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赣西卡林型金矿找矿评价标志及找矿模式 总被引:1,自引:0,他引:1
从地球化学,地层岩性,构造,岩浆岩,金矿化及相关矿化,蚀变,找矿矿物学等方面阐明了赣西地区卡林型金矿的区域找矿评价标志及矿床评价标志,建立了赣西地区卡林型金矿“三个有利赋矿层位,三个有利赋矿岩性和三种有利元素组合”的找矿模式。 相似文献
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“勉略宁”三角区是陕西南部主要的金矿成矿区,金矿化主要特征是金与多金属组合。作者提出了4种金矿化组合:磁铁矿-钍-金矿化组合、铜-金(或金-碳酸盐)矿化组合、锌-重晶石-金银矿化组合和砂金-砂铂矿化组合。最后提出金与伴生元素要组合找矿,综合分析。 相似文献
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利用北衙整装勘查区1∶20万水系沉积物地球化学数据,综合分析了地层、岩浆岩、典型矿床主要成矿元素Ag、Au、Cu、Pb、Zn的富集规律,对元素分布特征、综合异常特征、相关性及异常元素组合特征进行初步研究,确定了找矿有利指标组合;通过对比北衙金矿区典型矿床成矿地质、地球化学特征,结合地层、岩浆岩等找矿标志预测北衙地区的找矿远景区。结果表明:综合区域上的地层、构造、岩浆岩和区域矿产等资料,对成矿元素异常组合进行地球化学分区是可行的,能有效反映致矿异常,突出矿化信息;根据区域单元素Au、Ag、Pb、Zn、Cu地球化学特征以及组合元素异常特征结合成矿地质背景,指出了炭窑金矿、铅锌矿找矿靶区;马鞍山北部金矿找矿靶区,为北衙整装勘查区外围找矿提供了指导作用。 相似文献
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金矿床地球化学找矿信息对金矿勘查具有重要意义。矿床原生晕特征反映了矿化的元素组合特征。团结沟金矿床主成矿期元素组合为Au、As、Sb,是矿床的直接指示元素。矿床次生晕及分散流特征也对找矿提供重要的地球化学信息。 相似文献
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金矿床地球化学找矿信息分析:以团结沟金矿为例 总被引:2,自引:0,他引:2
金矿床地球化学矿信息对金矿勘查具有重要意义。矿床原生晕特征反映了矿化的元素组合特征。团结沟金矿床主成矿期元素组合为Au,As,Sb,是矿床的直接指示元素。矿床次生晕及分散流流特征对找矿提供重要的地球化学信息。 相似文献
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云南弥渡县云景预查区位于巍山县扎村金矿东缘,属于西南三江成矿省昌都-普洱成矿带。本文结合前人地质资料以及野外地物化遥等多元勘查手段,对该预查区多元地学信息进行分析和集成。研究发现,该区成矿作用与区内浅层侵入岩关系密切,接触交代成矿作用明显,矿化受南北向构造控制,构造交汇部位矿化集中发育。斑岩体构成了区内主要的磁性源,含矿石英砂岩体具有接触过渡带高阻、高极化率的特征,中深部找矿潜力巨大;地球化学异常特征表现为热液叠加改造型金矿的元素组合特征,亲铜元素相对富集,成矿阶段呈多期次性,金成矿贯穿早期高温热液成矿阶段。通过多元地学信息集成提出了适合本区的热液叠加改造型金矿找矿模型。 相似文献
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介绍了美国卡林型金矿的地质特征及分布特点,从赋矿地层及含矿岩性、控矿构造、围岩蚀变、矿物组合、元素共生组合、金的赋存状态和粒度、金银比值及其他方面详细阐述了甘肃省舟曲—文县一带卡林型金矿地质特征,总结了卡林型金矿的找矿标志,通过与美国卡林型金矿的类比指出了该区具有金矿找矿的巨大潜力。 相似文献
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乐平涌山地区隶属于钦杭成矿带东段塔前—赋春铜多金属成矿带。在该地区开展1∶1万土壤地球化学测量工作,分析元素地球化学特征、单元素异常特征、元素组合特征及结合成矿地质背景,共圈定18处综合异常,通过对综合异常进行分类评价及评序,优选出较好的3处异常开展异常详细查证工作。经地表探槽揭露,新发现金矿(化)点2处,揭露金矿体2条,金矿化体2条,取得较好的找矿效果,认为该区找矿前景良好,是寻找矽卡岩型铜矿、韧性剪切型金矿的有利地区。 相似文献
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广东河台金矿中Se和Te及其找矿意义 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了河台金矿Se和Te的地球化学特征。金矿中Se和Te一般作为矿化剂出现,是金矿床中常见元素。尽管Se、Te作为金矿指示元素已有一些报道,但多缺乏系统性。文中研究了河台金矿矿床矿体、围岩及土壤中Se、Te分布特征,初步搞清了Se、Te与金矿化的关系,指出了Se,Te的找矿意义和进一步找矿的方向。 相似文献
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地球深部流体与油气生成及运移浅析 总被引:9,自引:0,他引:9
近年来的研究工作表明,流体不仅存在于地球表层及上地壳,而且也大量存在于地球深部(下地壳及地幔),其成分以H2O和CO2为主。由于特定的温度和压力条件,流体均呈超临界状态存在,它们是能量与物质的运移载体。由于其独特的性质,因而它们不仅参与了深部油气的无机生成,而且也对油气的富集及向上运移成藏起了重要作用。 相似文献
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我国红宝石、蓝宝石及其包裹体 总被引:2,自引:1,他引:2
