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根据地层地球化学研究,秦岭地区Au背景值为2.9×10-9,从西到东,自礼岷→文康→西成→凤太→板沙→镇旬→柞山地区金含量逐渐降低。凤太盆地、西成盆地、礼岷盆地泥盆系金背景值分别为3.1×10-9、3.2×10-9、4.7×10-9,为重要的金多金属地球化学成矿区。金在地层中的分布受岩性和沉积环境的控制,泥盆系是本区金成矿的矿源层,其中千枚岩、板岩、片岩、粉砂岩是金矿的重要源岩。与其他沉积盖层相比,秦岭中上泥盆统富集Au、Ag、Cu、Co、Ni、Cr、Pb、Zn。与上地壳丰度对比,Au、As、Sb、Ag、Co、Ni、Cr、V、Pb、Zn较富集。泥盆系中发育热水沉积岩,含Au较高。研究表明,在热水沉积中Au发生了预富集作用,沿海底同生断裂发育的钠质热水沉积过程中Au富集形成了矿源层。 相似文献
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金厂沟金矿为一典型的隐爆角砾岩筒型金矿,产于华北地台北缘柳河地堑中,矿床在空间上和成因上与隐爆角砾岩关系密切,矿体受环状断裂和放射状断裂控制,以蚀变岩型矿化为主。包裹体以气液相包裹体为主,成矿温度为206~398℃,盐度为5.7~11.5wt%NaCl。该矿床为次火山作用期后热液交代形成的蚀变岩型金矿。 相似文献
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矿产地质勘查是高投入、高风险、高回报的投资活动,如何引进经济、优质的矿权是矿产地质勘查的先决条件和企业赖以发展的基础.对项目高效、快速、准确的研判是项目研发最重要的一步.文章把矿权分为3种矿权来源和4种项目类型.通过3种矿权来源点评和4种项目类型的剖析,探讨了项目研判的内容、研判的准则、研判的工作程序,把研判过程分为初判、普判、详判3个阶段.在此基础上研究了研判各阶段时间安排与具体工作内容,普判阶段编图方法、取样间距和取样方法,普判阶段工作量及费用概略估计,以及详判阶段的几个关键问题. 相似文献
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成矿作用中金银的共生与分离及Au/Ag比值的校正 总被引:1,自引:1,他引:1
在内生作用中金与银既有共生的一面,又有分离的一面。其共生与分离受地球演化历程制约,受控于元素化学性质和地球化学亲和性,与岩浆起源、演化有关,受控于不同的基底建造和构造单元。成矿作用中金与银的共生与分离可用Au/Ag比值大小来衡量,本文提出了根据Au、Ag的地壳克拉克值和工业吕位对传统的Au/Ag比值进行较正的方法,校正后的Au/Ag比值可有助于矿床研究、找矿预测和资源评价等工作。 相似文献
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据八卦庙金矿、李坝金矿、小沟里金矿稳定同位素研究,金矿床δ34S比正常沉积岩变化范围窄,比岩浆-火山岩型矿床宽,硫源是海水硫酸盐还原硫与深部热液来源硫所组成的混合硫。石英包裹体流体氢、氧同位素分布于岩浆水、大气降水的重叠过渡区,更靠近岩浆水区,岩浆水的同位素特征更明显。八卦庙金矿石英脉3He/4He高于地壳3He/4He值(n×10-8),低于地幔3He/4He值(n×10-5),为壳-幔混合源。上述同位素地球化学证据表明,金成矿与岩浆岩有一定的成因关系。岩浆岩与金矿床空间关系密切,矿区内脉岩发育,脉岩为矿体的上下盘。含矿岩石中发育斑点构造,斑点为黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂、绿泥石、石英、绢云母、黑云母、堇青石、红柱石、电气石、碳酸盐等热变质矿物和热液交代矿物,表明花岗岩为成矿提供热动力。据八卦庙金矿、李坝金矿、小沟里金矿稳定同位素地球化学研究,结合成矿地质背景分析和区域成矿地质特征对比,认为凤太、西成、礼岷地区金矿与微细浸染型(卡林型)金矿有明显的差别,该区金矿类似于岩浆热液矿床。 相似文献
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文章以成矿地质条件、矿床地质特征为基础,通过Ar—Ar年龄测定、稳定同位素测试和地层含金性分析等,研究了李坝金矿床的成因。研究表明,李坝金矿床与中川花岗岩在时间、空间和成因上关系密切。含金石英脉Ar—Ar法、Rb-Sr法和Pb—Pb法年龄为210~171.6Ma,与中川岩体年龄(177~229Ma)吻合。包裹体水的δD-74‰~-83‰,δ^18O水9.51‰~11.72‰,成矿流体水为岩浆水和大气降水的混合水。花岗岩提供了部分成矿物质来源,含矿热液通过F1导矿构造进入F3、F12等容矿断裂破碎带沉淀成矿。 相似文献
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西秦岭小沟里石英脉型金矿床成矿地质特征及成因 总被引:13,自引:1,他引:13
本文通过石英脉Ar_Ar法和花岗岩单颗粒锆石U_Pb法定年、氢氧同位素测定、微量元素测定及含矿岩石中斑点构造显微镜研究 ,结合矿床地质特征和区域地质环境分析 ,探讨了花岗岩与金矿床的关系以及矿床成因。含金石英脉Ar_Ar坪年龄为 197Ma,等时线年龄为 193Ma。大山花岗岩U_Pb年龄为 2 0 1Ma。石英包裹体水的δ18O为 8.15‰~ 12 .82‰ ,δD为 - 5 8‰~ - 77‰ ,热液水来源以岩浆水为主。岩石中发育斑点构造 ,斑点为黄铁矿、绿泥石、石英、黑云母等热液交代蚀变矿物。矿区内脉岩发育 ,组成矿体的上下盘 ,花岗岩体和脉岩含金可达 2 40× 10 -9。大山岩体中心相含金 1.7× 10 -9,边缘相含金 6 .3× 10 -9,从岩体到矿区脉岩含金量增加。研究表明 ,大山花岗岩与矿床有密切的时间、空间及成因关系 ,并提供了热源、水源和部分成矿物质。矿床类型为岩浆热液型 相似文献