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大兴安岭北部富克山地区勘查地球化学工作方法探索 总被引:1,自引:0,他引:1
大兴安岭北部为典型的森林沼泽景观区,勘查地球化学找矿方法在该区找矿工作中起到了重要作用,这一特定的景观内大区自然环境相同,而局部地质、地貌条件、植被发育程度、风化程度等各有差异,必将影响工作方法的选择及其应用效果.通过富克山地区1/5万水系沉积物测量及后期查证的工作,以生产与试验相结合,对水系沉积物测量及后期土壤地球化学测量工作方法进行了探索研究,取得了较好的应用效果.认为富克山地区应属中低山森林沼泽亚景观区,水系沉积物测量采样介质可以采用细砂、粉砂、岩屑,野外样品初加工方法为水筛,野外样品初加工粒级为-10~+60目.二级查证1/万土壤地球化学(剖面)测量,采样层位为B层,介质以褐黄色、土黄色土壤为主,初加工粒级为-40目,初加工方法为干燥后过筛. 相似文献
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汪治国 《矿物岩石地球化学通报》1989,(1)
湖南第二代区域化探工作已完成16万km~2,根据本省自然景观的特点,工作方法以水系沉积物测量为主,其次是土壤测量控制面,平均采样密度为1—1.5个样/km~2。系统的按不同地质构造单元(或沉积相)来布置岩石采样工作。样品分析测试41个元素。所有样品全是按定量分析精度要求测定的,检出限高。如 Cd 为0.1ppm,As 为1ppm,Pb 为2ppm, 相似文献
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本文通过对云南西南部两个1:5万图幅地球化学水系沉积物测量、土壤测量和岩石测量三种区域化探方法的试验,从找矿、经济两个方面进行对比,得出了三种化探方法找矿效果相近的结论,但水系沉积物测量以其异常衬度高、野外采样工作量小、样品分析费用少而明显优于土壤测量。在试验中得到的另一发现是低密度(每平方公里约2个样)的岩石测量在发现异常信息和了解微量元素分布区域性变化规律方面有好的效果。岩石测量作为一种有效的区域化探方法值得重视和进一步研究。 相似文献
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黑龙江逊克霍吉河地区地球化学找矿方法 总被引:4,自引:1,他引:3
水系沉积物和土壤采样分析研究表明, 在研究区地球化学找矿工作中可采用两者相结合的采样方法。水系沉积物样品过筛粒级为- 10~ + 60目, 其中- 10~ + 20目和- 20~ + 40目粒级样品比较发育, 含量较高, - 40~ + 60目粒级样品含量最低, - 60目样品含量上下波动较大。样品中Au、Bi 和Sn含量变化大, 变异系数在各粒级中分别为0.41~1.41、1.84~2.49和1.40~1.50, 其他元素在各粒级中变异系数为0.31~0.94, 含量变化较小。土壤测量发现, 在B层发育部位采集B层中部土壤, 在B层不发育地段采集B +C层土壤样品, 能较好反映异常。元素含量从浅到深有增加趋势, 异常强度有所变化, 但对发现异常没有影响。 相似文献
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森林沼泽景观区区域化探异常追踪方法技术 总被引:3,自引:2,他引:1
在森林沼泽景观区中低山亚景观条件下,通过4个研究区的试点工作认为:①以找寻小型以上规模矿床为目的的区域化探异常查证工作方法,以水系沉积物加密测量为佳,采样粒级-10~+60目,采样密度3—4点/km^2。②采用B层残坡积土壤测量可以达到同样的目的;采样粒级-20目,采样密度4点/km^2左右;采样布局为沿山脚和山脊的不规则测网。③在倒石堆发育区,可以采用采样密度6—7点/km^2渗湿土测量方法进行异常追踪。④泥炭测量难以获得比较全面和客观的测区找矿前景信息,在区域化探异常追踪阶段最好不要选用。 相似文献
