波进行探测来获取地下岩石、矿层、褶皱、断层等的详细结构和特征。
这项技术在地质找矿中可用于矿床、矿体的勘查,尤其对于深部、复杂地质条件下的矿产资源勘探有较高的效果。
1. 地球化学勘查地球化学勘查是通过对野外采样的岩石、土壤、植被等样品进行分析检测,来判别区域内矿产资源富集情况和地质构造特征的方法。
在资源勘查中,地球化学勘查通常作为初级勘查手段,用于确定矿产资源的远景区、找矿指标、矿床类型等信息,为后续地质勘查提供数据支持。
3. 无线电波法三、总结物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用,为勘查工作提供了重要的技术手段和数据支持。
各项物探方法在地质找矿中能够发挥出对矿产资源定位、矿体勘查、地下构造解析等方面的优势,成为地质勘查中不可或缺的工具。
论物探技术在地质找矿中的新突破

论物探技术在地质找矿中的新突破近年来,随着科技的不断发展,物探技术在地质找矿中取得了新的突破。
通过不断创新和改进,物探技术在勘探过程中发挥着越来越重要的作用,为地质找矿事业带来了新的机遇和挑战。
本文将就物探技术在地质找矿中的新突破进行探讨,希望能够对读者有所启发。
我们来介绍一下物探技术在地质找矿中的基本原理。
物探技术是利用地球物理学的原理,通过测定地球物质中相对密度、导电性、磁性、声波速度等参数的变化来揭示地下的构造、岩性、矿体等信息的一种勘探技术。
其主要包括地震勘探、重力勘探、电磁勘探、磁力勘探以及地球物理勘探等方法。
在地质找矿过程中,这些技术可以帮助我们了解地下的地质构造,揭示矿体的形态和规模,为矿山的选址和矿床的开发提供重要的依据。
在过去的几十年中,物探技术在地质找矿中取得了一系列的突破和进展。
随着科学技术的不断进步,仪器设备和测量方法得到了极大地改进,使得勘探的精度和效率大大提高。
地震勘探中的地震仪、电磁勘探中的电磁仪、重力勘探中的重力仪等设备都实现了数字化、智能化和精密化。
这些设备的改进不仅使得勘探数据更加精准和可靠,还为数据的处理和分析提供了更多的可能性。
物探技术在处理数据和解释结果方面也取得了新的突破。
随着计算机技术的不断发展,地质勘探数据的处理和解释已经由手工作业转变为数字化处理,大大提高了勘探数据的质量和精度。
人工智能和大数据分析技术的应用也使得对勘探数据的解释更加准确和高效。
我们可以更加全面地了解地下的情况,为地质找矿提供更多的有力支持。
物探技术的应用范围和深度也在不断扩大。
除了在传统的石油、天然气和煤矿勘探中发挥作用外,物探技术在有色金属、稀土矿等非金属矿产勘探中也得到了广泛应用。
物探技术也开始向深部勘探和难探区域领域拓展,为地质找矿事业注入了新的活力和希望。
随着环境保护意识的增强,物探技术在地质找矿中的地位和作用也在不断提升。
由于物探技术可以减少对地表的破坏和污染,对环境的影响较小,因此受到了越来越多的重视。
论物探技术在地质找矿中的新突破

论物探技术在地质找矿中的新突破随着科学技术的不断进步,物探技术在地质找矿领域中发挥着越来越重要的作用。
近年来,随着人们对地质找矿工作的不断深入,物探技术也在不断取得新的突破。
本文将就物探技术在地质找矿中的新突破进行探讨。
一、无人机物探技术的应用随着无人机技术的飞速发展,无人机物探技术已经成为地质找矿中的新宠。
传统地质勘探往往需要投入大量的人力物力,而且在复杂的地形地貌中工作效率低下。
而无人机物探技术则可以通过搭载各种物探设备,对地质矿产资源进行高效、精准的勘探。
无人机可以飞越险峻的山峰,深入密林深处,快速获取大量的地质勘探数据,极大地提高了勘探的效率和准确性。
无人机可以对较大范围内的地质构造进行红外热成像、电磁探测、地球物理勘探等高精度勘探,为勘探人员提供更为丰富的数据,为地质找矿提供了更多的技术支持。
二、地震勘探技术的新突破四、地质雷达技术在地质找矿中的新应用地质雷达技术是一种通过发送高频电磁波来探测地下结构的物探技术,而近年来,地质雷达技术在地质找矿中的应用也开始得到了更多的关注。
