全文获取类型
收费全文 | 297篇 |
国内免费 | 5篇 |
完全免费 | 194篇 |
专业分类
地质学 | 496篇 |
出版年
2022年 | 11篇 |
2021年 | 8篇 |
2020年 | 8篇 |
2019年 | 12篇 |
2018年 | 15篇 |
2017年 | 11篇 |
2016年 | 14篇 |
2015年 | 22篇 |
2014年 | 34篇 |
2013年 | 18篇 |
2012年 | 30篇 |
2011年 | 27篇 |
2010年 | 28篇 |
2009年 | 18篇 |
2008年 | 29篇 |
2007年 | 28篇 |
2006年 | 20篇 |
2005年 | 23篇 |
2004年 | 20篇 |
2003年 | 25篇 |
2002年 | 19篇 |
2001年 | 20篇 |
2000年 | 11篇 |
1999年 | 16篇 |
1998年 | 8篇 |
1997年 | 8篇 |
1996年 | 5篇 |
1995年 | 2篇 |
1994年 | 5篇 |
1993年 | 1篇 |
排序方式: 共有496条查询结果,搜索用时 304 毫秒
1.
2.
新疆天山北部地区存在有石炭纪的埃达克岩-高镁安山岩-富Nb玄武质岩组合,并且其中许多岩石与铜(金)矿床伴生(如达巴特、阿希、土屋-延东、赤湖,等等)。埃达克岩富钠、高Sr但亏损Y与Yb,无明显Eu-正Eu异常以及正Sr异常与Nb、Ti亏损。高镁安山(闪长)岩是本次研究首次报道的,这些岩石无明显Eu-正Eu异常以及Nb、Ti亏损,普遍具有高的MgO和Cr、Ni含量,其中阿希金矿区一些样品类似于日本西南新生代Setouchi弧火山岩带中的赞岐岩类。富Nb玄武质岩富钠贫钾,具有微弱负.正Ba、Nb和Ti异常以及高的Nb/La比值,不同于大多数正常岛弧玄武岩。天山北部地区石炭纪埃达克岩具有高的8Nd(t)(+3.4-+9.0)和低的(^87Sr/^86Sr)i(0.7032—0.7043)。富Nb玄武质岩具有变化的εNd(t)(+3.6-+11.6)和(^87Sr/^86Sr);(0.7007—0.7067)。我们的研究表明,天山北部地区石炭纪埃达克岩-高镁安山岩-富Nb玄武质岩组合可能是“埃达克岩交代的岛弧岩浆岩系列”。埃达克岩最有可能由石炭纪北天山洋的年轻洋壳在俯冲过程中熔融形成。另外,俯冲板片产生的熔体以及所释放的少量流体在上升过程中可能交代地幔楔橄榄岩或与其发生反应:一方面,触发地幔楔橄榄岩发生熔融形成富Nb岛弧玄武质岩;另一方面,地幔组分迅速进入到板片熔体中,导致其地幔组分增加,乃至形成高镁安山岩。因此,天山北部地区石炭纪埃达克岩-高镁安山岩-富Nb玄武质岩组合表明:(1)天山北部地区石炭纪可能为岛弧环境而非裂谷环境;(2)天山地区石炭纪的地壳生长可能以侧向增生为主;(3)除了亏损地幔之外,俯冲洋壳的熔融可能也在地壳的生长中发挥了重要的作用;(4)俯冲板片产生的埃达克质岩浆具有高的氧逸度,而其与地幔楔橄榄岩的强烈相互作用将导致地幔中的金属硫化物分解,成矿金属元素进入到岩浆中。这可能是新疆北部铜金矿化与一些埃达克岩、高镁安山(闪长)岩或富Nb岛弧玄武质岩密切共生的基本原因。 相似文献
3.
最近在河南灵宝小秦岭地区大湖金矿及其附近的泉家峪含金石英脉中发现了具有工业价值的钼矿化。为了研究小秦岭金矿集中区钼矿的成矿时代,笔者选取大湖金(钼)矿床及泉家峪石英脉型金钼矿体中的辉钼矿进行了Re-Os法同位素定年,在大湖钼金矿石中获得3个辉钼矿样品的Re-Os模式年龄,分别为(223.0±2.8)Ma、(223.7±2.6)Ma和(232.9±2.7)Ma;泉家峪钼金矿石中2个辉钼矿样品的Re-Os模式年龄分别为(129.1±1.6)Ma和(130.8±1.5)Ma。这些年龄数据表明,该区的成矿作用不仅发生于燕山期,而且还发生在印支期。与金堆城、黄龙铺等典型钼矿床不同,大湖和泉家峪矿床中辉钼矿含铼很低,可能表明它们的成矿物质来自壳源。 相似文献
4.
