综合地球化学探矿方法试验效果

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化学矿石的地球化学探测技术

化学矿石的地球化学探测技术
测精度和灵敏度
应用领域:拓展探测技术 的应用领域,提高探测精
度和灵敏度
发展新型地球化学探测技术
提高探测精度和分辨率
发展智能化、自动化探测技术
发展多参数、多尺度探测技术 发展实时、动态探测技术
发展绿色、环保、节能的探测技术
发展与地质、环境、资源等领域交叉融合 的探测技术
加强地球化学探测技术的理论研究
玻璃等。
地球化学探测技术的定义
地球化学探测技 术是一种通过分 析地球化学成分, 了解地球内部结 构和演化过程的
技术。
地球化学探测技 术主要包括岩石 地球化学、矿物 地球化学、元素 地球化学、同位 素地球化学等。
地球化学探测技 术可以应用于矿 产资源勘查、环 境监测、地质灾 害预警等领域。
地球化学探测技 术可以提高矿产 资源勘查的效率 和准确性,为矿 产资源的开发利 用提供科学依据。
非金属矿床的定义和分类
添加 标题
非金属矿床的地球化学特征
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非金属矿床的地球化学探测方法
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非金属矿床的地球化学探测实例
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非金属矿床的地球化学探测结果分 析
添加 标题
非金属矿床的地球化学探测技术应 用前景
油气田的地球化学探测
油气田的地球化学探测技 术:通过分析油气田的地 球化学特征,预测油气田
地下水的地球化学探测
地下水地球化学探测技术:通过分析地下水中的化学成分,了解地下水的来源、性质和 分布。
应用实例:地下水地球化学探测技术在寻找地下水资源、监测地下水污染、评估地下水 环境等方面具有广泛的应用。
技术特点:地下水地球化学探测技术具有快速、准确、经济等优点,能够为地下水资源 的开发和保护提供科学依据。

