第三章 地球化学找矿标志(12月9日)
矿床地球化学特点与找矿标志
01
岩石类型:不同岩石类型的地球化学特征不同,如玄武岩、花岗岩等
04
02
03
岩石成分:岩石中的元素含量和比例,如铁、铜、锌等
岩石结构:岩石的结构特征,如层状、块状、脉状等
岩石年龄:岩石的形成年代,如古生代、中生代、新生代等
05
岩石风化程度:岩石的风化程度,如新鲜、中等、强烈等
06
岩石地球化学异常:岩石中的地球化学异常,如高含量、低含量等
水系沉积物地球化学标志包括元素、同位素、矿物等
气体地球化学标志
气体地球化学标志的检测方法包括气相色谱法、质谱法等
气体地球化学标志的应用可以提高找矿效率和准确性
气体地球化学标志是找矿的重要依据之一
气体地球化学标志包括甲烷、二氧化碳、硫化氢等气体
气体地球化学标志的形成与矿床的形成密切相关
应用实例
PART 03
矿床地球化学特点与找矿标志
汇报人:
目录
01
矿床地球化学特点
02
找矿标志
03
应用实例
04
结论与展望
矿床地球化学特点
PART 01
元素组合与共生关系
矿床中元素的组合方式
各种元素之间的共生关系
共生关系对矿床形成的影响
共生关系对找矿标志的指示作用
异常与背景值
异常值:指矿床地球化学特征与背景值之间的差异
矿床地球化学特点的分布规律:矿床的分布与地质构造、岩性、水文地质等因素有关
形成机制与演化过程
矿床地球化学特点:元素分布、矿物组成、结构构造等
矿床类型:岩浆型、沉积型、变质型等
矿床演化过程:成矿作用、矿化过程、矿床改造等
矿床形成机制:地质作用、岩浆活动、构造运动等
乐昌坑子地区地质地球化学特征与找矿标志
( Dz q )分 布在 矿 区中部和 西部 ,为厚 层 状灰 岩 、 白云质 灰 岩 和 白云 岩 ,富含 腕 足 、珊瑚 、层 孔 虫 、 双壳类 等化石 ,底 部与 老虎头 组整合 接触 。 矿 区南 部为燕 山早期 花 岗岩 ( 属 九 峰大 型 岩基 ) 。岩性 主 要 为 中粗粒 斑 状 黑 云母 花 岗 岩 ,见有 二长 岩和花 岗闪 长 岩 。岩体 侵 入 时代 属 燕 山 一期 ( Ar ) 。该 岩体 与 区内有 色金属 矿产有 密切 的关 系 。 区 内岩 层走 向呈 N W 。断裂 构造 不发 育 ,见 NW 向 F 断裂 ,其构 造破碎 带长 大于 2 0 0 0 I T I ,宽 3 ~1 0 m,走 向 3 2 0 ~3 4 0 。 ,倾 向 S W ,倾角 5 O~ 8 0 。 ,由破碎 石英 脉和硅 化碎 裂岩组 成 。
( 2 )矿化特 征 矿化 受 F 构造 破碎带 控制 。在该 构造 破碎带 中已发现坑 子铅 锌银 矿点 ( 图1 ) 。
) , 同位 素 年 龄 ( 1 7 o~ 1 9 6 )×i 0 ( K—
坑子 铅锌银 矿 点位于 九峰复式 花 岗岩体 西端北 特 征
1 . 1 区域 地质 特征
本 区大 地构 造位 置 属华 南 褶 皱 系 之 粤 北 拗 陷 ,地 处 南 岭 纬 向构 造 带 的 中段 。 出露 地 层 有 震 旦
系 、寒 武系 、泥 盆 系 、石 炭 系和 白垩 系 ,震 旦 系岩性 主要 为长 石石 英 砂 岩夹 砂 质 、粉砂 质 绢 云母板 岩 ;寒 武 系岩性 主要 为长 石石 英 砂 岩 、砂 岩 、绢 云母 板 岩 、泥 质 绢 云 母 板 岩 、砂 质 板 岩 夹 炭 质板
矿 产地 质
找矿标志—地球化学标志
立志当早,存高远
找矿标志—地球化学标志
地球化学标志主要是指各种地球化学分散晕,它们是围绕矿体周围的某些元素的局部高含量带。
这些分散晕据调查介质的不同可分为原生晕、次生晕(分散流、水晕、气晕、生物晕)等。
从研究、分析地球化学元素的途径入手而达到提取找矿标志的目的,目前已形成了较为成熟的各种专门性的地球化学找矿方法。
通过化探方法所圈出的各种分散晕常称之为化探异常,其在找矿中的应用及评价详见找矿方法一节。
地球化学标志在金属、能源矿产勘查工作中应用非常广泛,与其它找矿标志相比,具有其独特的优点:
1.首先是找矿深度大,是找寻各类矿产、特别是盲矿床的重要标志,找矿深度可以达到百米甚至数百米;
2.其次,应用于指导找矿比较简便,利用不同级别、种类的化探异内的主要异常及其形态展布,反映主要成矿带和矿化集中区或主要矿源层的展布以及主要控矿因素与矿化的内在联系,从而有助于提高勘查人员的识别能力,为评价区域总的成矿前景和矿产潜力指明方向;
3.地球化学标志是发现新类型矿床及难识别矿床的唯一途径或重要途径。
对于以成矿元素作指示元素而圈定的地化异常是一种直接的找矿标志;其不同级别的地化异常反映了成矿元素逐步地富集趋势,在找矿工作中从正常场→低异常区→高异常区→浓集中心→工业矿床,可以直接进行矿产的勘查与评价工作。
因此,一些新类型的金属矿产就是通过对不同级别的化探异常的逐步评价而发现的。
