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51.
内蒙古花敖包特铅锌银多金属热液型脉状矿床位于大兴安岭成矿带中南段。结合其蚀变矿化特征,依据矿石矿物与脉石矿物的生成顺序,矿化阶段可划分为自形石英-黄铁矿阶段、闪锌矿-方铅矿阶段及他形黄铁矿-毒砂阶段。流体包裹体研究表明:该矿床的成矿流体具有中—低温(146.7~274.3℃)、低盐度(w(NaCl)为0.54%~8.52%)及低密度(0.790~0.943g/cm3)的特点;流体成矿压力及成矿深度估算结果表明,该矿床形成于中深—浅成的环境。矿石中金属硫化物的硫、铅同位素分析结果显示,该矿床的成矿物质来源具有壳幔混合来源的特征。成矿流体氢、氧同位素组成:δ18 OSMOW为-11.78‰~-6.01‰,δD为-110.90‰~-70.30‰,表明该矿床的成矿流体主要由岩浆水与下渗的大气降水混合组成。结合区域地质特征及构造演化,认为该矿床是在大兴安岭南段中生代伸展造山构造背景下形成的受深断裂、早白垩世构造岩浆活动及寿山沟组多重地质因素控制的中—低温热液型脉状铅锌银多金属矿床。  相似文献   
52.
应用二维经验模分解(BEMD)法从滇东Pt-Pd含量数据中提取2类Pt-Pd异常,即由二维内蕴模函数3(BIMF3)表征的区域Pt-Pd异常和由二维内蕴模函数2(BIMF2)表征的局部Pt-Pd异常。根据异常产出的地质特征,区域Pt-Pd异常可进一步划分为2个亚类:其一是位于受SN向小江断裂和NE向寻甸-宣威深大断裂控制的二叠纪峨眉山玄武岩分布区的异常,其特征是具有明显的浓集中心,异常强度大;其二是分布于研究区中南部的黑色岩系中的异常,异常强度弱。其中前者是滇东Pt-Pd找矿的有利地段。局部Pt-Pd异常可进一步划分为3个亚类:①分布于玄武岩区,受SN-NE向深大断裂与其次级断裂交会域控制的异常;②分布于不同地质时期黑色岩系中的异常;③哀牢山断裂北侧与基性、超基性侵入岩有关的异常。其中,分布于玄武岩区的Pt-Pd局部异常强度高、规模大,是进一步找寻Pt-Pd资源的远景地段。  相似文献   
53.
鲁西龙宝山金矿致矿地质异常浅析及成矿预测   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
以地质异常找矿新思路为指导,系统分析了鲁西龙宝山地区致矿地质异常,运用多学科找矿信息,以高新信息处理技术为手段,定量研究并较碹了龙宝山地区矿产资源体潜在地段。  相似文献   
54.
The Pulang (普朗) porphyry copper deposit, located in the southern segment of the Yidun-Zhongdian (义敦-为中甸) island arc ore-forming belt of the Tethys-Himalaya ore-forming domain, is a recently discovered large copper deposit. Compared with the composition of granodiorite in China, the porphyry rocks in this area are enriched in W, Mo, Cu, Au, As, Sb, F, V, and Na2O (K1≥1.2). Compared with the composition of fresh porphyry rocks in this district, the mineralized rocks are enriched in Cn, Au, Ag, Mo, Pb, Zn, W, As, Sb, and K2O (K≥1.2). Some elements show clear anomalies, such as Zn, Ag, Cu, Au, W, and Mo, and can be regarded as pathfinders for prospecting new ore bodies in depth. It has been inferred from factor analysis that the Pulang porphyry copper deposit may have undergone the multiple stages of alteration and mineralization: (a) Cu-Au mineralization; (b) W-Mo mineralization; and (c) silicification and potassic metasomatism in the whole ore-forming process. A detailed zonation sequence of indicator elements is obtained using the variability index of indicator elements as follows: Zn→Ag→Cu→Au→W→Mo. According to this zonation, an index such as (Ag×Zn) D/(Mo×W) D can be constructed and regarded as a significant criterion for predicting the Cu potential at a particular depth.  相似文献   
55.
陈永清  黄静宁 《地质通报》2008,27(1):163-165
金秋9月.位于北美安大略湖畔的美丽城市——多伦多市迎来了十年一次的第五届国际矿产勘查技术学术交流的盛会,第一次(1967)和第四次(1997)会议亦曾在这里召开。来自全球的1000多名学者参加了这次盛会,会议从2007年9月2日持续至9月14日,历时2周。会议可划分为3个阶段:第一阶段(9月2—9日):会前野外勘查技术培训(主要是高精度重磁电新仪器的应用)和会前勘查技术短训班;第二阶段(9月10—12日):主题会议;第三阶段(9月13—14日):会后勘查技术短训班。  相似文献   
56.