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加纳国雅卡锰金矿床位于著名的阿散蒂金矿带上。在该成矿带进行土壤测量采样深度、样品粒级试验以及方法技术的适应性和有效性研究,可为下一步开展大面积土壤地球化学测量提供技术依据,从而圈定可靠土壤地球化学异常。本文采用的工作方法为土壤垂向剖面法,选择有代表性的地段进行试验研究,结果显示在已知矿上方获得了明显的土壤地球化学异常。通过实验研究,选取土壤测量采样深度60~80 cm,截取样品粒级-4~+20目,获得了可靠、明显的土壤地球化学异常。研究证明该方法具有显著的地球化学找矿效果。 相似文献
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本文系统收集分析了甘南地区诸如玛曲大水、碌曲忠曲、碌曲拉尔玛、夏河隆瓦寺院、合作早子沟、舟曲坪定等典型金矿区土壤样深度、粒度试验的基本成果,包括土壤样采样深度,野外加工粒度;简要对比分析了以上各矿区1:20万水系沉积物测量综合异常的元素组合特征、土壤测量异常特征和找矿效果。 相似文献
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采样层位的确定、样品粗加工粒级和指示元素选择是沟系土壤地球化学测量试验研究的重要内容。本次研究选取灰岩、玄武岩、砂页岩风化土壤的表土层、淀积层、母质层样品为研究对象,样品常温晾干后依次过20目、40目、60目、80目沈阳套筛进行粗加工,分析样品元素含量。通过研究土壤机械粒级组成和元素在不同层位、不同粒级土壤中的含量特征,确定了本区进行土壤地球化学测量时采样层位为土壤淀积层上部,样品粗加工粒级为-20~+40目粒级,指示元素以Au、Sb、As、Cu为主。试验结果确保在贵州普安—晴隆地区运用沟系土壤地球化学测量所圈定的地球化学异常成果真实、有效。 相似文献
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采样层位的确定、样品粗加工粒级和指示元素选择是沟系土壤地球化学测量试验研究的重要内容。本次研究选取灰岩、玄武岩、砂页岩风化土壤的表土层、淀积层、母质层样品为研究对象,样品常温晾干后依次过20目、40目、60目、80目沈阳套筛进行粗加工,分析样品元素含量。通过研究土壤机械粒级组成和元素在不同层位、不同粒级土壤中的含量特征,确定了本区进行土壤地球化学测量时采样层位为土壤淀积层上部,样品粗加工粒级为-20~+40目粒级,指示元素以Au、Sb、As、Cu为主。试验结果确保在贵州普安—晴隆地区运用沟系土壤地球化学测量所圈定的地球化学异常成果真实、有效。 相似文献
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通过在伊朗的2次区域化探工作,按水系沉积物测量基本原理,对采样点密度,组合样和作图方法进行对比和分析。 相似文献
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为了在成矿区带和矿集区找矿工作中有所突破,开展工作区内水系沉积物和土壤剖面地球化学的试验是一项不容忽视的工作。江西九岭钨铜多金属矿集区水系沉积物、典型土壤剖面地球化学试验表明:①在赣北九岭地区寻找岩浆热液型钨、铜多金属矿床的最佳指示元素是W、Sn、Cu、Mo、Bi、Ag、Cd、F;②地球化学普查(1∶25万-1∶5万)水系沉积物的采样位置应以一级水系的采样为主,辅以少量二级水系,采样粒度以10~60目的水系沉积物为宜;③地球化学详查(1∶5000-1∶10000)土壤地球化学测量采样层位为残积土壤B层,采样深度为20~40cm,采样粒度20~40目,或小于40目均可显示出较好的异常。 相似文献
