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相似文献
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1.
针对矿区地表及井下四个中段共采集地层和构造蚀变岩样品194件,分析Ti、V、Cr、Mn、Co、Ni、Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo、Bi、As、Sb、Hg等18种微量元素含量,编制各元素地球化学0号勘探线横剖面图,综合利用地球化学图件分析法与格里戈良分带指数法,确定元素的轴向分带序列。通过地质地球化学资料可知,石英闪长岩、构造蚀变岩中Cu、Ag、As、Au、Mo、Sn元素含量高,变异系数大,表明这些元素参与成矿蚀变作用。矿区原生晕轴向分带序列为:(Zn、Cr1、Hg1、Ni、As)→(Pb、V、Mn、W、Cr_2、Ti)→(Hg_2、Sb、Co、Bi、Sn、Ag、Au、Mo、Cu),根据元素地球化学横剖面图中主成矿元素异常高值带向下延伸未封闭、矿体向下未尖灭、特征前缘晕元素Hg、成矿晕元素Cu出现矿尾晕等特征,说明矿体向下仍有一定的延伸,预示着深部具有一定的找矿潜力。  相似文献   

2.
该文以山东招远大尹格庄金矿床中微量元素为研究对象,通过对矿床围岩、矿石等微量元素的研究,表明大尹格庄金矿围岩中微量元素以富含 Bi,Au,Pb,W,Ag,Sn 为特点,矿体和矿化体中元素组合为 Au,Ag,As,Sb,Hg,B, Cu,Zn,Bi,Mo,Mn,Co,Ni,W。在5个成矿阶段中,第二阶段与第三阶段微量元素的富集程度较明显,表现为 Au, Ag,As,Co,Bi,Cu,Pb,Zn 等的富集,成矿元素可分为2个分带序列,主成矿元素为 Au Ag Cu Pb Zn Bi 组合、头晕元素 As Sb Hg 组合和尾晕元素 Co Ni 组合。  相似文献   

3.
莫坝-希拉沟地区16个元素水系沉积物测量地球化学特征研究表明,贫乏元素有Au、Hg、Mo;正常元素有Cu、Pb、Zn、Co、Mn、W、Sn、Bi;富集元素有As、Sb、Ag、Fe、Ni;无强富集的元素。通过各元素空间分布研究,对主要地球化学异常进行推断解释,指出三叠系地层、尤其与喷出岩有关的地区是寻找Cu、Pb、Zn、Au、Ag等多金属矿的有利地区。  相似文献   

4.
北山地区植被属戈壁荒漠植被类型,主要植物群落为红沙,红沙中多数元素特别是成矿元素及其伴生元素的含量和变化系数矿区大于背景区,元素含量背景区呈对数正态分布,矿区呈偏对数正态或多峰分布,红沙中的元素组合分类背景区为Au,Cu,Pb,Zn,As,Sb,Mo,V,Mn和Ag,Sn,Sr,Ba及Ti,Cr,Co,Ni,金矿区为Au,Ag,As,Sb,Mo,Mn,Sr和Cu,Pb,Zn,Sn,Ba及Co,Ni,Ti,V,Cr,铜矿区为Cu,Pb,Zn,Mo,Au,Ag,Ba和As,Sb,Sn,Mn及Ti,V,Cr,Co,Ni,Sr,矿区红沙中浓集系数较大的元素多数在矿区岩石中的浓集系统亦较大,金,铜矿床红沙和岩石中的特征元素分别都有Au,Ag,Ag,Sb,Mo,(Mn)和Cu,Pb,(Ba,Ti,Cr)。在金,铜矿床(体上方分别发育有良好的Au和Cu的生物地球化学异常和元素组合及分带,根据红沙的地球化学特征能,判断金或铜矿种类型,并能对掩埋,隐伏金,铜矿床(体)进行定位预测。  相似文献   

5.
对奔都-汤满地区16个元素水系沉积物测量地球化学特征研究,贫乏元素有Sn、Bi、Mo、W;正常元素有Pb、Ag、Hg、Au;富集元素有Zn、Cr、Sb、As;强富集的元素有Cu、Ni、Co、Cd。通过各元素时空分布研究,对主要地球化学异常进行推断解释,指出区内蛇绿混杂岩带、冈达概组二段是寻找Cu、Pb、Zn、Au、Ag等多金属矿的有利层位。  相似文献   