传统的地质雷达技术主要用于地下构造勘探以及地下洞穴等地质问题的研究,而现在,地质雷达技术开始向更深层次的地质矿产资源勘探领域转变。
现代地质雷达技术已经可以通过改进天线设计和信号处理算法,实现对更深层次的地质构造进行高分辨率、高精度的勘探。
地质雷达技术还可以通过去除杂波干扰,提高信噪比,实现对地下结构的更清晰、更准确的探测。
这种新应用为地质找矿工作提供了更多的技术手段,极大地丰富了地质勘探的手段和方法。
物探技术在地质找矿中的新突破为地质找矿工作带来了更多的技术手段和方法,极大地丰富了地质勘探的内容和手段。
无人机物探技术的应用、地震勘探技术的新突破、地电法勘探技术的创新应用、地质雷达技术的新应用等新突破为地质找矿工作提供了更为精准、更为可靠的技术支持。
可以预见,随着科学技术的不断进步,物探技术在地质找矿中的新突破将会越来越多,为地质找矿工作提供更多的技术支持。
物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用
物探技术是地球物理学的一个重要分支,通过测量和分析地球物理场,揭示地下构造和岩矿资源分布的一种方法。
物探技术在地质找矿与资源勘查中起着重要的作用。
本文将从地球物理勘查方法、物探技术的运用和案例分析等方面阐述物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用。
地球物理勘查方法有地震勘探、重力勘探、电磁勘探和磁力勘探等。
地震勘探是利用地震波在地下的传播特性,探测地下构造和岩矿资源分布。
重力勘探是利用地球的重力场变化,揭示地下密度变化。
电磁勘探是利用电磁场的变化,探测地下物体和岩矿资源。
磁力勘探是利用地球的磁场变化,揭示地下磁性物体和岩矿资源。
这些地球物理勘查方法在物探技术中起着重要的作用,为地质找矿和资源勘查提供了必要的数据和信息。
物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用具有重要意义。
通过物探技术可以准确获取地下的构造和岩矿资源分布信息,为地质勘查和资源开发提供科学依据。
物探技术还可以发现新的矿产资源,为资源勘查和开发提供新的方向和思路。
物探技术在勘查过程中可以避免大规模地面排查,减少勘查成本和对环境的影响,提高勘查效率和可行性。
物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用有许多成功的案例。
物探技术在中国南方一个地下矿区的勘察中,发现了一个具有世界级金矿潜力的地下矿床。
通过地震勘探和重力勘探的组合应用,揭示了地下构造和岩矿资源的分布情况,为矿床的探明和开发提供了重要的信息。
物探技术还在中国北方一个地区的煤田勘查中发挥了重要作用。
通过地震勘探和电磁勘探的运用,揭示了煤层的分布和赋存情况,为煤炭资源的开发和利用提供了重要的数据和信息。
地质找矿中的物探方法分析

地质找矿中的物探方法分析摘要:物探技术作为矿产资源勘查的重要技术之一,其技术水平将直接影响到矿产资源勘查的精确性,为此,必须重视物探技术的应用,选择有效的物探方法进行勘探。
关键词:物探技术;地质找矿;应用前言矿产资源是我国宝贵的财富,在科学技术不断发展的形势下,人类对于矿产资源的勘探与开发也更加深入,与此同时对于大自然的破坏也更加剧烈,在各种环境问题不断出现的前提下,地质找矿技术也逐渐向着破坏力更小、找矿更加准确的趋势发展。
在这个过程中,更多的新兴技术被研发出来,其中以物探技术作为代表,与以往的钻探技术不同,物探技术对环境影响小,探测深度大、效率高,特别是在覆盖区和深部找矿领域越来越显示其优越性。
1物探技术概述所谓物探技术,人们有将其称为地球物理勘探技术,是针对不同的地质对象,根据物性差异形成的找矿方法,可以说不管是哪一种矿物资源,都具有自身独特的物理特征,而物探技术的探测原理,就是利用这些物质的物理特性进行勘测。