这方面比较典型的如卡林型金矿床和红土型金矿床的发现及勘查评价工作。
4.最后需指出的是,地球化学的内涵丰富,获取途径之多也是其一大特点。
什么是找矿标志
什么是找矿标志找矿标志是指那些直接和间接指示矿产存在或可能存在的现象和线索。
一般可分为直接找矿标志和间接找矿标志,前者如矿体露头、铁帽、矿砾、有用矿物重砂、旧矿遗迹;后者如蚀变围岩、特殊颜色的岩石、特殊地形、特殊植物、地名、地球物理异常及某些历史资料等。
注意发现和研究找矿标志,可以帮助我们有效而迅速地缩小找矿工作靶区,找到矿床赋存位置,发现矿床、矿体,为合理选择和运用找矿方法提供地质依据。
现代矿产勘查工作中应用的各种找矿方法实质上就是通过找矿标志的研究达到找矿的目的。
按所研究的找矿标志类别和采用的研究手段的不同,而有各种找矿方法的区别。
研究找矿标志的目的是为了加强对各种标志的认识和鉴别能力以提高找矿效率。
各种找矿标志均具有共同特点:首先,它们都与矿产有密切的关系,其次,其目标和靶区明显而易于发现。
例如各种分散晕、特殊的地形、围岩蚀变及围岩颜色等等各种信息,它们或是标志鲜明易为人或仪器所感受,或是显露的范围远较矿体出露面积为大。
因此,通过发现和研究找矿标志,便可进一步缩小靶区,最终找到矿体。
地质找矿标志所谓地质找矿标志就是从纯地质角度找到的一些标志,主要有矿体的原生露头和氧化露头、铁帽、近矿围岩蚀变、围岩的颜色变化、矿物学-地球化学标志和特殊的地形标志等。
有些矿体被剥蚀掉一部分,未剥蚀的直接裸露地表未经风化或轻微风化形成原生露头,这是最直接的找矿标志。
有些金属硫化物矿体的氧化露头进一步遭受强烈的氧化和风化作用,多数金属元素在酸性介质条件下,转化为活动组分而被淋滤流失,残留下的为不溶性的氧化物-针铁矿和褐铁矿在原地沉淀聚集。
这种硫化物矿床风化带上出现的表生铁质帽状覆盖物,通常就称之为“铁帽”。
是寻找金属硫化物矿床的重要标志,国内外许多有色金属矿床就是根据铁帽发现的,如果铁帽规模巨大,还可以作为铁矿开采利用,但最重要的还是指示其深部原生硫化物矿体。
不同的铁帽构造形态指示不同的矿床。
在成矿作用过程中围岩同样遭受到地下热水溶液的作用而产生蚀变现象,就是成矿热液对周围围岩的渗透和交代作用。
地球化学找矿的标志研究
地球化学找矿的标志研究围山城金银多金属成矿带位于河南省桐柏山区秦岭造山带,有着多个不同的构造环境,且有各自独立的建造特征和构造地层地体,经过多次聚合而成为一块复杂的构造带,围山城金银多金属矿带包括破山银矿(伴Au/ Pb /Zn)、银洞岭银矿( 伴Au/ Pb/ Zn) 和银洞坡金矿(伴Ag) 3个特大型Au/Ag多金属矿床。
一、矿带地质背景桐柏山区坐落于河南省的南部,属于秦岭造山带的一部分,其地质构造复杂、成矿条件优越,蕴藏了大量矿床。
桐柏山区重要的断裂构造有商丹断裂带、桐柏断裂、瓦穴子断裂和朱夏断裂;从桐柏断裂向北依次分布着秦岭群、信阳群、二郎坪群(含大栗树组、张家大庄组、刘山岩组等)、宽坪群和歪头山组。
图1 桐柏(A)及围山城金银成矿带(B)地质简图(略)围山城金银多金属成矿带位于吴城盆地的西侧,南阳盆地的东侧和二郎坪弧后盆地内,长大于20 km。
矿带内由东向西依次分布朱庄金矿点、南小沟银矿点、银洞岭大型银多金属矿床、魏沟银矿点、江庄银矿点、架家冲银矿点、张庄金矿点、银洞坡大型金矿床、郭老庄银矿点、破山特大型银矿床和夏老庄金银矿点(图1略) 。
矿带内露出的地层主要是上元气界歪头山组( Pt3w ),其次是大栗树组( Pt3d ) (图1略) [1] 。
歪头山组地层以云母石英片岩、变碳质绢云片岩、粒岩,大理岩、夹斜长角闪片岩为主,并含有少量的石英岩;以金银丰度高、碳质含量高等特征区别于其它地层。
矿区内的主要褶皱构造是河前庄背斜,其由大栗树组地层与歪头山组地层组成,主体走向变化在90°~120°之间。
二、矿带成矿作用地球化学特征为了更深入的了解围山城金银多金属矿带上覆大栗树组和歪头山组岩浆岩的微量元素和成矿元素的地球化学特征,研究其分布规律,对矿带进行钻孔岩芯采集了基岩光谱样品,测定指标为Ag、Pb、Au、Cu、Zn、As、Mo、Sb、Co、Cd、Ni。
矿带内具体微量元素在地质体中的含量变化特征见表1。
找矿标志
3.2.2.3 近矿围岩的特殊颜色
由于热液蚀变或表生作用的结果, 由于热液蚀变或表生作用的结果,往往使矿体周围 的岩石呈现出一些特殊颜色,如赭色、绿色、白色等, 的岩石呈现出一些特殊颜色,如赭色、绿色、白色等, 在找矿中也作为一种标志。例如江西找斑岩铜矿时, 在找矿中也作为一种标志。例如江西找斑岩铜矿时,就 利用“火烧皮”作为找矿标志(“火烧皮” 利用“火烧皮”作为找矿标志(“火烧皮”为黄铁矿化岩 (“火烧皮 石,风化后变成褐黑色,如同皮肤被火烧伤后一样)。特 风化后变成褐黑色,如同皮肤被火烧伤后一样) 别是遥感技术在找矿中应用,这一标志显得尤为重要, 别是遥感技术在找矿中应用,这一标志显得尤为重要, 它可直观而迅速地发现有价值的围岩颜色变化的地区, 它可直观而迅速地发现有价值的围岩颜色变化的地区, 从而提供详细找矿的靶区。 从而提供详细找矿的靶区。