6.
矿床原生晕的垂直分带研究是寻找隐伏矿体和盲矿体的有效方法之一。本文通过对 30余种元素的分析 ,研究元素的分带指数、变化系数和变化指数梯度差 ,由此得出矿床原生晕由上至下的垂直分带为 :Mn Cd Zn Sn Cu Au Hg As( 1 82 0中段 ) ;Bi W Co Sb( 1 730中段 ) ;Mo Y( 1 70 0中段 ) ;Ni V Nb Sr La Sc Ti Yb Be Ag( 1 6 4 0中段 ) ;Pb Ga B Ba( 1 5 2 0中段 )。 30种元素的分带序列为 :Mn Ag1 Pb1 Cd Zn Sn Cu Au Hg As Bi W Co Sb Mo Y Ni V Nb Sr Cr La Sc Ti Yb Be Ag2 Pb2 Ga B Ba。  相似文献   

7.
新疆昆仑山东段布喀达坂峰-依吞布拉克一带区域岩石地球化学特征表明:长城系富集W、Pb;奥陶系富集Au;二叠系富集Cu、Zn、Hg、Sb;三叠系富集Zn、Pb、Ag;三叠纪石英斑岩富集Cu、Zn、Hg、Sb.元素区域分布规律表明:与全国高寒山区平均水平相比,工作区相对富集Ba、Hg、Pb、Sn、Mo元素,贫化铁族元素;工作区可分为北、中、南3个地球化学带.北带形成了富集Au、Ag、Sb、Hg、Cu、Zn、Pb、Mo、Mg及铁族元素,贫化Cr、Co、Ni、Li、Be、Bi元素地球化学带;中带富集Cu、Pb、Zn、Ag、W、Sn、Mo、U、Th,贫化Hg、Li及铁族元素,形成了有色、稀有稀土、放射性元素地球化学带;南带富集Au、As、Sb、Hg、Cu、Zn,形成了贵重、有色元素地球化学带.石英斑岩富集Cu、Zn、Hg、Sb元素.祁漫塔格带元素组合与斑岩型铜钼矿、层控型Pb、Zn矿和夕卡岩型铁多金属矿床元素组合相似.第四系元素含量均一,不存在元素大面积区域性富集与贫化的物理化学条件.  相似文献   

8.
山东招远前孙家金矿床地质和元素地球化学研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
对矿区地表和井下四个中段共采集地层、岩体、蚀变岩、石英脉和矿体样品503件,测试了Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、Sn、Bi、Mo、Co、Ni、Mn、Cr、V、Ti、Ba、Rb和Sr等19种元素的含量,运用Suffer软件编制了19种元素的矿脉地球化学纵剖面图,根据格里戈良分带指数法计算了元素的地球化学分带,建立了原生晕地球化学立体分带模式。综合地质地球化学资料分析得出以下认识:由花岗岩→钾长石化花岗岩→绢英岩化花岗岩→绢英岩→石英脉或硅化带→金矿石,随着蚀变作用增强,成矿元素Au、Ag、As、Cu、Pb、Bi、Mo、Sb增加,然而成矿作用主要发生在绢英岩化后的硅化阶段。矿区成矿元素Au、Ag、As、Cu、Pb、Sn、Bi、Mo、Co.Ni含量呈多峰分布,分布范围大,离散度大,其中Au、Ag高含量峰值区峰型突出,成矿富集趋势强烈。矿区成矿阶段可分为:石英-金-黄铁矿阶段、石英-金-多金属硫化物阶段和石英-碳酸盐阶段。F1因子(Au、Ag、As、Co、Ni、Sn、Bi)为主成矿阶段的元素组合,F3因子(Mo、Sb)和F5因子(Cu、Zn)反映了成矿热液活动的多期叠加。F4因子Rb、Sr、Ba组合在本区最具典型意义,Rb与Sr、Ba为对抗性元素,Sr、Ba、Ca低值带,Rb、K高值带恰好与Au、矩高值带吻合,显示花岗岩长石类矿物的钾长石化和绢云母化与成矿关系密切。与矿体的侧伏方向一致,总体上矿脉纵剖面地球化学高值带均向SW侧伏。其中Au、Ag高值带宽且比较连续,上下均未封闭,结合金矿体虽已出露地表但规模不大和原生晕分带特征,推测为一浅剥蚀矿床,向SW深部仍有一定延深。矿区原生晕分带序列自上而下为(Hg2、Sr、Ba、Rb)→(矩、Au、Sn、Mo、Cu→(Zn、Pb)→(Sb、Mn)→(Ni、V、Co、As、Hg1、Bi)。As、Sb、Hg高值带偏于中下部,可能指示下部隐伏矿体的存在。  相似文献   

