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111.
112.
山东英格庄金矿床构造控矿特征及深部预测 总被引:2,自引:0,他引:2
英格庄金矿床位于山东牟乳金矿带巫山断裂的南缘,其围岩主要以古老变质岩与昆嵛山花岗岩为主,为含金石英脉型金矿。文章通过对英格庄金矿床控矿断裂发展史以及断面几何形态与金矿体赋存位置关系的研究,发现矿体在断层带中的分布具有规律性。深部地球化学原生晕研究表明,英格庄金矿床Bi与Hg关系非常密切,是金矿化的最佳指示元素,且在已知矿体下方出现前缘晕与尾晕相互叠加的现象。结合矿体在断裂中分布的规律以及原生晕特点,对英格庄矿床深部第二富集段进行了预测,并预测在-220m下有第二金富集段存在,且具有很大的经济价值。 相似文献
113.
114.
四川石棉西部地区金矿床形成时代 总被引:2,自引:0,他引:2
四川石棉西部地区金矿床和矿点分布在扬子地块盖层碳酸盐岩和基底元古宙变质闪长岩以及中生代石英斑岩中的北北西和北北东走向断裂中。矿脉为含金黄铁矿-(黝铜矿)-多金属硫化物-石英脉、含金黄铁矿-石英脉和含金硅化糜陵岩等,围岩蚀变为硅化、白(绢)云母化、碳酸盐化、绿泥石化和黄铁矿化等。用40^Ar/39^Ar阶段加热法测定瓦斯沟、黄水沟、大岩房、金洞子和金台子5个金矿床蚀变白云母。4^Ar/39^Ar坪年龄分别为约22Ma、25~28Ma、20Ma、20Ma和32-34Ma,代表该地区主要金矿床的矿化蚀变时间。石棉西部地区金矿床是在渐新世和中新世早期的伸展构造背景下形成的。 相似文献
115.
116.
中条裂谷的递进演化与王屋山地区铜矿成矿地质条件分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对中条—王屋山地区前寒武纪沉积建造、岩浆建造、构造形态的分析后,反演出中条裂谷的递进演化过程,认为王屋山地区在中条裂谷和区域地壳的演化过程中形成了极为有利的成矿条件:①形成多层含矿建造;②通达地幔的深大断裂提供了丰富的矿源和成矿空间;③频繁的岩浆活动补充了矿质并提供了成矿热能;④剥离断层系统进一步提供了扩容空间;⑤以活化转移为主要机制的强烈变形变质作用对已形成的含矿建造(矿源层)进行改造。因此,王屋山地区具有巨大的找矿潜力。 相似文献
117.
新疆大南湖地区的层间氧化带发育层位为中侏罗统西山窑组第二、三岩性段砂砾岩,以褐黄色为主;层间氧化带具多层性,埋深31~343 m,厚度2~138 m;层间氧化带分为氧化带、氧化-还原过渡带和原生带;铀矿体主产于氧化-还原过渡带中;新构造运动形成的最终构造格架控制了层间氧化带的发育方向和基本形态,不同粒度且非致密结构的砂砾岩和冲积扇相、辫状河相沉积则决定层间氧化带发育的厚度和规模,由南向北流的承压地下水造成区内层间氧化带前锋线呈向北延伸的趋势. 相似文献
118.
通过对闽西南地区石炭纪—早二叠世主要块状硫化物矿床的区域成矿背景、贮矿层位特征以及矿石矿物成分、结构构造,硫同位素地球化学特征、成矿温度等分析研究,指出该地区石炭纪—早二叠世块状硫化物矿床的形成多与海底火山活动有关,贮矿层中伴有典型的喷流沉积岩—硅质岩,并提出闽西南地区块状硫化物矿床存在海底喷流-沉积成矿作用的新认识。 相似文献
119.
黄铁矿是重要的金属硫化物矿物,在多种矿床中均有产出,其标型特征对矿床成因、矿体空间分布等具有重要的指示意义.以扬子板块西缘攀西地区白草矿区黄铁矿为研究对象,利用矿相学、电子探针等分析方法来对比研究浸染状、致密块状、斑杂状、网脉状矿石中黄铁矿的标型元素特征.结果表明:白草矿区黄铁矿Fe、S平均含量(质量分数,下同)分别为... 相似文献
120.
P. G. Betts 《Australian Journal of Earth Sciences》2013,60(5):735-748
The Mellish Park Syncline is located in the northern part of the Mt Isa terrane. It has an axial trace that transects the remnants of the unconformity‐bounded Palaeoproterozoic Leichhardt and Isa Superbasins. The syncline is separated into a lower and upper component based upon variation in fold geometry across the basin‐bounding unconformity. The lower syncline, in the Leichhardt Superbasin, is tight and has an inclined west‐dipping axial plane. The upper syncline, in the Isa Superbasin, is open and upright. The geometry of the lower syncline is a consequence of a period of shortening and basin inversion which post‐dated the Leichhardt Rift Event (ca 1780–1740 Ma) and pre‐dated the Mt Isa Rift Event (ca 1710–1655 Ma), forming an open and upright north‐oriented syncline. Subsequent southeast tilting and half‐graben development during the Mt Isa Rift Event resulted in the lower syncline being tilted into its inclined geometry. Sequences of the Isa Superbasin were then deposited onto the eroded syncline. The geometry of the upper syncline reflects regional east‐west shortening during the Isan Orogeny (ca 1590–1500 Ma). The position of the upper syncline was largely controlled by the pre‐existing lower syncline. At this time the lower syncline was reactivated and tightened by flexural slip folding. 相似文献