3.2.2.2 围岩蚀变(续1) 围岩蚀变( )
最主要; 主要; 次要。 注:“+++”最主要;“++”主要;“+”次要。 最主要 主要 次要
3.2.2.2
围岩蚀变( ) 围岩蚀变(续2)
1.联系成矿作用分析,查明不同蚀变的成因及其与 .联系成矿作用分析, 矿化关系。岩浆自变质、区域变质、动力变质、热液作用 矿化关系。岩浆自变质、区域变质、动力变质、 均可产生多种蚀变,但其找矿意义不同, 均可产生多种蚀变,但其找矿意义不同,有的蚀变具有找 矿意义,有的则无或具次要的意义。因此研究蚀变成因, 矿意义,有的则无或具次要的意义。因此研究蚀变成因, 对找矿十分重要。 对找矿十分重要。 2.查明蚀变的时空分布与矿化关系。有的蚀变具有 .查明蚀变的时空分布与矿化关系。 分带性,不同矿化存在于某一特定的蚀变带内。 分带性,不同矿化存在于某一特定的蚀变带内。 3.研究蚀变的不同组合、蚀变围岩的成分变化和强 .研究蚀变的不同组合、 度变化及其矿化关系。 度变化及其矿化关系。 4.在深入系统研究的基础上,建立蚀变模式,指导 .在深入系统研究的基础上,建立蚀变模式, 预测找矿。 预测找矿。
找矿标志课件
• 直接找矿标志矿体露头、铁帽、矿 砾、有
用矿物重砂、采矿遗迹、煤层露头、煤屑、 煤泥、煤华、油苗、气苗、地蜡、地沥青、 石沥青、碳沥青 等
• 间接找矿标志蚀变围岩、特殊颜色的岩石、
特殊地形、特殊植物、特殊地名、地球物理 异常等
地质标志
• 地质标志是指能够指示矿产存在或可能 存在的各种地质作用产物,它包括矿地形等。 1、矿产露头:原生露头和氧化露头 2、围岩蚀变
第二节
控矿因素与找矿标志
找矿标志
概念
• 一、找矿标志:找矿标志是指能够直接和间 接地指示矿床存在或可能存在的一切现象和 线索。 • 二、分类: • 按其与矿化的分类可为直接找矿标志和间接 找矿标志两类 。 • 按其成因分类,可分为地质标志、地球化学 标志、地球物理标志、生物标志、人工标志 五类
直接找矿标志与间接找矿标志
地质标志
• 铁帽:铁帽是指各种金属硫化物矿床经 受较为彻底的氧化、风化作用改造后, 在地表形成的以Fe、Mn氧化物和氢氧化 物为主及硅质、粘土质混杂的帽状堆积 物。 铁帽是寻找金属硫化物矿床的重要标志。 国内外许多有色金属矿床就是据铁帽发 现的 。
地质标志
• 2、围岩蚀变即在内生成矿作用过程中, 矿体围岩在热液作用下常发生矿物成分、 化学组分及物理性质等诸方面的变化。 围岩的性质和热液的性质是影响蚀变种 类的主要因素。 记住:并非有围岩蚀变一定有矿产形成。 蚀变的时空分布与矿化的关系 蚀变的强度和规模与工业矿体的关系
地质标志
• 1、矿产露头 • 原生露头:出露在地表,但未经或经微弱的 风化作用改造的矿化露头。其矿石的物质成 分和结构构造基本保持原来状态 。一般来说, 物理化学性质稳定,矿石和脉石较坚硬的矿 体在地表易保存其原生露头。 • 氧化露头:在地表均遭受不同程度的氧化, 使矿体的矿物成分、矿石结构构造均发生不 同程度的破坏和变化 。如各种金属硫化物的 矿体露头 。
找矿标志
§3 找矿标志
二、地质标志
(一)矿产露头(最重要的找矿标志)
3.“铁帽”--(金属硫化物矿体的氧化露头)
真假铁帽区分(3方面入手): (3)研究铁帽的结构构造 当硫化物风化时,首先沿硫化物晶面和解理微细 裂隙发生氧化淋滤,同时由于铁、硅质的交代作 用,形成一些特征的再生结构构造,这些再生的 结构构造对判断原生的矿物成分有一定的指示作 用,如蜂窝状指示原生的方铅矿和黄铜矿,细胞 状、海绵状指示闪锌矿等
§3 找矿标志
二、地质标志
(三)矿物学标志(重要的找矿标志)
1.含义
矿物学标志是指能够为预测找矿工作提供信息的矿物特征 它包括了特殊种类的矿物和矿物标型两方面的内容
2.指示作用 特种矿物:指示找矿作用体现在由于某些种类的矿物本身
就是重要矿石矿物,或者常与一些矿产之间具有密切的共 生关系,因而对于寻找有关的矿产常起到重要的指示作用 已形成了传统的重砂找矿方法,如水系沉积物中的砂金常 指示物源地有原生金矿的存在,镁铝榴石、铬透辉石、含 镁钛矿因常与金刚石共生而对找寻金刚石矿产具指示意义 矿物标型:是近20年来随着现代测试技术水平的提高,使 大量存在于矿物中的地质找矿信息能得以充分揭示而逐步 发展起来的,并取得了较大的进展,目前已形成矿物学的 分枝学科—找矿矿物学
§ 3 找矿标志
二、地质标志
(一)矿产露头(最重要的找矿标志)
3.“铁帽”--(金属硫化物矿体的氧化露头)
