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| 1 | 东秦岭冷水北沟铅锌银矿床同位素地球化学特征显示文摘依据一系列样品的测试数据,对河南省栾川县冷水北沟铅锌银矿床同位素地球化学特征进行分析研究,以反映东秦岭铅锌银矿床成矿系统中的元素变化规律,主要分析了矿床的成矿物质来源、成矿热液的组成以及成矿环境的变化等。利用石英40Ar3-9Ar年龄测定,求得矿床含银铅锌石英脉是燕山晚期成矿过程中的产物,这在找矿实践中具有较高的利用价值。 | 付治国 瓮纪昌 燕长海 高胜淮 | 2010 | 物探与化探2010,34,1: | 29 |
| 2 | 江西省金华寺测区银金地球化学异常特征及找矿远景显示文摘江西南部金华寺测区位于南岭成矿带与武夷山隆起成矿带结合部位,属南武夷锰-锡-铜-金-银-铅-锌成矿亚带。在1∶2.5万沟系沉积物测量的基础上,选取异常较好地段进行1∶1万土壤地球化学测量,分析元素地球化学特征。针对测区内土壤地球化学元素异常较好地段进行岩石地球化学分析,进一步剖析其含矿性。结合野外地质调查,初步总结了测区内主要成矿元素的地球化学勘查模型及找矿方向。研究表明,金华寺测区Ag、Au地球化学异常明显,与断裂活动、辉绿岩脉关系密切;异常区具有一定的矿化,其中1号Ag异常地表矿化好,但深部找矿潜力有待查明。 | 曾昭法 吴德新 王睿 | 2015 | 物探与化探2015,39,3: | 3 |
| 3 | 黔西南大际山铀多金属成矿远景区土壤地球化学特征显示文摘为了研究工作区主要成矿元素地球化学特征,在贵州省兴义市大际山地区开展了1∶1万土壤地球化学测量,对土壤中相关元素含量分布、单元素异常、综合异常特征、元素相关性、异常元素组合特征开展了系统研究,结果表明:区内U、Au、Mo、Hg、As的异常规模大,异常多分布在断裂构造破碎带、蚀变带、地表矿化带中,构造-蚀变-矿化-地化异常条件优越,具有良好的成矿潜力。结合元素地球化学剖面特征与矿化信息,揭示了研究区土壤地球化学异常展布特征与构造-蚀变-矿化的密切联系;依据综合异常和地质信息,圈定了3片U、Au、Mo找矿有利地段,分别为下银厂(U-Au-Mo)找矿有利区、扁口洞-大际山村(U-Au-Mo)找矿有利区、石岩脚(U-Au)找矿有利区。各片区构造发育,具有多期次活动特征,地表见有大量黄铁矿化、褐铁矿化、汞矿化、碳酸盐化、硅化等,各片区异常耦合程度高,强度大、浓集中心明显,呈带状或面状产出,具有进一步研究的价值。 | 徐伟 蒋宏 朱剑 吴玉 韩文文 张永恒 钟康惠 王四利 张辑 | 2020 | 铀矿地质2020,36,6: | 3 |
| 4 | 山东招远七里山金矿床断裂构造特征及其控矿规律显示文摘七里山金矿床位于焦家金矿田的东部边缘,赋存于灵山—北截断裂的次级断裂——七里山断裂的末端部位,属于典型的蚀变岩型金矿床。文章通过对七里山金矿床控矿断裂构造的系统研究,认为其主控矿断裂是由多条延伸长度有限、呈雁列状产出的断裂组构成的断裂带,即雁列式断裂,并在雁列单体叠合部位发育一系列与主断裂斜交收敛的压性断层桥,这两者共同构成了矿区主断裂控矿构造的基本格架;雁列式断裂及压性断层桥共同控制了矿化局部富集,矿体呈似等距分布、侧伏,以及矿体规模大小相间变化等空间展布规律。认为矿区59勘探线以西、Ⅰ号矿脉上部侧伏线以下部位有可能找到一定规模的金矿体。 | 庄玉军 曹新志 张旺生 费小丽 王国平 阎复传 | 2016 | 地质找矿论丛2016,31,2: | 2 |
| 5 | 新疆石英滩金矿岩石地球化学异常评价与找矿显示文摘通过石英滩金矿已采矿体L4的原生晕地球化学研究,确定了矿床的原生晕指示元素以及元素分带系列,由此建立了异常评价指标,并依据这些指标,对矿区边部及深部进行了合理的评价与预测。此次化探工作证明,利用岩石地球化学方法在危机矿山评价和寻找隐伏矿是非常有效的。 | 李强 | 2009 | 黄金2009,,4: | 1 |
| 6 | 胶东七里山金矿床载金矿物的矿物学特征和金赋存状态显示文摘七里山金矿床位于胶东灵北断裂带南西段,金品位较高且具有较好的找矿潜力。本文通过详细的镜下显微结构观察、电子探针和面扫描分析,对载金矿物的组成、成分及金的赋存状态进行了研究。结果表明,七里山金矿床主体为构造蚀变岩型矿化,局部发育石英脉型矿化,成矿作用可分为3期4个阶段,金属矿物主要发育自然金、银金矿、黄铁矿、黄铜矿和方铅矿等,脉石矿物主要是石英、绢云母和方解石。七里山矿床的金矿化主要发生在石英-黄铁矿阶段和石英-多金属硫化物阶段,金矿物(自然金、银金矿)主要以包裹金、裂隙/粒间金的形式赋存于黄铁矿和黄铜矿内部或矿物颗粒之间。电子探针显示石英-黄铁矿阶段发育成色一般的自然金(w(Au)=77.9%~78.9%)和银金矿,石英-多金属硫化物阶段发育成色更高的自然金(w(Au)>90.0%)和银金矿,暗示从成矿早阶段至中阶段随着成矿热液的演化,沉淀出的自然金纯度升高的过程。 | 曾庆文 马星华 张馨月 舒启海 | 2020 | 矿物学报2020,40,6: | 1 |
