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11.
镇康芦子园铅锌矿床特征及成因   总被引:7,自引:0,他引:7  
董文伟  陈少玲 《云南地质》2007,26(4):404-410
芦子园铅锌矿产于镇康复背斜核部寒武系沙河厂组大理岩、板岩、片岩地层中,沿背斜轴部产生的断层及层间破碎带是主要的容矿构造,成矿物质来源于地层、酸性及基性岩浆热液,矿床成因为沉积-热液改造叠生型铅锌矿床。  相似文献   
12.
东川拖布卡金矿矿化层位与找金方向   总被引:7,自引:3,他引:7  
薛步高 《云南地质》2005,24(3):243-253
超大型拖布卡金矿的发现,表明东川地区具备找金前景.“黑层”是金的成矿前提,断裂加蚀变是成矿必备条件,基性与中性岩脉在容矿层中的侵位,是找富金的重要标志.金成矿全过程应是多旋回(晋宁、华力西、燕山、喜马拉雅山)成矿作用,且受剪切破碎带控制的黑层型金矿.  相似文献   
13.
希勒库都克钼铜矿床地球化学特征及成因   总被引:2,自引:0,他引:2  
希勒库都克钼铜矿床位于新疆北部富蕴县境内,萨尔布拉克-阿克塔斯断裂南侧.初步研究和钻孔资料表明,矿体受斑岩体控制,矿石具细脉浸染状、稀疏浸染状构造,金属矿物主要为辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、白铁矿、磁铁矿.岩体和其接触带内常见硅化、绿帘石化,次为绢云母化、钾化、绿泥石化、矽卡岩化,外围褐铁矿化,未见明显蚀变分带.含矿岩石地球化学研究表明,花岗斑岩、花岗闪长岩(花岗闪长斑岩)、闪长玢岩属弱铝质不饱和高钾钙碱性岩石系列,微量元素分布模式总体趋势一致,表明为同源岩浆演化产物.结合年代学研究成果认为,成岩成矿可能为同一岩浆作用过程.对矿区浅部地层中含辉钼矿石英脉包裹体氢、氧同位素研究成果显示,成矿流体中具来自天水部分流体特征.  相似文献   
14.
通过对桂东县流源地区的成矿规律与地球化学特征进行了分析.区内矿脉主要受NE向断裂控制,地球化学异常有效地反映了各矿床点的分布.根据地球化学异常特征及控矿规律,分析了异常区的预测矿种及找矿意义,预测了两个多金属矿远景区,为区内找矿指明了方向.  相似文献   
15.
云南羊拉铜矿三维地质建模及储量计算   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
孙潇  陈建国  房晓龙 《江苏地质》2012,36(3):326-332
以云南羊拉铜矿的断层、地层、岩体、矿体为研究对象,在分析研究建模技术方案的基础上,依据收集到的钻孔柱状图、勘探线剖面图、中段地质图和地形地质图,结合野外踏勘与认识,利用Micromine软件建立了研究区的地形、地层、断层以及矿体的三维实体模型,直观展示了区内地表、断层、地层、岩体以及矿体的空间展布以及相互的空间位置关系。运用克里格法对里农矿段的铜矿体进行品位估值,获得了矿体的储量。  相似文献   
16.
王绍明  涂国府 《云南地质》2009,28(4):374-379
矿区金、铜、钼矿化与碱性斑岩相关,向阳组碎屑岩是主要矿源层及赋矿地层,北东向响水断裂控矿,近东西向次级断裂及层间断裂为储(容)矿构造。多种条件耦合成矿。  相似文献   
17.
新疆玉泉山石墨矿床地质特征及成因探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
新疆玉泉山石墨矿床赋存于塔里木古陆库鲁克塔格地块中下元古界兴地塔格群辛格尔组云母石英片岩中,经历了沉积-聚炭和区域变质-结晶2个主要成矿期.区域变质-结晶成矿期又分为与低角闪岩相、高绿片岩相和低绿片岩相对应的3个成矿阶段.地层岩石条件、区域变质条件、构造条件是最重要的控矿因素,矿床成因属区域变质型晶质石墨矿床.  相似文献   
18.
