地气与土壤地球化学测量在拉拉铜矿外围找矿预测中的应用

来源 :第五届全国应用地球化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ghosty
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地气测量技术是一种找隐伏矿和隐伏构造的新技术.自上世纪八十年代末引入我国后,地气测量技术从机理研究到方法研究不断发展和成熟,其原理就是利用一定的捕集装置在近地表大气或地表疏松层中捕集来源于地下矿源层的超微细物质,通过对已捕集的样品分析测试,获得有关元素的地球化学特征,进行隐伏矿的勘探.
其他文献
地电提取测量法是一种快速定位预测多金属矿床的有效方法,特别是针对厚层沉积物覆盖区有良好找矿效果.在江西武山铜矿区开展了地电化学方法技术找矿可行性研究,即采用低电压(9 V)偶极地电提取方法开展找矿工作.试验结果显示,在隐伏铜矿体上方出现明显的Cu、Pb、Zn电化学异常,异常出现的位置与矿区已知矿化体出现的地质部位比较吻合,表明该方法针对本地区深部矿体指示信息作用较强,对深部找矿具有一定的指导作用.
山西省灵丘县梨园金矿处于太行山北段,由一系列NNE向等断裂构造和NNE向展布的中生代深成侵入岩体组成紫荆关断裂岩浆岩构造带.区内出露阜平群混合岩化片麻岩夹斜长角闪岩,断裂构造发育,岩浆活动频繁.此次研究在野外采集了677件样品进行13种元素测试,利用迭代法计算异常下限,做相关性分析、R型聚类分析及因子分析,研究成矿的区域地质环境和地球化学环境,并进行了多元素异常组合的划分,发现成矿元素Au,指示元
0 Introduction Barium-bearing mineral resources are mainlybarite,witherite,etc,barium deposits,especially with the form of barium sulfate (barite), are widely distributed in the world.barite mineral r
会议
克拉克值对元素的富集成矿具有重要的控制意义.本文发现:全球巨型矿床金属累积堆积量(资源储量)与其克拉克值呈线性相关,区域金属资源量与区域丰度之间同样如此,而对于地球化学找矿来说,某元素的高丰度可能意味着该元素的区域资源优势.
西藏柯月铅锌锑银多金属矿床构造上位于雅鲁藏布江缝合带(ITS)与主边界逆冲断层(MBT)之间的喜马拉雅成矿带.本矿床已进行了详细勘查,但矿体深部延伸情况仍不明朗,因此拟通过原生晕地球化学特征分析,预测矿体深部延伸.对44号勘探线3个钻孔进行了采样测试,运用相关分析、R型聚类分析和因子分析等方法分析测试数据,确定出与成矿作用关系密切的元素,并通过分析原生晕分布情况,确定前缘晕元素为Hg、Au、T1,
成矿岩体的岩石地球化学特征研究可以为建立典型矿床研究模型、分析成矿岩体的成矿专属性以及成矿系统的研究分析提供直观依据.本文通过对大兴安岭中南段黄岗梁-莫古吐-石匠山Ⅴ级成矿带与成矿相关中酸性岩体的研究,浅析其岩石地球化学特征及指示意义.
近几年随着地质找矿工作的不断深入,大部分出露地球表面和近地表的矿床已经被广泛地发现,用来满足对自然资源快速增长的需求,但是仍然不够.寻找深部隐伏矿成为当前各国地质学家面临的重要课题,目前的工作结果表明在传统的找矿方法中,如地球物理的、地球化学的以及常规的地质方法对于埋藏较深隐伏矿体的寻找效果不明显,勘探中不是非常得有效.寻找新型有效的找矿方法显得日益的重要.地球电化学方法是在前苏联的地电提取技术基
应用因子克里格方法分析了珠江口西部海域表层沉积物中7种重金属元素的空间结构特征,识别出重金属元素具有块金尺度、短变程尺度(60km)和长变程尺度(160km)三种尺度的空间变化,并拟合了研究区重金属元素线性协同区域化模型.根据不同尺度上区域化因子分布可知,局部尺度上区域化因子反映了重金属元素不同的地球化学行为,空间分布主要受控于局部的地形、海流等因素的影响,其中,雷州半岛东部沿海是可能的重金属污染
基于1∶5万土壤和灌溉水地球化学调查结果,对枣强县开展了土地质量地球化学评估.结果显示评估区土壤养分相对缺乏,尤以全氮、有机质、有效钼、硫缺乏最为严重;土壤环境质量大面积为一级清洁区,占评估区总面积的99.66%;灌溉水水质良好,重金属全部符合农田灌溉水质标准,部分样点氟化物和pH超标.评估结果为指导合理施肥,因地制宜开展农业种植区划,防治土壤和灌溉水污染提供了地球化学原始数据.
海水或湖水中的Re和Os在还原条件下会被还原成较难溶解的组分,被有机质吸附而沉积下来,这就使得Re-Os同位素体系可以被应用于直接测定富有机质沉积岩的沉积年龄.然而与有机质一同沉积的陆源碎屑物质中也含有一定量的Os,这些Os是不能反映沉积年龄的.采用传统的溶样方式(Carius管逆王水溶样)不仅会溶解沉积岩中的有机质部分,也会将碎屑物质的Os溶解出来.因而Sebly (2003)提出利用CrO3+