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271.
文中根据硅铁矿层的褶皱形态、复合关系等确定迁安铁矿区在中元古代之前发生过6期褶皱变形,叙述了这6期褶皱的特征和分布,讨论了褶皱的成因。区内各期褶皱形态演化规律反映了变形过程中岩石塑性有规律递减的特点。这一演化规律对研究早前寒武纪地区褶皱变形和指导该区找矿工作有重要意义。  相似文献   
272.
从地洼成矿作用看中国某些优质锰矿的成因与远景   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究发现中国某些优质锰矿,属复成矿床,它们都是地洼成矿作用的产物。福建连城锰矿就是典型实例,类似矿床特别是复成风化锰矿,还见于闽西南-粤东北及湖南。滇东南一些锰矿,例如著名的斗南锰矿与白显锰矿的成因,也可能与地洼成矿作用有一定联系。分析对比了一些优质复成锰矿和一些较贫的复成锰矿的成矿地质条件。从地洼成矿作用可以看出中国某些优质锰矿的成因与远景。提出在中国东南地洼区、南北地洼区南端及云贵地洼区某些地方,寻找优质复成风化锰矿与复成菱锰矿—硫锰矿矿床是较有希望的。  相似文献   
273.
安徽长龙山矽卡岩浆型铁矿床成因探讨   总被引:14,自引:0,他引:14  
许国建  林新多 《地球科学》1990,15(6):649-656
  相似文献   
274.
桃江县板溪锑矿床地质特征及成矿构造分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡楚南 《湖南地质》1991,10(4):317-320
桃江县板溪锑矿,主要开采2号矿脉,它赋存在上元古界板溪群五强溪组上段,由中矿脉、东支脉和西盲脉组成,矿石矿物主要是辉锑矿,平均厚度0.40 m,平均品位Sb 25.48%,属燕山期中低温热液型锑矿床。矿区成矿构造V_2和V_(2-1)断裂,成矿前显张扭性,成矿期转化为压扭性质,西盲脉,则充填V_(2-2)断裂派生的“多”字型构造。它们为矿区富厚矿体提供了主要成矿空间,展示了构造与矿床的密切成生联系。  相似文献   
275.
唐桂秋 《湖南地质》1991,10(3):263-266
中原地区是我国古代青铜冶炼中心,却未见一处锡矿产地,当时炼锡原料从何而来,迄今仍为一大疑案。多数学者偏向源于华南,现知这里锡资源丰富,自然易圆其说,但也有认为就地取材于中原的,只是现今没有见到它的产地。笔者从锡矿的找矿前提分析,亦认为不能排除中原地区古时开采过,今后还找得到锡矿的可能性。  相似文献   
276.
中国东部地壳地洼阶段的热塑性变形应力场有利于锡成矿。构造应力场对锡成矿的控制作用,表现为对成矿域的矿液运移势和能量场的控制。推导获得矿液运移势的计算公式:Vi=-(a·K_0/u)·[exp(σ_1-σ_2)]·(σ_1+σ_2),表明地壳构造应力场对成矿域矿液的运移和成矿部位的选择提供了有利的动力学条件。  相似文献   
277.
本文以笔者所提出的构造矿源层(前寒武系变质岩区)+燕山期岩体(岩浆岩或火山岩)+断裂交汇部位(构造扩容空间)的金银-多金属构造成矿的模式(或谓“三位一体”构造成矿模式),对中国主要金矿的构造成矿、成矿控矿系列(构造成矿区、构造成矿带、构造成矿田、矿床和矿体的成矿定位)作了进一步的论述。指出了具有前寒武系变质岩的地穹区及其边缘断裂带为金的构造成矿富集区,并指出了金矿构造成矿的有序性规律及找矿远景区。  相似文献   
278.
279.
280.
An interactive computer system has been developed to assist the mineral identification in ore microscopy. The reference file of the system consists of optical, mechanical, and chemical properties of about 130 ore minerals. The properties are name, chemical formula, color, bireflectance, anisotropism, internal reflection, reflectance at wavelengths of 470, 546, 589, and 650 nm, and polishing hardness and micro-indentation hardness. All the properties except reflectance and microindentation hardness are qualitative or semi-qualitative. Most of the properties are given as characters relative to the more common minerals. This implies that most of the identification processes advance on the basis of the comparison between a subject mineral and coexisting minerals. For this reason, the system asks a user at first to input already identified mineral names. This is quite different from the mineral identification procedures used in petrographic microscopy. To reduce the number of possible minerals, the system presents a series of questions to a user, and the user selects any of the prepared answers according to his observation. The user can also choose any desired question independently of the sequence. The user is expected to be able to recognize some common minerals, such as pyrite, chalcopyrite, galena, and hematite, without the assistance of the system.  相似文献   
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