The Datangpo‐type manganese ore deposits, which formed during the Nanhuan (Cryogenian) period and are located in northeastern Guizhou and adjacent areas, are one of the most important manganese resources in China, showing good prospecting potential. Many middle‐to‐large deposits, and even super‐large mineral deposits, have been discovered. However, the genesis of manganese ore deposits is still controversial and remains a long‐standing source of debate; there are several viewpoints including biogenesis, hydrothermal sedimentation, gravity flows, cold‐spring carbonates, etc. Geochemical data from several manganese ore deposits show that there are positive correlations between Al2O3 and TiO2, SiO2, K2O, and Na2O, and strong negative correlations between Al2O3 and CaO, MgO, and MnO in black shales and manganese ores. U, Mo, and V show distinct enrichment in black shales and inconspicuous enrichment in Mn ores. Ba and Rb show strong positive correlations with K2O in manganese ores. Cu, Ni, and Zn show clear correlations with total iron in both manganese ores and black shales. ∑REE of manganese ores has a large range with evident positive Ce anomalies and positive Eu anomalies. The Post Archean Australian Shale (PAAS) normalized rare earth element (REE) distribution patterns of manganese ores present pronounced middle rare earth element (MREE) enrichment, producing “hat‐shaped” REE plots. ∑REE of black shales is more variable compared with PAAS, and the PAAS‐normalized REE distribution patterns appear as “flat‐shaped” REE plots, lacking evident anomaly characteristics. δ13C values of carbonate in both manganese ores and the black shales show observable negative excursions. The comprehensive analysis suggests that the black shales formed in a reducing and quiet water column, while the manganese ores formed in oxic muddy seawater, which resulted from periodic transgressions. There was an oxidation–reduction cycle of manganese between the top water body and the bottom water body caused by the transgressions during the early Datangpo, which resulted in the dissolution of manganese. Through the exchange of the euphotic zone water and the bottom water, and episodic inflow of oxygenated water, the manganese in the bottom water was oxidized to Mn‐oxyhydroxides and rapidly buried along with algae. In the early diagenetic stage, Mn‐oxyhydroxides were reduced and dissolved in the anoxic pore water and then transformed into Mn‐carbonates by reacting with HCO3? from the degradation of organic matter or from seawater. In the intervals between transgressions, continuous supplies of terrigenous clastics and the high productive rates of organic matter in the euphotic zone resulted in the deposition of the black shales enriched in organic matter.  相似文献   
19.
在对该区野外地质调查的基础上,本文对该铅锌矿化带的成矿构造背景、矿化体特征进行了初步分析与总结,认为该矿受区域构造断裂控制,矿床类型为中低温热液脉状铅锌多金属矿床.该区成矿地质条件优越,矿化体较多,矿体在走向和倾向延伸方向仍可有新突破,并有找到新矿体的可能.  相似文献   
20.
辽吉裂谷区铅锌金矿床S、Pb同位素组成特征及其地质意义   总被引:1,自引:0,他引:1  
马玉波  邢树文  张增杰 《地质学报》2013,87(9):1399-1410
辽吉裂谷区发育有众多大中型铅锌、金等多金属矿床,本文选择该地区的青城子榛子沟铅锌矿、白云金矿、五龙金矿、荒沟山铅锌矿和临江金矿作为研究对象,开展其矿石S、Pb同位素分析及其地质意义研究.数据显示榛子沟脉状铅锌矿δ34SCDT值介于-10.3‰~6.8‰之间,白云金矿δ34SCDT值介于-7.7‰~1.9‰之间,五龙金矿δ34 SCDT值介于0.8‰~3.6‰之间,荒沟山铅锌矿δ34 SCDT值介于6.7‰~17.8‰之间,临江金矿δ34 SCDT值介于0.7‰~1.5‰之间.研究区铅锌金矿床的矿石硫同位素主要有两种来源,其一来自于早期火山喷流沉积而成的地层硫,如青城子榛子沟层状铅矿矿体和荒沟山层状铅锌矿;另一类为后期岩浆硫,如青城子榛子沟脉状铅锌矿、白云金矿、五龙金矿以及临江金矿,此类岩浆硫形成过程中,对早期地层硫进行了混染.辽吉裂谷区典型多金属矿床矿石铅同位素值变化较大,206 pb/204 Pb值介于15.72~24.02,207pb/204 Pb值介于15.32~16.43,208pb/204 Pb值介于34.96~39.79,不同的矿床其比值具有不同特点.研究区铅同位素μ值相对集中且较大,显示铅源具有上地壳物质特征,但均受到了不同铅源的混合.榛子沟铅锌矿脉状矿体矿石铅和岩体铅均为混合铅源,矿石铅为上地壳与地幔的混合源铅,而岩体铅则是造山带铅与上地壳的混合源铅;白云金矿床矿石铅为造山带铅,而其岩体铅为上地壳与地幔的混合源铅;五龙金矿的铅同位素主要来源于元古宙造山带铅,同时又有幔源铅的混合;荒沟山铅锌矿矿石铅一组为正常铅,微偏钍铅,来源于统一矿源层,另外一组铅为放射成因铅,即铀铅,而临江金矿矿石铅属于放射成因铅.  相似文献   
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