| 7 | 原生晕地球化学方法在老矿山外围评价的应用显示文摘危机矿山是关系国家资源安全和社会经济可持续性发展的重要问题。扩大矿山的找矿远景,是以寻找深部和外围隐伏矿为基础的。勘查地球化学方法是矿山找矿的有效手段之一。通过对已采矿床的地球化学研究,掌握矿床元素组合、分带特征,建立已知矿床的地球化学评价指标,以此为依据,对预测区进行准确合理的评价,是一种有效的危机矿山资源评价方法,对于勘查和寻找同类型的矿床效果显著,是老矿山深边部资源评价的重要手段。 | 李强 李亦凡 | 2016 | 西部探矿工程2016,28,7: | 0 |
| 8 | Geology and fluid inclusion characteristics of Qilishan gold deposit in Zhaoyuan of Shandong,China显示文摘The Qilishan gold deposit is located in the southern Zhaolai gold ore belt in the northwestern Jiaodong region.A total of seven gold ore bodies have been found in the mining area.Linglong gneissic biotite granite and the NE trending Lingbei fracture control the output and distribution of the gold deposit.The ore bodies with veined or irregular shape occur in the structural alteration zone.The ore bodies of different sizes are NE trending and SE dipping.The constituent minerals of the ores mainly include pyrite,chalcopyrite,native gold,electrum,argentite,matildite,hematite,quartz and calcite.The ores are characterized by metasomatic dissolution structure,as well as veined and brecciated structures.The ore-forming process is divided into four stages,namely quartz-,pyrite-,polymetallic-and carbonate stages.Study on fluid inclusion shows that the deposit is composed of gas-liquid two-phase inclusions(I)and three-phase inclusions containing CO2(II),and that the former dominates.The homogenization temperature is 259.6℃--373.7℃;the salinity of three-phase inclusions containing CO2is 5.77%--9.84%(NaCl);the salinity of gas-liquid two-phase inclusions is 6.58%--8.54%(NaCl);and the estimated ore-forming pressure is 55.2--82.2 MPa.According to the nonlinear relationship between the depth and pressure of the fluid in the fracture zone,the ore-forming depth of the Qilishan gold deposit is calculated as 5.95--7.14 km.It is preliminarily determined that the deposit is a mesophilic and hypothermal gold deposit. | SONG Zilong DING Qingfeng ZHANG Yuan | 2013 | Global Geology2013,16,4: | 0 |