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1.
以地气理论为基础的分量化探技术被广泛应用于深部隐伏矿床勘查。深部矿体信息随地气迁移到地表形成叠加异常,分量化探技术可用于采集分析这部分信息来推测深部矿体的赋存状态。以位于湖南省郴州市的金狮岭铀多金属矿床为研究对象,在早期钻探工作、伽马能谱和氡浓度测量成果的基础上,利用分量化探技术探求深部元素地气迁移的证据,为进一步寻找深部隐伏矿床提供理论基础。在该矿区选定了氡浓度异常明显的3条采样线,对采自深度为40~60 cm的浅层土壤147件样品中的U、Pb、Zn等20个元素进行了分量提取和ICP-MS分析,并对分析数据进行了U分量异常特征分析、相关分析、聚类分析,U分量异常地质综合剖面分析以及土壤U分量与伽马能谱U含量的对比分析解译。结果表明:①区内3#、8#测线U分量异常明显,最大值分别为2 194 ng/g和2 167 ng/g,异常衬度值分别为1.298和1.403,区内具有良好的铀矿找矿潜力;②与U分量密切相关的元素为Nd、Sm、Ta,相关系数分别达到0.465,0.492和0.491,远高于99%置信度的临界值0.217,显示其随着地气迁移过程中与U密切相关;③U分量异常主要与深部隐伏矿体、断裂破碎带有关,U分量曲线与Nd、Sm、Ta分量曲线高度吻合,U、Nd、Sm、Ta分量异常组合可作为该区指示深部铀矿体的地球化学标志。  相似文献   
2.
汇编,北京:中国科学球化学学术交流会议论文技术出版社,1988b:7-48.[6]赵振华,增田彰正,夏巴尼,稀有金属花岗岩的稀土元素四分组效应[J].地球化学,1992,3:21-233.[7]史长义,鄢明才,刘祟明,等.中国花岗岩类化学元素丰度及特征[J].地球化学,2005,34(5):470-482.  相似文献   
3.
以印度尼西亚塔里亚布岛铁多金属矿田为典型实例,探讨了稀土元素地球化学在厘定成矿系统中的作用及相同成矿系统的稀土元素地球化学叠加与演化规律。研究表明:除辉绿岩外,花岗岩、大理岩、变质砂岩及矽卡岩都是铁多金属成矿系统的组成部分,矿浆型和矽卡岩型磁铁矿矿石及铜锌硫化物矿石均属相同系统的成矿作用产物。矿浆型磁铁矿矿石为该系统的一个相对独立的子系统,即印支期花岗岩结晶分异成矿系统;矽卡岩型磁铁矿矿石和热液充填交代型铜锌硫化物矿石同属一个子系统,即接触交代成矿系统;两个子系统是一个从岩浆阶段至热液阶段的完整成矿演化系列。从矿浆型矿石至接触交代型再到热液充填交代型负铕异常逐渐减弱,分馏程度逐渐增强,由重稀土富集型转变为轻稀土富集型。因此,稀土元素地球化学研究是厘定复杂成矿系统、分析矿床成因的有效手段。  相似文献   
4.
陈随  韩世礼 《矿产勘查》2020,11(7):1422-1427
施瑞铜金矿床成因尚不清楚,通过光学显微镜、粉末衍射及同位素分析等手段对施瑞铜金矿床中不同世代黄铁矿进行成因矿物学特征研究。结果表明,研究区黄铁矿可划分为2个世代,具有不同的标型特征,2个世代黄铁矿成因类型分别为火山-次火山热液成因、变质热液成因。施瑞地区经历了新元古代早期的火山-次火山热液以及新元古代后期的变形变质阶段,含矿热液流体由火山-次火山热液阶段的热液流体演化为火山-次火山热液和变质热液混合阶段的双源流体。  相似文献   
5.
可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)以其探测深度大、分辨率高等特点广泛应用于隧道前期勘查、地下水资源勘查、金属矿产勘查、石油勘查等领域,可取得常规电法和地震无法比拟的勘查效果,尤其适用于确定地质构造的位置、大小、破碎程度等勘查工作;从方法的原理特点出发,并通过实例以资证明其方法的有效性.  相似文献   
6.
下寒武统黑色页岩分布区生态环境问题日益突出,其中,土壤的放射性污染已引起关注。目前已广泛认识到,放射性核素在土壤等环境介质中的分布、迁移转化以及环境生态毒性等并不决定于它们的总含量,而主要取决于在介质中的化学形态。通过连续化学提取技术并结合每一步骤提取的残余物精细物相分析和U的微区测定对黑色页岩土壤U赋存形态进行研究并定量分析其环境活性和对环境的释放潜力,可以更好的了解其在风化成土过程中的迁移/富集机制,同时为区域放射性环境风险评价和环境治理提供科学依据。  相似文献   
7.
福建梅仙丁家山铅锌矿成矿系统分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过对丁家山铅锌矿成矿时代、成矿物质来源、成矿流体通道、储矿场等成矿系统要素的全面分析,明确了丁家山铅锌矿区成矿作用为燕山期花岗质岩浆与经加里东期区域变质的新元古界马面山群龙北溪组上段富钙质岩之间的接触交代变质作用。Pb和S等同位素研究及化探扫面结果显示:矿区成矿物质由燕山期花岗岩和马面山群龙北溪组地层共同提供,H和O同位素研究证实:成矿流体由大气降水和岩浆水共同组成;精细化矿物场填图指示成矿流体主要通过北东向断层运移,而矿区储矿场由马面山群龙北溪组上段、上侏罗统长林组和其间的角度不整合接触界面构成。丁家山铅锌矿属挤压构造成矿系统(大类)下属的与燕山期花岗质岩浆有关的接触交代成矿系统类。  相似文献   
8.
印度尼西亚塔里亚布岛花岗岩位于东南亚陆缘壳体北缘。全岩Rb-Sr等时线测年结果表明,该花岗岩形成于中晚三叠世((227±2)Ma),Isr=0.716 67±0.002 40,属印支期的壳源S型花岗岩。岩石类型以二长花岗岩为主,富硅(w(SiO2)=75.92%~77.38%)、富碱(w(Na2O+K2O)>7%)、富钾(K2O/Na2O>7),贫钙、镁和铁。稀土及微量元素方面富Rb、K、Th、U、Ta和Nb,贫Ba、Sr、P、Ti和Cr,具强烈的铕负异常(δ(Eu)=0.13~0.52)及铈负异常(δ(Ce)=0.43~0.79),反映出其经历过彻底的岩浆演化分异和斜长石分离结晶过程。结合区域地质背景,晚三叠世前塔里亚布岛位于新几内亚岛北缘,尚未从冈瓦纳大陆分离。塔里亚布岛花岗岩形成于泛大洋洋壳对冈瓦纳大陆陆壳北东部边缘碰撞后的拉张-伸展环境,与该岛铁多金属矿田同属本次构造-岩浆-成矿事件的产物。  相似文献   
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