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相似文献
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1.
攻深找盲是大水金矿矿山勘查的主要任务。根据Pb同位素示踪的有关理论和隐伏矿预测的方法,以甘肃玛曲大水金矿区为例,利用Pb同位素剖面化探法在大水金矿典型剖面70、72勘探线采集Pb同位素样品78个,进行成矿截止深度预测。取本区域的成矿V2截止值在22.4~234.36之间,70、72勘探线在3450m标高左右V2值分别为49.11、64.83,预测70~72勘探线深部及以西成矿截止深度在3000~3100m之间,还有400~500m的勘查空间,找矿潜力大,是今后矿区勘查的重点地段。  相似文献   

2.
铅同位素找矿方法研究现状与进展综述   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
铅同位素地球化学研究已从模式年龄定年、探讨成矿物质来源,开始走向应用于化探与找矿评价,特别是近年来铅同位素用于化探与找矿评价的方法也不断取得新进展。本文对有关铅同位素用于化探和找矿评价的主要理论方法进行了简要介绍和讨论,并阐述了基于隐伏系数的资源量预测方法的新进展。  相似文献   

3.
铅同位素在找矿勘探中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄斌 《地质与勘探》1990,26(12):29-33
本文概述了铅同位素找矿方法的原理、应用范围和采样要求.结合实例,介绍了该方法在选择勘探靶区,确定矿化归类与来源,评价土壤地球化学异常和隐伏块状硫化矿床方而的应用效果.  相似文献   

4.
俸月星 《矿产与地质》1995,9(5):379-383
应用铅同位素方法,对水洞岭和桑树坪区段的铅同位素特征与桐柏大河铜锌矿床进行对比,认为水洞岭地段寻找优地槽块状硫化物层控型矿床有利,深部找铜矿有一定希望。  相似文献   

5.
山门银金矿铅同位素地球化学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在研究中将矿石铅、岩石铅同位素数据投影于Zartman铅构造模式图中.矿石铅数据点都位于造山带和地幔铅演化线之间,大洋火山岩范围内,更靠近地幔铅演化曲线,说明矿石铅主要来自地幔;岩石铅数据点都落在造山带和上地壳演化线之间,说明岩石铅来自地壳物质重熔或同熔产生的花岗岩类.从而认为山门矿床成矿物质主要来自赋矿地层.矿区印支期或印支燕山期花岗岩是该区老地层重熔形成.该花岗岩的热液活动对山门矿床的最终形成具有重要作用.  相似文献   

6.
铅同位素方法在铜陵地区确定金矿靶区的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄斌 《矿产与地质》1990,4(2):66-76
本文对安徽铜陵地区中、上石炭统黄龙、船山组赋矿地层中的已知金矿床硫化物和铁帽进行了铅同位素测定,确定了该地层的靶标值。首次提出了铅同位素变差椭圆数据处理技术。根据测定对象的铅同位素不均匀性程度和与靶值的差异大小,提出了勘探权重模式,以定量计算进行找矿和勘探评价。并对铜官山背斜的黄龙、船山组的三个铁帽作了钻探优先权评价,并提出章木山铁帽最先钻探;对大城山背斜黄龙、船山组中的三个铁帽,根据勘探权重计算,高架山铁帽的权重较高,因此具有较大的金矿找矿的可能性。  相似文献   

7.
云南元阳大坪金矿铅同位素化探评价   总被引:1,自引:1,他引:1  
常向阳  朱炳泉 《地球学报》2005,26(Z1):146-150
通过对云南元阳大坪金矿某切穿矿脉剖面、不同海拔高程矿脉的矿石和围岩的铅同位素组成分析,采用铅同位素系统剖面化探方法对大坪金矿进行了化探评价和隐伏矿的预测分析,指出大坪金矿已进入主矿体的中心部位,深部隐伏矿潜力不大,找矿战略应以扩大横向为主。金矿化与闪长岩铅同位素组成的一致性,表明金矿化受闪长岩的控制。  相似文献   

8.
收集了扬子地台西缘铅锌矿带岩、矿石铅同位素组成数据257组,通过分析认为,该矿带铅同位素组成具有变化大(尤其是大型矿床),线性排列显著,数据分布相对集中,接近正态分布等特征.根据其特征,采用常向阳等提出的建立铅同位素化探找矿靶标的方法,初步建立了该矿带的铅锌矿床铅同位素找矿远景区靶标,并根据靶标划分出5类找矿靶区,可作为该矿带找矿远景区评价的一种依据.  相似文献   

9.
10.
朱炳泉  崔学军 《矿床地质》2006,25(Z3):511-514
隐伏矿深度与规模预测铅同位素方法是依据于成矿过程中壳-幔相互作用和元素分选性规律及其产生的铅同位素组成随深度变化的函数关系,根据浅部三维定位的铅同位素矢量值确定隐伏矿的最大隐伏深度和隐伏系数(总隐伏矿量/已探明矿量)。本研究以甘肃寒山-鹰咀山金矿实例,发展和改进了确定隐伏矿三维形态定位的新方法。通过一系列的同位素化探剖面确定矿体不同部位的最大隐伏深度和隐伏系数,进一步确定隐伏矿的形态的预测总资源量(>130 t金属量),指出进一步勘探的潜力区。最后还对本方法的一些关键技术和要注意的问题进行了讨论。  相似文献   

