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文档简介
日晕 矿体 一 原生晕理论与进展 1 单元素原生晕和垒加晕 垒乘晕剖面图 2 矿体 尾部晕 前缘晕 前缘晕为主 尾部晕含量较高 3 付家坞斑岩铜 钼矿床原生晕水平分带模式 Cu Au Mo Pb Ag Zn Co Mn Hg As K2O 矿体 4 加拿大和与美国的学者 把原生晕从形成时间分为同生晕和后生晕 原生同生晕指的是基本上与围岩同时形成的异常 如伟晶岩 超基性岩有关的晕 原生后生晕是在矿化溶液侵入裂隙或断层 岩石结晶之后形成的 而且晕可以沿裂隙向上和两侧的围岩分布 原生后生晕的找矿效果较好 5 R W Boyle 1982 也将原生晕分为两种类型 围矿晕和渗滤晕 围矿晕表示着一种岩带 其范围在靠近矿体部位发生了元素的分散作用 渗滤晕是矿化介质 气体 溶液 扩散流 沿可渗透基岩或断裂带 剪切带 角砾岩化带 糜棱岩化带和裂隙等构造的渗滤过程 沉积矿床 岩浆矿床形成的是围矿晕 热液矿床形成渗滤晕 6 澳大利亚I S Goldberg 2003 研究认为 地球化学系统的结构是成矿元素及其共伴生元素富集与亏损的原生晕组成的 矿床元素的正异常占据了核心部位 铁族元素组 即Sc Ti Cr 负异常空间上与矿床元素正异常重合 一般出现在成矿元素正异常的边缘 7 评价合适的找矿区域的标准是基于消耗晕的面积与矿床金属元素之间的线性相关性 在大的消耗晕体系内寻找大的矿体 线性相关将显著作用的围岩看作一种金属源 在澳大利亚Cober区对多元素异常评价时 也发现多金属矿异常伴随着常量元素的负异常 如果无常量元素带出带入的正负异常出现 尽管多金属异常强 其意义不大 大矿床有大的蚀变带 8 攀西地区铂 钯地球化学异常图 小圆圈代表峨眉山玄武岩分布区 红格 红格 红格地区的峨眉山玄武岩 其Pt Pd没有明显的正异常 9 红格北面玄武岩区出现PGE负异常 分布Ni Co硫化物矿体 PGE负异常 10 1 3为地球化学分带 1 核心带 2 交替带 3 分散矿化带 4 7为矿物组合 4 金辉碲铋矿 石英组合 5 金砷黄铁矿 石英组合 6 金银黝铜矿 石英组合 7 石英碳酸盐岩组合 8 元素迁移方向 负异常 11 加拿大G J S 戈维特 1988 总结了30多个不同时代的块状硫化物矿床 发现在矿化蚀变带内 Mg K Fe Ba Mn 富集 Ca Na贫化 金属成矿元素异常基本上是Cu Pb Zn 他强调在找此类矿床时必须注意一些常量元素的应用 仅靠Cu Pb Zn是不行的 认为在各类矿床的异常预测研究中运用元素对比值反映矿床有关的规律比单元素更明显 如用Pb Cu Zn Cu K2O Na2O研究火山岩块状硫化矿床的蚀变矿化带 这些比值随距矿体的距离其比值有显著的变化 12 就峰值正异常 和负异常 而论 从矿化中心向外 普遍适用的分带序列是 Cu Rb K Zn Mn Sr Ca Zn Mn Ca Sr K和Rb 尤其是Cu和S在整个序列中都具有正异常 但距矿带越远 其数值越低 在斑岩铜矿矿床周围 钾蚀变带中K和Rb高 而在青盘岩化的外带中Ca和Sr较高 13 在西澳大利亚Kambalda镍矿区 应用元素比值有效地评价了Ni Cu PGE硫化物矿区 从背景 矿化这种比值增加相当大 14 别乌斯与格里戈良发现 分散矿化中前缘元素或尾部元素的累加值或累乘值以及他们的累加指数或累乘指数随深度很少有变化 而有价值的异常则变化明显 我国学者认为 有价值的异常其成矿元素异常的规模大 浓度高 浓度梯度变化明显 具有浓集中心 矿异常中往往含有各种元素组分 组分复杂 非矿异常的组分一般比较单一 元素的分带不明显 目前 我国也采用了元素的累加指数或累乘指数来评价异常 并取得了效果 区分分散矿化与有价值的矿化 15 构造叠加晕模型 构造叠加晕模型 理论首先由原冶金部李惠提出 16 呷村矿床4号勘探线水平钻孔地球化学剖面图 矿石有两种类型 即铅锌矿体和银多金属块状矿体空间叠加 17 一 概述 前缘元素 含量 累加 累乘 尾晕元素 含量 累加 累乘 矿体上部 下部 a值逐渐降低 a 18 前缘元素 尾晕元素 19 前缘元素 尾晕元素 20 前缘元素 尾晕元素 21 前缘元素 尾晕元素 22 前缘元素 尾晕元素 预测深部有盲矿 E 23 前缘元素 尾晕元素 模式F 多期多阶段反复叠加 24 Au Sb Sb Bi 山东金青顶金矿 As Sb和Sb Bi在 600m增大 指示有盲矿 25 Au Sb 小秦岭杨砦峪金矿 As Ba Sb As Mo Ba Bi Ag Au指示深部有盲矿 已为深部工程所证实 Ag Au 26 上庄金矿床典型矿体原生晕叠加模式 27 上庄金矿床 号矿体垂向地球化学参数变化曲线 每一次G值升高都指示矿体向下有延伸 28 宝山陶地区推测的地质 地球化
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