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1.
湘南新田岭白钨矿床He,Ar同位素特征及Rb-Sr测年   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
新田岭白钨矿床是湘南W-Sn多金属矿集区中的一个大型矽卡岩型矿床,产于骑田岭岩体北接触带.本文对矽卡岩矿石中1件黄铁矿样品进行了流体包裹体He、Ar同位素测定,获得3He/4He值为4.08 Ra,40Ar/36Ar为342,反映了在矽卡岩矿床的成矿流体中亦有地幔流体的显著参与;运用石英Rb-Sr法获得成矿等时线年龄为(157.4±3.2)Ma(2σ)(MSWD=1.6),87Sr/86Sr初始值为0.71044±0.00012,该年龄值与柿竹园超大型钨多金属矿床及芙蓉大型锡矿等的成矿年龄在测试误差范围内基本一致,表明中侏罗世是湘南地区钨锡成矿的高峰期.  相似文献   
2.
湘南芙蓉锡矿田成矿地质特征及成矿模式   总被引:6,自引:1,他引:6  
通过对湘南芙蓉锡矿田地质特征的研究,认为芙蓉锡矿田与东坡和香花岭两大锡多金属矿田具有相同的成矿特征和相同的成矿时代,所不同的是芙蓉锡矿田的矿体主要位于大岩基中,其矿体的展布和矿脉(体)的形态及其产状等严格受断裂构造控制.铅同位素组成显示其成矿以壳源物质为主,锡多金属成矿与燕山早期晚阶段侵入的细粒花岗岩有关.  相似文献   
3.
三峡库首煤系高岭石研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了三峡库首宜昌地区煤系高岭岩的性质和高岭石在高温状态下的热物理性能及其在橡胶工业中的应用.通过化学成分分析证明了高岭岩中含有95%的高岭石,采用X射线衍射、透射电镜、差热分析方法对高岭石在不同温度(500~1 300°C)条件下煅烧过程中的变化进行了表征,在1 000°C以上的相变产物为莫来石和方英石,依据高岭石的高温煅烧机理,选择在900~980°C条件下直接煅烧高岭石,制备的超细高岭石微粉可用作氯化丁基橡胶的功能填料,能达到或超过美国同类产品的效果,同时也符合技术标准的要求.  相似文献   
4.
云南白秧坪地区是以银、钴多金属矿化为特色的矿集区,成矿作用与兰坪盆地两侧的推覆构造系统密切相关,发育一套复杂的中低温热液矿物组合,出现了铜、钴、镍、铋等亲地幔元素的硫化物(硫钴镍矿、硫铋铜矿),显示地幔深源物质可能参与了成矿作用。银、钴赋存状态的初步研究表明载银矿物主要为汞银矿、辉银矿、银黝铜矿、方铅矿、黝铜矿及砷、锑、铅硫盐矿物等,载钴矿物主要为硫钴镍矿、辉砷钴矿、含钴毒砂等硫化物。  相似文献   
5.
研究区梁山组煤系储藏有丰富的高岭岩资源,其质量优良,但具有较高的铁、钛含量,通过X衍射、电子探针对分选后的矿石分析鉴定,发现了铁、钛独立矿物的存在.实验结果表明:该地区高岭岩中铁主要以赤铁矿的形式存在,钛主要以锐钛矿的形式存在,同时矿石中钛主要以锐钛矿的形式出现,而不是金红石,这可能指示了成矿原始母质中含有基性火山物质.  相似文献   
6.
在湖北省兴山县白果园银—钒矿层中发现钾长石微球位和碳同位素负异常,是扬子地台上晚元古代地球灾变事件的证据。在银—钒矿层底部(陡山沱组上部)粘土层及以上黑色页岩中发现了化学成分与冲击成因的玻陨石相似的含钾微球粒,夹于黑色页岩中的碳酸盐岩薄层(主要为白云岩)的δ(13)C和δ(18)O趋向于最大负值(分别为8.62‰和6.08‰PDB),黑色页岩中还有微量元素和REE异常。灾变事件的原因可能与地外冲击或火山喷发有关。  相似文献   
7.
滇西洋拉矿区火山岩构造—岩浆类型   总被引:1,自引:0,他引:1  
羊拉矿区的火山岩形成于石炭纪金沙江裂谷洋盆中段,其构造-岩浆类型有3:早石炭世羊拉岩组的富集型洋中脊拉斑玄武岩;晚石炭世里农岩组的洋岛钙碱性安山岩和洋岛碱性率武岩。各种构造-岩浆类型的形成均与地幔热性相关。  相似文献   
8.
沉积盆地内地层中碳的来源 ,根据其碳、氧同位素特征可归纳为 :海洋沉积碳酸盐碳、生物碳、热解非生物成因碳、大气淡水方解石碳和热卤水系统中的无机碳。热水成因的金矿及喷气 沉积矿床中的碳都具有深源成因的无机碳。深部含无机碳的热流体喷溢到海洋底部可以解释为扩张盆地底部形成的缺氧环境和含矿黑色页岩的主导原因  相似文献   
9.
采用有厚度接触单元对桩基沉降的研究   总被引:9,自引:2,他引:7  
选用描述桩土接触面特性的有厚度接触面本构模型与土塑性特点的弹塑性本构模型 ,利用研制的二维有限元程序 ,研究了在荷载作用下桩的几何特征、物理特性与土及接触面的物理特性对桩基沉降的影响 ,得出了几点规律性的结论。  相似文献   
10.
金沙江构造带嘎金雪山岩群玄武岩铀-铅同位素年龄   总被引:1,自引:0,他引:1  
以U Pb单颗粒锆石同位素稀释法 ,测定了嘎金雪山岩群中两件玄武岩样品的同位素年龄。获得的两个下交点年龄分别为 (36 2± 8)Ma和 (396± 7)Ma ,两个上交点年龄分别为 (2 52 5± 12 )Ma和 (1387± 59)Ma。前者代表嘎金雪山岩群玄武岩的生成年龄 ,说明金沙江洋在早石炭世就已打开 ;后者代表下伏基底年龄 ,表明金沙江构造带深部可能存在具扬子古陆壳性质的中—早元古宙地层 ,从而表明金沙江洋是由扬子古陆边缘裂解而成的。  相似文献   
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