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81.
桦甸夹皮沟层状电气石岩特征及其地质找矿意义   总被引:2,自引:0,他引:2  
描述了层状电气石岩的物理特征、岩性组合特征,分析了其化学成分,作了理论研究,确定了该层状电气石岩为火山喷气—沉积变质成因,形成于海底火山喷气—沉积构造环境中,其原岩是一套富硼镁的泥铁质—硅质岩石。它的发现对在该地区找矿具有重要指导意义。  相似文献   
82.
甘肃厂坝铅锌矿床喷气沉积成因研究   总被引:9,自引:2,他引:9  
厂坝铅锌矿床矿体为层状,具有韵律性沉积层序,矿体内发育喷气沉积岩,并且在矿体下盘发育特征的网脉状矿化蚀变带,在矿体外围有富阳起石蚀变岩。这些地质特征充分说明矿床由喷气沉积作用形成。矿床的微量元素,稀土元素及硫,碳-氧和铅等稳定同位素特征表明矿床的硫和碳来源于古海水,成矿金属来源于矿体下伏地层柱。  相似文献   
83.
驼路沟矿床是东昆仑南部造山带中新发现的钴(金)矿床,它的含矿岩系是一套浅变质的(绿片岩相)震旦-寒武纪火山-沉积岩系.火山岩是一套中-酸性凝灰岩及熔岩,其元素地球化学特征类似于活动大陆边缘或弧火山岩;沉积岩包括碎屑岩和黑色页岩,它们具有活动大陆边缘沉积岩的元素地球化学极性,部分沉积岩具有现代大陆弧地区沉积岩的元素地球化学特征.岩相学、矿物学及元素地球化学研究证明,作为主岩之一的石英钠长岩是典型的喷气沉积岩,而并非"脉岩",它不但是钴(金)矿体的重要找矿标志,而且也是喷气沉积矿床的重要鉴别标志.钴(金)矿石组构及矿石矿物的世代显示其主要与海底喷气沉积成矿作用有关,在后期的碰撞造山过程中,受到了改造和活化.矿石和喷气沉积岩的痕量元素地球化学特征表明,它们同属喷气-成矿流体较远离喷气中心的海底沉积物.总之,岩(矿)相学及元素地球化学资料证明,驼路沟钴(金)矿床主要属喷气沉积矿床,形成于震旦-寒武纪东昆仑南缘的活动大陆边缘环境.  相似文献   
84.
辽东早元古宙铅锌成矿带西起营口,经青城子东至宽甸,呈倒“S”型展布。含矿岩系为一套复杂的条带状硅质碳酸盐岩系,产于早元古宙坳拉槽内优、冒地槽过渡带的深大断裂带附近的活动环境,硅质岩是其重要的组成单元。硅质岩呈层状、条带状在碳酸盐岩中稳定分布,与层状硫化物具有同生特征。硅质岩和层状铅锌矿化的组合特征、稀土元素组成特征、同位素特征的研究表明,硅质岩和层状铅锌矿化具有相以的物质来源和形成机制。硅质岩是深部热液在海底喷出并于次级盆地中沉淀的产物,是一种火山-沉积型硅质岩。  相似文献   
85.
86.
夏学惠  刘晶涛 《地球化学》1999,28(5):496-504
河北兴隆-宽城一带块状硫化物矿床 板发育厚度不等的纹层状硫化物黑色页岩。此类黑色页岩Zn的质量分数平均为4.04%,S的质量分数平均为11.73%,其中闪锌矿,黄铁矿均呈纹层状赋存在黑色页岩内。  相似文献   
87.
南秦岭晚古生代海底喷气-沉积成矿系统   总被引:40,自引:0,他引:40  
祁思敬  李英 《地学前缘》1999,6(1):171-179
南秦岭显生宙喷气沉积成矿起始于晚志留世,泥盆纪是热水沉积成矿的主富集期,形成了以Pb,Zn为主的,伴生有Cu,Ag,Au,Fe的矿床(体)和Au,Hg,Sb,As等富集体,一般可划分出沉积和成岩两个阶段。之后发生了至少三个阶段的后生成矿作用,包括变质、改造、叠加成矿,以及局部的再造成矿。这一成矿系统有统一的物源和相似的金属组合,下伏沉积柱和基底提供了充足的Pb,Zn,Au,Ag,Cu,Hg,Sb,As以及Fe,Ba等。成矿与该区地壳的构造盆地建造岩浆变质变形等演化相伴随,不同阶段与不同性质成矿流体的形成与贯穿造山前后的一系列热事件有密切成因联系,形成了这一金属硫化物成矿系统,并以主富集期和主要成矿形式给予命名  相似文献   
88.
89.
为发展月球和行星探测,美国喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory,JPL)、法国天体力学与历算研究所(Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des éphémérides,IMCCE)、俄罗斯科学院应用天文研究所(Institute of Applied Astronomy of the Russian Academy of Sciences,IAA RAS)分别研制了各自的行星历表。就各个行星历表的发展历程进行概括,对最新版本的3个历表DE438、INPOP19a和EPM2017进行分析,并通过仿真计算比较了月球和行星在太阳质心参考系中的位置和速度的差异,评估了最新历表的相对精度,为中国深空探测和自主历表研制提供技术支撑。结果表明,历表间差异均较小,但月球历表的精度有待提高。  相似文献   
90.
程树生  杨刚 《中国岩溶》1998,17(2):119-124
钢管桩是岩溶区高层建筑和一些重要建筑物地基处理中渐被采用的一种新方法。它具有强度高、进度快、施工质量易于控制等特点,尤其适用于大口径桩桩底基岩岩溶强烈发育(如多层溶洞)的地基处理。本文结合鸿达置业大厦地基处理工程,介绍了这一新工艺的施工程序及其承载力的确定方法。实践表明,该工艺用于基岩岩溶强烈发育的建筑物地基处理是完全可行的。   相似文献   
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