物探技术的应用,必须要借助一定的测量仪器,进而得到测量对象的物理场分布情况,从其分布范围、差异、特征等方面入手,进行分析,进而判断实际的地质结构以及矿产分布。
就目前矿产资源勘查及开采深度现状来说,物探技术的在地质勘查中的积极作用越来越明显,它可最大限度的提高找矿命中率,降低投入成本和减少投资风险。
2物探方法的原则物探方法的应用主要基于目标地质体和周边介质物性差异的前提下进行,如密度、磁性、电性、温度、放射性等,遵循物性差异选择地质矿产资源勘查技术与方法,可以降低盲目性。
矿产资源勘查过程中应用物探技术,需要遵循以下三点原则:2.1由已知到未知的原则物探工作的开展,必须从已知到未知、由面到点、从简单到繁杂,并在此基础上对区内以往的地质资料进行充分收集、分析和利用,合理选择各类技术参数,并进行地质-地球物理模型的建立,以地质规律为指导,通过异常特征的研究,客观推测地质构造及矿产特征。
2.2综合大信息量原则通常情况下,介质(目标地质体和围岩)之间存在不同程度的物性差异。
物探法在地质找矿中的应用分析

物探法在地质找矿中的应用分析摘要:地球物理勘探在深部矿产资源勘查中属于一项非常重要的技术手段。
在开展危机矿山资源大调查的工作中,地球物理勘查新技术是一项非常重要的技术保证。
随着科学技术的创新和发展,各种新的地质勘探技术和理论的出现,极大地促进了地质勘探的发展,使得越来越多的地质勘探方法在地质勘探中得到广泛应用。
通过工作,取得了显著的经济效益。
关键词:物探技术;地质找矿;应用物探技术在地质找矿中被广泛应用,提高矿产资源信息的准确性,保障资源开发和勘探效果。
因此,应在地质找矿工作中,大力应用此技术,强化工作人员的工作能力,利用所探测到的资源、能源情况、环境情况以及地质空间内部介质的构成和物质形成等特点,有效应用技术,保障采矿工作顺利开展。
此外,勘测人员在工作期间,可以利用三维扫描勘测技术、野外数字化勘测技术以及无人机勘测技术,以此勘测出精准的地形信息,获得直观的勘测环境分布情况,强化地质体的绘制效果,带动我国地质测绘工程的发展。
一、慨述物探技术也被称为地球物理勘探技术,在地质勘探期间,把矿石和围岩各个特性作为基础,如包括的特性有放射性质、导电性质、物理性质等。
物探技术是地质学的专业术语,也是地球物理学的应用原理和基本方法,可有效观测出各个物理场的分布和变化情况。
此外,物探技术也能够有效地勘测出地球本体和近地空间各个物质的构成、各个介质的结构以及介质和物质结构形成和演变,利于更好地探索各个自然现场的发展规律以及变化。
为能源的寻找、资源的探索以及环境的检测提供有效方法、强有力的理论支持和技术支撑,利于更好地探索出地球的内部构造以及结构,为灾害的预测奠定理论基础。
二、地质找矿期间物探技术物探是地质找矿工作中必要的手段、主要工序和关键程序,其具有经济性、快速性以及无损性特点,探测具有深度且不可替代。
当下物探技术在我国各个领域,均取得较大成果,并在未来的社会发展中发挥更为重要的作用(如在隐伏深矿的勘察工作中、地质灾害的防治中、煤矿水灾害的防治中)。
物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用物探技术是指利用地球物理、地球化学、遥感和地图地质等科学技术手段,对地下储存资源以及地质构造进行探测和勘查的一种技术手段,是地质勘查中不可或缺的一部分。
随着现代科学技术的不断发展和进步,物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用越来越广泛,为地质勘查工作提供了强有力的技术支持。
本文将探讨物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用,并介绍其在地质勘查领域中的重要性和作用。
一、物探技术在地质找矿中的应用1.地球物理勘查地球物理勘查是通过观测地球物理现象来研究地下构造和岩石性质的一种方法。
常见的地球物理勘查手段包括地震勘探、地电法、重力勘探、磁力勘探等。