11.
本文根据铅同位素示踪的有关理论和隐伏矿预测的方法,对北祁连地区寒山金矿作了详细的地表野外地质工作和系统剖面采样。通过对相关样品的铅同位素分析和数据处理,对该矿的隐伏矿深度和隐伏资源量进行了预测。结果显示:(1)寒山金矿自西北向东南矿体的V1与V2值存在着从低到高的规律变化,标志着矿体的暴露深度从西向东存在着由深至浅的规律变化,最深隐伏达1047m,矿体整体西高东低,向东侧伏(隐伏);(2)寒山矿区总平均隐伏系数Rs为6.1,预测资源量为106.9t,因此推测寒山金矿床为特大型金矿床。与其西南部的鹰咀山金矿进行横向对比表明,寒山金矿体与鹰咀山金矿一样也是西高东低,向东侧伏(隐伏),在两金矿区之间V2变化在40至60之间还缺少应有的数据,因此可以推断在鹰咀山与寒山矿之间可以找到V2变化在40至60之间范围的矿体,这在今后的地质勘查工作中应引起高度的重视。  相似文献   

12.
牛头高家金矿位于安徽省东至县地区,属扬子陆块北缘,其成矿围岩为红色粘土和奥陶系地层。本次研究对该矿区矿石矿物中的硫铅同位素进行系统分析,硫铅同位素组成显示了成矿物质的复杂性和多元性。结合地质背景和矿床地质特征分析,认为该矿床成矿物质主要来自岩浆热液,而奥陶系地层也提供了部分成矿物质。牛头高家金矿原生矿为浅成低温热液型矿床,后经历较为复杂的地质过程,最终形成独特的红土型金矿。  相似文献   

13.
水洞岭地段应用铅同位素方法找矿评价的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用铅同位素方法,对水洞岭和桑树坪区段的铅同位素特征与桐柏大河铜锌矿床进行对比,认为水洞岭地段寻找优地槽块状硫化物层控型矿床有利,深部找铜矿有一定希望。  相似文献   

14.
15.
采用Pb-Pb等时线法测定了昆阳群中亚群落雪组白云岩、黑山组碳质板岩和上亚群大营盘组碳质板岩样品,获得了(1716±56)Ma、(1607±128)Ma和(1258±70)Ma的年龄,确定了昆阳群中亚群时代约为1600-1800Ma,属晚古元古代,上亚群大营盘组约为1200-1300Ma,属中元古代。  相似文献   

16.
哀牢山北段金矿带铅同位素特征研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
董方浏 《云南地质》1997,16(3):245-263
以哀牢山北段金矿带中最大金矿田──老王寨金矿田为例,从铅同位素组成,源区特征,单阶段模式年龄,铅源初始年龄及与墨江金厂矿石铅同位素对比等五个方面,结合图表解析,论述了金矿带的铅同位索特征,指出本区铅同位素组成是基本稳定的,且主要属造山带铅。从铅同位素一个侧面证实哀牢山北段金矿带矿化从燕山期到喜马拉雅期,且以喜马拉雅期矿化为主,参加矿化物质显示多期多阶段性的特点。  相似文献   

17.
铅同位素示踪技术在重金属污染研究中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
重金属通过在生态环境和生物中的迁移、转化和富集已对环境质量和人类健康构成了严重威胁.概述了重金属元素在地表环境中的迁移方式和在土壤-植物系统中的聚积形态,以及重金属污染治理的研究现状.针对以往研究工作的不足和在研项目特点,重点提出了土壤和茶叶中铅同位素组成的测试技术,综述了铅同位素示踪技术在重金属污染研究中的应用,并指出了今后研究重金属污染的重点.  相似文献   

18.
内蒙赤峰红花沟金矿田矿石铅的206Pb/204Pb范围为15.47—16.49,207Pb/204Pb为14.66—15.89,208Pb/204Pb为35.92—38.48。在铅同位素演化图中呈线性排列,反映出两端元的混合,即古老的基底岩石铅与古老的多阶段演化铅的混合。中-新生代岩浆岩和太古代片麻岩等岩石铅的206Pb/204Pb为17.3—18.1,207Pb/204Pb为15.4—15.7,208Pb/204Pb为37.2—38.2,与矿石铅明显不同,表明矿石铅来源与上述岩石无关。而含透辉石斜长角闪岩的铅同位素组成与矿石铅范围一致或接近,两者间可能有成因联系。矿石铅可能主要来源于太古代基底绿岩建造之含透辉石斜长角闪岩。  相似文献   

19.
甘肃省西成地区分布有多种类型的铅-锌矿和金矿,已探明海底喷流型(SEDEX)铅-锌矿资源量超过1300×10^4t(金属量)。金矿主要分布于盆地中西部泥盆系厚层碎屑岩中.受控于韧性剪切带。对矿床中硫化物硫、铅同位素研究结果表明,西成铅-锌矿田北矿带的后期改造是在相对封闭的环境下实现的、而南矿带铅-锌矿则有部分外来物质的参与,但并未发生明显的分异,同时,两个矿带喷流(气)-沉积过程的不同,这也是导致硫同位素存在差异的重要原因。在印支期的成矿过程中金矿具有明显独立于铅-锌矿的地质特点与硫、铅同位素演化过程,硫主要源自区内的围岩,而铅同位素中则有较多放射性成因铅的加入。  相似文献   

20.
铅同位素的微机数据处理程序,使同位素特征数值处理与分析、正常铅非封闭系统或两阶段年龄计算和异常铅多阶段年龄计算得以快速、准确地实现。本文介绍了这一计算系统及其在地质中的应用。  相似文献   

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