内蒙古白乃庙铜金矿床位于华北板块北缘增生型造山带,石英脉型和蚀变岩型矿体受 EW 向韧-脆性剪切带控制。成矿过程分为三个阶段:早阶段石英-黄铁矿,乳白色石英和粗粒黄铁矿变形、破碎;中阶段多金属硫化物充填胶结早阶段变形、破碎的石英角砾和黄铁矿裂隙;晚阶段为石英-碳酸盐细脉,穿切早中阶段脉体和矿物组合。冷热台显微测温结果显示,早阶段石英中原生流体包裹体的均一温度为248℃~380℃,盐度为4.34%~6.59%,次生包裹体均一温度为180℃~260℃,盐度为3.23%~4.18%NaCl eqv;中阶段石英中原生包裹体的均一温度变化范围为215℃~241℃,盐度为2.90%~4.18%NaCl eqv,与早阶段次生流体包裹体一致;晚阶段石英细脉和方解石中的流体包裹体均一温度为137℃~181℃,盐度为0.50% ~2.00%NaCl eqv。激光拉曼测试结果表明,流体包裹体气相成分为 CO_2、CH_4和 N_2。成矿流体为低盐度、低密度、富 CO_2的流体,当这种流体到达剪切带时,由于压力骤然降低发生以 CO_2逸失为特征的沸腾作用,导致成矿流体过饱和,成矿物质快速沉淀下来形成矿床。白乃庙铜金矿床成矿流体及矿床地质特征与造山型矿床一致,确证了造山型铜矿的存在并提供了实例。 相似文献
5.
Ore Geology, Fluid Geochemistry and Genesis of the Shanggong Gold Deposit, Eastern Qinling Orogen, China 总被引:27,自引:0,他引:27
Abstract. The Shanggong Au deposit in the Xiong'er Terrane, East Qinling, has reserves of about 30 t Au, making it one of the largest orogenic‐type Au deposits hosted in volcanic rocks in China. The deposit is hosted in the andesitic assemblage of the Xiong'er Group of 1.85˜1.4 Ga. Three stages of hydrothermal ore‐forming processes are recognized, Early (E), Middle (M) and Late (L), characterised by quartz‐pyrite, polymetallic sulfides and carbonate‐quartz, respectively. Homogenization temperatures of fluid inclusions are between 380‐320d̀C for the E‐stage, 300‐220d̀C for the M‐stage and 200‐120d̀C for the L‐stage. The composition of fluid inclusions changed from CO2‐rich in the E‐stage to CO2‐poor L‐stage. The M‐stage fluid has the highest contents of cations and anions (e.g., SO42‐, Cl1, K+), the highest (K+Na)/(Mg+Ca) and lowest CO2/H2O ratios, which probably resulted from CO2 phase separation. This, together with the alkaline and reducing conditions, as indicated by highest pH and lowest Eh values, is most conducive to the deposition of polymetallic sulfides and native elements such as Au, Ag and Te. H‐O isotope systematics indicate that ore fluids evolved from deep‐sourced through to shallow‐sourced, with the M‐stage being a mixing phase of these two fluid‐systems. Nineteen δ18OW values, from 4.2 to 13.4 %o, averaging 8.1 %o, suggest that the E‐stage fluids derived from metamorphic devolatilization of sedimentary rocks at depth. Comparison of the H‐O isotope systematics between the Shanggong deposit and the main lithologies in the Xiong'er Terrane, shows that neither these nor the underlying lower crust and mantle, or combinations thereof, could be considered as the source of ore fluids and metals for the Shanggong Au deposit. Instead, a source which meets the isotopic constraints, is a carbonaceous carbonate‐sandstone‐shale‐chert (CSC) sequence, which is present in the Guandaokou and Luanchuan Groups in the south of the Xiong'er Terrane. This conclusion is supported by thirteen high δ18O values of the Meso‐Neoproterozoic strata south of the Machaoying fault, and the high δ18OW values calculated for their possibly metamorphic fluids. It can be also supported by previous observation that the Guandaokou and Luanchuan Groups were underthrust beneath the Xiong'er Terrane, during the Mesozoic collision between the Yangtze and Sinokorean continents. Available isotope ages, together with geological field data, constrain the timing of the Au metallogenesis between 250˜110 Ma. This metallogenesis and associated granitic magmatism, can be related to the Yangtze‐Sinokorean continental collision that resulted in the formation of the Qinling Orogen. This collision event progressed from early compression (Triassic to Early Jurassic), through middle compression‐to‐extension transition (Late Jurassic to Early Cretaceous), to late extension (Cretaceous). These three stages in the evolution of the Qinling Orogen form the basis of an ore genesis model that combines collisional orogeny, metallogeny and fluid flow (CMF model). These three evolutionary stages correspond to the three‐stages of ore‐forming fluids of the Shanggong Au deposit. We conclude that the formation of the Shanggong Au deposit is a result of the Mesozoic northward intracontinental A‐type subduction along the Machaoying fault during Yangtze‐Sinokorean continental collision, which led to the metamorphic devolatilization of the CSC sequence, thereby providing both fluids and metals. 相似文献
6.