地球化学实验在地质探测中的应用

地球化学实验在地质探测中的应用

地球化学实验在地质探测中的应用近年来,随着科技的不断进步,地球化学实验在地质探测中的应用越来越广泛。

地球化学实验是一种通过对地球中物质组成和性质进行分析研究的方法,它能够为地质探测提供重要的数据和信息。

本文将从不同角度探讨地球化学实验在地质探测中的应用。

首先,地球化学实验可以用于分析岩石和地下水中的元素组成。

通过对岩石和地下水样品进行分析,地质学家可以了解到岩石和地下水中的元素含量,从而推测出地下矿床的赋存状况和分布特征。

例如,通过地球化学实验,科学家可以分析出某一地区地下水中钠、镁、钾等元素的含量,推测出该地区存在含盐水层的可能性。

这样的信息对于矿产资源的勘探和开采都具有重要的指导意义。

其次,地球化学实验可以用于分析土壤样品中的微量元素。

土壤是地质探测中的重要信息源之一,通过分析土壤样品中的微量元素,可以了解到该地区的土壤类型、质地和地质特征。

同时,地球化学实验还可以通过分析土壤中的有机物和无机物含量,判断土地的肥力和适宜种植的作物。

这对于农业生产和土地利用具有重要的参考价值。

另外,地球化学实验还可以应用于判定岩石的年代。

通过对岩石样品中的放射性元素进行测量,地质学家可以推算出该岩石形成的年代。

这对于地质探测中的地质构造分析和地貌演化研究具有重要意义。

例如,在石油勘探中,通过分析岩石样品的年代,可以帮助研究人员找到成熟油源岩和潜在储层,从而提高勘探的成功率。

此外,地球化学实验还可以提供有关地下水的重要信息。

地下水是地质探测中的重要资源之一,通过地球化学实验,可以分析地下水中的溶解物质和微量元素的含量,了解其成分和污染情况。

这对于保护地下水资源、防止地下水污染以及提供安全饮用水具有重要意义。

总之,地球化学实验在地质探测中具有广泛的应用价值。

通过对岩石、土壤和地下水样品进行分析,可以为地质探测提供宝贵的数据和信息,从而推动地质学的发展和应用。

未来,随着科学技术的不断进步,相信地球化学实验在地质探测中的应用将变得更加精确和高效。

采矿业中的矿产勘查地球化学勘探技术

采矿业中的矿产勘查地球化学勘探技术

采矿业中的矿产勘查地球化学勘探技术地球化学勘探是采矿业中非常重要的一项技术,它通过研究和分析地球物质的组成和分布,为矿产勘查提供了重要的科学依据。

本文将介绍采矿业中的矿产勘查地球化学勘探技术及其应用。

一、地球化学勘探技术的概述地球化学勘探技术是一种通过分析地质样品中的元素和同位素含量,来研究地质、地球化学特征,以及揭示矿床的存在和规模的一种方法。

地球化学勘探主要包括地球化学测量、地球化学分析、地球化学计算等一系列科学技术的应用。

在采矿业中,地球化学勘探技术被广泛应用于矿床的寻找、定量、分类和评估等方面。

二、地球化学勘探技术在矿产勘查中的应用1. 矿床的元素富集特征分析地球化学勘探技术可以通过对地质样品中的元素进行测量和分析,揭示矿床的元素富集特征。

通过分析不同元素的含量和分布规律,可以找到矿床的成矿规律,进而指导矿产勘查工作。

2. 地球化学图件的制作和解译地球化学勘探技术可以通过制作地球化学图件,将元素含量、分布与地质构造、矿床类型等进行对比和综合分析,帮助识别矿床的类型和找矿远景。

地球化学图件的解译对于矿产勘查工作的方向和重点具有重要的指导作用。

3. 同位素地球化学勘探技术同位素地球化学勘探技术是地球化学勘探中的一项高级技术,它通过分析地质样品中同位素的含量和比值,揭示矿床活动、矿床演化等信息。

同位素地球化学勘探技术在矿产勘查中的应用可以提供矿床的成因、来源以及矿床的地质演化信息。

三、地球化学勘探技术的发展与前景地球化学勘探技术在过去几十年取得了巨大的进展,如同位素地球化学勘探技术的发展、仪器设备的改进等,使得勘探工作更加准确、高效。

随着现代科技的不断发展,地球化学勘探技术也将朝着更加精确、综合、高效的方向发展。

未来,地球化学勘探技术有望在矿产勘查中发挥更加重要的作用,为采矿业的可持续发展提供有效支撑。

结论地球化学勘探技术是采矿业中不可或缺的一项技术,它通过分析地质样品中的元素和同位素含量,揭示了矿床的成因、活动规律和地质演化信息。

浅析勘查地球化学新方法在矿产勘查中的应用及其地质效果

浅析勘查地球化学新方法在矿产勘查中的应用及其地质效果

世界有色金属 2023年 7月上106地质勘探G eological prospecting浅析勘查地球化学新方法在矿产勘查中的应用及其地质效果卓银义(广西壮族自治区三〇五核地质大队,广西 柳州 545000)摘 要:矿产勘查工作一直以来都是保障我国资源需求的重要工作。

随着现代矿产勘探技术的不断成熟和完善,新的勘探方法能够更加全面、更加准确、更加安全地对我国矿产资源展开勘查。

其中,勘查地球化学法作为一种较为重要的创新勘查方法,在我国的矿产勘查工作中展现出了非常强劲的发展态势。

勘查地球化学新方包括构造叠加晕法、电地球化学法、金属活动态测量等新式地球化学勘探方法,这类方法能够充分利用矿产化学性质进行勘查,以确保矿产勘查的精度和效率能够得到有效提升。

为了进一步拓展勘查地球化学法的应用范围,本文分析了矿产勘查工作的重要性、勘查现状和勘查原则,并探讨了勘查地球化学方法的研究成果、应用效果和存在的问题,同时提出了勘查地球化学法的发展和优化建议以供参考。

关键词:矿产勘查;勘查地球化学;找矿方法中图分类号:P632 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)13-0106-3Application of new exploration geochemical methods in mineral exploration and its geological effectsZHUO Yin-yi(305 Nuclear Geological Brigade of Guangxi,Liuzhou 545000,China)Abstract: Mineral exploration has always been an important work to ensure China's resource demand. With the continuous maturity and improvement of modern mineral exploration technology, new exploration methods can be more comprehensive, more accurate, and more safe to explore China's mineral resources, of which the exploration geochemical method is an important innovative exploration method, It has shown a very strong development trend in China's mineral exploration work. New methods of exploration geochemistry include new geochemical exploration methods such as structural superimposed halo method, electrogeochemical method, and metal activity measurement. These methods can make full use of the chemical properties of minerals for exploration to ensure that the accuracy and efficiency of mineral exploration can be effectively improved. In order to further expand the application scope of exploration geochemical method, this paper analyzes the importance of mineral exploration, the current situation of exploration and exploration principles, discusses the research results, application effects and existing problems of exploration geochemical method, and puts forward suggestions for the development and optimization of exploration geochemical method for reference.Keywords: mineral exploration; Exploration geochemistry; Prospecting methods收稿日期:2023-04作者简介:卓银义,男,生于1990年,广西来宾人,本科,工程师研究方向:地质矿产勘查。

