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河北省武安——涉县一带的矽嘎岩型鉄矿床分布广泛,它的地質情况和所处的經济条件,完全符合于“多、富、全、广、便”的原則,所以工业評价是巨大的。自58年大跃进全民大办鋼鉄以来,客观形势要求加速勘探,以便侭快的滿足工业开采设计。因此在地質勘探工作中,正确的編制地質勘探設計,及早地提交地質资料就显的更加迫切。为此仅就編制地質勘探設計中,如何贯彻党的建設社会主义总路綫,体现地質勘探工作大跃进精神的几个問題,談談笔者的体会。 相似文献
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测定该地区奥陶系地层中硬石膏,黄铁矿和矽长岩矿床硫化物近百件硫同位素数据,并用这些数据探讨了该地区奥陶系地层硫同位素沉积环境,得出了成工业矿体的硫,一般为沉积硬石膏和岩浆硫混合;小矿化点的硫,一般为单一岩浆源。最后探讨了矿床硫同位素形成各种演化模式,得出了矿化点的硫为平衡演化模式,成工业矿体的硫为混合不平衡模式。 相似文献
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木区位于太行山背斜之东翼,为山西地台背斜的組成部份。根据近年来地質部之物探证明,本区之东侧有一南北向之深大拗陷存在。在大地构造上本区是处于地台之边緣,对火成岩的侵入及与之有关的金属矿床的生成,是一有利的地带。一、區域地質簡述 相似文献
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成矿作用需要巨量含矿流体,而矽卡岩铁矿的含矿流体到底是从致矿侵入体中析出还是来自于深部岩浆仍有很大争议。为了研究邯邢地区矽卡岩矿床中成矿岩体演化过程中含矿流体的性质及其对成矿作用的贡献,本文利用电子探针(EMPA)和激光剥蚀等离子质谱仪(LA-ICP-MS)的原位分析,对河北武安地区斑状角闪二长岩中角闪石的主微量元素进行研究。岩相学特征显示角闪石可以根据颜色分为两类:褐色角闪石和绿色角闪石。斑晶主要为褐色角闪石并具有反应边结构,由内而外依次为黑云母带、透辉石和斜长石带、绿色角闪石和磁铁矿带;基质主要为绿色角闪石,少数核部为褐色角闪石。褐色角闪石的成分主要为镁绿钙闪石和韭闪石,绿色角闪石主要成分是镁角闪石、浅闪石和阳起石。化学成分上褐色角闪石低Si,高Ti、Al;绿色角闪石高Si,低Al、Ti。利用角闪石温压计计算褐色斑晶角闪石形成于相对高压(400~560MPa)和高温(950~980℃)的深部岩浆房条件;褐色基质角闪石形成压力比斑晶角闪石降低(200~300MPa)而温度变化不大(870~940℃)的浅部岩浆房;绿色角闪石都形成于相对低压(< 100MPa)、低温(700~880℃)的岩浆定位深度条件下。岩浆具有较高的氧逸度,并且从褐色角闪石到绿色角闪石,岩浆的氧逸度升高,高氧逸度条件有利于金属元素进入流体相,阻止其以硫化物的形式在早期沉淀。同时岩浆高含水量促使在低压条件下出溶成矿流体和挥发分,有利于成矿元素的富集和迁移。相对于褐色角闪石,绿色角闪石具有更强的Nb、Sr、Pb、Ti的负异常和极高Nb/Ta值,这代表绿色角闪石是在流体的交代作用下形成的;结合斑晶角闪石反应边产物及其含铁量分析计算,我们得出外来富铁碱性流体的加入是必须的。"邯邢式"铁矿的成因模式不是传统的接触热液交代成因模型,矽卡岩铁矿的铁质来源应该是深部含矿流体。角闪石斑晶在15~20km深部岩浆房结晶,岩浆侵位到7~10km浅部岩浆房时褐色基质角闪石结晶,此时岩浆房接近固结-半固结状态。随后外来碱性富铁流体注入发生岩浆房的活化,岩浆快速侵位并在1~3km处定位,此时压力迅速降低使成矿流体出溶,绿色角闪石也随之形成。外来碱性富铁流体的注入使岩浆快速侵位,高含水量和高氧逸度条件下成矿流体大量出溶,这些因素共同促进矽卡岩铁矿的形成。 相似文献
