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61.
62.
铜陵矿集区深部找矿工作的一些思考 总被引:1,自引:0,他引:1
铜陵矿集区深部结构特征为该区大规模成岩成矿作用奠定了良好的基础,浅表已发现的矿床只是矿集区成矿系统的一部分。除此之外,深部还应有多个可以找寻的矿床(矿体)的富集空间。与成矿相关的花岗岩研究表明,铜陵矿集区可能存在与宁芜火山盆地同期的成岩成矿作用,是铜陵矿集区找矿的新方向。铜陵矿集区奥陶系灰岩中铜金矿化作用的初步研究表明,除传统矿床类型外,前泥盆纪地层中的成矿作用应该在今后的找矿工作中得到关注。覆盖区成矿预测初步研究表明,铜陵矿集区向斜核部及褶皱倾伏端等地段具有与已知典型矿床相似的成矿条件。铜陵矿集区的进一步找矿工作应该在上述地段运用矿田构造系统分析、深部地球物理探测和工程验证等方法逐步展开。 相似文献
63.
广东北部早白垩世粗面岩的成因:Sr-Nd-Pb同位素制约 总被引:2,自引:0,他引:2
广东北部大长沙盆地粗面岩锆石SHRIMP U-Pb年龄为(135.3±1.5) Ma,形成于早白垩世早期,其Sr-Nd-Pb同位素组成为:富放射性成因铅,(206pb/204Pb)i=18.23~18.39,(207pb/204pb )i=15.78~ 15.88,(208Pb/204Pb)i=38.83~39.14,... 相似文献
64.
依据钻井、露头及岩心资料,结合区域地质特征,详细研究了川西前陆盆地下侏罗统白田坝组沉积相和岩相古地理特征。结果表明,川西前陆盆地下侏罗统白田坝组主要发育冲积扇相、曲流河相、湖泊三角洲相和湖泊相4种沉积相类型。冲积扇相主要发育扇中和扇端两个亚相,扇根不发育;曲流河相发育河道和洪泛平原两个亚相;湖泊三角洲相发育三角洲平原、三角洲前缘两个亚相,前三角洲亚相不发育;湖泊相主要发育滨浅湖亚相和半深湖亚相,深湖亚相不发育。龙门山前缘的邛崃、安县、江油、旺苍、南江等地冲积扇广泛发育,大小、形状不同的冲积扇连接叠覆构成冲积扇群。在安县地区发育的冲积扇往东砾石由粗变细,逐渐过渡到河流的砂岩相。在金堂、三台等地河流入湖形成三角洲相沉积,并由三角洲进入湖泊沉积区,构成冲积扇—河流—三角洲—湖泊的沉积模式。 相似文献
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66.
川东南—鄂西渝东地区下古生界页岩气勘探前景 总被引:1,自引:0,他引:1
中上扬子地台发育2套重要的海相深灰色—黑色页岩,分别为下寒武统牛蹄塘组和上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组,主要由富含黄铁矿、有机质或生物化石的黑色炭质页岩组成,厚度大、分布广。牛蹄塘组页岩有机质演化程度高、埋藏相对较深、钻井无天然气显示; 龙马溪组页岩有机质演化程度相对中等、埋藏深度适度、钻井天然气显示丰度高,特别是志留系其它粉砂岩层段可产工业性气流。因此,下志留统页岩更有利于研究区页岩气的勘探和开发,更加适合作为中国南方页岩气战略先导区的重点目标勘探层位。总体上,两套页岩在川东南—鄂西渝东地区出露范围广,有利于针对页岩展开相关研究,特别是背斜和向斜的翼部区是页岩气勘探最为有利的地区。 相似文献
67.
内蒙古西部额济纳旗及邻区上石炭统—下二叠统阿木山组火山岩的地球化学特征 总被引:2,自引:1,他引:1
分析了上石炭统小独山阶—下二叠统紫松阶阿木山组玄武岩地球化学特征,对玄武岩类型、岩石特征、构造环境等进行了探讨,结合前人的研究成果,阐述了石炭纪—二叠纪盆地的基本性质。Zr/TiO2-Nb/Y、SiO2-TFeO/MgO和Zr-Y-Nb图解显示,玄武岩类型主要为亚碱性的拉斑玄武岩;稀土元素球粒陨石配分模式为右倾曲线,(La/Yb)N值较高,轻重稀土元素分馏较强,(Gd/Lu)N值相对较低,重稀土元素分馏较弱,δEu在0.87~1.11之间,无明显Eu异常;N-MORB标准化的微量元素蛛网图显示,K2O、Rb、Ba、Th等不相容元素富集,Hf、Nb、Y等亏损。Zr-Zr/Y和Ta/Hf-Th/Hf构造环境图解表明,该玄武岩产于陆内裂谷,指示晚石炭世—早二叠世额济纳旗及其邻区已进入了陆内演化阶段,为拉张作用下的陆内裂谷(裂陷)盆地。 相似文献
68.
中扬子地区下古生界页岩气的勘探潜力 总被引:1,自引:0,他引:1
页岩气有别于已经大量开采的常规天然气,在成藏机理和赋存特征方面都有其独特的特点,识别与评价页岩气的方法也有别于以往对常规天然气气藏的评价模式.泥页岩厚度、埋深、总有机碳含量、成熟度是其重要的判别指标.对比美国东部典型页岩气产出地区页岩气藏地质条件,湘鄂西的恩施一建始、桑植一石门地区为下寒武统、志留系页岩气勘探有利地区. 相似文献
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70.
The three most crucial factors for the formation of large and super-large magmatic sulfide
deposits are: (1) a large volume of mantle-derived mafic-ultramafic magmas that participated in the
formation of the deposits; (2) fractional crystallization and crustal contamination, particularly the input
of sulfur from crustal rocks, resulting in sulfide immiscibility and segregation; and (3) the timing of
sulfide concentration in the intrusion. The super-large magmatic Ni-Cu sulfide deposits around the world
have been found in small mafic-ultramafic intrusions, except for the Sudbury deposit. Studies in the past
decade indicated that the intrusions hosting large and super-large magmatic sulfide deposits occur in
magma conduits, such as those in China, including Jinchuan (Gansu), Yangliuping (Sichuan), Kalatongke
(Xinjiang), and Hongqiling (Jilin). Magma conduits as open magma systems provide a perfect environment
for extensive concentration of immiscible sulfide melts, which have been found to occur along deep
regional faults. The origin of many mantle-derived magmas is closely associated with mantle plumes,
intracontinental rifts, or post-collisional extension. Although it has been confirmed that sulfide immiscibility
results from crustal contamination, grades of sulfide ores are also related to the nature of the
parental magmas, the ratio between silicate magma and immiscible sulfide melt, the reaction between
the sulfide melts and newly injected silicate magmas, and fractionation of the sulfide melt. The field relationships
of the ore-bearing intrusion and the sulfide ore body are controlled by the geological features of
the wall rocks. In this paper, we attempt to demonstrate the general characteristics, formation mechanism,tectonic settings, and indicators of magmatic sulfide deposits occurring in magmatic conduits which
would provide guidelines for further exploration. 相似文献