矿产资源勘探的地球化学技术与应用

矿产资源勘探的地球化学技术与应用

矿产资源勘探的地球化学技术与应用地球化学技术是矿产资源勘探中重要的研究方向之一,通过地球化学技术的应用,可以更好地了解地壳中的矿产分布、矿物组成和矿石赋存方式等信息。

本文将重点介绍矿产资源勘探中地球化学技术的应用,探讨其在矿产勘探中的意义和优势。

一、地球化学技术的概述地球化学技术是研究地球化学元素在地球体系中的分布、迁移和转化规律的一门学科。

在矿产资源勘探中,地球化学技术主要应用于地球化学探矿、地球化学测井和地球化学勘查等方面。

地球化学探矿是通过对地壳岩石、土壤、植被和水体等进行地球化学元素分析,解释元素分布的异常规律,以判断矿体的存在与否及其储量、品位等信息。

地球化学测井则是通过测井仪器采集地下岩性及地球化学元素含量数据,结合地球物理、地质信息,评价地层构造、矿体特征和矿化程度等。

地球化学勘查则是通过对矿床成矿规律的研究,揭示矿层形成机制和矿床规模、质量分布等,并对有矿脉、矿层进行评价和选矿。

二、地球化学技术在矿产资源勘探中的应用2.1 地球化学探矿技术地球化学探矿技术是矿产资源勘探中最常用的技术之一。

通过对矿区岩石、土壤、植被和水体等进行地球化学元素分析,可以了解矿床的类型、规模、品位和分布等信息。

地球化学探矿技术主要包括岩石地球化学探矿、土壤地球化学探矿和植被地球化学探矿等。

岩石地球化学探矿主要通过对岩石样品中的主量元素和微量元素进行分析,了解不同岩石类型的成因和演化过程,从而判断岩石中可能富集的矿产资源。

通过样品采集和分析,可以筛选出具有探矿潜力的区域,并进一步进行地质勘查工作。

土壤地球化学探矿则是通过对土壤样品中的元素含量和分布特征进行分析,揭示土壤中可能存在的矿床和矿体信息。

植被地球化学探矿则是通过对植物体内的元素含量进行分析,寻找与矿床有关的生物地球化学异常。

2.2 地球化学测井技术地球化学测井技术是矿产资源勘探中非常重要的技术手段之一。

通过在井孔中采集地下岩石样品,并结合地球化学元素分析,可以了解地下岩石的性质、成分和矿化程度等信息。

地球化学勘探技术在矿产资源评估中的应用

地球化学勘探技术在矿产资源评估中的应用

地球化学勘探技术在矿产资源评估中的应用地球化学勘探技术是指利用地球化学分析方法和技术手段,通过对地球表层物质进行采样、分析和解释,以评估矿产资源的丰度、分布、性质和勘探潜力的技术。

