原生晕分带序列的计算步骤

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新疆东天山红石金矿床原生晕特征与矿体叠加模型

新疆东天山红石金矿床原生晕特征与矿体叠加模型

新疆东天山红石金矿床原生晕特征与矿体叠加模型王世新;杨毅恒【摘要】红石金矿床是新疆东天山康古尔塔格金矿带中的代表性矿床之一.通过对其地表、已开采中段及部分钻孔的岩石系统采样分析和计算统计,研究了各指示元素在不同位置的组合特征.结果表明:指示元素中Au、Ag密切相关,其他元素组合复杂多变,反映了成矿成晕的多期性、多阶段特点.结合实际勘查资料,采用多种计算方法,建立了矿床原生晕轴向分带模式,即矿床轴向分带(自上而下)为Bi-Mo-Hg-Zn-Pb-Ag-As-Cu-Sb-Au.利用不同中段的7个分带评价值指标确定了矿体的叠加模型.【期刊名称】《世界地质》【年(卷),期】2010(029)003【总页数】9页(P383-391)【关键词】红石金矿床;原生晕;轴向分带;叠加模式;东天山;新疆【作者】王世新;杨毅恒【作者单位】吉林大学,综合信息矿产预测研究所,长春,130026;新疆维吾尔自治区地矿局,第一地质大队,新疆,昌吉,831100;北京信息科技大学,理学院,北京,100192【正文语种】中文【中图分类】P618.51;P612红石金矿是新疆康古尔塔格金矿带中新近发现的金矿床之一。

前人对康古尔塔格金矿带研究程度较深,尤其对其典型矿床—康古尔金矿和石英滩金矿开展了详细的成矿作用、成因机制、流体来源及原生晕特征等方面的研究工作[1-9],但对于红石金矿床研究较少。

王义天等从成矿流体来源的角度对矿床进行了系统的流体包裹体和稳定同位素地球化学研究[10],曹洁等从构造角度分析了韧性剪切作用与金成矿的关系[11]。

而对于红石金矿的元素地球化学及成矿模式和成矿规律的研究,至今仍是一个空白。

笔者通过对矿床地表及深部岩石的系统采样分析和统计计算,研究各部位元素的组合特征,建立矿床原生晕的分带模式,并确定了矿体的叠加模型,为本区金矿勘查、评价与隐伏矿预测提供了依据。

红石金矿位于康古尔塔格地区中偏西部,地处塔里木板块北缘,觉罗塔格晚古生代岛弧带。

东北大学《应用地球化学Ⅰ》在线作业2 辅导资料

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《应用地球化学Ⅰ》在线作业2
一、多选题(共 5 道试题,共 20 分。


1.
指示元素的选择方法:
(A)类比法 (B)理论分析方法
(C)目测法(D)扫视法
A.
B.
C.
D.
答题解析:ABD
2.
土壤测量的野外工作方法内容:
(A)测网布设原则 (B)挖探槽
(C)样品晾晒、加工、包装与运输(D)采样
A.
B.
C.
D.
答题解析:ACD
3.
土壤测量的野外工作的方法试验中包括
(A)富集层位试验 (B)富集粒度试验
(C)深度试验(D)矿物种类试验
A.
B.
C.
D.
答题解析:AB
4.
原生晕轴向分带序列确定方法有:
(A)直观经验对比法 (B)分析测试法
(C)分带指数法(D)分带性衬度系数法
A.。