这些方法可以有效地识别地下矿产资源的分布情况、岩性变化和构造特征,为矿产资源的勘查和开发提供了重要的地质资料。
地震勘探是一种通过地震波在地下的传播和反射来勘探地下构造和岩石性质的方法。
通过地震波的速度和传播路径,可以判断地下构造的分布、岩性的变化以及矿产资源的分布情况。
地震勘探在寻找石油、天然气等油气资源上有着重要的应用,在地质找矿中也有着广泛的应用。
地电法是一种通过测量地下的电阻率来识别地下岩性和构造的方法。
地下岩石的电阻率与其含水量、孔隙度和矿化程度有关,通过测量地下电阻率可以间接地识别地下的含矿岩体和矿化带。
地电法在金属矿、非金属矿等矿产资源的勘查中有着广泛的应用。
重力勘探是一种通过测量地表重力场的变化来判断地下密度构造的方法。
通过重力勘探可以识别地下构造的不均匀性,进而预测可能的矿化带和矿体位置。
重力勘探在煤炭、铁矿等矿产资源的勘查中有着重要的应用。
磁力勘探是一种通过测量地表磁场的变化来识别地下岩石性质和构造的方法。
不同的岩石具有不同的磁性,通过磁力勘探可以识别地下矿化岩体和构造,为找矿工作提供重要的地质信息。
地球化学勘查是通过分析地表和地下岩石、土壤、水体等样品中的化学元素和物质,来判断地下矿产资源的分布和富集程度的一种方法。
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基于找矿过程的物探技术分析
摘要:随着一系列技术和方法的应用,物探技术的应用越来越广泛,在生产实践中有着不可替代的重要作用。
但是,对于某一种物探技术方法来说,我们要根据它的应用范围以及其具体解决地质问题的能力和效率来评估,让各种物探技术方法互相佐证和取长补短,这才是我们要走的一条路,提高物探技术资料的精度与可靠性。
关键词:找矿物探技术矿产发展方向
中图分类号:p61 文献标识码:a 文章编
号:1674-098x(2012)07(a)-0089-01
近期,吐哈盆地萨克桑高精度三维找矿勘探项目运作之后,最高日效就突破4620炮,创下国内找矿勘探有史以来最高生产纪录。
这是目前国内第一个采用可控震源滑动扫描技术进行找矿勘探高效采集的项目。
由此,我国可控震源采集技术在国内的应用又揭开了崭新的一页。
在找矿物探生产的激发领域,可控震源是一种找矿勘探信号激发设备。
可控震源找矿采集技术在全球范围内得到大面积的广泛应用,目前,全球陆上找矿勘探总工作量的80%都是使用可控震源采集的。
1 我国找矿物探技术现状
由目前的趋势分析,在未来几十年中,找矿勘探的大体方向是朝着成本低,精度高,保真高的方向发展,这就决定了必须把高保真和高效率找矿技术完全结合起来。
我国用可控震源技术找矿应用还是比较少的仅为百分之十几。
根据国内初步统计数据看,大概适合可
控震源施工的面积约为100万km2。
正因为这项技术的发展前景非常广阔。
我们一直未停止对这一技术的研究和探索,并且始终努力走在前面。
预计到“十二五”结束,我们国家在找矿时应用这一技术的比例将会增加一倍左右。
2 找矿物探勘查的一些方法技术
2.1 航空以及地面甚低频电磁法
甚低频电磁法,简称为vlf,它的工作原理是:利用场源,在地面表层、空间和地下测量空间的电磁场分布规律,目的是获取较浅层地质体的电性局部地区不正常常状况,它所用的场源一般用l5—
30khz的甚低频电磁波和广播电台发射的电磁波,这种方法在我国应用的时间还是比较早的。
它有一些优良的特点:装备轻巧,计算处理资料速度快,方法简便特别是在野外观测时。
它还有一个特有的特点,设定矿化范围的大小,追踪含矿物质结构,探寻较低电阻率岩脉,蚀变带时特点都很突出。
但要注意的事,要随时改正由于地形、电缆等干扰不正常的识别。
当埋藏很深的地质异常体在第四系覆盖不太薄时,则反映出来的有用信息很弱。
基于以上原因,vlf方法有它的适用范围,主要用在对象在不太厚覆盖区和外围的剖面以及扫面工作等。
现在,我国一些地区已经有能力生产先进的甚低频电磁仪,并且在我国得到了大范围的应用。
