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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
辽东为华北地台5个重点成矿区之一,铁矿资源丰富,铁矿主要成因类型为沉积变质型。在对区域地质环境、成矿作用、矿床形成以及后期改造作用分析的基础上,探讨了辽东沉积变质型铁矿的成矿模式。在成矿模式指导下筛选出地质、化探、物探等多元找矿信息,建立适合本区域资源预测的找矿模型。依据已建立的辽东区域找矿模型,采用证据权重法对辽东地区进行铁矿资源预测与评价,根据预测的后验概率值圈定一级成矿远景区3个,二级成矿远景区5个。预测结果表明,辽东地区具有较大的找矿潜力,该矿产资源预测方法有效性较好。  相似文献   

2.
通过对辽东-吉南硼矿床地质特征、矿床地球化学及O、C、B同位素特征的研究,结合数学地质方法分析认为辽东-吉南地区早元古代硼矿的成矿作用可分为沉积成岩成矿和变质-混合岩化改造成矿这两个主要成矿期。矿床成因类型为沉积变质改造型  相似文献   

3.
通过对辽东-吉南硼矿床地质特征、矿床地球化学及O、C、B同位素特征的研究,结合数学地质方法分析认为辽东-吉南地区早元古代硼矿的成矿作用可分为沉积成岩成矿和变质-混合岩化改造成矿这两个主要成矿期。矿床成因类型为沉积变质改造型  相似文献   

4.
辽东地区是中国成矿时代最古老的铀矿矿集区,有单铀型和铁矿伴生型两种,其中单铀型矿床成矿年龄已基本厘定,而铁矿伴生型铀矿成矿年龄尚不明确,制约了该类矿床的成因认识。晶质铀矿是铁矿伴生型铀矿中最主要的含铀矿石矿物,对其开展测年能够直接厘定铀矿成矿时代。本文对翁泉沟富蛇纹石磁铁矿矿石和弓长岭石榴子石蚀变岩中的晶质铀矿进行电子探针(EPMA)测年,并利用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法(LA-ICP-MS)对翁泉沟富蛇纹石磁铁矿矿石中的晶质铀矿进行U-Pb测年,两种测年结果相互验证,获得辽东地区铁矿伴生型铀矿的成矿时代为~1.85Ga,并在~1.78Ga遭受了后期热液事件的改造,与单铀型矿床成矿年龄一致,说明辽东地区单铀型和铁矿伴生型铀矿都形成于碰撞后伸展环境。辽东地区铁矿伴生型铀矿不同矿床的成矿热液在流体成分和温度上有差别,但都具有碱性和氧化的特征。  相似文献   

5.
矽卡岩型金矿床定位预测最为直接有效的方法是地质方法,主要流程为:在野外中-大比例尺专项地质填图、岩体成矿专属性评价、深部矿产地质调查等基础上,开展室内成矿条件分析、控矿构造解析;进而按成矿理论、成矿系统、成矿规律、成矿模式以及综合信息预测模型进行定位预测。应用地质预测方法及初步总结提出的"成矿系统+异常"的综合信息定位预测模型进行矽卡岩型金矿床定位预测,圈定了若干地区的找矿靶区,并在新疆天山地区取得了较好的找矿成果。  相似文献   

6.
文章在分析桂北三江地区扬子型铅锌矿床成矿地质背景、矿床地质特征、成矿规律的基础上,建立了矿床预测模型,并开展了定性成矿预测,对地质找矿工作有一定的指示意义。  相似文献   

7.
简要介绍了得荣地区顺达贡铜矿的地质特征、矿化特征,初步总结了研究区火山岩型铜矿成矿地质条件,根据成矿地质背景、矿体特征及矿石矿物组合,探索本地区研究区系火山岩型铜矿的找矿标志。  相似文献   