浓集指数法确定矿床原生晕元素轴向分带序列

浓集指数法确定矿床原生晕元素轴向分带序列

浓集指数法确定矿床原生晕元素轴向分带序列
矿床原生晕元素轴向分带序列的确定,主要采用薄片样总量浓集指数法。

该方法旨在从多个Tomaski薄片数据中提取出矿位的连续性,并形成轴向分带序列。

具体步骤为:
(1)准备样品:根据统计原理,采集足够多的样品,以满足结果的稳定性,确保样本数量至少是要测定元素的基本量的2倍以上。

(2)测定断层参数:根据相关研究文献,结合初步观察,定义出断层参数,确定轴向分带范围。

(3)计算指数:用Tomaski薄片测定各样品原生晕元素含量,计算出其他晕元素权重值,得出浓集指数。

(4)绘制指数曲线:统计所有元素在每一断层参数下的浓集指数,绘制出各元素的指数曲线,并结合上下文,对其进行解读。

(5)确定轴向分带:通过绘制和解读各元素指数曲线,确定出矿床原生晕元素的轴向分带序列,从而构成整体的轴向分带特征。

本方法确定的矿床原生晕元素轴向分带序列,对于对矿床原生晕元素的判别有着至关重要的作用,使得矿床的轴向分带有着更好的统计学分布逻辑,进而为矿床的深入拓展提供更良好的指导意义。

地球深部矿床成矿作用和分带(1)

地球深部矿床成矿作用和分带(1)


矿床原生晕的研究
矿床围岩成矿元素和微量元素, 与地区元素丰度比 较,圈出矿体原生晕异常形态、强度及元素组合特 征. 选取Cu,Ag,Mo,Pb,Zn等指示元素来圈定异常
轴向分带元素分带序列: 原生晕轴向分带梯度, 指示元素比值特征方法,等。
Au
矿床原生晕的轴向分带 ---金属分带与蚀变分带:
二、重要热液矿石形成 于中地壳
热液矿床的矿物流体包体研究提供了丰 富的成矿流体性质数据,如温度、压力、 盐度和溶解的多种化学组分. 这些数据可以用于推测矿床形成的深度 与矿石共生的热液性质。
深部成矿部位-中地壳
地壳和岩石圈的主要流体 是NaCl-H2O和NaClH2O-CO2。一般地说,地 壳是处于35公里深。温度 是650C和500-600MPa。 上地幔的底界条件大致是 在1000C左右和2GPa, 大致400公里深它是辉石 橄榄石区.
已往一种铜矿剖面原生晕研究结果与地表相同:剖面 里的金属深度分布态势,分为四组:
前缘晕:Au, Bi, Hg和Mo,位于铜矿带的前上方, 与金矿带的产出位置相当;
二组:Ag,As,Sb,Pb和Cu: 在Au矿带下部和Cu矿带前上部中、近程指示
元素; 三组:W(Zn,Sn) ,在Cu矿带的下半部, 四组:Be,在整个Au,Cu矿带部位出现低值区。
蚀变分带-PTX条件分 对应金属分带
带对应:
外带:浅色蚀变
外带:负异常MnSrVCo
内带:暗色蚀变
正异常:Zn,PbBa,AgAu,Cu,Co
金属分带与蚀变分带的一致性:蚀变矿物在矿床(矿
体)的前、中、后部位置和垂直和水平分带中演化。 用蚀变矿物区别不同阶段金属矿化。矿物的UV-NIRIR分析,确定矿物在空间里的变化。蚀变分带确定/ 识别远矿、近矿和根部的标志。

原生晕垂向分带模型找矿法及其在铀矿勘查中的应用

原生晕垂向分带模型找矿法及其在铀矿勘查中的应用

原生晕垂向分带模型找矿法及其在铀矿勘查中的应用叶庆森;方适宜;欧阳平宁;陶志军【摘要】原生晕指示元素垂向分带模型找矿法是通过发现、研究矿床原生晕指示元素垂向分带规律、建立指示元素垂向分带模型进行找矿的地球化学勘查方法.找矿实践表明,该方法可用于攻深找盲、推断矿体剥蚀程度、追踪矿体延伸方向,其找矿效果明显.有关该方法分带序列计算方法、分带模型以及在铀矿床(体)预测应用等方面已取得了较大进展.在分带序列计算方法方面,我国化探工作者提出的广义衬值法、浓集重心法,计算过程简单,值得推广.近年来该方法的重要研发成果——构造地球化学原生叠加晕评价技术在铀矿地质领域得到了广泛应用,可大大减小工作程度较高地区的化探工作量、降低勘查费用、缩短勘查周期,从而有效提升铀矿资源勘查的水平和能力.因此,该方法应用于铀矿勘查,其前景非常广阔.【期刊名称】《铀矿地质》【年(卷),期】2014(030)002【总页数】6页(P116-121)【关键词】矿床原生晕;指示元素;垂向分带模型;分带序列计算方法;铀矿勘查【作者】叶庆森;方适宜;欧阳平宁;陶志军【作者单位】核工业230研究所,湖南长沙410007;核工业230研究所,湖南长沙410007;核工业230研究所,湖南长沙410007;核工业230研究所,湖南长沙410007【正文语种】中文【中图分类】P622+.3随着矿床勘查活动的日益深入,地表矿、浅部矿已被基本探明,矿床勘查工作者已把注意力转向地下深部。