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膏盐层在矽卡岩型铁矿成矿中的作用 总被引:11,自引:0,他引:11
矽卡岩型铁矿是我国富铁矿的重要类型,约占全国富铁矿总储量的60%。虽然膏盐层与矽卡岩型铁矿的关系已引起部分矿床学家的关注,但膏盐层的控矿机制尚不清楚。本文以我国最重要的大冶式和邯邢式矽卡岩型铁矿为例,探讨了膏盐层在矽卡岩型铁矿成矿中的作用。膏盐层富含碳酸盐、石膏和石盐等,不仅可以为成矿提供大量Na+、Cl-、CO32+等矿化剂,使围岩发生钠长石化、方柱石化(氯化)和矽卡岩化等蚀变,使Fe2+以NaFe-Cl等络合物形式搬运,膏盐层还是地壳深处最重要的氧化障,能够将硅酸盐熔体和成矿溶液中的Fe2+氧化成Fe3+,富集形成铁矿床,是矽卡岩型铁矿成矿的关键因素。大冶地区的膏盐层属于中三叠统下部的嘉陵江组,邯邢地区的膏盐层属于中奥陶统马家沟组—峰峰组。大冶和邯邢式矽卡岩型铁矿中硫化物的δ34SV-CDT值异常高,计算结果表明矿床中约80%的硫来自膏盐层硫酸盐的还原,还原温度多在500℃以上,但硫化物的沉淀温度相对较低,就位时间稍晚;硫酸盐的δ34SV-CDT值和还原温度越高,硫化物的δ34SV-CDT值越高,原始岩浆硫所占比例越高,硫化物的δ34SV-CDT值越低。当炽热的岩浆与膏盐层(CaSO4)发生同化混染时,SO42-将硅酸盐熔体中的Fe2+氧化成Fe3+,Fe3+无法进入硅酸盐矿物晶格,而形成Fe3O4/Fe2O3进入熔体,铁氧化物在磷、氯化钠、水等挥发分和盐类物质的作用下在岩浆房中与硅酸盐熔体发生不混熔,形成铁矿浆,沿构造有利部位贯入,形成矿浆型铁矿床。在矽卡岩型铁矿床中,矿浆充填型和热液交代型矿体同时存在,二者在空间上具有一定的分带性,有时渐变过渡,矿浆充填型铁矿体通常位于深部靠近成矿岩体的部位,而热液交代型铁矿体位于成矿流体运移的前方。在SO42-氧化Fe2+的同时自身被还原为S2-,与Fe2+结合形成硫铁矿,分布在铁矿的上部或边部。 相似文献
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超基性岩同围岩接触,一般都很少见到明显的接触变质和接触交代现象,特別是后者更为少见。造成这一情况的原因可能有二:首先,超基性岩浆本身“活动组分”较少,如果沒有特殊有利的条件(包括岩体大小、侵入深度、接触面的形状产状、围岩成分以及构造条件等),这些组分不易集中,也就很难同围岩产生接触交代反应。 相似文献
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1957年在苏联新奥斯科尔城附近的科玛东南部,通过物探异常发现了一个新型巨大的富铁矿床。矿床产在含铁石英岩的古老风化壳上,并为泥盆纪至第四纪的厚层沉积岩所复盖,厚度自中部的70米至科玛南区和北区的600米。 相似文献
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夕卡岩铁矿床的成因一直以来备受争议,主要有接触交代和矿浆成因等模型。河北武安玉石洼铁矿是邯邢地区主要的夕卡岩铁矿之一,对矿区尖山剖面中的三类磁铁矿成分进行详细研究有助于解决此问题。产于剖面下部玉石洼铁矿主矿体中的磁铁矿以高Ti为特征,而在上部结晶灰岩中矿脉状中磁铁矿以高Si(w(SiO2)>1%)为特点,赋存于中部二长岩矿脉中的磁铁矿具有过渡的成分特征。通过对此三类磁铁矿中主量元素、微量元素研究发现,从下部玉石洼主矿体向上部结晶灰岩中的磁铁矿脉,磁铁矿具有Ti含量逐渐减少而Si、Mg含量逐渐增加的特征。高硅磁铁矿呈自形晶,与方解石平衡共生,其形成与流体有关,很可能是流体晶矿物。磁铁矿FeV/Ti判别图解显示下部玉石洼主矿体中部分磁铁矿具有岩浆成因,二长岩和结晶灰岩中的脉状矿石中磁铁矿具有热液成因,磁铁矿由下部到上部具有岩浆成因过渡为热液成因的连续过程。根据玉石洼矿区磁铁矿的这些特征,我们认为铁矿浆中含有大量流体,应该为“含铁熔体流体”,由于流体超压使“含铁熔体流体流”在岩浆通道中快速上升,至地壳浅部空间就位,在空间上由下部形成高温高Ti磁铁矿过渡为上部形成具有流体晶特征的高Si磁铁矿的岩浆通道成矿系统模型。 相似文献