在矿产资源评估中,地球化学勘探技术发挥着至关重要的作用。

本文将探讨地球化学勘探技术在矿产资源评估中的应用和其带来的优势。

一、地球化学勘探技术概述地球化学勘探技术是利用地球化学原理和方法对地质体进行系统化、定量化分析的一种勘探技术。

其主要通过采集地质样品(岩石、土壤、水等)以及测量地球化学元素、同位素和有机成分等特征,来寻找与矿床形成过程相关的地球化学信息。

地球化学勘探技术在不同的地质环境中可以应用于矿产资源寻找、分布评价、勘探潜力及矿床类型判定等方面。

二、1. 确定矿产区域边界地球化学勘探技术可通过分析不同地质体的地球化学元素特征,辨识矿产区域的边界。

不同矿床具有不同的地球化学特征,利用地球化学勘探技术可以较为准确地划分矿产区域,缩小勘探范围,提高勘探效率。

2. 确定矿床类型及成矿规律地球化学勘探技术可以通过分析矿床中的地球化学元素及同位素组成,揭示矿床的类型和成矿规律。

例如,铜矿床中铜的地球化学特征与其他元素的组合关系是识别铜矿床类型的重要依据之一。

3. 评估矿床丰度和品位地球化学勘探技术通过测定矿床样品中的矿产元素含量,可以评估矿床的丰度(矿产资源量)和品位(单位体积或质量中的矿产元素含量)。

这为勘探者提供了重要的信息,以便进行合理的勘探决策。

4. 寻找隐藏型矿床许多矿床由于地质构造和地壳演化等原因,被深部岩石覆盖或隐藏,难以直接观测和勘探。

地球化学勘探技术通过分析地质样品中的地球化学信号,可以寻找隐藏型矿床的指示元素和特征,为进一步的勘探提供方向。

5. 判定矿石类型和选矿指标地球化学勘探技术可以通过分析矿石中的有机质、硫化物和其他化学物质的含量与特征,判定矿石的类型和选矿指标。

这对于矿石加工和选矿工艺的确定具有重要意义。

地球化学探测技术在矿产资源勘查中的应用研究

地球化学探测技术在矿产资源勘查中的应用研究

地球化学探测技术在矿产资源勘查中的应用研究地球化学探测技术在矿产资源勘查中的应用研究摘要:地球化学探测技术是一种重要的研究手段,它主要利用地球化学原理对矿产资源进行探测与研究。

本文主要探讨地球化学探测技术在矿产资源勘查中的应用,并重点介绍了其在矿床研究、成矿机制分析和矿产资源评价等方面的应用。

关键词:地球化学探测技术;矿产资源;勘查;矿床研究;成矿机制分析;矿产资源评价一、引言地球化学探测技术是利用地球化学原理对地壳元素进行探测和研究的一种方法。

随着现代勘探技术的发展,地球化学探测技术在矿产资源勘查中得到了广泛的应用。

地球化学探测技术通过分析矿床中的地球化学元素含量、组成和分布等特征,可以揭示矿床的形成过程、成矿机制以及对矿床进行评价与预测。

本文将详细介绍地球化学探测技术在矿产资源勘查中的应用,并重点探讨其在矿床研究、成矿机制分析和矿产资源评价等方面的应用。

二、地球化学探测技术的基本原理地球化学探测技术以地球化学原理为基础,主要通过样品采集、制备和分析等步骤来获取和处理矿产资源样品中的地球化学信息。

在采样过程中,根据矿床的特点和矿物的分布情况,选择合适的样品采集方法。

采样完毕后,样品需要进行预处理和制备,除去杂质,为后续的分析提供准确可靠的数据。

而地球化学分析则是通过各种分析方法,包括X射线荧光光谱分析(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-AES)、电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS)等,来测定样品中的各种元素的含量和组成。

三、地球化学探测技术在矿床研究中的应用地球化学探测技术在矿床研究中的应用主要体现在以下几个方面:1. 矿床类型的识别和分类:地球化学探测技术可以通过分析矿石样品中的元素组成和含量等特征,研究不同矿床类型的地球化学特征,并通过比较和归纳,进一步识别和分类矿床。

2. 成矿物质的探索和寻找:地球化学探测技术通过分析矿石中的矿物组成和矿物含量等特征,可以揭示矿石中的主要矿物种类和矿物组合,从而为成矿物质的探索和寻找提供重要的信息。

地球化学勘探技术在矿产资源勘查中的应用

地球化学勘探技术在矿产资源勘查中的应用

地球化学勘探技术在矿产资源勘查中的应用地球化学勘探技术是一种利用地球化学原理和方法,通过对矿石、土壤、水体等样品进行分析,以推断地下矿产资源的存在和规模的技术手段。

