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通过对新疆康古尔塔格地区Ⅵ号和Ⅷ号金矿进行的试验研究,结合测区的地质与地貌的实际情况,确立了空中和地面地球物理测量条件,建立了本区寻找金矿的综合地质-地球物理标志;应用综合找矿标志,圈出了该区金矿远景区10个,经地面查证发现了其中含金矿化蚀变带5处,并确认该区石炭系苦水组地层为新的含矿层. 相似文献
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通过对新疆康古尔塔格地区Ⅵ号和Ⅷ号金矿进行的试验研究,结合测区的地质与地貌的情况,确立了空中和地面物理测量条件,建立了本区寻找金矿的综合地质-地球物理标志;应用综合找矿标志,圈出了该区金 远景区10 相似文献
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锰矿的物理性质和化学性质一般与围岩没有明显差异,决定了锰矿的勘探难度.尤其是埋深较大、后期改造强烈的矿床,勘探难度更大.在陕南汉中宁强一处锰矿勘查中,利用传统物探手段,打破常规勘探思路,利用综合物探方法,最后取得较为理想结果.实例结果说明,地面高精度磁测不能简单地认为一定有要有传统理念意义上的磁性差异,关键的问题在于如何去应用和解释;火山沉积型锰矿也不是传统思想上的没有激电异常,而是有足够强的信号,完全可以根据激电异常指导深部地质勘查工作.同时,还要注意到,深部地质勘查工作离不开综合物探勘查技术.大胆使用综合物探勘查技术,才可能提出新的找矿勘查空间和新的找矿勘查方向. 相似文献
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航空物探综合测量在我国东部沿海地区水工环勘查中的应用 总被引:1,自引:2,他引:1
以黄河口地区实测的三频航电、四道伽马能谱资料为依据,在第四纪地貌、岩性划分基础上,重点分析了航空电磁法在划分海侵程度和海侵界线,分析水质方面的效果.还对区内卤水、地热水分布,以及环境放射性辐射水平进行了研究,取得了明显的效果. 相似文献
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综合物探方法在天津地区地热勘查中的应用 总被引:1,自引:1,他引:1
在常用物探方法分析天津地热勘查的基础上, 建立了适宜天津地区地热勘查的物探方法组合: 对砂岩孔隙型热储层, 宜采用重力勘探、人工地震勘探和大地电磁测深的物探方法组合; 对基岩岩溶裂隙型热储层, 宜采用重力勘探、磁法勘探、人工地震勘探和大地电磁测深的物探方法组合, 建立的物探方法组合在天津周良庄地区的实际应用中取得了良好效果, 同时探讨了深部地热勘查的有效物探方法, 大地面波(微动) 测深在深层基岩地层勘探中具有较好的效果。 相似文献
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通过航空物探(电、磁)综合站在已知铜钼多金属矿床上的飞行测量结果,根据从已知到未知的原则,建立航空物探(电、磁)综合测量在草原、森林、沼泽区寻找斑岩型铜多金属矿的找矿模式.根据此试验模式圈定的航空物探异常,在进行地面查证时取得很好的地质效果. 相似文献
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红外光谱方法在找金中的应用综述 总被引:4,自引:1,他引:4
从四个方面介绍了红外光谱在金矿普查评价中的应用:石英薄片中气液包裹体与金的关系研究;石英中杂质阳离子与金的关系研究;黄铁矿与金的关系研究;金矿区氧化带和矿带共生组合矿物研究。 相似文献
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通过区内505和530等主要矿脉石英红外吸收光谱、热爆裂及热发咣特征的系统研究,总结了该区无矿、贫矿及矿体石英脉评价的石英矿物学标志,表现为:①无矿石英起爆温度为210-330℃,热爆裂曲线无明显峰型;石英热发光总强度大于20000cps,峰值强度大于500cps;②贫金石英脉其石英红外吸收相对光密度DCO2/DH2O值大于1.1;起爆温度为210-280℃,石英热爆裂曲线为明显单峰形态,主爆峰对应温度值为420-440℃;石英热发光总强度介于10000-20000cps之间,峰值强度介于150-300cps之间;③矿体石英脉其石英红外吸收相对光密度DCO2/DH2O值小于1.0;起爆温度100-160℃,热爆曲线为单峰型,主爆峰对应温度为140-180℃;石英热发光总强度值小于10000cps,峰值强度小于150cps。根据本区含金矿脉矿化分带模式及石英红外吸收光谱、热及热发光参数系统变化规律,建立了该区石英脉型金矿床找矿评价的石英矿物学标志模型。 相似文献
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景德镇北部地区是继金山金矿化集中区(矿田)后赣东北又一个潜力巨大的金矿找矿远景区之一.而鹅湖金矿化集中区是其中近年来取得连续突破的典型代表之一,相继发现了一系列金矿找矿远景区.集中区内主要发育与韧性剪切带后期叠加的脆性破碎而成的剪切石英脉(团块)带型金矿床(亦称为后韧性剪切带型金矿床).空间上金矿体严格受韧性剪切带、中元古界地层层位和鹅湖花岗闪长岩复式岩体和煌斑岩的控制,具有较为典型的“三位一体”控矿特征.金矿化普遍具有矿体数量众多、走向延长较为稳定、倾向上延深变化大的特点.矿化极为不均匀,金矿石类型属于贫硫化物金矿石.围岩蚀变有硅化、黄铁矿化、绢云母化、铁白云石化、绿泥石化及碳酸盐化等,而金矿化与前3类蚀变关系密切.大背坞金矿床中黄铁矿δ34S同位素变化范围(-4.9‰~-7.1‰)反映出硫主要来源于双桥山群浅变质海相沉积岩系;δ18O值、δDH2O值及δ13C值则反映出成矿流体来源于岩浆水和变质水混合流体源. 相似文献