攻深找盲的方法应运而生。

上世纪50年代前苏联学者提出了原生晕垂向分带模型找矿方法,已成为寻找矿床最主要的地球化学找矿方法之一。

该方法在寻找铜、铅、锌、钨、金、银、钼等盲矿床(体)方面发挥了巨大的作用,预测深部盲矿体的成功率达84%以上[1]。

自上世纪60年代该方法引入我国后,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所谢学锦教授、邵跃教授,中国有色金属北京矿产地质研究所欧阳宗圻教授,中国冶金地质总局地球物理勘查院李惠教授等率先做了大量的科学研究和找矿应用工作,取得了非常显著的找矿效果和巨大的经济效益;上世纪80年代,笔者等人在铀矿勘查领域对该方法进行了深入研究及找矿应用试验[2-3],结果表明,攻深找盲效果明显。

内蒙古边家大院铅锌银多金属矿床原生晕地球化学特征及深部找矿预测

内蒙古边家大院铅锌银多金属矿床原生晕地球化学特征及深部找矿预测

内蒙古边家大院铅锌银多金属矿床原生晕地球化学特征及深部找矿预测刘怀金;杨永强;孙引强;辛江;温海成;李浩【摘要】边家大院铅锌银多金属矿床为大兴安岭中南段新发现的一个典型的热液脉型矿床,矿体呈脉群状产出.文章通过对矿区5个钻孔岩心进行系统采样和光谱测试分析,运用格里戈良分带指数法和数理统计方法(相关分析、聚类分析、因子分析)对矿区A A'勘探线矿脉群的原生晕特征进行了详细系统的研究.认为矿脉群原生晕分带明显,前缘晕元素为Sb、Hg、As,尾晕元素为Mo、W、Sn、Bi,近矿晕元素为Pb、Zn、Ag、Cd、Cu、Au;垂向分带序列为Sb-Co-Zn-As-Mo-W-Bi-Cd-Pb-Hg-Sn-Ag-Cu-Ni-Au,出现了Mo、W、Bi的“反向分带”现象,具有两个阶段成矿作用;成矿元素(Pb、Zn、Ag)和前缘晕元素(Hg、As)在矿脉群下部异常值较高,且异常向深部延伸,推测矿区深部可能存在隐伏矿脉群.综合上述特征,初步建立了矿区的成矿成晕理想模型.【期刊名称】《地质找矿论丛》【年(卷),期】2016(031)002【总页数】8页(P245-252)【关键词】原生晕;深部矿产预测;边家大院;大兴安岭中南段;内蒙古【作者】刘怀金;杨永强;孙引强;辛江;温海成;李浩【作者单位】内蒙古有色地质矿业(集团)有限责任公司,呼和浩特010010;中国地质大学(北京),北京100083;中国地质大学(北京),北京100083;核工业二四三地质大队,内蒙古赤峰024000;新疆维吾尔自治区地质调查院,乌鲁木齐830011;内蒙古有色地质矿业(集团)有限责任公司,呼和浩特010010;中国地质大学(北京),北京100083【正文语种】中文【中图分类】P595;P618.4边家大院铅锌银多金属矿床是内蒙古林西县境内继著名的大井铜多金属矿床发现之后,找矿勘查工作的又一重大突破。