真假铁帽区分(3方面入手): (1)铁帽中的残余物和次生矿物及颜色(表3-7 ): 残余硫化物:如铁帽中的黄铁矿、黄铜矿、方铅 矿、闪锌矿等及与其有关的次生氧化矿物是确定 铁帽的硫化物矿体露头生成的重要依据之一。由 岩石风化铁质生成的假铁帽矿物成分简单,除铁 的氧化物和氢氧化物之外,很少有上述具指示意 义的原生和次生矿物 颜色:真铁帽含有各种次生金属矿物而具有多种 色彩,假铁帽则呈单调的暗褐色
第三讲_地球化学找矿标志
第三讲 地球化学找矿标志
19
2、区域地球化学异常
其分布从数平方公里到数百平方公里。异常的形 成可能与某一时代的成矿过程有关或与某种地层、 岩体和构造有关。 例如,江西某钨矿区与成矿有关的花岗岩体中, 钨的平均含量为酸性岩中的140倍。区域异常中 某些元素含量增高,无论对地球化学找矿或区域 成矿规律的研究都有重要意义。 意义:为预测矿田和矿床提供依据
❖ 2、直接指示元素Cu、U ❖ 3、间接指示元素:常用As、Sb、Bi、Hg、Pb、Mo、Ag、Zn、Cu作
第三讲 地球化学找矿标志
30
元素比值
元素比值也是常用的地球化学指标之一,它 是指同一样品中指示元素对之间的含量比。某些 元素比值的空间分布有一定规律,即元素比值随 着与矿体的相对位置不同而发生规律性的变化。 这种变化反映了元素对之间含量的相关性(互为 消长关系)。
可利用元素比值预测盲矿体和判断矿体的剥 蚀程度。
绿泥石化
砂页岩
砂页岩
2、地球化学异常分类
❖ 1)根据异常形成的环境条件可分为内生异 常和表生异常两大类。
❖ 2)根据异常与矿体形成的相对时间关系可 以分为原生异常和次生异常。
❖ 原生异常——与矿体同时形成的地球化学异 常。
❖ 次生异常——矿体遭受破坏以后在表生条件 下,元素再次迁移而形成的地球化学异常。
25
异常浓度分带性
❖ 也称为异常浓度梯度。它也是评价异常的重要因素 之一。
❖ 指沿着元素扩散的方向上,某一点的元素浓度对距 离的变化率。
❖ 一般地说,一个具有工业意义的矿化异常,往往具 有较为明显的浓度分带。
❖ 异常浓度梯度值越小,分带性不好;相反,分带性 较好。
第三讲 地球化学找矿标志
山东夏甸金矿找矿地球化学模型与找矿标志
山东夏甸金矿找矿地球化学模型与找矿标志随着我国矿产资源的逐步减少和市场需求的不断增加,矿产资源的勘探和开发已经成为国家经济发展的一个重要组成部分。
作为我国最富有地下矿产资源的山东,其矿产资源的发掘和利用一直备受关注。
其中,夏甸金矿是山东省著名的金矿之一,一直以来备受关注和研究。
在夏甸金矿找矿过程中,地球化学模型和找矿标志起着至关重要的作用。
一、夏甸金矿的地球化学模型地球化学模型是指通过对矿床形成过程中,地球化学反应、物理化学条件、热力学参数等方面进行分析和综合研究,得出矿床成因机制的理论模型。
而夏甸金矿的形成与区域构造背景、火山岩组成、热液活动、物源性等因素有关。
夏甸金矿床是火山热液型金矿,定位于菏泽市南部,东南侧的山区。
地质研究表明,主要矿体呈伪层状分布,控矿构造和包矿岩性主要对应于东南、北西向的断裂带,且矿体与断裂带的倾角在70度左右。
在矿区区域构造背景方面,夏甸地区是由弱酸性火山岩构成的剖面,同属上古元古代石炭系岩石,夏甸地区的火山岩是夏甸独山子组,是岩浆喷发及其过程形成的火山岩体。
热液活动方面,夏甸地区生热液作用和成矿是在独山子岩浆喷出口的上端及周围区域,并为具高温、低盐度、中酸性的特殊条件下,于断裂带、隆起构造等地方形成热液循环系统,使得具有成矿作用的金、银等金属物质被富集,并形成成矿岩体。
物源性上,夏甸金矿是来自底部基岩脉口、构造上覆砂岩储层、相邻火山岩及其热液作用下的气相、流体等混合物,其中,底部基岩脉口为夏甸金矿床的重要物源。
二、夏甸金矿的找矿标志找矿标志是指可以反映矿床分布、性质、规模、形态等方面的物质和现象,是找矿过程中的重要依据。
在夏甸金矿的找矿过程中,有以下几个方面的找矿标志需要关注:1. 岩浆岩和热液蚀变带。
夏甸地区成矿岩石主要由独山子组火山岩构成,含火山碎屑、流纹岩、角砾岩等,且火山岩中剖面分为普通玄武岩、含其亚碱性的二长岩、拉斑辉石石英二长岩、含岩榴辉石的角闪岩等,而热液蚀变带则是由深成岩和浅成岩之间的结构间断面和内部断层等形成,常常表现为光晕状矿化。
第2-3章 找矿标志
第一节 找矿标志 一、概念
所谓找矿标志:是指那些直接或间接指示矿产 找矿标志据成因:地质标志、地球物理标志 存在或可能存在的现象和线索 生物标志、人工标志
直 接 标 志
矿体露头 铁帽 重砂
开采遗址
间 接 标 志
围岩蚀变 地形 植物 地名 地球物理 地化异常
第二章 成矿规律与找矿信息
围岩颜色的变化,是间接的找矿标志。由于找 矿技术的提高(包括宇宙和航空方法的运用), 可以直观而快速地发现有价值的围岩颜色变化 的地区,从而提供详细找矿的靶区。
二、地质标志
1、矿体露头 2、铁帽 3、近矿围岩蚀变
5、矿物学-地球化学标志
矿物学标志:重砂法、人工重砂法
