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31.
朱桂田  徐文忻  李蘅  朱文风 《地球学报》2005,26(Z1):156-159
古袍矿区的花岗斑岩出露于古袍复向斜西部扬起部位。围岩地层主要为寒武系水口群浅变质砂岩、粉砂岩、硅质岩及板岩、千脉岩和破质页岩。花岗斑岩和花岗斑岩内的石英脉体中石英样品的40Ar/39Ar年龄数据表明户,40Ar/39Ar坪年龄值在187.87±1.53 Ma至244.88±2.48 Ma之间,是加里东期花岗斑岩成岩作用之后,海西、印支或者燕山早期多期构造热液作用的产物。金矿化与花岗斑岩成岩后的多期次构造热液作用有关。主要受控于断层破碎带及其中充填的石英脉和黄铁矿化。  相似文献   
32.
采用铅同位素示踪方法,运用变差椭圆圈定技术对铅同位素数据进行二维处理,以煎茶岭金矿的铅同位素为靶标,评价煎茶岭金矿外围金矿化点,指出煎茶岭外围34线至50线有可能找到煎茶岭式的金矿床。  相似文献   
33.
广西、贵州和四川等地区广泛发育碳酸盐岩岩石,碳酸盐岩岩石暴露地表时,形成"喀斯特",时空上形成三个阶段,每个阶段地下水运动规律不同.根据每个阶段地下水运动特点,预测碳酸盐岩赤泥库防渗泄漏和岩溶塌陷地下水被污染行为,指出岩溶塌陷条件下,赤泥库泄漏到地下水中,对地下水水质的影响较大.  相似文献   
34.
通过了解某尾矿库的工程地质条件,分析其渗漏原因,评价其现有的防治措施效果,并提出采用可渗透反应墙(PRB)进一步处理尾矿库渗漏水的思路,为尾矿库渗漏水的污染防治提供参考。  相似文献   
35.
我国矿山地质灾害主要类型和勘查防治方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
李毅  李蘅  张静 《矿产与地质》2004,18(1):62-64
分析了矿山地质灾害的主要类型,并着重提出矿山采空区的勘查方法,对可能产生的地质灾害提出防治方法。  相似文献   
36.
与火山容矿有关的海底热水沉积矿床硫同位素地球化学证据,最典型是日本黑矿和塞浦路斯块状硫化物矿床.在我国已有许多学者对这种类型矿床地质和地球化学作过研究工作(候增谦等,1990、1996;李估国等,2001;彭礼贵等,1995;邬介入,1994;夏林圻等,1996;姜福芝,2005),并得出成矿物质主体源来自含矿火山岩系及其下伏基底物质.  相似文献   
37.
黄沙坪铅锌多金属矿床物理化学环境研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
周涛  刘悟辉  徐文妍  戴培根  李蘅 《矿物学报》2007,27(Z1):213-214
1 地质背景 黄沙坪铅锌多金属矿床位于南华准地台湘粤海西-印支拗陷区,郴州-桂阳东西向构造与需阝县-兰山北东向基底断裂交汇部位.矿区地层为石炭系下统大塘阶石磴子段,测水段和梓门桥段,石磴子段由生物碎屑的泥晶灰岩、碎屑灰岩组成.测水段由砂质页岩、石英粉砂岩组成.区域岩浆岩活动强烈,并呈东西向分布.岩性可分为花岗斑岩、石英斑岩、花斑岩和英安斑岩,与成矿作用关系密切的岩体主要为301号和304号花岗斑岩体.从花岗斑岩体至远离岩体的地层.矿床常表现为接触交代夕卡岩型铁矿床-高中铅锌矿床.成矿阶段为夕卡岩阶段→磁铁矿阶巨段→硫化物阶段→碳酸盐阶段.  相似文献   
38.
文章研究了采用酸、碱、盐改性红辉沸石和加热活化红辉沸石对改性红辉沸石去除水溶液中氨氮的影响效果。实验结果表明:(1)用红辉沸石去除溶液中氨氮的实验条件选择如下:1搅拌时间为30min;2沸石粒度为40~60目;3沸石用量为2g;4氯化氨溶液浓度为40mg/L;5氯化氨溶液用量为80ml。(2)采用高温活化对提高红辉沸石去除氨氮效率的作用不明显。(3)酸和碱改性对提高红辉沸石去除氨氮的效率有一定的作用,其中盐酸改性的红辉沸石去除氨氮效率为16.2%,硫酸改性的红辉沸石去除氨氮效率为13.1%,碱改性的红辉沸石去除氨氮效率为25.6%。(4)盐改性对红辉沸石去除水溶液中氨氮的影响效果巨大:经盐改性后,去除率由9.6%升高至72.6%。  相似文献   
39.
一种替代石棉的云母复合材料的研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
采用云母 粘土 碳酸盐三元矿物复合材料制成隔热绝缘抗静压材料,分析了其主要化学成分、矿物组成、电性能、机械性能和使用温度,并确定了合成云母复合材料及薄板的一般程序,在高温和较高压力条件下进行试验,云母复合材料是较好的隔热、绝缘和抗静压材料,可以在烧制人造金刚石制品过程中取代石棉。  相似文献   
40.
广东大宝山多金属矿床成矿物质来源同位素证据   总被引:8,自引:0,他引:8  
笔者对大宝山多金属矿床矿石和脉石矿物进行铅、硫、氢和氧同位素组成测定,获得硫化物的206Pb/204Pb值为17.930~18.785;207Pb/204Pb值为15.491~15.772;208Pb/204Pb值为37.990~40.990,并组成良好的线性关系.泥盆系地层中黄铁矿的δ34S为-22.5‰~+17.9‰,矿床硫化物的δ34S为-2.4‰~+4.6‰.黄铁矿、闪锌矿和方铅矿共生矿物对,具有δ34Spy>δ34Ssp>δ34gn,用磁黄铁矿的硫同位素组成估算出δ34SΣs为2‰±3‰.硫化物包裹体的氢同位素在-101‰~-123‰之间,与硫化物共生石英的氧同位素为+9.3‰~+17.9‰,换算成水的氧同位素为+0.3‰~+3.9‰,表明成矿热液来源较为复杂.  相似文献   
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