标准化区域地球化学图的编制方法及应用效果   总被引:11,自引:0,他引:11  
国际地球化学填图计划已在全球范围内实施。针对地球化学制衅存在的某些问题,系统地提出了数据分幅标准化的区域编图设想,阐明了标准化制备的统计学原理及编图步骤。以鲁西Au等14种元素的标准经区域地球化学图在金矿秒列综合预测中的应用为例,证明了该方法的有效性。  相似文献   
57.
成矿系列预测的基本原则及特点   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
  相似文献   
58.
矿产勘探的理念,在西方国家被称为“勘探哲学”,是指导矿产勘探的思想、方法、技术、目标和组织。矿产勘查的3个基本要素是“找什么”、“哪里找”和“如何找”。随着“三要素”的发展,矿产勘查的概念正在逐渐变化,“三要素”为改变矿产勘探的概念、方法和技术提供了强大的动力。矿产勘查概念的创新是持续的勘查和开发与时俱进的结果。“数学地质学”和“信息技术”的结合被称为“数字地质学”。数字地质学是地质科学的数据分析的组成部分。地质数据科学是一种根据地质数据的特征和地质工作的需要,利用数据科学的一般方法来研究地质学的科学。数字矿产勘查是数字地质学在矿产勘查中的应用,以减少找矿的不确定性。  相似文献   
59.
超大型矿床是某一(或某些)矿种资源的巨大储库。据统计,全球矿产资源70%~85%的勘探储量集中分布于占全球矿床数10%的超大型矿床。由此可见发现超大型矿床对一个国家经济与社会发展的极端重要性。超大型矿床成矿背景是其形成的基础,成矿过程是其成矿的关键,勘查评价是其发现的根本途径。文章试图从成矿背景、成矿过程与勘查评价相互关联的角度探索超大型矿床“三位一体”的找矿理念。对于隐伏的和新类型超大型矿床,集“成矿背景、过程与勘查评价”于一体的找矿理念是矿产勘查成功的关键。我们根据地球成矿动力学理论,将地壳结构复杂的地质异常区域(如板块边界)定义为找矿可行地段;在找矿可行地段内,根据成矿系统理论,将成矿关键要素(源、运、储、盖)发育的地段定义为找矿有利地段;在找矿有利地段内,根据成矿系列理论,将可能出现矿床共生组合的地段定义为找矿远景地段。根据自组织成矿系统理论,一个矿集区内,矿床规模-频率幂律分布,奠定了多尺度聚焦找矿的理论基础。地质矿化单一信息的多解性和不确定性奠定应用综合致矿信息找矿的理论基础。基于成矿系统和综合致矿信息数字找矿模型的矿产勘查是从成矿的因果关系(本质)和矿床与诸控矿因素的相关关系(现象)两个方面确定可能矿化地段的最有效方法。超大型矿床找寻上升至综合地学学科水平,应视为一种科学的探索,这种探索综合来自地学各相关领域致矿信息,然后将从这些信息中获取的关键成矿过程和参数转换为找矿的空间数据信息,根据选靶模型识别并确认这些空间数据信息的存在,最后在全球、成矿省和矿化集中区尺度上圈定能够定量排序的超大型矿床的找矿远景区(靶区)。集“成矿背景、过程与勘查评价”于一体的找矿理念应为未来的超大型矿床勘查奠定理论和方法学基础,为应用直接探测技术和方法探测矿床提供合理的工程勘查方案。  相似文献   
60.
花敖包特Pb-Zn-Ag多金属矿床构造上位于滨西太平洋成矿域内蒙古大兴安岭成矿带南段, 是一个近年来发现的与白垩纪早期构造岩浆活动有关的隐伏热液脉状矿床.研究表明: (1)矿体原生晕发育, 且分带明显.据其异常强度建立的元素横向分带顺序(从强到弱)为Cd→Pb→Zn→Ag→Sb→In→Hg→As→Cu→Sn→W→Mo→Bi, 排在序列前面的Cd、Pb、Zn、Sb、Ag等5种元素, 可作为远矿指示元素; 排在序列后端的As、Bi、Mo、W等4种元素, 可作为近矿指示元素.(2)根据Grigorian原生晕分带计算方法, 获得矿体原生晕轴向分带序列(自矿体头部至尾部)为Sb→Pb→Cd→Ag→Zn→Hg→Cu→In→As→Bi→Sn→Mo→W, 与Grigorian建立热液矿床标准分带基本一致.(3)构建深部矿体找矿模型, 其预测评价指标(Sb×Pb×Cd×Ag)D/(As×Sn×Mo×W)D在矿体头部为1.30、矿体中上部为0.35、矿体中下部为0.056、矿体尾部为0.005, 这表明该指标随深度的增加有规律地降低, 是预测深部矿体资源潜力的有效指标.   相似文献   
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