8.
辽东地区金矿床类型、成矿特征及找矿潜力   总被引:3,自引:1,他引:2  
辽东地区是我国重要的金矿集区之一,中生代构造、岩浆活动强烈,并伴生强烈的金成矿作用。根据金矿床时空分布及成矿特征,将辽东地区划分为三个金矿集区:青城子、五龙、猫岭。矿集区内金矿包括石英脉型金矿和蚀变岩型金矿这两种类型,并分别受高角度断裂和低角度断裂构造体系控制。辽东地区金矿成矿时代主要为早白垩世,少量早侏罗世。已有H-O同位素、成矿流体及地质研究表明:(1)区内金成矿与中生代岩浆活动有关、受断裂构造控制,并以强烈硅化-绢云母化为特征标志;(2)区内金矿床属于岩浆热液型矿床;(3)充填作用和混合作用可能是辽东地区金矿床成矿物质沉淀的机制。辽东地区金矿成矿系统按其产出环境及特点,可分为两个亚系统:产于中生代花岗质岩体内岩浆热液金成矿系统(五龙式)及产于古元古代变质岩中岩浆热液金成矿系统(青城子式、猫岭式)。结合区域找矿进展和近期研究工作,建立了辽东地区金矿找矿预测地质模型,认为本区具有与胶东地区相似的金矿成矿条件,成矿潜力巨大,研究工作对区域矿产勘查部署工作有指导意义。  相似文献   

9.
简叙辽东地区太古宙绿岩带地质背景,并结合太古宙绿岩带铁-铀型铀矿成矿地质特征的阐述,提出太古宙绿岩带铀成矿作用具有明显的前寒武纪主期性。讨论太古宙富铀钾质花岗岩相关的太古宙残留体内构造-蚀变岩控制铀矿的观点:提出古韧性剪切-破碎断裂带、太古宙基底岩体顶上凸起带之凹洼中的"突触"与碱交代岩等三位一体的构造空间和构造-蚀变岩定位层间-不整合破裂带关联-碱交代热液型铀矿的成矿模式,并且太古宙绿岩带铁-铀型铀矿围岩蚀变清楚,铀成矿谱系反映为初贫后富-叠加再造成矿的矿物组合;以复杂-叠加、脉络清楚的太古宙绿岩带构造环境相关的铀矿聚集区为例,探讨太古宙绿岩带铀成矿作用的多期性。并认为太古宙绿岩带铁-铀型铀矿矿体埋藏深、隐伏性强、盲矿体多,潜在的找矿前景相当可观。  相似文献   

10.
朝鲜半岛北部和辽东地区在成矿层位和控矿构造上大体一致,但朝鲜的检德铅锌矿和云山、大榆洞金矿都是大型甚至超大型矿床.辽东地区与朝鲜一侧相比矿产资源量/储量差别较大.通过2个地区金、铜、铅锌多金属典型矿床、成矿地质背景、矿产类型、矿床成因等方面的对比研究,找到辽东地区的成矿远景区,以期在该区域实现找矿新突破.  相似文献   

11.
崔家瑞  罗敏 《地质与资源》2017,26(3):265-267
在分析辽宁省黑水地区砂岩型铀矿的分布特征的基础上,从铀源、砂体特征、沉积环境、有机质、构造、氧化前锋线分布等几个方面归纳了该地区铀矿的控矿因素,认为本区铀矿化主要受断裂、氧化带前锋线、洼陷中心3个因素控制.  相似文献   

12.
丹凤三角地区是东秦岭的主要铀成矿带之一,目前已发现伟晶岩型和热液型铀矿多处,通过开展航磁、重力、TM影像、地面伽玛能谱、地质等多元信息综合处理及分析研究,初步总结出与伟晶岩型铀矿有关的加里东期重熔混合花岗岩的空间展布,以及伟晶岩型铀矿的多元信息组合模式,并指出铀矿远景区。  相似文献   

