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241.
新疆准噶尔地区富硫型与贫硫型浅成低温热液金矿床成矿流体与碳、硫、铅同位素 总被引:1,自引:2,他引:1
对新疆准噶尔地区浅成低温热液型金矿床中富硫型的阔尔真阔腊金矿、贫硫型的石英滩金矿进行了流依包裹体的均一温度、爆裂温度、包裹体气液相成分、H、O 同位素、矿体围岩及脉石英包裹体 C 同位素、矿体中黄铁矿等 S、Ph 同位素等系统地进行了研究,综合研究表明,本区该类型金矿成矿流体一般温度低、盐度低,来源主要为循环的大气水、矿石中黄铁矿的 S、Pb 同位素均为深源,暗示金的深部来源:矿体石英包裹体中 CO_2的δ~(13)C 为低于-10‰的有机碳,反映了本区年轻的富含有机质的沉积地层参与了金的成矿。此外,本文首次提出了富硫型阔尔真阔腊金矿床成矿流体中有侵入岩浆热液参与,深部有多金属成矿远景;贫硫型石英滩金矿没有侵入岩浆热液的参与,成矿仅与火山古热液活动有关,其成矿较单一。此外,阔尔真阔腊金矿中低温流体活动较强,金矿化也较强:石英滩金矿低温流体活动相对较弱,金矿化也较弱,也体现了该类型金矿床低温流体活动的越强烈,金矿化越强的规律。 相似文献
242.
矿产勘查与评估的统计地球化学方法 总被引:1,自引:0,他引:1
统计地球化学在矿产勘查与评估中的应用,主要包括采术规则,临界品位计算,资源量/储量公式,边界品位确定,网度判别,矿床经济分类以及矿床开发风险等内容。 相似文献
243.
同位素地质学定年方法评述 总被引:16,自引:1,他引:16
详细分析了当前同纱年代学的常用定年方法,如K-Ar法,U-Pb法,Rb-Sr法和Sm-Nd法等的适用性和局限性。讨论了地质事件定年过程中存在的一些问题,提出了准确定年的注意事项。 相似文献
244.
245.
热液矿床成矿元素地球化学异常探讨 总被引:7,自引:3,他引:7
为什么有些热液矿床矿体周围蚀变岩中出现明显的成矿元素负异常,而有些热液矿床矿体周围蚀变岩中出现明显的成矿元素正异常?以湘中地区锑(金)矿床为例,探讨了热液矿床成矿元素异常的形成机理,研究表明,热液矿床成矿物质来源的差异是导致成矿元素正异常或负异常的根本原因。 相似文献
246.
江西金山金矿成矿物质来源的铂族元素证据 总被引:6,自引:2,他引:6
金山金矿位于我国名的德兴铜金矿集区内,是一个与韧性剪切带有关的超大型金矿床,对该矿床矿(岩)石铂族元素分析结果表明;与原始地幔相比,各类岩石明显亏损铂族元素。碳质千枚岩,超糜棱岩和含金石英脉中铂族元素原始地幔标准化分配模式基本一臻。从碳质千枚岩,(超)糜棱岩到含金石英脉铂族元素总量逐渐降低的趋势。Pd/Pt和Pt/Ir值逐渐减小;Pd和Au具有明显的负相关(r=-0.9443),而Ir和Pt的相关性不明显。这说明在热液流体作用过程中。铂族元素Ir组元素和Pd元素具有较为一致的地球化学行为,同时也存在Pd组元素之间的分离现象。碳质千枚岩,糜棱岩,超糜棱岩和含金石英脉的稀土元素分配模式也十分相似,具有右倾缓倾的特点,铕亏损较明显(δEu=0.62-0.71),而铈基本没有明显的富集或亏损(δCe=0.97-1.01)。稀土元素地球化学表明成矿物质来源与围岩碳质千枚岩有密切关系。结合前人对金山金矿成矿物质来源的研究。认为铂族元素可以做为地球化学示踪剂在流体/岩石相互作用研究中发挥重要的作用。 相似文献
247.
东乡铜矿断裂带构造地球化学及找矿标志 总被引:4,自引:2,他引:4
东乡铜矿区主要断裂带SiO2明显为带入组分,K^ ,Na^ ,Ca^2 ,Mg^2 属带出组分,Fe^3 /Fe^2 比值相对较低,成矿元素Cu,Pb,Zn,Ag,Au,As,Sb,Mo,Sn含量增高,属于明显的带入组分,可作为储矿断裂的找矿标志。 相似文献
248.
羌塘盆地那底岗日地区中侏罗世层序地层与碳、氧、锶同位素响应 总被引:7,自引:0,他引:7
羌塘盆地那底岗日地区中侏罗世沉积了一套稳定的滨浅海相碳酸盐岩与碎屑岩地层,通过层序地层研究划分出五个三级层序。对其中四个层序内碳酸盐岩碳、氧、锶稳定同位素测试分析得出,不同层序、层序界面及层序内不同体系域的δ13 C、δ180、N(87Sr/86Sr)值均有明显的差异,并具规律性变化,整体上反映出研究区中侏罗世发生了多次海平面升降变化和气候、构造活动的演变,为层序地层研究提供了定量的地质地球化学依据。 相似文献
249.
250.
原油在储层介质中的加水裂解生气模拟实验 总被引:5,自引:2,他引:5
采用高温高压热模拟实验方法,开展了原油在砂岩和火成岩储层介质中的加水裂解生气模拟实验研究.结果表明,原油开始大量裂解的温度是400℃,随模拟温度增加,甲烷相对含量增大,乙烷以上重烃气尤其是丙烷相对含量减小.其中砂岩的油水混合物裂解生气主要发生在450~500℃之间,生气窗范围小,对应的烃气产率高,火成岩的油水混合物裂解生气主要发生在450~600℃之间,生气窗范围大,对应的烃气产率小.模拟烃气的组分碳同位素分馏显著,随模拟温度增加呈变重趋势.在裂解生气过程中,水解加氢和催化作用对烃气的组成、产率和碳同位素分布有重要影响。 相似文献