地球化学标志:分散晕、原生晕、次生晕、 气晕、水晕
二、地质标志
6、特殊的地形
由于围岩与矿体的矿物组成和物理化学性 质的差别,抗风化能力不同,在矿体和围 岩间可以山现局部性的地形特殊变化。
三、生物标志
特殊的植物、植物变种、铜草等
铜草
初冬矿体露头上的铜草
寒冬矿体露头上枯萎而死的铜草
羽扁豆
四、人工标志
地名、老矿坑、老硐、炼渣等,某些矿产 之间据地名找到矿体,如:湖北铁山铁矿, 安徽铜官山铜矿,玉门的石油河,锡矿山 的锑矿
4300
海 拔 高 度
(m)
174 15 35 41.5
16
17 174 35 41.5
41
D3
41
D1 D4
D2
40
40
39.7 35 174 16
16
39.7 35 17 174
0
150
300
450
600 m
造岩元素
研究意义
随着地质领域测试技术的不断更新,认识地壳中物质组分的差异也不断加深。地球化学与地质构造的进一步 结合,产生了构造地球化学。对于物质成分的研究,提出了元素、矿物和岩石的分带现象与地质构造之间的关系。 从物质成分方面探索地壳运动的踪迹,推进了构造地质学的发展。根据地球化学方面大量数据编制出各类异常图 以及运用数学地质方法,找出各类异常与地质构造之间的相关关系;而从地质构造方面,对某些断裂带、变质带 和岩浆岩带物质成分的变化进行研究,提出元素在这些带中的集散和分带特征。
造岩元素
地质学术语
பைடு நூலகம்
01 定义
03 找矿标志
目录
02 主要内容 04 研究意义
造岩元素(rock forming element)是指在地壳中分布最广,组成各种岩石的最基本的元素。又称造岩氧 化物。
定义
造岩元素(rock forming element)多指地壳和上地幔中分布量最多的元素。一般把造岩元素定义为组成 地壳主要成分的12种元素。即O、Si、Ti、Al、Fe、Mn、Mg、Ca、Na、K、H、P。合计约占地壳总成份的99.4%, 上地幔总成份的99.11%,这些元素是地壳中的各类岩石的基本成份,通称造岩元素。
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主要内容
造岩元素占地壳总重量99%以上。它们是造岩硅酸盐的主要组分。这12种元素在岩石化学成分中多以12种氧 化物(SiO2、TiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2O、H2O、P2O5)重量百分数来表示。火成 岩化学成分是用这些元素的氧化物的质量分数来表示的,故又称为造岩氧化物。
找矿标志
造岩元素地球化学异常不仅是矿床地球化学研究的重要内容,且是地球化学找矿评价尤其是找盲矿的重要标 志。围岩蚀变有一部分是成矿作用的结果。与成矿作用关系密切的围岩蚀变是矿质沉淀之前的早期围岩蚀变,它 的矿物组合在化学上能够接受矿石的沉淀。实际上这样的围岩蚀变是矿石沉淀的条件准备,是早期的热水溶液与 有利的围岩介质环境相互作用的结果,所以它是有利于矿质沉淀的地球化学环境的综合体现。后期蚀变围岩新的 矿物组合是造岩元素重新分配的结果,因此造岩元素的地球化学异常无疑反映了有利于矿质沉淀的地球化学循环 和成矿作用。斑岩铜矿和黑矿型矿床分别具有典型的造岩元素地球化学异常模式,其空间分布形态和量的变化与 矿化范围及赋矿部位具有密切的对应关系。包体成分的研究、矿质的络合物迁移理论、矿液与围岩间的物质交换 以及黄铁矿矿床成矿初期所成的“交代岩柱”等均表明造岩元素控制了成矿组分的迁移、聚集和沉淀。
矿物的成分—重要的找矿标志
及热 电势 值等 以
,
特 别是矿 物的某 些 成 分 特 对矿物 的成 分必 须 给 以
。
应 当指 出
大 的区别 学
“ ”
因此
,
设立一 门独 立 的
。
“
找矿矿物
足够的重视
因为这是 非 常重 要 的信息标 志
,
就势在必 行 了
找矿 矿 物 学所研 究的 就 是
”
。
根据花岩 岗类造岩 矿物 和副矿物 中稀有 和 矿元 素的平均 含量 成 情况下
,
从 矿物及其 共绘组 合 中 获取 制定 矿床普 查和
,
可 以确定 矿物对 原岩或
。
原始 岩浆的地球 化学特 征 的继承现 象 成 矿床等的成 矿物质来 源 的认识
。
在 许多
,
评价标 志 及 矿物学 找矿方法 的重要 信息 在 找矿工 作 中利用矿 物 的成分 首 先是 利
用矿物 对成矿 介质地 球化 学特 征 的继 承 现 象 可 以 较有成效 地解决 以下 若 千 间题 可 确定诸如 蛇纹岩
为 花 岗
,
5 倍 达1 0 9 磷灰 石 的 S 含量 平均 高出 1 0
。
岩类岩 石 中石榴石 的 c S 含量 邝 O P 等等 花岗岩类 岩石 中的高
。
p m ) 的两倍
从酸 性岩 过 渡为 基性 岩和超基 性岩时
查 明有这种 规律性
1
.