2.2 地震层析成像
地震层析成像,简称ct,它的原理和x射线ct的理论一样,是依靠震波的各种数据来反映地下结构的物质的各种性质,然后依次剖析
绘制它们的图像。
ct的主要目的是探究地球内的局部不匀称性以及细致结构。
这项技术大概源于19世纪中叶,由于技术理论很好,经过几十年的发展其各项水平已明显提高,分辨率大大提高、探测尺度大大增加,在较深处探测有了明显的提高,由于上面各种因素,这项技术应用于地球动力学中,勘探工程中和研究地球内部物理结构中。
而将它应用于勘查金属矿中则比较晚。
这些年来,我国在勘察好几种金属的过程中都用到了此方法,这为我们在以后的金属勘察提供了宝贵的经验。
3 案例分析
有研究透露在某地区铅锌(银)矿床地质勘查活动一直处在停滞
不前的状态,这种情况出现的原因很多,其中一个主要原因是应用
过时的方法和勘探技术方法比较简单。
因为近些年来一直用地质与地球物理勘查互相融合这一种方法,结果出现了一些问题,当在复
杂地形的矿区进行深部物探勘查时会出现圈定不正常的情况。
基于上述情况,我们必须进行坑探检验,确定矿致异常,以保证得到好的找矿效果,做好上面工作的前提是正确分析异常和地质构造、控矿因素这些量之间的成生关系。
从得到的数据可知,这一矿区域的地层有以下八种:(1)震旦系上统有白云岩(2)中元古界变质砂板岩(3)震旦系下统有石英砂岩(4)泥盆系(5)志留系中统泥岩夹泥质白云
岩 (6)奥陶纪白云岩和泥岩(7)寒武系砂泥岩和泥岩夹白云岩(8)
二叠系下统灰岩和上统玄武岩。
pb、zn、ag异常面积很大出现在1∶20万水系沉积物测量圈定中、重合性很好、浓度很高,总体上表现
出ne向异常带。
如果算上异常群有nw向分布的特性,和nw向隐伏深大断裂相吻合,在矿区以及周围地区测各种元素的含量,显示为pb极大值522×10-6,zn极大值536×10-6,并且异常有5个浓集中心。
4 工作技术方法
4.1 仪器设备
瞬变仪器,主要是进口加拿大的geon is pro2tem em瞬变系统包括em57-mk2发射机和protem数字接收机,它的天线是3d-3三分量天线与3d-1单分量高频天线。
这套仪器非常先进,有很强大的功能,如自动记录和存储采集的各种数据,可以完成对浅、中、深不同深度的探测,抗干扰能力超强,分辨率比较高,此外还有一个其他设备没有的性能能够同时进行两种测量工作,如能够同时完成对剖面和测深的工作,其测量时间和断电延时误差都非常非常的小,电位差误差小于0.1μv,通过以上数据我们可以看出此设备各项性能都非常好。
激电仪器,主要由wdfz-2型大功率智能发射机,wdjs-1数字激电接收机,导线和电极以及不极化电极等组成。
测地仪
器,gts-311s全站仪。
4.2 工作方法
矿体323°的总体走向和矿区地层构造,矿体的走向应该与物探测线相垂直,布设基线的方向是323°,测线方向是53°。
瞬变网度是50m×50m,而激电网度是50m×25m。
相应的比例是1∶1万。
瞬变是通过几次试验后才确定瞬变面积性工作,它的电压为48v,频率
是25hz,导线截面积是2.5mm2,发送边框是100m×100m。
同步方式由石英钟同步和导线同步试验组成。
激电是用3台接收机测量它的一致性,因为这一地区地形很复杂等各种因素,主矿体都埋藏在较
深的地区,因此供电极距ab=1.5km与ab=2.0km进行试验,把矿区的特殊地形结合起来,扫面工作是ab=1.5km的供电极距、mn测量极用50m。
5 结语
综上所述,我们可得知地球物理探测技术与矿床地质研究有着不可分割的关系,它不仅能帮助我们探测定位所在的隐伏矿和深部矿,最重要的是缩短了找矿的周期,减少了找矿总成本以及降低了找矿风险,从而大大增加了找矿的成功率,对快速评价资源有着不可轻
视的意义,因此它具有十分的广阔应用前景。
参考文献
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