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为了在成矿区带和矿集区找矿工作中有所突破,开展工作区内水系沉积物和土壤剖面地球化学的试验是一项不容忽视的工作。江西九岭钨铜多金属矿集区水系沉积物、典型土壤剖面地球化学试验表明:①在赣北九岭地区寻找岩浆热液型钨、铜多金属矿床的最佳指示元素是W、Sn、Cu、Mo、Bi、Ag、Cd、F;②地球化学普查(1∶25万—1∶5万)水系沉积物的采样位置应以一级水系的采样为主,辅以少量二级水系,采样粒度以10~60目的水系沉积物为宜;③地球化学详查(1∶5000—1∶10000)土壤地球化学测量采样层位为残积土壤B层,采样深度为20~40cm,采样粒度20~40目,或小于40目均可显示出较好的异常。 相似文献
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敖汉旗幅为赤峰地区的黄土覆盖区,在该区进行1:5万区域地球化学调查工作以水系采样为主,土壤为辅.为便于研究,水系粒级采用-10~+60目,土壤样品采用-10目粒级.因采样介质不同,所代表的化学意义不同,测试中产生系统误差.对不同采样介质的测试数据以Au元素为例分别进行统计,确定不同采样地区的背景值,并利用不同的系统误差校正方法对土壤采样区与水系采样区进行系统误差校正,以求在满足异常分析的同时更低程度遗漏厚黄土覆盖区低缓弱异常.3种校正方法在保证水系沉积物异常条件下,对黄土区异常都有一定程度弱化.标准化方法弱化的程度相对小,对刻划黄土区地球化学信息最接近,衬度变换与中位数变换校正后对黄土区地球化学信息反映弱. 相似文献
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矿区及外围土壤地球化学测量采样深度与粒度方法试验——以江西省九江市城门山铜矿为例 总被引:2,自引:1,他引:1
土壤地球化学测量是在重要成矿带开展深部及外围地球化学找矿的重要方法之一。为了获取无人为活动扰动的自然的、清晰的成矿和成晕信息,又要在一定程度上控制工作量,开展矿区及外围土壤剖面的深度与粒度采集试验是必须的。对江西九江城门山铜矿湿润低山丘陵景观条件下土壤剖面的深度与粒度的采样试验研究表明:①土壤采样的深度以40~50cm为宜;②土壤各层Cu元素没有明显的富集粒级,为此野外仅采集-20目(<0.84mm)的样品即可满足工作要求。 相似文献
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沟系土壤测量在贵州大厂矿田普晴锑金矿区地质找矿中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对贵州晴隆县大厂矿田西部普晴锑金矿区的成矿地质特征及自然景现条件的调查研究.认为该区为中高山湿润剥蚀景观区,适合开展沟系土壤测量.通过方法实验,提出了沟系土壤测量的关键技术指标,即:采样介质为沟系两侧残坡积物、冲刷物,采样层位为B层;采样密度为30-50个/km2,样品加工粒度为20目.利用STASTIC软件对测试数据的常用对数值进行R型因子分析,得到4个F因子组合,圈定了3个异常区.根据对元素异常下限值及F因子组合异常的评价分析,筛选出3个Sb、Au找矿靶区,可作为下一步地质找矿的依据. 相似文献
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武汉市东湖周边近地表土壤磁化率特征及其环境意义 总被引:4,自引:0,他引:4
测量了武汉市东湖周边3个采样区60个土壤样品的磁化率及24个代表样品的重金属元素质量分数,对土壤磁化率和重金属元素质量分数进行了相关分析与聚类分析,探讨应用土壤磁化率参量及测量技术对大范围区域污染环境评价的指示意义.结果表明,土壤磁化率与重金属元素Ca、Cu、Pb、Sr、Zn质量分数显著相关,相关系数分别高达0.930,0.836,0.864,0.879和 0.879;重金属元素Ba、Cr、Fe、Mg、Mn质量分数与磁化率中度-弱相关,相关系数分别为0.447,0.303,0.557,0.528,0.333.聚类分析结果表明,不同采样区地表土壤的污染源之间存在一定差异.这些结果为应用土壤磁化率(尤其是原位磁化率)测量技术在该区进行大尺度和高精度环境评价提供了基础. 相似文献