在矿产资源勘查中,地球化学勘探技术起着重要的作用。

本文将探讨地球化学勘探技术在矿产资源勘查中的应用。

一、地球化学勘探技术的基本原理地球化学勘探技术是基于地球的化学性质和过程,并利用地球物理学、岩石学、矿物学等相关学科的原理进行研究。

通过收集矿石、土壤、水体等样品,并对其进行化学分析,可以获得有关矿产资源类型、分布、含量等信息。

二、地球化学勘探技术在矿产资源勘查中的应用1. 矿体成因研究地球化学勘探技术可以通过分析矿石中的元素组成、同位素组成等,推断矿床的成因类型和演化过程。

例如,通过分析金矿石中的硫同位素比值,可以判断金矿床是来自于岩浆活动还是热液活动,从而指导勘查工作。

2. 矿床研究地球化学勘探技术可以通过采集矿石、土壤、岩石等样品,并对其进行化学分析,获取有关矿床类型、规模、富集程度等信息。

例如,通过分析矿石中的金、银含量以及矿石中其他元素的关系,可以判断矿床的富集程度和开采潜力。

3. 环境评价地球化学勘探技术在矿产资源勘查中还可以用于环境评价。

通过分析矿区周围土壤、水体中的重金属含量等,可以评估矿产资源勘查对环境的影响程度,并制定相应的环境保护措施。

4. 矿产资源评价地球化学勘探技术可以通过采集大量的样品,并进行全面的化学分析,从而评价矿产资源的潜力和价值。

通过分析矿石中的元素含量、组成特征等,可以评估矿产资源的数量和品位,为矿产资源的开发利用提供参考依据。

三、地球化学勘探技术发展现状当前,随着科技的进步和勘探技术的不断创新,地球化学勘探技术正不断发展壮大。

新型的仪器设备、分析方法和数据处理技术为地球化学勘探技术的应用提供了更大的便利和可行性。

同时,地球化学勘探技术与其他勘探技术的综合应用也日益普及,为矿产资源勘查工作提供了更全面、准确的数据支持。

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浅析综合地球化学探矿方法试验效果摘要:所谓的地球化学物探方法又被简称为化探,其主要是地球化学理论作为指导思想,并通过对天然物质中成矿元素和指示元素含量及分布特征进行系统测量,进而研究这些天然物质的分布分散情况及变化规律,以此来发现矿床的地球化学异常,为直接和辅助找矿提供可靠依据的一种地质勘探方法。

该方法的提出为找矿工作提供了技术支撑。

基于此点,本文就综合地球化学探矿方法试验效果进行浅谈。

关键词:化探;找矿;应用效果
一、地球化学探矿方法的作用分析
(一)地球化学探矿方法的发展综述
化探这种方法是在近代地球化学和微迹分析技术的推动下逐步发展起来的,上个世纪30年代该技术在前苏联、挪威、瑞典等国家获得推广使用,直至上世纪50年代才逐渐获得全世界的关注。

我国是在1952正式成立地球化学物探的工作机构,该方法也由此进入了快速发展阶段,并取得了一定的成果。

(二)地球化学物探的作用
1.矿产普查方面的作用。

化探法目前已经能够成功应用于铜矿、铅矿、镍矿、汞矿、钒矿、磷矿、钛矿、硼矿以及锡钨矿等多种矿床的普查,并且应用该方法普查磁化矿床的地质效果也获得了大部分勘测作业队伍的认可。

但是也有少部分持不同看法,这部分主要集中在锡钨矿探测工作中,如某个地区中的镍矿虽然是采用重砂法
探测出来的,但也同样肯定了金属量测量的效果,只不过后者的成果得出的时间较前者稍晚一些。

实质上化探法在稳定矿物矿床的普查过程中,同样具有良好的地质效果,而有些地区采用金属量测量法对钨矿床进行普查的效果不好的主要原因是由于分辨分析的灵
敏度相对较低造成的。

按照地球化学异常的组分特征能够较为明显地反映出矿产的具体分布情况。

举个例子说明一下,秦岭1:5万面积的金属测量成果表明,在某地探测出以钨这种组分散量为中心、两侧为连续和不连续的铅分散量和锌分散量,最外侧则为锌分散量和汞分散量,这种呈现出较为明显的北西南东方向的分散量,充分反映出了该地方沿四个方向零星分布的小侵入体中的砂岩型钨、钼矿和磁铁矿等高温矿床。

此外,我国在运用水化学方法找矿上也取得一定的成果,例如某地质勘测局在进行1:20万综合区域地质测量工作中,运用水化学进行探矿结果表明钨、钼、铅、锌和镍的水分散量相对较为明显,其中还有几个水化学异常区与金属量测量圈定的异常区域吻合,同时,还发现了十余种元素的水分散量,包括铅、锌、铜、钨、锡和钼等等。

