浅谈地球化学勘查在矿产中的方法研究
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浅谈地球化学勘查在矿产中的方法研究
随着社会经济的不断发展,我国资源紧缺日益加剧,资源需求与资源供应之间的矛盾逐渐激化,尤其是在矿产方面。
我国当前矿产供应完全无法满足矿产需求且找矿的难度已经大大上升,如何提升矿产找寻效益已经成为人们关注的焦点。
文章从地球化学勘查角度着手,对矿产找寻方法进行分析,现研究结果如下。
标签:地球化学勘查方法缺陷
1地球化学勘查概述
地球化学勘查主要指通过地球化学资源物质的测量,依照物质元素中成分、含量的差异,对地理分布进行研究,获取勘查信息的一种方法。
勘查中的天然物质可以是岩石、铁帽、土壤、水、水系沉积物、冰积物、植物或气体等,勘查测量的地球化学性质主要为元素的含量。
地球化学勘查依照地球其他领域化学资料为基础,对勘查数据资料及参考数据资料进行对比,分析沉积物中的元素成分从而勘查矿产信息。
地球化学勘查可以保证在保证原有地貌的状态下进行矿产查找,在特殊景观区中已经得到了非常广泛的应用。
在该过程中勘查人员能够通过少量采样点信息完成矿产信息的遥测,大幅提升了矿产查找的范围,具有非常好的可靠性、准确性及有效性。
2地球化学勘查找矿产的方法
2.1岩石化学找矿法
20世纪50年代,人们开始对岩石化学进行研究,通过岩石化学成分查找矿产。
随着地质分析技术和地质分析器材的不断完善,岩石化学找矿法已经得到了本质上的提升,其查找精度和查找效益已经得到了根本性的转变,尤其是在隐伏矿床查找过程中。
相关资料显示:前苏联曾用岩石化学找矿法对深部盲矿体进行预测,准确率达到84%以上。
20世纪90年代末,人们在盲矿体查找原理的基础上引入热液成因矿床成矿中的脉动叠加特征分析,对岩石化学找矿内容进行了丰富,形成了当前岩石化学找矿法的原理基础。
岩石化学找矿法依照原生晕查找内容,对原生晕可能出现的轴向反常和反分带进行解释,提升了原生晕规律的分析及使用效益,有效改善了矿场判断的准确性。
该方法在使用的过程中需要紧密结合矿产地质状况,全面分析矿区叠加晕特点,提升前尾晕的特征指标指示元素分析的有效性和浓度变化持续状况的准确性,把握好原生晕规律。
成矿研究的过程中可以从主要成矿阶段和非主要成矿阶段两方面着手,双管齐下,对含矿异常和非异常进行明确。
2.2水文地质找矿法
水文地质找矿的过程中主要依照水文中的各项元素完成矿方向和存在量的分析。
在自然发展的过程中元素可以在一定程度上显示地质状况,提升地质成分的分析效益。
当元素量达到一定标准时,人员可以利用上述元素对地质中成分构成进行研究,查找矿元素和伴生元素,确定矿产。
水文地质查找时人员要准确分析水分元素,一旦发现元素异常,要及时依照当前区域所在地理位置、地理环境、地质状况、地下水的矿化度、有机物及PH值等材料,深入分析异常地质内容,确定矿体的位置。
水文地质找矿主要通过矿体标识和晕标识完成分布和形成特征的分析,这种分析可以将矿床与地质的关系明显展现出来,从直接和间接两方面完成标识,从而在后续的工作中达到事半功倍的效果。
该方法在应用的过程中要依照不同区域特征控制好:(1)野外勘查:该勘查中要依照水文地质采集方法对地球化学剖面数据进行采集,完成样品保存和填图操作;(2)水样分析:该操作的过程中要对采集样品进行检查,可以通过光谱分析明确样品中的元素含量;(3)一般含量分析:该操作的过程中主要是用于分析正常化学元素,通常在野外直接使用水质分析箱或工作站就可以完成;(4)异常元素分析:该操作的过程中主要用于分析含量差距较大的元素,需要分析该元素异常与矿体之间的关系;(5)预测分析:该操作的过程中要对前期的数据进行总体分析,依照数据资料绘制勘查预测图,对可能存在矿体的位置进行标注。
2.3电化学地气找矿法
电化学地气找矿法起源于20世纪70年代。
该时期苏联在原有地质化学分析的基础上提出了电地球化学找矿概念并将其应用到实际矿产查找中。
随后我国通过大量研究,将电化学地气找矿法拓展到了隐伏矿查找工作中,大大改善了矿床的查找效益。
受电化学溶解作用大的影响,隐伏矿和深部盲矿非常容易形成离子晕,在自然作用下迁移到地表保存下来。
电化学地气找矿法主要通过对上述离子晕中的离子状况进行采集和研究,完成异常金属离子的查找,最终确定矿床位置。
该方法在使用的过程中需要结合电化学、物理、化学、生物学等知识,综合性较强,在矿产详查或异常查证的过程中具有非常高的使用价值。
2.4热释汞找矿法
热释汞找矿法主要是通过土壤中的汞气测量完成矿床分析。
汞元素具有非常明显的亲硫性,可以以混合物形式高度分散分布在硫化物中。
热释汞找矿法主要通过上述汞元素特性完成隐伏断裂状况,对矿产分布区域进行查找。
传统土壤中汞气测量时人员常直接在野外土壤中抽取汞蒸汽进行分析处理,这种处理方法准确度较低。
当前热释汞找矿法在原有基础上进行改进,通过采集区域内野外土壤样品实施热释炉加热处理,完成汞气的释放、采集、分析。
该过程处理时可以选取原子吸收测汞仪测对汞浓度进行测试,对剖面中的汞含量状况进行对比,观察是否存在异常,从而确定是否存在盲矿。
3地球化学勘查法应用中的缺陷
地球化学勘查法是查找矿产的一种快速、全面且高效的方法。
在上述勘查的过程中,人员结合分析测试仪器和科学理论内容可以有效改善矿产查找质量,最大限度改善找矿工作的效益。
但是在上述地球化学勘查方法应用的过程中,由于区分的不合理、方法研究基础的不合理、识别勘查技术的限制等,勘查找矿的准确性大大折扣,这在很大程度上限制了地球化学勘查法的发展。
矿致异常和非矿异常区分不合理:由于自然环境条件的限制,矿致异常和非矿异常在区分的过程中非常容易出现混淆,无法明确具体性质。
自然条件因素的干扰直接造成异常和通常指标出现误差,加大了找矿的难度。
因此,在今后工作中人们快速选取矿产勘查的最佳靶区,从而提升矿致异常和非矿异常区分质量。
(2)方法研究中基础问题的处理不合理:当前在地球化学勘查中迁移机制、活动性因素等问题处理的不合理直接影响了结果的准确性。
上述问题在处理中没有进行良好分析或规避加大了矿床识别难度。
(3)识别勘查技术水平的限制:当前在进行矿产查找的过程中,地球化学勘查还主要停留在对矿床位置的勘查和矿床方向的确定上,还无法通过高精度、高灵敏度的分析测试仪器完成对矿产类型、矿种的识别。
部分国家虽然完成了上述识别,但是识别的准确性较差,造成工作效益受到影响。
地质化学勘查在矿产中的研究仍有待进一步加强。
参考文献
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