自2013年矿山投入建设以来,已有地质学者对此矿床的成因[1]、侵入岩地球化学特征[2]、控矿因素[3]等方面做了大量的研究工作。

原生晕轴向分带指数的计算

原生晕轴向分带指数的计算

二 方法与步骤 1、在被研究的矿区 选择一条有代表性的勘 探线剖面. 探线剖面 . 列出不同指 示元素在不同标高上的 含量值。 含量值 。 本练习采用东 北某金矿11号勘探线5 北某金矿11号勘探线5个 11号勘探线 中段采取的岩石样品所 得8个元素数据的原始数 据 ( 略 ) 进行练习计算 。 进行练习计算。
表3 某金矿区 线不同中段各元素的分带指数值 某金矿区11线不同中段各元素的分带指数值
初步确定分带序列: 初步确定分带序列:
4 、 若在每个深度中段仅有一个元素的最大分带指数值 , 则就可按照计算 若在每个深度中段仅有一个元素的最大分带指数值, 结果由上往下排列元素的分带序列;当同一截面同时出现两个以上元素分带 结果由上往下排列元素的分带序列; 指数最大值时,其在分带序列中的确切位置,需要用分带指数的变异性指数 指数最大值时,其在分带序列中的确切位置,需要用分带指数的变异性指数 及变异性指数梯度的差值来进一步确定。 变异性指数梯度的差值来进一步确定 来进一步确定。 1 ) 当两个以上元素的分带指数最大值同时位于剖面的最上截面或最下截 面时, 变异性指数G来进一步确定它们相对顺序位置, 面时 , 用 变异性指数 G 来进一步确定它们相对顺序位置 , 值大者排在相对高 (低)的位置。 的位置。 变异性指数G 变异性指数 G 指的是出现在某个中段的最大分 带指数与其余中段分带指数之比的和, 带指数与其余中段分带指数之比的和,即:
Dmax G=∑ i =1 D i
n
式中: Dmax为某元素的分带指数最大值; Di 为某元素在第i中段的分带 为某元素的分带指数最大值; 为某元素在第i 式中: 为中段数( 指数(不再考虑分带指数最大值所在的中段) 指数(不再考虑分带指数最大值所在的中段);n为中段数(不包括分带指数 最大值所在的中段) 最大值所在的中段) 。

浓集指数法确定矿床原生晕元素轴向分带序列

浓集指数法确定矿床原生晕元素轴向分带序列

浓集指数法确定矿床原生晕元素轴向分带序列
解庆林
【期刊名称】《地质与勘探》
【年(卷),期】1992(28)6
【摘要】有关确定矿床原生晕元素轴向分带序列的方法,国内外均有不少报道。

分析了一些方法的利弊,提出了浓集指数法。

现以《地质与勘探》1989年第8期邱德同文章中之实例说明其计算步骤。

1.计算各元素不同中段金属量之平均
值:Mn3402.49;Pb3374.26;Mo2.91;Cu1968.49;Zn9258.78;Co36.13;Ag13.02;Bi 225.81;Cd54.95。

【总页数】1页(P55-55)
【关键词】浓集指数法;矿床;原生晕;元素;分带
【作者】解庆林
【作者单位】桂林冶金地质学院
【正文语种】中文
【中图分类】P62
【相关文献】
1.大水金矿床2#矿体原生晕轴向分带序列研究 [J], 钟炎良;彭秀红;张江苏
2.云南巧家松梁铅锌矿床Ⅰ号矿体构造原生晕轴向分带序列 [J], 李波;韩润生;顾晓春;张羽洋
3.矿床原生晕指示元素分带序列计算的一种新方法-正态概率法 [J],
4.中国主要类型金矿床的原生晕轴向分带序列研究及其应用准则 [J], 李惠;张文华;刘宝林;王敬臣;郭瑞栋
5.确定矿床原生晕指示元素分带序列的新方法 [J], 邱德同
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