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水系沉积物测量技术在西藏山南地区应用较少,其方法简便,适用于西藏高原地区的地球化学景观条件,本文通过水系沉积物取样分析,了解汇水域矿化情况及地球化学特征,划分成矿远景区,圈定矿致异常,以期为今后地球化学勘查提供基础资料。 相似文献
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通过对南岭成矿带乐昌市九峰铜多金属矿普查区进行1∶25000水系沉积物测量,圈出了W、Cu、Pb、Zn及其他元素的水系沉积物异常。并对这些异常特征进行了归纳总结,初步分析了引起异常的地质构造因素,为该区下一步的找矿工作提供了基础性的地球化学资料。 相似文献
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近日,青海省玛多县肯德弄舍金多金属矿勘查传来喜讯,全区累计探获资源量金29.27吨,铅锌77.64万吨,银550.57吨,铜1578.73吨,金、铅锌达大型矿床规模,并发现重晶石矿层,具有开采利用价值。肯德弄舍金多金属矿位于东昆仑多金属成矿带东段。1999年,青海省有色地质矿产勘查局在沟里—肯德弄舍部署了1∶10万水系沉积物测量,圈定了沟里、肯德弄舍等以金为主的综合异常31处,经1∶2.5万沟系次生晕测量缩小异 相似文献
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矿区位于华北地台北缘,明星沟火山岩盆地周边,构造基底由太古界上集宁群片麻岩和太古代混合岩化花岗岩组成,矿区中心主要出露燕山期正长花岗岩和石英斑岩。1990年内蒙古有色地质勘查局综合普查队在内蒙古大青山中段(榆林—后房子)1:5万水系沉积物测量扫面工作中发现该处异常既大苏计异常(Hf10甲1),后经岩石剖面测量控制异常浓集中心,激电扫面圈定了矿体范围,然后对异常地段进行工程验证,发现一处赋存于碎裂石英斑岩、正长花岗岩体中,成因类型属低品位斑岩型钼矿床。目前该矿床已达到勘探程度,控制储量接近15万吨。该矿床的成功发现,地球化学测量起到了重要作用。 相似文献
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河北平原水系密度与隐伏活动构造的关系 总被引:4,自引:1,他引:4
以1926年出版的比例尺为1:5万的顺直地形图作为基础图件,用地理信息系统技术对河北平原作水系密度计量分析,揭示隐伏在第四纪巨厚的沉积物之下活动构造的信息,研究结果证实水系线密度统计图与使用其它地球科学方法获得的成果,例如基底活动断块图,地貌类型图和第四纪厚度图都有很好的对应,特别与布格重力图对应更好,研究结果发现水系密度图与布格重力异常图在总体一致性较好的前提下,多处反向异常区均为近代强震发生的区域,提出这种地表水系密度统计研究的成果不仅可以揭示深部隐伏的活动构造,而且具有较明确的时间含义。 相似文献
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研究地球化学元素在地球化学场中的空间最大变异距离、空间聚集以及空间异常分布情况。通过稳健半变差函数确定空间最大变异距离,在最大变异距离内分别对在不同的距离、原始数据和经过Box-Cox变换的数据使用局部空间自相关Moran′s Ii指数研究元素含量的空间聚集和空间异常,与基于C-A多重分形法的异常下限确定方法所圈定的异常范围进行对比。以面积为8 130km2的铜矿区所采集的1∶20万水系沉积物1 341个组合样点的Cu元素含量为例,局部Moran′s Ii能很好地划分空间聚集和空间异常,尤其是针对经过变换的数据能探测出比C-A法范围更大的聚集和异常,符合客观实际,与已知矿床(点)吻合很好。 相似文献
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烧失法测定有机质和碳酸盐的精度控制 总被引:13,自引:0,他引:13
利用水系沉积物参考样M-278和KMF,研究了温度在550℃烧灼时沉积物样品的烧失量,测定结果表明:样品在马弗炉中位置的不同,能显著影响测量结果。为减少样品因位置的差异而引起的分析误差,样品应尽量避免放置在炉门附近。但是,对于靠近炉门附近的样品,它们的测量值可以通过乘上校正系数r1=1.057和r2=0.97分别校正测定有机质和碳酸盐含量的误差。 相似文献
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《西部资源》2015,(4)
曹四夭钼矿通过河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院1∶5万化探综合异常AS4-甲1进行了异常查证、矿点检查,投入的主要工作量有1∶1万地质简测、1∶1万激电测量、1∶1万土壤测量及少量槽探。其中1∶1万土壤测量结果,圈出甲类综合异常2处,其中AP1-甲1异常面积约1.0km2,但其西部、南部均未封闭,W最高值为175×10-6、Mo最高值为226×10-6,AP2-甲1异常Au最高值﹥100×10-9。在曹四夭发现了早白垩世花岗斑岩及网脉状钨钼矿化和金矿化,取样分析部分样品钨、钼、金品位大于边界品位,证明该异常为矿致异常。区内发现钼矿为隐伏盲矿体,产于少斑花岗斑岩外接触带集宁岩群黄土窑岩组浅粒岩、变粒岩中;锌矿体被新生代地层覆盖。钼及锌矿体分别位于曹四夭断裂(F1)东西两侧,锌矿体受其次级构造控制。 相似文献
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基于景观生态学中“点–边”数量关系建立水系环度(α)、节点连接率(β)和网络连通度(γ)3种水系连通性评价指标,绘制出南昌市水系“节点–廊道”有向图,并以城市湖水体引流化污为切入点来优化城市水系连通性。研究表明:① 南昌市城区水系存在廊道空间分布不均匀,湖节点与其他水系节点连接的廊道较少等问题;② 优化后的城区水系相较于现在水系,其中水系环度(α)提高75%,节点连接率(β)提高14.88%,网络连接度(γ)提高14.63%。在城市水系连通性优化中,不应过分追求连通性而盲目增加湖泊廊道,应在连通性与湖泊连接的廊道数量之间保持一个平衡关系,以免水体污染物在湖泊中淤积。 相似文献