其 晶格 中就会 捕获这 样一些元 素 仅 为 该 种成分
“
、
,
即可 以形 成
为矿体 时
,
富集矿 物 中成 矿元 素 的含量皇 现 有
l
、
成 因或含 矿 性 的岩石所 周有 的
矿产勘查理论与方法(考试题目)
资源勘查理论与方法课程复习题答题要点第一章:1.矿产勘查、普查、勘探的概念?矿产勘查:是指矿床普查与勘探的总称。
矿产普查:是在一定地区围以不同的精度要求进行找矿的工作。
矿床勘探:是在发现矿床之后,对被认为具有进一步工作价值的对象通过应用各种勘探技术手段和加密各种勘探工程的进一步揭露,对矿床、矿体地质特征及开采的技术经济条件作出评价,从而为矿山开采设计提供依据的工作。
2.矿产勘查的发展趋势(书上6个方面、讲课8个方面)?(1)找矿难度日益增大,隐伏矿已成为主要的找矿对象;(2)为了满足对矿产资源的需求,不断开拓新类型矿床的找寻工作。
如斑岩型矿床、蚀变岩型和卡林型金矿、天然水合物等矿产的利用;(3)为了有效的指导勘查实践,不断加强勘查理论研究;(4)为适应理论找矿阶段的新要求,加强了对矿床模型和勘查模型的研究与应用;(5)为提高勘查工作效益,日益重视经济和环境效应分析;(6)日益重视新技术、新方法的研制及应用;(7)勘查成果日益商品化;(8)对勘查人才素质的要求不断提高。
第二章:1.简述矿产勘查的五论基础(1)地质基础(2)数学基础(3)经济基础(4)技术基础(5)预测基础2.试述矿产勘查过程的最优化准则(五个)(1)最优地质效果与经济效果的统一(2)最高精度要求与最大可靠程度的统一(3)模型类比与因地制宜的统一(4)随机抽样与重点观测的统一(5)全面勘查与循序渐进的统一最优地质效果与经济效果的统一——一切矿产勘查工作应遵循的最基本准则矿产勘查工作必须以获取最佳地质效果为目的,但同时又必须以达到最好的经济效果为前提。
•在矿产勘查不同阶段,这两者统一有不同的容:普查阶段应以采用合理、有效的综合方法尽快找到潜在矿床并作出远景评价为目的。
在勘探阶段则以查明矿床的工业价值为目的。
•矿产勘查的经济合理性应从整个勘查过程来加以考察:纯属矿山开拓、采准或开采时要解决的地质问题不宜要求在地质勘探阶段加以解决;矿床勘探工作也不能忽视未来矿山开采设计的基本需要而单纯地追求地质勘探部门的经济效果。
世界主要矿床找矿标志
《世界找矿模型与矿产勘查》一.斑岩型铜金矿床找矿标志1.区域地质找矿标志(1)斑岩型铜金矿床一般与岛弧构造条件和大陆边缘环境有关,尤其是岛弧地质环境已知赋存有大量巨型的斑岩型铜金矿床,是进一步寻找这类矿床的前提。
(2)容矿地层一般以火山岩及伴生的火山碎屑岩为主,所以陆上的火山环境有利于寻找这类矿床。
(3)矿化与I型磁铁矿系列的次火山侵入体有关,所以要注意区内的这类侵入体分布。
斑岩型铜金矿床与浅成低温热液铜金矿脉,矽卡岩型铜金矿床在空间上有叠置关系,所以在区内出现这类矿床时,就要注意寻找相互依存的矿床。
2.局部地质找矿标志(1) 矿化是在同源斑岩侵入体侵位时形成的,因此,有斑状石英闪长岩到二长岩等岩株存在,就能提供勘查目标。
(2)识别区内的热液蚀变类型,富含斑岩铜矿金含量高的岩石主要见于钾硅酸盐蚀变带,代表性的蚀变矿物为黑云母和钾长石。
(3)矿石矿物组合中的磁铁矿含量较高,而且一般伴有交代成因的透明石英。
3.地球物理找矿标志(1)高磁铁矿含量(可以产生高达4500r的磁响应)与某些富金斑岩矿床伴生,表明地表磁法或者航空磁法是圈定这类矿床的有效手段。
(2)环状或圆形磁力高与黑云母-磁铁矿蚀变带有关;磁力低的与普遍的绢英岩化或者中间泥岩蚀变有关。
(3)航空与地面放射性测量数据有助于圈定钾硅酸盐蚀变。
(4)陆地卫星TM,SLAR(机载测试雷达)和航空照片可用来鉴定被侵蚀的破火山口和区域性构造。
(5)花岗岩岩基和斑岩岩株的空间组合表明许多斑岩铜金矿床产在大的重力低附近。
(6)激发极化法测量对围绕含铜岩石的黄铁矿晕有很好的响应。
4.地球化学找矿标志(1)斑岩型铜金矿床上方通常存在不同程度的Cu AuMoAgZnPbAsHgTeSnS等元素的异常或元素组合的异常。
(2)对于未知区域来说,水系沉积物地球化学测量时筛选靶区的有效手段。
(3)在确定远景区后,土壤取样,岩屑取样是圈定斑岩矿化的有效手段。
在这过程中,如果化探异常与物探异常(磁法或激发极化法)异常相吻合,则更进一步证实了斑岩成矿系统的存在。
资源勘查工程基础知识单选题100道及答案解析
资源勘查工程基础知识单选题100道及答案解析1. 资源勘查工作的首要任务是()A. 查明矿产资源的储量B. 确定矿产资源的质量C. 发现矿产资源D. 评估矿产资源的经济价值答案:C解析:资源勘查工作首先要发现矿产资源,这是后续工作的基础。
2. 下列哪种方法不属于地质填图的主要方法()A. 穿越法B. 追索法C. 槽探法D. 路线法答案:C解析:槽探法是一种探矿工程手段,而非地质填图的主要方法。
3. 能直接观察和研究地质体内部结构的勘查技术是()A. 遥感技术B. 地球物理勘探C. 钻探D. 坑探答案:D解析:坑探可以让人直接进入地质体内部进行观察和研究。
4. 煤炭资源勘查中,划分井田的主要依据是()A. 煤层厚度B. 地质构造C. 煤质特征D. 储量规模答案:D解析:储量规模是划分井田的重要依据。
5. 下列哪种矿产属于非金属矿产()A. 铁矿B. 铜矿C. 金矿D. 石棉矿答案:D解析:石棉矿是非金属矿产,其余选项为金属矿产。
6. 在矿产勘查中,用于确定矿石品位的化学分析方法是()A. 定性分析B. 定量分析C. 半定量分析D. 微量分析答案:B解析:定量分析可确定矿石中具体元素的含量,从而得出矿石品位。
7. 地球化学勘查主要研究的是()A. 地质体的物理性质B. 地质体的化学性质C. 地质体的几何形态D. 地质体的力学性质答案:B解析:地球化学勘查是通过研究地质体的化学性质来寻找矿产。
8. 下列哪种地质构造不利于成矿()A. 向斜B. 背斜C. 断层D. 单斜答案:D解析:单斜构造通常不利于成矿,而向斜和背斜在一定条件下有利于成矿,断层有时也能成为导矿和容矿构造。
9. 勘查程度最高的矿产资源储量类型是()A. 探明储量B. 控制储量C. 推断储量D. 预测储量答案:A解析:探明储量的勘查程度最高,对资源的了解最为详细准确。
