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新疆北山早二叠世岩浆型铜镍硫化物矿床 综合信息勘查模式
引用本文:刘月高,吕新彪,阮班晓,柳潇,刘双,冯京,邓刚,王恒,曾华栋,王鹏,王伟,王磊,陆强.新疆北山早二叠世岩浆型铜镍硫化物矿床 综合信息勘查模式[J].矿床地质,2019,38(3):644-666.
作者姓名:刘月高  吕新彪  阮班晓  柳潇  刘双  冯京  邓刚  王恒  曾华栋  王鹏  王伟  王磊  陆强
作者单位:自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室,中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054;地质调查研究院,中国地质大学,湖北 武汉 430074;长安大学地球科学与资源学院,陕西 西安 710054;地质调查研究院,中国地质大学,湖北 武汉 430074;中国地质大学地球物理与空间信息学院,湖北 武汉,430074;新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局,新疆 乌鲁木齐,830000
基金项目:本文得到新疆地质矿产勘查开发局重点研究项目《新疆坡北铜镍矿成矿规律与富矿定位预测》(编号:XGMB2012012)、中国地质调查局项目(编号:DD20160013;DD20190143)、中国博士后基金(编号:2015M582762XB)、国家自然科学基金(编号:41873053)、陕西省博士后科研项目企业资助项目(编号:2017BSHQYXMZZ06)和国家留学基金(编号:留金发[2016]3035号-201608610016)联合资助
摘    要:新疆北山发育有20~30个产于晚古生代北山裂谷带中的早二叠世超基性岩岩体。自2008年以来在坡北基性-超基性杂岩体中发现坡一大型镍矿床和坡十中型镍矿床。利用本项目资料结合前人研究成果,文章从构造、岩体基本特征、围岩条件、矿物学特征、化探异常特征、地球物理参数等多个方面总结了含矿岩体(相)与非含矿岩体(相)的区别。研究发现新疆北山铜镍矿矿床受深大断裂控制,多产于深大断裂一侧的次级断裂中。在预查阶段或预查以前,可以首先利用1∶20万和1∶5万勘查地球化学数据,对Cu、Ni、Co、Cr异常区进行调查研究,同时辅以ETM遥感线环解译、1∶5万航磁资料的化极和向上延拓图(关注高磁异常)和1∶5万重力资料的布格重力异常(关注△GB-142×10 g.u的区域)来圈定区域上的基性超基性岩体。地表的孔雀石蚀变、黄钾铁矾和镍华是寻找铜镍矿的重要线索。在普查阶段,若存在纯橄岩且岩相分异良好的杂岩体,则更有可能发现铜镍矿。同一地区,具有高Cr尖晶石且尖晶石Fe3+/∑Fe0.3的基性-超基性杂岩体,成铜镍矿的潜力更大;含最超基性或接近最超基性的岩相的岩体成铜镍矿的可能性更大;含有高Fo、高NiO、低FeO*、低CaO、低TiO2的橄榄石且低Fe、Ca含量辉石的岩相是铜镍矿勘查的优选岩相。围岩有硫化物、硫酸盐或石墨层的超基性岩体的成矿潜力要大于围岩为无硫化物方解石大理岩的超基性岩体的成矿潜力。在此基础上,瞬变电磁(TEM)方法获得的瞬变响应感应电动势的垂直分量DBz/Dt(1.2)数据和可控源声频大地电磁可以用来推断深部超基性岩体的分布,是深部验证的重要依据。三维磁化率反演可以为矿区的定位预测或确定超基性岩体的延伸情况提供一定的依据。井中磁测可以作为防止漏矿的一种补充方法。在详查阶段,通过精细钻孔编录和三维软件查明矿体的空间展布趋势规律可为定位预测提供依据。文章总结了针对新疆北山地区铜镍硫化物矿床的综合信息勘查模型和勘查策略,并对硫化物饱和机制进行了探讨。

关 键 词:地质学  北山裂谷  岩浆铜镍硫化物矿床  勘查模式  硫化物饱和机制  三维磁化率反演
收稿时间:2018/3/25 0:00:00
修稿时间:2018/12/30 0:00:00

A comprehensive information exploration model for magmatic Cu-Ni sulfide deposits in Beishan, Xinjiang
LIU YueGao,L&#; XinBiao,RUAN BanXiao,LIU Xiao,LIU Shuang,FENG Jing,DENG Gang,WANG Heng,ZENG HuaDong,WANG Peng,WANG Wei,WANG Lei and LU Qiang.A comprehensive information exploration model for magmatic Cu-Ni sulfide deposits in Beishan, Xinjiang[J].Mineral Deposits,2019,38(3):644-666.
Authors:LIU YueGao  L&#; XinBiao  RUAN BanXiao  LIU Xiao  LIU Shuang  FENG Jing  DENG Gang  WANG Heng  ZENG HuaDong  WANG Peng  WANG Wei  WANG Lei and LU Qiang
Institution:Key Laboratory for the Study of Focused Magmatism and Giant Ore Deposits, Ministry of Natural Resources, Xi''an Center of China Geological Survey, Xi''an 710054, Shaanxi, China;Institute of Geological Survey, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China;College of Earth Science and Resources, Chang''an University, Xi''an 710054, Shaanxi, China,Institute of Geological Survey, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China,Institute of Geological Survey, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China,Institute of Geological Survey, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China,Institute of Geophysics and Geomatics, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China and Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi 830000, Xinjaing, China
Abstract:
Keywords:geology  Beishan rift  magmatic Cu-Ni sulfide deposit  comprehensive information exploration model  sulfide saturation mechanism  3D magnetic data inversion
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