通过这一成果在秦水附近的硅质岩层当中探测出了含磷的底层。

2.资料应用方面的作用。

通过化探方法获得的资料能够说明很多重要的地质现象。

我国部分地质勘测队获得的资料表明,通过某一些特殊元素含量的变化情况能够明确区别不同岩性的岩体。

例如,镍、铬、钴等元素能够充分反映出基性岩体或是对某些地层进行划分,而钼、铅等元素则可以用作不同岩性岩体的区分。

所以,
利用1:20万化探能够之处获得进一步找矿工作的地质体以及其它一些地质现象,如断裂带等等。

3.矿床类型成因分析方面的作用。

化探法综合指标规律的出现,能够充分反映出矿床共生规律,并且还能够提供矿床的具体成因类型方面的有关数据。

例如,有些地区的铅、锌地球化学异常,这说明该地区具有铅、锌狂稠密共生的规律。

由于我国广东地区的锡、钨矿与铅、锌矿在空间分布上为共同关系,由此便发现了铅、锌、钨共存的分散量。

此外,我国某些地区1:5万分散流的工作总结结果表明,按照分散流中综合指标中的规律发现钨、锡、钼、铂等元素是区分高温和低温矿床的重要指标。

而砷和钼这两种元素对于区分中、高温热液型铅锌矿也具有良好的指标作用。

二、综合地球化学探矿方法的试验应用效果研究
(一)试验测量的目的
所谓的试验测量具体是指在某个地区准备进行生产前,选定最佳的采样方法和分析方案,它是借助选择与所要探寻的矿床类型、地质条件以及地球化学景观等相似的已知矿床进行试验确定的一
种方法。

对于不同地球化学测量方法而言,其试验测量的内容基本都不相同,但是总体来讲,无论采取何种测量方法,试验目的都是为了了解覆盖物的性质、地质构造特点以及岩石性质等,并通过选取样品介质、确定采样密度、样品粒级和层位给出具体的样品处理方案,以试验结果为依据对地球化学异常特点进行研究,对各类影响因素进行分析,进而提出找矿标志。

试验测量基本上都是在已有
资料的基础上,利用实际经验有侧重点地开展工作,整个试验测量过程中最为重要的工作有样品类型、取样介质以及指示元素等有效性检验。

(二)试验测量效果分析
在进行化探工作应~严格执行dz/t00111-91标准进行,整个工作过程分为野外采样、样品测试、资料整理等几个阶段。

1.野外采样。

野外工作采取1:1万化探土壤测量,建立100×40m矩形规则网,每平方公里平均采样250个,侧线布设为南北走向。

①采样部位。

基岩风化层的顶部残积层,在实际采样过程中应当防止样品污染的情况发生,当遇到废石堆、河床堆积等无法采样的情况时,可采取弃点或是移点,但必须在记录中标明具体原因,移点的最大距离不得超出取样点的20m的范围,并且应当留存gps 坐标。

②采样方法。

每个采样点都应当在周围10m这一范围的3-5处进行取样使其组合成一个样品,采样点应当逐点进行标注,取样粒级控制在-4~+20目这一区间范围内,样品重量应当大于等于160g,过筛残留物质不得超过5g。

2.分析方法。

按照1:20万化探资料确定分析元素如下:ag、cu、pb、zn、as、sb、bi、hg、ni、mo、co等。

分析质量监控标准执行dz/t0011-91中的有关规定要求,各元素的分析方法及质量指标如表1所示。

3.图件编制方法。

①点位数据图。

利用野外采样的实际点位即gps定位下载坐标数据来确定点位,并将分析元素的报告数据与实
际点位对应成图。

②单元素地球化学图。

本次试验根据表中元素编制了相应的地球化学图,等值线间隔采用对数0.1ug/log间隔勾绘出等值线,图饰以及色区的划分全部按照dz/t0011-91规范中的相关规定执行,并对极个别的色区进行了相应调整,整个着色过程全部在微机上操作完成。

③综合异常图。

按照元素地球化学分类及测区内元素的组合特征,将表1中所有元素分为三组,各元素异常均按照确定的异常下限由单元素地球化图上提取,并以不同的颜色和花纹表示,同时与简化地质图套绘而成。

通过此次试验测量取得了该地区基础的地球化学依据,经分析后圈定出综合异常2处,这为以后工作的开展提供了有用的资料。

参考文献
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