9.
太行山区土岭、石湖金矿区地球化学及其找矿标志   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文讨论了土岭、石湖金矿区与成矿有关的地质体的地球化学特征及其找矿标志。认为该矿区成矿物质—Au具有多源性;As、Sb、Ag、Au、Cu、Pb、Zn、Co、Ni为找矿指示元素;Hg是远程指示元素,而Au则是直接指示元素。指示元素的轴向分带序列为:As—Ag—Sb—Cu—Zn—Au—Pb—Ni—Co,并以此建立了预测矿体埋藏深度关系式:H=38.790As/Co+442.842 LnH=0.0923Ln[(As.Ag.Sb)/(Au.Co.Ni)]+6.3116  相似文献   

10.
文章简述了蒙古国朝格图地区地质概况和区域土壤岩石地球化学特征,分析了W,Au,Co,Mo,Sn,Cr,As,Ni,Sb,Cu,Bi,Pb,Zn,Ag,Hg等多金属元素在本区地层、岩浆岩、土壤中的分布特征、浓集系数、变异系数,为进一步找矿提供线索.  相似文献   

11.
对区内元素在各地质体的分配与分布特征进行了初步归纳总结,区内15种元素全域分布水平中Au、Pb、Cr、Ni、Mo、As高于西天山背景值,Ag、Cu、Zn、Sb、Hg、W、Sn、Bi、Mn低于西天山背景值。其空间分布特征中,与区内深大断裂构造、地层、岩浆均有不同程度的关联。  相似文献   

12.
李惠  张文华 《地质与资源》1999,8(4):217-222
胶东地区大型、特大型金矿都严格受构造控制,具有多期多阶段叠加成晕特点,一般都有1~2个主成矿阶段.在矿体周围能形成异常的元素有Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Mo、Hg、Co、Mn、Ni、W(F、B)等元素.单阶段形成的晕具有明显的垂直分带,Hg、As、Sb(B、F)强异常总是分布在矿体上部及前缘,而Bi、Mo、Mn、Co、Ni的强异常总是分布于矿体下部及尾晕,Au、Ag一般正相关,Cu、Pb、Zn有时偏于矿体上部,有时偏于下部.典型金矿床的元素组合及矿床地球化学异常垂直分带特征是研究金矿床原生叠加晕叠加结构、建立矿床叠加晕模型、确定盲矿体预测的重要标志.  相似文献   

13.
Tectono-geochemical samples were systematically collected from 5 drillcores along the No. 304 explora-tion line and at the -310 m level under the pit in the mining area, totalling 705 samples from the metamorphic rocks, granites, altered rocks and orebodies, and were determined for their contents of 20 kinds of elements including Au, Ag, As, Sb, Hg, Cu,,Pb, Zn, Sn, Bi, Mo, Co, Ni, Mn, Cr, V, Ti, Ba, Rb, Sr, etc. By using the Surfer software the geochemical exploration line profile maps for the 20 kinds of elements and the curves for the element geochemical contents of individual ore vein groups were established. In conbination with the geochemical map analytical method and Gregorian’s zoning index calculation method, the vertical, longitudinal and lateral zonation sequences of the elements were ascertained and the geochemical three-dimentional zonation model of the primary halos was estab-lished on the basis of the analysis of metallogenic structures and alteration zonation. Coupled with the results of analysis of the geology and geochemistry data, it may be concluded that the process of alteration of granites in the mining area is also accompanied with the process of gold enrichment and mineralization. With the intensification of alteration of granites from granite →potash feldspathization granite →sericite-quartz alteration granite, seric-ite-quartz rocks →beresitized granite, pyrite sericite-quartz rock, silicified granite →gold ore, the contents of thio-phile ore-forming elements such as Au, Ag, As, Cu, Bi, Mo, Pb, Sb, Hg, and Sn tended to increase. Factor analysis of trace elements indicated: factor F2 (Au, Ag, Cu, Sn, As) represents the element association brought in at the main stage of hydrothermal metallogenesis; factor F4 (Bi, Sb) and factor F5 (Pb, Zn) represent the ore-forming element association supperposed during the late stage of Au-bearing sulfides. By using the Gregorian’s zoning index and map analysis method we have ascertained the primary halo axial zonation sequence (form frontal halo →tail halo): Pb, Zn, Mn, Ba, Sr, Rb, As, Sb, Ag, Cu, Sn, Mo, Au, Bi, Hg, Ti, Cr, V, Ni, and Co. The geochemical anomalies in the mining area display a tendency of lateral plunging to WS, which is consistent with the lateral plunging of orebodies and mineralization alteration zone. Comprehensive analysis of the results of investigations on ore-controlling structures, mineralization-alteration zonation and geochemical zonation of the primary halos indicates that the gold orebodies in this area are still of greater extension.  相似文献   