10. 重砂测量法主要用于寻找()A. 金属矿产B. 非金属矿产C. 能源矿产D. 水气矿产答案:A解析:重砂测量法常用于寻找金属矿产。
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第一节 地球化学背景及异常
一、地球化学背景
地球化学背景并不是一个固定数值,而是在一定范 围内起伏的一系列数值。这个变化范围有一个最高值、 一个最低值和一个平均值:①地球化学背景起伏变化 的最高值称为背景上限;②地球化学背景起伏变化的 最低值称为背景下限;③地球化学背景起伏变化的平 均值称为背景值。
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第二节 地球化学找矿标志
一、地球化学找矿标志的概念
(6)异常浓度分带性 又称异常浓度梯度,异常浓度梯度值越大,说明
元素所形成的异常具有很好的分带性;异常浓度梯
度值越小,说明元素形成的异常分带性越差;异常
浓度梯度值趋于零时,元素异常不具有分带性。
(7)综合异常组分特征 由多个元素组合反映出的地球化学异常特征。
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第一节 地球化学背景及异常
三、地球化学异常的分类
4.根据地球化学异常成因及赋存介质划分 1)原生异常:在成岩或成矿作用中形成的、赋存 在基岩中的异常,统称原生异常。其中在成矿作用 中形成分布于矿体(或矿化)周围基岩中的异常称原 生晕。成矿作用中成晕物质以气态封闭在矿体(或 矿化)周围基岩中现在仍以气体形式存在的异常则 称为原生气晕。 2)次生异常:已形成岩石或矿体(矿化)及其原生 晕在表生带遭破坏后,经迁移重新分配在各种介质 中形成异常,统称次生异常。
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第二节 地球化学找矿标志
二、指示元素
按指示元素迁移的远近,可将指示元素分为: ①远程指示元素,离矿体较远; ②中程指示元素,离矿体较近; ③近程指示元素,离矿体最近。 例如:对于热液矿床的原生晕来说,Hg,As,F, Cl,I离矿体较远,是远程指示元素; Cu,Pb,Zn较近,是中程指示元素; W,Sn最近,是近程指示元素。
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第一节 地球化学背景及一个数值作为界限,这个 划分异常和背景的数值界限称为异常界限值。当异常 高于背景时,则背景上限为异常界限值,背景上限又 称异常下限。 当异常低于背景时,则背景下限为异常界限值。
注意:地球化学找矿中,要正确区分背景与异常,还 要正确解释形成异常的原因,评价其找矿意义。
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第二节 地球化学找矿标志
三、指示元素的选择
指示元素选择,直接影响找矿效果。选择方法: 1)了解工作区各类地质体(尤其是已知矿床和围岩) 物质组分特征,作为指示元素参考。 2)研究工作区已知矿床的建造类型。据已知矿床 建造类型分析,有可能确定指示元素的组合。 3)注意研究和收集已知单矿物中微量元素含量分 布的资料。它能为指示元素的选择提供十分可靠的 资料。 如:斑岩型及矽卡岩型铜矿床黄铜矿富Ag,故Ag 可很好地指示这两类铜矿床;铅锌矿床方铅矿含Ag 高,闪锌矿含Cd高,Ag、Cd可指示铅锌矿床。
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第一节 地球化学背景及异常
二、地球化学异常
若异常区内指示元素含量值高于背景区含量, 称为正异常区,一般所说异常,指的是正异常。
在一些矿区矿化蚀变带中,蚀变作用将原岩中 的某些元素带出,使元素在蚀变带中含量低于背 景区,造成这些元素负异常。 地球化学异常是元素集中、分散结果,原因如 下:①成矿作用;②非矿化地质作用;③非地质 作用(如干扰、污染等);④地球化学研究中形 成(如采样、样品加工及分析等)。
地球化学背景和背景值随研究范围的不同,有全球 性的、地球化学省的、区域性的和局部性的。
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第一节 地球化学背景及异常
一、地球化学背景
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第一节 地球化学背景及异常
二、地球化学异常
地球化学异常是指某些地质体或天然岩石、土壤、 水、生物、气体中,一些元素的含量明显地偏离正 常含量或某些化学性质明显地发生变化的现象。具 有这种现象的地区(或地段)称为异常区(异常地段)。 出现这种显著差异的现象就称为地球化学异常。 在异常区内,各种自然介质中的指示元素含量与 背景区有明显差异,那么该指示元素的含量值称为 地球化学异常值,简称异常值。
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第二节 地球化学找矿标志
一、地球化学找矿标志的概念
地球化学异常主要参数 异常下限、异常衬度、异常强度、异常面 积、异常规模、异常浓度分带性和综合异常 组分特征
(1)异常下限
2~3
式中N为参与统计计算的数据个数;Ci为 第i个样品的含量值。
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第二节 地球化学找矿标志
一、地球化学找矿标志的概念 (2)异常衬度
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第一节 地球化学背景及异常
一、地球化学背景
二、地球化学异常 三、地球化学异常的分类
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第一节 地球化学背景及异常
一、地球化学背景
