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31.
云南香格里拉市热林铅锌银矿,矿体呈似层状赋存于三叠系上统曲嘎寺组三段(T3q3)之大理岩与板岩的层间构造破碎带中,矿体明显受断层构造及特定的岩性控制。该矿床属断层破碎带控制的热液型铅锌银矿床,断层破碎带和地球化学异常是直接的找矿标志,沿断层带出现的硅化、碳酸盐化、黄铁矿化和角岩化是间接的找矿标志。  相似文献   
32.
史维浚 《铀矿地质》1989,5(2):95-101
本文在总结铀矿水分散体规模的基础上,对铀矿水文地球化学代矿工作的网度要求进行了讨论,提出区调阶段的工作比例尺为1:20万—1:10万,普查阶段为1:5万—1:2.5万,详查阶段为1:1万—1:5000;在阐明各工作阶段所圈定的水文地球化学场的地质含义的基础上,讨论了中、小比例尺水文地球化学调查工作的原理、效果及技术要求。提出了在潮湿多雨地区开展水分散流找矿的合理性和优越性。指出了水分散流找矿的关键是分析方法的灵敏度和精度。在水文地球化学调查中要注意通用找矿标志和矿化度(电导)的取样分析工作。  相似文献   
33.
沈锋 《铀矿地质》1989,5(3):129-133
中国铀矿地质勘查工作,在50年代中期为矿山建设提供了第一批可资利用的铀矿储量;60年代中国至70年代中期,使东南地区成为最重要的铀矿资源基地;70年代中期以来,展现了中国东北部找铀矿的巨大潜力,南部也取得了好的成果。中国铀矿资源时空分布和产出的特征是:矿床分布广泛,地区间差异明显;矿床产出时代新,矿床以中小规模为主,矿石平均品位中等;矿床以围岩分类:花岗岩型、火山岩型(占总储量的61%),砂岩型(占21%),碳硅泥岩型(占13%)。借鉴西方国家70年代以来该项工怍飞速发展及重大突破的经验,为保证中国铀矿勘查工作长期稳步发展,有大的突破,必须加强西部地区的区调普查,实现找矿中心的战略转移。为此,近期我们要做好以下工作:调整队伍部署,提高技术素质;加强经济评价,做好宏观调控;加强资源评价,制定勘查规划;依靠科技进步,实现铀矿勘查工作的现代化。  相似文献   
34.
X射线荧光技术用于西秦岭地区金矿勘查   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐相成 《铀矿地质》1990,6(5):303-307
本文根据用轻便型X射线荧光仪在西秦岭数个金异常区测量金的伴生元素——砷的荧光强度,间接找寻金矿的实践,阐明用该仪器可快速圈定金矿远景区和揭示隐伏金矿体,提高找矿效果。并对使用X射线荧光技术进行现场测量及配合金异常查证工作,作了初步探讨。  相似文献   
35.
刘明良 《湖南地质》1991,10(2):146-152
本区地槽型煤田,主要是下寒武统牛蹄塘组,由一套浅海相碳质板岩为主组成的含钒石煤岩系,与下伏地层呈整合关系。地台型煤田有下石炭统测水煤系和上二叠统斗岭煤系,它们是以一套海陆交互相的细碎屑岩为主,夹菱铁矿或黄铁矿结核及煤组成,与下伏地层呈整合关系。其中斗岭煤系的煤层分布广,煤层及煤质较好,是本区找煤的对象。地洼型煤田,为上三叠—下侏罗统煤系,呈零星小块分布,是一套以陆相,杂色粗碎屑岩为主,夹泥岩及煤组成,与下伏地层呈不整合关系。主要发育在资兴市和宜章县一带,找煤条件次于斗岭煤系。  相似文献   
36.
张厚宏  唐先礼 《湖南地质》1991,10(4):307-310
衡山南岳岩体北侧,地质构造复杂,岩浆活动频繁,金矿成矿地质条件有利,已发现一个具有远景的金矿带,其中石子坳矿区为构造蚀变岩型金矿。本文简要地介绍了区域和矿区地质特征,总结出花岗闪长斑岩,硅化带和As元素化探异常等3条找矿标志,建议在该区开展大比例尺化探测量和地质填图,普查北西向硅化断裂破碎带,并对石子坳含金破碎带进行深部验证,寻找隐伏金矿床。  相似文献   
37.
常宁铜鼓塘富铜(银铀)矿床,以Ⅵ号主矿体为代表,具有以辉铜矿为主的矿物组合。本文根据Cu、(Ag)的地球化学行为,阐述了不同条件下,Cu、Fe与S、O的亲疏倾向,从而形成各矿体独具特色的矿物共生组合特征。进而讨论了矿床的特定成矿环境和典型岩溶成因。最后,笔者综合分析了多种有利成矿因素,指出金鸡岭背斜及其以北地段,是普查同类型富铜矿床的远景地区。  相似文献   
38.
地球化学环境预测是综合信息成矿预测的重要方法之一。本文重点介绍了山(阳)柞(水)旬(阳)地区已知多金属矿床地球化学异常模式、预测准则及地球化学环境预测方法。并在预测中采用统计方法建立了本区金、铜、铅锌银及汞锑矿产地的混合优选模型及综合评价指标,同时预测了本区金和多金属矿的找矿远景区。  相似文献   
39.
本文以航空γ能谱测量资料为依据,简述了与找钾有关的部分科研成果,建立了第四纪盐湖型钾盐矿床的找矿模式,进而通过对别勒滩、马海等钾盐矿例剖析,说明航空γ能潜测量在寻找第四纪盐湖型钾盐矿床方面确有明显效果。  相似文献   
40.
本文是文献[8]的继续,文中提出了地震勘探的带阻尼波动方程反演的新方法,应用此反演算法可以通过微机识别地层的波阻抗,这里把地层分成100层,地震数据含有10%的误差,且反演计算时间仅仅是正演计算时间的三倍.文献[1]-[4]的计算方法是基于波动方程的混合问题,而文献[8]所提出的反演算法是基于波动方程的哥西问题,许多例子充分说明后者更有效.  相似文献   
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