14.
Geochemical exploration by stream sediment sampling using bulk leach extractable gold (BLEG) technique and applying concentration-number (C-N) fractal model, factor analysis (FA), and geochemical mineralization probability index (GMPI) resulted in the recognition of new Au occurrences around the Sukari gold mine in the central Eastern Desert of Egypt. The geochemical data of 128 stream sediment samples collected from the study area was used for delineating the geochemical anomalies and characterizing the dispersion trains of ore and associated elements (Au, Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Mo). Statistical analysis of the geochemical data applying the C-N fractal modeling enabled us to identify significant anomaly and background populations of the investigated elements and to construct reliable geochemical anomaly maps. Factor analysis using centered log-ratios (CLR), to address the problem of closed compositional data, revealed significant element associations for mineralization (Au, As, Mo, Zn, Ba), country rock compositions (Rb, Li, Be, Sn, Bi for granite, and Co, Cr, Ni for mafic rocks), and element mobility (e.g. Sb, Zr, and Ag). Weak and moderate Au anomalies that cannot be detected by factor score maps can be delineated clearly by using the C-N fractal method and GMPI distribution map. Our study revealed that Ag, As, and Sb are the main pathfinder elements for gold mineralization in arid to semiarid regions exemplified by the Sukari gold district. Silver can be used as a “direct” pathfinder, whereas As and Sb are “indirect” pathfinders for Au in such regions. The spatial distribution of Au and Ag anomalies indicate that gold mineralization in the Sukari district is structurally controlled. However, the spatial distribution of Cu, Pb, Zn, and Mo is controlled by mineralogical and lithological factors and is not related to any significant base metal deposits.  相似文献   

15.
锡铁山铅锌矿床为海底喷流沉积为主兼后期迭加改造的矿床.研究表明,矿体元素在纵向上从盆地边缘-近边缘-盆地中心-喷流口部位,出现由低温Hg、Sr、Ba、Cu-中低温Hg、Sr、Ba、B、Ag、Au、Mn、Cu、Pb、Zn-中高温Pb、Zn、Ag、Au、Cu、Sn、Bi、As-高温Cu、Bi(Pb、Zn)的分带,并且以喷流口为中心,两侧盆地呈对称状态.矿体垂向上晕的表现为Cu、Pb、Zn、Sn、Bi、As、Au等中高温元素紧裹着矿体,Co、Ni、Cr对称地分布在两侧,Ba(Hg)呈宽缘晕如帽式样分布在矿体前缘,为一种紧裹型镜相对称的帽式结构.元素轴向分带序列为(由上至下):B-Ba-Hg-(Sr-Cr)-Ni-Cu-Zn-Au-Mo-Bi-As-Pb-Mn-Sn-Co-Ag-Sb-(Ni),前缘晕元素为Ba、B、Hg、Sr,矿体尾部元素为Co、Ni、Cr.在此基础上建立了矿床综合地球化学异常模式及找矿评价指标.  相似文献   

16.
采用构造地球化学方法,在黄埠岭-七厘山测区约13.8km2范围,共采集865个样品,测试了Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、Ni、Co、Mo、Sn、As、Sb、Hg、Ba、B、Mn、V、Ti、Cr等19种元素.Au异常的分布与测区已知矿体分布范围相吻合,其中黄埠岭测区Au异常范围最大、强度最高,七厘山测区及凤凰庄-选...  相似文献   

17.
西藏柯月Pb-Zn-Sb-Ag多金属矿床位于雅鲁藏布江缝合带(IYS)与藏南拆离系(STDS)之间的北喜马拉雅成矿带。该矿床经详查验证,4 300 m以浅的矿体赋存于日当组钙质板岩夹薄层泥晶灰岩中,严格受北东向断裂控制,但深部延伸不明。本文通过该矿床I号矿体原生晕地球化学特征分析,对此问题进行初步探讨。研究表明,前缘晕元素为Hg、As、Tl,近矿晕元素为Pb、Zn、Sb、Ag、Au、Cd、Cu、Mn,尾晕元素为Sn、In、Bi;采用改良的格里戈良分带指数法计算分带序列为In-Mn-As-Cu-Zn-Cd-Bi-Pb-Sn-Hg-Tl-Ag-Au-Sb,重心法计算分带序列为In-Mn-As-Cu-Cd-Zn-Hg-Bi-Sn-Pb-Ag-Sb-Tl-Au;同时,讨论原生晕地球化学参数变化规律,并以各元素的几何平均值累乘比建立矿体的剥蚀参数模型及矿体原生晕叠加理想模型。综合以上分析,推测矿床有多次成矿作用叠加,上部存在剥蚀至尾部的矿体,而深部可能有矿体延伸。  相似文献   

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