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本文搜集了有关的U—Th—Pb法、Rb—Sr法、K—Ar(体积法和稀释法)法同位素年令数据263个,其中云母类、角闪石单矿物数据114个、全岩数据116个、锆英石单矿物数据5个以及磁铁矿、正长石等单矿物数据28个,并对一些重要的矿化岩体的年令数据作了数学处理(其中相关系数γ值最高0.9992,最低0.9809),获得Ar~(40)—K等时线年令14个,以上述共计277个年令数据为基础,联系各矿化区(带)的实际地质依据综合分析,用等时线年令、单矿物吻合平均年令或单矿物可信年今分别确定了有关的54个矿化岩体(或主岩相、 相似文献
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ArcGIS在东昆仑西段铁矿资源预测中的应用——以矽卡岩型铁矿为例 总被引:1,自引:0,他引:1
GIS在矿产预测中的应用研究日益普及和深化,在矿产勘查领域中已成为一种快速有效成矿预测方法。本文以东昆仑西段矽卡岩型铁矿为例,从研究区的地质背景和已查明的13个矽卡岩型铁矿(点)出发,基于ArcGIS平台,建立本研究区的空间数据库,结合已知矿(点)地质资料和野外验证分析,建立找矿模型与预测区提取模型,由于矽卡岩型矿床主... 相似文献
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鲁中隆起区中北部矽卡岩型铁矿成矿预测 总被引:1,自引:0,他引:1
鲁中隆起区中北部地区矽卡岩型铁矿成矿地质条件优越,其含矿建造分布于济南、莱芜、淄博及其周邻地区。简要介绍了研究区的区域地质背景、地球物理特征;详细阐述了区内控矿地质条件,发现该区矽卡岩型铁矿具有地层、岩浆岩和构造联合控矿的特点,其中奥陶纪碳酸盐地层、燕山晚期中基性侵入岩体是区内主要控矿要素,在背斜的转折端和构造交汇处易于形成规模较大的矿体。区内铁矿的预测依据主要为地层、构造、岩浆岩、物探异常和代表性矿床。在此基础上,对该类型铁矿进行了成矿预测,共划分了济南、莱芜等5个成矿区,同时划分出除济南地区之外的9个铁矿找矿靶区,为研究区未来的铁矿勘查工作提供了依据。 相似文献
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《矿物岩石》2015,(4)
采用化学分析、X射线衍射分析、偏光显微镜下矿物组成分析和扫描电子显微镜对鲁中莱芜地区矽卡岩铁矿石的工艺矿物学性质进行研究,以期对选厂的生产工艺流程和选矿指标优化提供技术资料。研究发现,矿石中主要金属矿物为磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿,各金属矿物共生关系密切,磁铁矿含量为52%,矿石全铁品位为40.86%,其中磁性铁占有率为91.31%,磁铁矿嵌布粒度以中细粒为主,大多在0.1mm~0.01mm之间;铜矿物包括黄铜矿和辉铜矿以及少量孔雀石等氧化铜矿物,铜品位为0.131%,其中硫化铜占有率为65.65%,黄铜矿和辉铜矿均以微细粒嵌布为主,粒度主要在0.08 mm~0.01mm;矿石中钴品位为0.018%,其中硫化钴占有率为30.56%,大部分以氧化钴的形式存在于磁铁矿中。综合各金属矿物的工艺矿物学性质,该矿石中的铁矿物弱磁选铁理论回收率为91.31%,铜矿物浮选铜理论回收率为65.65%,而钴矿物浮选钴理论回收率为30.56%。 相似文献