7.
8.
采集冈底斯成矿带南部克鲁-冲木达铜金成矿亚带冲木达矽卡岩型铜金矿床的辉钼矿样品进行了Re-Os法精确同位素定年。该矿区辉钼矿的模式年龄介于37.63~41.19Ma之间,6件辉钼矿样品得到187Re-187Os等时线年龄为(40.3±5.6)Ma。该成矿年龄明显早于冈底斯成矿带中带和北带的驱龙、厅宫等斑岩铜矿床和甲马、知不拉、帮浦等矽卡岩型铜铅锌矿床的成矿年龄,而与冈底斯成矿带中广泛发育的碰撞期花岗质岩浆活动的年龄基本一致。据此认为,冲木达铜金矿床形成于喜马拉雅早期,与欧亚-印度大陆碰撞阶段的花岗质岩浆活动密切相关。 相似文献
9.
长江中、下游断裂坳陷带是我国重要的铜、金、铁、硫成矿带,存在一系列块状硫化物矿床及与其伴生的矽卡岩型和斑岩型矿床.本文以铜陵矿集区冬瓜山铜、金矿床为例,探讨了这类矿床的成矿模式.冬瓜山矿床主要由层状硫化物矿体组成,伴有矽卡岩型和斑岩型矿体.层状硫化物矿体产于晚泥盆世砂岩和晚石炭世碳酸盐岩之间,具明显的层控特征,矿体下盘发育细脉-网脉状硫化物矿化以及硅化和绢云母化,矿体中伴有热水沉积岩,矿石具典型的沉积构造.燕山期岩浆热液对层状矿体进行了叠加和改造,改变了矿石的结构构造和矿石成分.黄铜矿交代黄铁矿变斑晶呈环斑结构或脉状交代结构,交代磁黄铁矿呈交代假象结构或交代残留结构.矽卡岩型矿体中黄铜矿的δ65Cu值为0.09‰~0.83‰,集中在0.23‰~0.83‰.层状矿体中黄铜矿的δ65Cu值为0.45‰~0.78‰,与矽卡岩矿体中黄铜矿的65Cu值大致相当,这说明两类矿体中的铜具有相同的来源.铜、氢和氧同位素研究表明,冬瓜山矿床铜来自岩浆岩,叠加的成矿流体主要为岩浆流体.提出了冬瓜山矿床属喷流沉积-岩浆热液叠生成因的成矿模式:在晚石炭世,海底喷流成矿作用形成了块状硫化物矿床,矿石成分以硫、铁为主;燕山期岩浆热液一方面对块状硫化物矿床进行改造,致使其富集铜等成矿物质,另一方面与围岩相互作用形成矽卡岩型和斑岩型矿体. 相似文献
10.
金厂峪金矿床是冀东最大的金矿床 ,具有早期复脉型和晚期石英大脉型两种矿石类型。矿区产有多期钠长岩脉 ,且与含金矿脉有密切的时间和空间关系。青山口花岗岩体位于矿区西约 2~ 3km,有研究者认为金矿床成因上与花岗岩体有关。应用先进的 SHRIMP测年技术 ,测得肉红色钠长岩脉的锆石 w (2 0 7Pb) / w (2 0 6Pb)年龄为 (185 8± 8) Ma,青山口花岗岩体锆石 w(2 0 6Pb) / w(2 3 8U )年龄为 (199± 2 ) Ma。金厂峪金矿床的的复脉型矿化早于肉红色钠长岩脉 ,故其矿化的时代应在晚元古代。青山口岩体的年龄和区域上与辉钼矿化有关的花岗岩年龄一致 ,均为燕山早期。推测金厂峪金矿床晚期石英大脉型矿化中的辉钼矿化可能与青山口花岗岩体有关 ,石英大脉型金矿化时代为中生代燕山期 相似文献