我国红宝石和蓝宝石矿床有岩浆型、接触变质型、伟晶岩和砂矿等,岩浆型为主要矿床类型。红宝石以玫瑰红为主,血红色少见;粒度一般为5mm±。蓝宝石为靛蓝色,墨水蓝罕见;粒度一般5~50mm。两者莫氏硬度为9±0.1,比重4±0.1。宝石中有晶质包裹体、熔融包裹体、流体包裹体、含子矿物多相包裹体、CH包裹体。岩浆型和接触变质型宝石中包裹体均一温度≥1380℃,压力(1~24)×10~8Pa。根据包裹体信息指出:指纹包裹体及其中CH包裹体是天然宝石的鉴别标志。宝石的颜色与亲铁元素及CH包裹体有关。星光宝石与六面针包裹体有关。 相似文献
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钛矿资源及其开发利用 总被引:5,自引:0,他引:5
钛金属因其特殊性能和广泛用途被称为“第三金属”,90%以上的钛矿物被用于TiO2颜料的生产,其次为宇航工业等。金红石和钛铁矿是提炼金属钛的主要原料。我国钛铁矿储量居世界之首,其精矿可满足国内钛工业需要,金红石资源较贫乏,原料供不应求。目前世界钛工业总形势是供大于求 相似文献
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Anshu K.Sinha 《地学前缘》2000,(Z1)
he 2500km long Indus\|Tsangpo Suture has been recognized as one of the best examples of continent to continent collisional Suture Zone. It has come into existence as a result of subduction followed by continental collision (55~60Ma) between Indian (Sinha, 1989, 1997; Sinha et al., 1999) and Eurasian plates. While considering the recent palaeogeographic reconstruction of Pangea during late Palaeozoic it appears that a southern belt of Asian microcontinents stretching from Iran and Afghanistan through southern Tibet to western Thailand, Malaysia and Sumatra, comprise several continental blocks and numerous fragments that have coalesced since the Mid\|Palaeozoic along with the closure of Tethys. The origin, migration, assembly and timing of accretion of all these blocks to their present geotectonic position is not well known and there is no Permo—Triassic crust left in the present day Indian Ocean. The oldest ocean crust adjacent to the west African and Antarctic margin is of early or middle Cretaceous age (approximately 140~100Ma) (Searle, 1991). The Karakoram\|Hindukush microplate in the west and the Qiangtang\|Lhasa block in the central and eastern segment of South Asia margin are among those blocks already welded with Asian plates around 120~130Ma ago, before the collision of India (55~60Ma) with the collage of plates forming Peri\|Gondwanian microcontinents. But the reconstruction of palaeogeographic configuration remain incomplete due to paucity of authentic geologic information available from Karakoram, Pamir and Western Tibet. Prior to our discovery no early Permian plant remains and palynomorphs were ever reported from Karakoram terrane. Our discovery of Early Permian remains and late Asselian (about 280~275Ma) palynomorphs provides crucial clue regarding the palaeogeographic reconstruction of the Karakoram\|Himalayan block in the Permian time. 相似文献
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