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1.
雪宝顶碱性花岗岩岩石地球化学与成矿控制   总被引:7,自引:0,他引:7  
对雪宝顶碱性花岗岩具有高丰度的W、Sn、Be含量和W、Sn矿化花岗岩的微量元素组合特征进行了分析,结果显示:稀土元素具有∑REE含量与LREE/HREE比值偏低和负Eu异常的特点;元素比值K/Rb,U/Th,Nb/Ta的规律性变化以及矿脉产状特征等表明W-(Sn)-Be脉状矿床形成于岩浆演化晚期,与岩浆期后的热液活动有关。  相似文献   
2.
夏塞地区是西南三江(金沙江、澜仓江、怒江)地区东缘的一个重要成矿带,带内银、锡矿产责源十分丰富。本文认为其成矿物质来源于花岗岩体和地层,构造和岩体是区内的主要控矿因素,地壳演化与成矿作用关系十分密切,矿床类型为分布于岩体内接触带的矽卡岩型矿床和分布于岩体外接触带的热液型矿床。  相似文献   
3.
吴国富 《矿产与地质》2004,18(4):397-399
大厂矿区一条长1.5km的运输巷道内进行了高精度磁测找矿试验,并进行了地质钻探验证。结果表明:在将局部磁性干扰压抑后,所获相对磁异常是可以取得找矿效果的。  相似文献   
4.
广西南丹地区尾矿分布于大厂、车河、芒场等矿区。尾砂来自以锡石为主的多金属矿床,尾砂中除Sn,Pb,Zn,Ag,Sb的质量分数达到工业指标外,Au亦达到综合利用指标。通过试验证明,对尾矿中的细微粒锡石可采用风力分级选矿、磁选和化学选矿等方法回收;尾砂中的非金属资源可作为填充材料、水泥原料利用,使尾砂型人工矿床充分的资源化。  相似文献   
5.
尖峰坡锡矿位于江西省德安县境内,现经过方圆(德安)矿业投资有限公司历年开采,矿区已知范围内资源保有储量不足,如何解决资源接替、矿山资源枯竭问题已成为首要任务。本文在总结前人工作成果基础上,进一步概括了尖峰坡锡矿成矿地质特征,分析了控矿因素并探讨其成矿模式,指出该矿床的形成是属层控的岩浆期后气化热液后期改造迭加的充填交代型矿床。  相似文献   
6.
邬晓蒙 《地质与资源》2018,27(6):582-585
采用发射光谱法测定区域化探样品中Pb、Sn、Mo、V元素,以焦硫酸钾、氟化钠、三氧化二铝和碳粉的混合物为固体缓冲剂,采用外加内标法以锗(Ge)作为内标元素,选择合适的分析线对,选取国家一级地球化学标准物质(GBW水系沉积物、土壤)平行测定(n=12次).测试结果准确度达到规范要求,满足区域化探样品的检测要求.  相似文献   
7.
通过对矿床中各类型矿石中的锡石、与成矿有关的岩体及围岩稀土元素地球化学分析,探讨了各成矿阶段锡石中稀土元素的组成模式、总量和特征值的变化规律及原因,成矿物质及稀土元素具多来源性,岩浆岩及围岩中稀土酚模显示其具有同成因特征。  相似文献   
8.
李良云 《云南地质》2002,21(3):316-321
个旧东区为锡矿生产的主要基地。随着矿床开采水平不断下降,开采技术条件变得十分复杂,本文根据大量的实际资料,对矿区、矿田的水文地质特征进行分析研究,揭示了矿区地下水的运动、迁移、富集规律,对进一步开展矿区地下水水文地质工作具有指导意义。  相似文献   
9.
芙蓉锡矿田骑田岭复式岩体主要由早阶段角闪石黑云母花岗岩和晚阶段黑云母花岗岩组成.电子探针分析结果表明角闪石黑云母花岗岩中的黑云母属于铁黑云母,黑云母花岗岩中的黑云母属于铁叶云母.相对于黑云母花岗岩,角闪石黑云母花岗岩中黑云母的MgO、TiO2含量偏高,Al2O3含量偏低.矿物化学研究结果显示,角闪石黑云母花岗岩中黑云母的结晶温度、氧逸度(logfO2)分别为680℃~740℃、-16.00~-15.31,黑云母花岗岩中黑云母的结晶温度、氧逸度分别为530℃~650℃、-19.20~-17.50.从角闪石黑云母花岗岩到黑云母花岗岩,岩浆结晶温度和氧逸度逐渐降低.与花岗岩有关的共存流体性质的研究发现,与角闪石黑云母花岗岩共存的热液流体log(fH2O/fHF)fluid,log(fH2O/fHCl)fluid,log(fHF/fHCl)fiuid值分别为4.22~4.39,2.78~3.24,-1.82~-1.73,而与黑云母花岗岩共存的热液流体log(fH2O/fHF)fluid,log(fH2OfHCl)fluid,log(fHF/fHCl)fluid值分别为3.27~3.53,2.85~3.22,-0.75~-0.22,可见与两种岩石类型共存热液流体的性质存在明显差异,且热液中Cl、Sn含量变化与岩浆结晶分异指数呈正相关关系.骑田岭岩体从角闪石黑云母花岗岩到黑云母花岗岩,随着岩浆的演化.岩浆结晶期后分异出的热液流体向富Cl和Sn方向演化.芙蓉锡矿田的成矿流体应主要来源于黑云母花岗岩岩浆结晶期后分异出的岩浆热液.  相似文献   
10.
Abstract: From the southernmost part of Jiangsu province to the northeastern part of Jiangxi province, China, the Northeast Jiangxi Deep Fault runs for about 400 km length with a width of 30 to 40 km. This fault marks the suture zone of two ter-ranes of Proterozoic age. At the both sides of the fault, Yanshanian granitic activity is recognized. That is, the Dexing-Wuyuan porphyry belt on the NW side of the fault, and the Damaoshan-Lingshan granite belt on the SE side. The former activity is characterized by the occurrence of small stocks of granodioritic composition, rich in siderophile elements but poor in LIL elements. No distinct Eu anomaly is recognized in the REE pattern, and a low initial 87Sr/86Sr ratio is reported. Magnetite, sphene and apatite are observed as accessory minerals. On the contrary, granitic activity on the SE side of the fault is characterized by the occurrence of composite batholiths, in general of granitic to monzogranitic composition, rich in LIL and alkali elements but poor in siderophile and alkali earth elements. A strong Eu anamaly is recognized in the REE pattern, and initial 87Sr/86Sr ratios are as high as 0. 716. Fluorite, zircon and REE minerals are observed as accessory minerals. These two contrasting granitic activities are refered to as syntexis– and transformation–types, respectively, following the classification commonly used in China, and have similar petrochemical characteristics to those defined for the magnetite– and ilmenite–series, and I– and S-type granitoids. Considering that the above igneous activity occurred far from the supposed subduction zone along the East Coast of China, intracontinental A-type (continent to continent) subduction is proposed to have occurred northwestwards along the NE Jiangxi Deep Fault during Yanshanian time due to a strong compressional stress from SE to NW. A-type subduction introduced the continental slab to some depth, and resulted in the production of the paired granitic activity observed on both sides of the fault. Many mineral deposits are associated with both granitic belts. In the Dexing-Wuyuan porphyry belt, the Dexing porphyry Cu and Yinshan polymetallic deposits are representative, whereas in the Damaoshan-Lingshan granite belt, several tens of rare metal deposits are known such as the Geyuan Nb–Ta–W–Sn deposits. Metal assemblages of those deposits reflect the source materials of magmas in both granitic belts.  相似文献   
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