地球化学背景:在一定区域内或一定地质体内, 一些成矿元素及其伴生元素含量处于正常状态,这 些区域地质体则称为某些元素的地球化学背景区。 正常状态:指没有受到矿化影响,一些特征成矿 元素及其伴生元素含量变化处于“原始”状态。 背景值:在背景区内,某些特征元素的平均含量 值,称作这些元素区域背景平均值,简称背景值。 为求得某一地区或某一地质体内某一元素的背景 值,取样应该避开矿区或矿化带。在统计计算时, 必须将那些过高含量或过低含量值剔去。
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第一节 地球化学背景及异常
三、地球化学异常的分类
1.根据异常值与背景值相对大小划分: 1)正异常:异常数值高于背景上限。 2)负异常:异常数值低于背景下限。 目前,被关注的主要是正异常,而对于与矿化有 关的负异常注意不多。 在研究正异常时,必须确定异常下限。低于异常 下限的指标数值(含负异常值)作为地球化学背景值, 高于异常下限指标数值作为地球化学异常值。
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第一节 地球化学背景及异常
三、地球化学异常的分类
根据次生异常赋存介质的不同又可分为:
①土壤地球化学异常,存在于土壤中由岩石或矿体 (矿化)及其原生晕破坏后形成的异常。由矿体(矿化) 及其原生晕破坏后形成的又称次生晕。 ②水系沉积物地球化学异常,存在于水系沉积物中 由岩石或矿体(矿化)及其原生晕、次生晕破坏后经过 迁移形成的异常。其中由矿体(矿化)及其原生晕、次 生晕破坏后形成的习惯上称为分散流。
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第一节 地球化学背景及异常
三、地球化学异常的分类
2)区域异常:分布从数平方到数百平方千米。 表现为与成矿有关的岩体或含矿层中某些元素含 量偏高。
例如,江西某钨矿区与成矿有关的花岗岩体中,
W平均含量为酸性岩中的140倍。
区域异常中某些元素含量增高,无论对地球化
学找矿或区域成矿规律的研究都有重要意义。
第三章 地球化学找矿标志
内容介绍与学习目的
地球化学找矿标志的识别是地球化学找矿最基
本也是最重要的任务之一。
只有正确掌握选择地球化学找矿标志及确定背
景的基本方法,理解地球化学异常的分类,才能
有效地评价地球化学异常,从而达到找矿目的。
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第三章 地球化学找矿标志
第一节 地球化学背景及异常 第二节 地球化学找矿标志
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第一节 地球化学背景及异常
三、地球化学异常的分类
③水文地球化学异常:存于地表水和地下水中由岩 石或矿体(矿化)及其原生晕、次生晕破坏后形成的异常。 其中由矿体(矿化)及其原生晕、次生晕破坏后形成者习 惯上称水晕 ④生物地球化学异常:存在于植物中由岩石或矿体 (矿化)及其原生晕、次生晕破坏后形成的异常。其中由 矿体(矿化)及其原生晕、次生晕破坏后形成者习惯上称 生物晕。 ⑤气体地球化学异常:存在于土壤空气和大气中由 岩石或矿体(矿化)及其原生晕、次生晕破坏后形成的异 常。其中由矿体(矿化)及其原生晕、次生晕破坏后形成 者习惯上称次生气晕。
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第一节 地球化学背景及异常
三、地球化学异常的分类
2.依异常规模大小划分 1)地球化学省:范围可达几千到几万平方千米, 常与构造成矿带相重合。 在地球化学省范围内,某些元素的平均含量与地 壳岩石圈或同类岩石的平均含量相比显著增高,并 有一定种类的矿产集中产出。 我国华南稀有金属成矿区、东南亚锡矿带、太平 洋沿岸斑岩型铜矿带都是地球化学省。可以预测矿 产区域分布,对普查工作战略部署有重要意义。
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第一节 地球化学背景及异常
三、地球化学异常的分类
3.根据异常与矿的关系划分 1)矿异常:与矿体(矿床)、矿化有关的地球化学 异常。它又分为: ①矿体(矿床)异常,与矿体(矿床)有关的各类地 球化学异常。
②矿化异常,与不具工业价值的矿化有关的各类 地球化学异常。
2)非矿异常:与矿化无关异常。如由自然作用(成 岩作用、火山作用等)及人为因素等引起的异常。
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第二节 地球化学找矿标志
一、地球化学找矿标志的概念 二、指示元素 三、指示元素的选择
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第二节 地球化学找矿标志
一、地球化学找矿标志的概念
地球化学找矿标志:在地球化学找矿中能够作为 找矿线索的那些地球化学信息或特征。 地球化学找矿标志包括: ①指示元素异常含量、元素组合、不同指示元素 比值; ②某些特征的指示矿物组合; ③某些矿物中微量元素的含量分布特征; ④反映成岩成矿条件的物理-化学参数值,如温 度、压力、氧化一还原电位及介质的酸碱度; ⑤同位素含量及其比值等。 应用最广:指示元素含量分布特征,常用作找矿 标志。
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第二节 地球化学找矿标志
三、指示元素的选择
选择指示元素应从两方面考虑: 一是指示元素的指示效果,选择指示元素的异常 能指示矿体空间位臵,或指示找矿方向;选择指示 元素的组合,能区分矿和非矿致异常。指示元素形 成异常衬度较大,其规模也较大,易于发现。
二是元素在分析测试方面的经济效果。
如果直接指示元素分析方法的精度和效果能达到 要求,应首选直接指示元素;如果直接指示元素达 不到要求,就选择与矿化组分伴生的其他组分。
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第一节 地球化学背景及异常