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相似文献
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1.
除了使用电磁探测器探测浅部单独的块金外,要想直接得到金的地球物理响应几乎是不可能的,因为矿床中的金品位低。然而,应用地球物理的磁场强度、密度、电极化、电导率/电阻率可间接地指示与特殊主岩、标志层或构造伴生产出的金。有用的标志物可能是磁性粗玄岩、带状铁建造、含磁铁矿页岩,导电和(或)可极化黄铁矿,或其它用IP法可探测的硫化物,以及电阻率高于围岩的硅化带。用磁测和EM测量等地球物理方法对可能与金伴生的断层和剪切带填图仍然是有价值的。磁铁矿的减少是一些矿床的特征。往往引起一些低异常带,例如,镁铁质火山岩中的铁磁性矿物被碳酸盐化破坏。电阻率特性曲线可以指示含矿化的蚀变岩。因此,在加拿大VLF法,澳大利亚MMR法得到了使用。在南非威特沃特斯兰德盆地金的勘查中(磁法、重力、甚至地震反射法),在加拿大不同地区(例如Abitibi绿岩带用磁法、EM法和IP测量)以及在澳大利亚(如西澳的Tennant Creek,NT和Water Tank Hill)部分地区内地球物理方法均已成为重要手段。  相似文献   

2.
铀矿勘查深穿透地球化学方法及其研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了金属活动态提取、地电化学提取和地气测量等目前常用的深穿透地球化学方法发展历程及其在铀矿勘查中的研究进展和应用现状。随着我国铀矿资源勘查工作的不断深入,地表出露和埋深较浅的铀矿床大多已经被发现,寻找深部隐伏铀矿已经成为铀矿地质工作者面临的重要课题,我国铀矿地质工作已经全面进入了"攻深找盲"阶段,深穿透地球化学方法必然会发挥更加重要的作用。  相似文献   

3.
金的地球化学经历了复杂的发展过程,本世纪初,提出的观点在今天已得到了证实,这些观点是:1.分散状态的金只涉及到原子的自由运动现象,而不能与分子混为一谈;2.许多因素都表明了金在地壳循环水中的易动性和易溶性;3.若在中间产物形  相似文献   

4.
北、中内华达州的航磁和重力图像最显著的特征是显示出北内华达裂谷和Humboldt线性构造,线性延伸的侵入体和金矿床都沿重力高场产出,并与北内华达裂谷近于平行。横切Carlin和Battle山-Eureka矿带的大地电磁测深剖面的电阻率模型显示出地壳中主要的间断,揭示了区域深断裂构造可能提供了矿化流体的通道。地球化学勘查是Carlin矿带金矿床勘查成功的关键,发现了金与砷、锑、汞紧密共生,被称为“Carlin元素组合”。为选择钻探靶区,降低勘查成本,水系沉积物、土壤和岩屑调查被用作探测深部矿床的地表标志。  相似文献   

5.
黔中非常规铀资源是中国南方非常规铀资源的重要组成部分。以遵义地区金顶山非常规铀资源为研究对象,对该区进行系统采集样品,进行详细的元素地球化学研究。研究区内U、Ni、Mo、Re富集,U与Mo、Re具有良好的正相关关系,Mo元素的富集揭示缺氧的还原环境;高的V/Cr、Ni/Co比值和δU比值表明缺氧的沉积环境,高U/Th和低Cr、Co、Ni含量反映本区受热水沉积作用影响;铀多元素富集层中Eu正异常、Ce负异常表明多元素富集过程受较高温度的热液和较低温度的海水在海底附近发生混合作用的影响。遵义金顶山铀多金属磷块岩型非常规铀资源形成于缺氧的还原环境,受热液与海水混合作用影响,热液活动为该区提供丰富的物质来源。  相似文献   

6.
在新斯科舍省试图进行金的勘查中,对两个老金矿山(Fifteen Mile Stream和Forest Hill金矿区)进行了冰碛物的地球化学研究。因为在这里的一些探槽中有良好的冰碛物剖面出露,这些剖面均切割基岩,其方向与矿床的矿脉和主岩层的走向垂直。研究Fifteen Mile Stream的目的是为了证实覆盖矿床的冰碛物中金的分布、特征和成分。与矿脉呈雁列状并直接位于矿床上的两个探槽内,以10m间距在A,B,C层物质中采集了21个样组。用地球化学方法分析了B层样品和C层4个颗粒组的Au,Ag,Pb和As。A层样品只分析了Au。  相似文献   

7.
放射性方法在铀矿普查中并不总是有效的。在普查的开始阶段,尤其是在山区和难以进入的地区,应用地球化学普查法特别有价值。工作方法应包括方法试验,在得到满意结果的基础上,再进行常规工作。随之而来的是成果解释,达是一件非常细致的工作。铀矿地球化学普查的应用范围甚广,从寻找和选择有利的普查区到圈定可能的隐伏铀矿体都可应用。此外,地球化学普查法应有机地同其他方法相结合。然而,化探成果的解释仍要以广泛的地质知识为依据。可以认为,出于目前正致力于普查隐伏铀矿体,化探的重要性在今后将会增加。  相似文献   

8.
本文介绍了Luz del Oro S.A.de C.V.联合公司最近在墨西哥索诺拉El Realito开展的研究活动和初步勘探探明的金矿石吨位;还介绍了该矿区的地质背景,及在该地区进行的地球化学取样情况.  相似文献   