13.
辽宁岫岩中沟地区位于华北克拉通北缘东段,辽吉古元古代裂谷带的南段,处于营口-凤城-长甸铀矿构造成矿亚带内.中沟地区古生界挫草沟组与古元古界里尔峪组间古风化壳发育,铀矿化分布于古生界与古元古界不整合接触面附近,与切割不整合面的断裂构造关系密切.矿化与黏土化、硅化等低温热液蚀变关系密切.古风化壳及其附近岩石含U较高,特征元素组合相关性较好,发现有高品位的铀及多金属矿体存在.其主要成矿期有:不整合面发育期、主要造陆期及断块运动期.在初步总结分析中沟地区铀矿地质特征的基础上,认为中沟地区具有形成不整合关联型铀及多金属矿良好的成矿条件和找矿前景.  相似文献   

14.
我国连山关与澳大利亚东阿利盖特河铀成矿条件对比   总被引:2,自引:0,他引:2  
连立祥 《铀矿地质》1989,5(4):221-225
笔者对我国连山关和澳大利亚东阿利盖特河地区老地层中的铀成矿条件进行了对比,发现它们的一些基本地质条件是不同的,它们有着各自的铀矿化特征及不同的成矿模式,矿床类型也不尽相同。  相似文献   

15.
研究区处于华北地台与扬子地台的接合部位,属秦岭褶皱系的桐柏-大别褶皱带,位于灵山岩体西部.区内断裂构造发育,岩浆活动频繁,为放射性高场区.区域成矿地质条件优越,有利于铀及多金属矿产成矿.以热液型铀矿主要控矿因素为研究内容,分析了柳林铀矿床铀矿化特征和成矿规律,构建了研究区铀矿床成矿模型,对指导该区铀矿找矿以及同类型铀矿床找矿具有一定借鉴作用.  相似文献   

16.
程国清 《铀矿地质》1990,6(2):72-76,120
本文阐述了某第四纪盆地108矿床的区域地质、矿床地质特征,提出了第四纪盆地铀成矿的四个方面的地质条件并对铀矿床的成因进行了探讨。  相似文献   

17.
庐枞地区铀成矿的区域地质背景研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对庐枞地区主要含矿层位、岩浆岩的特点及演化规律、区域构造特征及长江构造带的组成与形成等提出了新认识。有利层位、扬子式壳-幔混熔型岩浆岩成岩系列、区域性深大断裂及其次级构造的活动,为本区铀和多金属矿产的形成,提供了良好的区域地质背景。  相似文献   

18.
樊艾 《铀矿地质》1996,12(2):100-103
本文以区内岩矿石物性及地质资料为基础,对沽源—多伦地区航空磁场进行了分析和研究,依据磁场的分布特征及幅值大小将其划分为8个磁场分区,并对各分区磁场进行了地质解释,为在该地区应用航磁资料预测铀矿远景区提供了基础材料。  相似文献   

19.
根据重磁场研究讨论桂北地区的铀成矿特点   总被引:1,自引:0,他引:1  
舒孝敬  管南生 《铀矿地质》1995,11(3):147-154
桂北地区的重磁场与铀矿化有着密切的联系,地球物理场的特征反映了与铀成矿有关的地质环境。研究表明,桂北地区的铀矿化主要有如下一些明显的特点;(l)铀矿化位于不同规模的地球物理场或异常的边缘,尤其是大规模的铀矿化产在区域重力低异常(对应于地壳增厚区即地幔拗陷区)的边缘;(2)深部地质作用如莫霍面的起伏、深部大规模的岩浆活动和深断裂作用是铀成矿的重要控制因素;(3)花岗岩体不仅是花岗岩型铀矿化,而且也是碳硅泥岩型铀矿化的铀源体,且岩浆的动力场愈强烈,岩体的铀含量愈高,对铀成矿愈有利;(4)与铀成矿有关的热液流体为非岩浆成因,具有很强的去碰能力,花岗岩为热液循环提供动力;(5)与铀矿化密切共生的黄铁矿主要源于岩体的“磁性壳”;(6)铀矿床形成于中-低温、浅地表的地质环境。  相似文献   

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