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891.
892.
J. L. Crespo M. C. Moro O. Fadn R. Cabrera A. Fernndez 《Journal of Geochemical Exploration》2000,71(2)
Located 55 km NE of the provincial capital León, Salamón deposit, discovered in 1985, is located on the southern slope of the Cantabrian Mountains, in the north of the Iberian Peninsula. The deposit is located on the León fault, which is a late-Variscan, E–W trending, deep structure extending for more than 100 km. The León fault has a complex history, and many mines and occurrences are located near it. The deposit is also close to small stocks and dykes of igneous rocks with intermediate to basic composition to which the mineralisation is related. The mineralisation is hosted mainly by the limestones and bituminous shales of the Lena Group (Namurian–Westphalian). There is also some mineralisation in other stratigraphic units of the Upper Carboniferous, such as the Maraña Group or the Stephanian B sediments.Apart from local and regional exploration, a detailed mineralogical and metallogenic research has been carried out. The epithermal mineralisation of Salamón was developed in two phases: an early dominant and extensive stage, with very fine crystalline gold-bearing sulphides, mainly pyrite, arsenic-bearing pyrite and arsenopyrite, in a matrix of quartz–chalcedony (jasperoid) and dolomite, and a later stage, of a larger crystal size, which occurs replacing the early stage or in pockets and veins, with greater mineralogical variety. Last of all there is a stage of supergene mineralisation, a product of the oxidant action of meteoric waters over the previous minerals. The hydrothermal alterations of the host rocks related to the orebodies are fundamentally decarbonatisation–dolomitisation, silicification and argillitisation. The early stages of mineralisation were produced in a temperature of 148–241°C, while that in the later stages occurred at 86–123°C. The early stage has been dated as 269±5 Ma, and this agrees with the ages of the other deposits of the district, which lay between 292 and 263 Ma, and the igneous rocks of the Peña Prieta stock (277±1 Ma), all which are of Permian age.The results of the studies carried out until now lead to the conclusion that Salamón is a Carlin-type gold deposit. 相似文献
893.
赣南陂头A型花岗岩的地质地球化学特征及其形成的构造环境 总被引:59,自引:10,他引:49
赣南陂头岩体主要钾长花岗岩组成,岩石为准铝质(ANKC=0.94~1.07,平均0.98),富硅(SiO2:71.06%~76.28%),富碱(Na2O+K2O:8.1%~9.8%),FeO^T/MgO(%)较高(9.60~22.00),CaO和MgO含量低(分别为0.58%~1.16%和0.07%~0.25%),富含稀土元素(∑REE=271.36~717.75μg/g)和高场强元素(Y、Zr、 相似文献
894.
关于蓟县型中、上元古界沉积环境及内蒙地轴的性质 总被引:7,自引:0,他引:7
内蒙地轴和燕辽坳都是华北地台北缘的二级大地构单元,本文在对蓟县型中、上元古界沉积环境和对内蒙地轴演化历史的初步研究基础上,认为蓟县型中、上元古界沉积盆地于长城-蓟县期,在北部与广海相连,属于陆表海发展,在青白口期,由于北部逐渐抬升,该沉积盆地才具有陆内盆地性质,内蒙地轴在长城-蓟县期总体处于水下环境,青白口爰开始抬升为古陆,其大规模抬升可能是在古生代或更晚。 相似文献
895.
896.
辽宁地区金矿类型、成矿规律及找矿方向 总被引:3,自引:2,他引:1
详细叙述了辽西地区各金矿类型的地质特征和成矿规律,并指出其找矿方向。 相似文献
897.
川西北哲波山微细浸染型金矿床控矿构造特征及控矿作用 总被引:2,自引:0,他引:2
研究分析川西北哲波册微细浸梁型金矿构造发育特征,控矿作用后,认为临界沟断裂为剪切破碎带内主干断裂,为导矿构造。控矿构造具有分带集中之特征,断裂集中分布区在空间上成斜列产出。产位矿体的是剪切破碎带内SN向呈右行侧幕式产出的具舒缓波状弯曲的一系列次级断裂,以及褶皱轴部、密集裂隙带、断裂相交部位。 相似文献
898.
FWG2递减开发模型 总被引:9,自引:4,他引:5
本文提出了FWG2递减开发模型,提出了开发速度,采出程度等开发指标的数学关系式,分析了参数对FWG2递减开发模型的影响,提出了开发初期FWG2递减开发模型的确定方法,便于开发初期决策,制作了FWG2递减开发模型的logVd-logRp图版,logVD~log(at)图版,logRp-log(at)图版,提出了开发中晚期FWG2递减开发模型的判断方法,三点抛物线法和三种图牌区配的拟合方法,为开发中晚期预测奠定了基础,FWG2递减开发模型是一种高精度直线递减模型。 相似文献
899.
胶东地区层间滑动角砾岩型金矿成矿远景 总被引:10,自引:2,他引:8
胶东地区中生代盆地周边存在层间滑动断层,它控制了层间滑动角砾岩型金矿(如蓬家夼金矿)的产出,根据盆地的分布及矿化特征,划分了胶东地区四个层间滑动砾岩型金矿成矿远景区,蓬家夼成矿远景区、菜西远景区、牟平西部远景区、栖霞远景区,这些地区有望成为胶东地区甚至我国东部新的黄金工业基地。 相似文献
900.
古利库金(银)矿床地质特征和成因 总被引:2,自引:0,他引:2
古利库金(银)矿床为冰长石-绢云母型,产出与燕山中期"减压-剪切"环境下中心式火山喷发活动有关;矿床(体)受火山穹隆和爆破角砾岩筒及北西向、北东向断裂构造控制;容矿岩石为早白垩世龙江组、光华组安山岩、英安岩和新元古界-下寒武统落马湖群糜棱岩化的长英质片岩、片麻岩;矿床划分出矿化早期、主期和晚期3个矿化期,6个成矿阶段,3类组分矿体(Au型、Au-Ag型和Ag型)和脉状、网脉状两种形态矿体;围岩蚀变主要有硅化、冰长石化、绢云母化、白云石化、黄铁矿化等,硅化和冰长石化与矿化关系最密切;成矿温度185~255℃;成矿压力13.5 MPa (平均);成矿溶液盐度0.564% NaCl (平均);成矿深度500~600m.文中对成矿作用、矿床成因和成矿模式亦进行了探索和阐述. 相似文献