9.
本文以较短的篇幅综述了乌兹别克斯坦的铀矿普查-勘探机构自50年代末以来,用构造地球物理方法普查和勘探水成铀矿床的成果和经验。所采用的构造地球物理方法中主要是地震勘探法、电法、磁法和重力等及其各种方法的变种。 文中所述的各种构造地球物理方法,在普查和勘探水成铀矿床以及可地浸砂岩型铀矿床的过程中发挥了十分重要的作用。各种方法的应用经验对从事水成铀矿床勘查和研究的地质及物探人员具有重要的参考价值。  相似文献   

10.
元素地球化学研究中Eh-pH相图的应用是很广泛的,在矿物共生组合许多方面的应用就是很好的证明。有些相图还在,冶金预测溶液中的化合物,研究矿石蚀变和热液蚀变产物等方面都有实际应用。为配合铀、金地球化学研究,本文将“Eh-pH Diagrams for Geo-Chemistry”一书中有关铀和金的部分相图及其简要说明摘译如下。应该指出的是,这些相图都是根据温度25℃、压力10~5Pa条件下作成的。作者试图为许多元素提供成因图解。一、金的Eh-pH相图图1、2表示金的Eh-pH相图,表1给出主  相似文献   

11.
日益增长的地球化学调查速度要求有一种能在最短时间内取得结果,並最大限度地发现金属矿化的快速分析方法。目前所用的分析金的方法满足不了上述要求。例如,生产效率很高的发射弧光光谱分析法没有足够的灵敏度(10g/t),具有0.2g/t左右灵敏度的试金法极为复杂、费力和昂贵。  相似文献   

12.
本文介绍了3种新的寻找铀矿床的地球化学方法,即元素扩散提取法及其变种和气相离子方法,同时阐述了新方法的理论基础、使用条件及实际试验取得的效果。文章最后对新方法作出了肯定的结论。  相似文献   

13.
金在天然水中迁移能力强,可根据它在表生带地下水和地表水中的分散流和分散晕来寻找金矿床。在进行水文地球化学研究时,采用按不同收集器的元素沉淀方法来确定天然水中的金,对于按直接找矿标志寻找金矿床没有效果。而用其它浓缩方法分析金的范围,长时期来亦不超过0.01—0.025 μg/L。由于金在天然水中含量低,很难查明甚至在含金区内的金的分布规律。  相似文献   

14.
在地表放射性普查的基础上,如河综合应用化学探矿和物理探矿方法,有效地找到被掩盖的矿体或盲矿体,并进一步指导普查和勘探,是一个重要的课题。我俩在一个已知矿床上进行了铀量测量、植物测量、水化学找矿、河谷底沉积找矿、γ测量和部分的射气测量、磁力测量等综合方法试验。本文着重阐述各种方法的试验及其效果,以及对各种异常的描述和解释。  相似文献   

15.
菲律宾是一个有大量可采矿床的金、铜生产国。金矿床有四种主要类型作为勘探模式。富含金的斑岩铜矿产在各种闪长岩侵入体内。这些侵入体的金含量变化很大(0.2—1.0 ppm)。粘土化的火山岩中宽大的硫砷铜矿脉系含铜2—3%,含金4—5ppm,银16—20ppm。浅成热液含金系包括网状脉、硅质脉和岩脉。含金的碱性岩脉具有不同的金属含量。构造和侵入体  相似文献   

16.
某些类型的天然气体通常和砂体及含砂侵入体伴生,这些气体当中的一些组分可用作气体测量的指示元素。地下气体,可渗透到矿床和地下水中,指示气体组分的异常含量大小与地质构造以及研究中的区域地球化学环境有关。气体晕形成的主要理论原理可作为气体测量的基础。在地下气体测量中,气体迁移速度和异常含量大小取决于多种因素:例如火山活动间断的时间与主要构造运动,气流强度、气体组分和若干组分的同位素比值在地震活动期间发生了根本变化.气体测量与其它地球化学.地球物理和地质方法结合应用可满足大量地质勘查的需要。  相似文献   

17.
在阿尔泰-萨彦岭褶皱地区的一个矿区条件下,根据磁法、电法和放射性测量资料阐明了金-磁铁矿化地段,它具有“偶极”磁异常、低电阻率以及低放射性的特点。物理分布特点与交代蚀变岩石的明显发育带有关。  相似文献   

18.
对满洲里地区大青山盆地中牛代玄武质火山岩类地球化学特征进行讨论,结合野外观察和前人资料,对其岩浆演化、成闪及成岩构造环境进行探讨,为下一步工作提供依据.分析可知,该区玄武质火山岩类岩浆源于富集不相容元素的富集地幔,后有壳源物质参与.是岩石罔伸展背景下早期流体交代岩石圈地幔发生部分熔融的产物.通过火山岩地球化学特征分析以及和邻区产铀火山岩特征类比可知,本区具备较好的火山热液型铀及多金属成矿的构造环境及火山岩浆演化系列.  相似文献   

19.
在西澳南克罗斯绿岩带的布尔比奇(Burbidge)地区考丹(Caudan)背斜构造的西翼,地面磁测和重力测量发现了一个磁(400nT)、重(0.5×10~(-5)m/s~2)叠合异常。异常与局部含金矿化的硫化物相含铁建造的推断走向延伸相一致。在地球物理异常附近的地表红土中的金矿化含量高达100×10~(-9)。 经滤波消除近地表产生的短波长噪声后的磁测数据的二维模型推测:磁性铁矿层(磁化率差值120×10~(-3)SI单位)位于100m深处,倾角向西且陡,并在强风化带被无磁性“氧化的”含铁建造  相似文献   

20.
我作为日苏文化协定的短期研究员从1980年12月1日起大约花了三个星期的时间访问了苏联科学院中的三个研究所并得到了讨论的机会。现将我所见到的扼要地概述如下。物理化学研究所放射化学·辐射化学研究所  相似文献   

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