岩石地球化学测量

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2-岩石地球化学之一--岩石化学数据检(查)调(整)及参数计算

2-岩石地球化学之一--岩石化学数据检(查)调(整)及参数计算

岩石化学的表达形式-1
1. 过去,氧化物重量百分数(wt%) 2. 现在,氧化物质量百分数(wB%)
岩石化学以氧化物形式表达是人为的,实际
上组成岩石的矿物成分并非以氧化物形式结合 中。硅酸盐熔体的近代物理和测试研究表明, 不存在氧化物,但已形成习惯,且易于组合在 造岩矿物,故仍以氧化物形式表达。
化学成分是岩石的主要成分的一种表现形式。岩石化 学成分研究的范围日益广泛,其重要性也与日俱增。
岩石化学基本概念-2
1946年,扎瓦里茨基定义:“从广义来解释, 岩石化学应该包括当研究岩石的化学性质时, 我们所碰到的一切化学问题”
1956年,契特维里科夫认为:“查明各个岩石 及天然组合(岩系)中的全部化学联系属于岩 石化学的研究领域,岩石化学的任务不仅在于 研究岩石及其共生组合的化学亲合性,而且还 要发现岩石组分和矿物成分中的规律性,并且 查明它们在矿物成分上的发生的变化规律”
19世纪以来,随着硅酸盐物理化学和结晶化学 的发展,把氧化物进行合理的归并,换算成少 数几个参数或换算成标准矿物成分,因而出现 了不同类型的计算方法。 CIPW法( 1900 )、尼格里法(1919)、扎瓦 里茨基法(1933)巴尔特法(1948)…
岩石化学发展简史-2
20世纪50年代到21世纪初,发展迅速。 1. 矿床的火山成因说受到极大重视,岩石化学走
关于烧失量
当样品加热到灼烧温度(一般为1000℃ )时, CO2 、 H2O+ 、 F、Cl、S、有机质等这些组分 分解放出,样品重量的变化 。是灼烧过程中 各种化学反应所引起的重量增加或减少的代数 和。大多是变轻(只有FeO很高时灼烧变重)。
重量增加或减少是很复杂的,很难明确确定, 测烧失量就没有意义,因此在计算时应剔出。

岩石地球化学测量在某铜多金属矿区的应用

岩石地球化学测量在某铜多金属矿区的应用

岩石地球化学测量在某铜多金属矿区的应用通过本次工作,通过本次工作共圈定综合异常2处。

其中HY-1异常规模大(面积约2.54km2)、衬值高、各元素浓度均有明显的浓度分带、浓集中心吻合较好的异常区。

Mo、Cu、W成矿元素异常面积大,浓度分带级别高,从岩石地球化学来看,围岩及脉岩所含的成矿元素较低,成矿与岩体有关。

根据元素共生关系与异常特征,主要成矿元素为Mo、Cu,指示元素为Bi、Ag、W,推断深部有隐伏斑岩型钼、铜矿床。

查明了矿区成矿地球化学特征,圈定化探异常,揭示了本区异常的分布特征,探索了元素的水平分带规律,提供了较明确的找矿信息。

标签:异常下限变化系数R型聚类分析浓集克拉克值浓度分带1地球化学特征1.1地球化学参数特征对全区测试元素的化探特征参数进行统计,计算出数据的最大值、最小值、算术平均值、中位数、标准离差、变化系数等地球化学参数,其中参与计算的数据是对全区的数据剔除3倍均方差高值,循环剔除4次,元素含量分布有以下特征,详见表1。

1.1.1浓集克拉克值浓集克拉克值采用本次岩石测量结果平均值与全省均值(岩石)的比值。

图1显示,各元素W、Bi、Ag、Pb、Sb、Au、Mo、Zn等元素浓集系数大于1,以上元素均为富集元素,Cu、Hg、As等元素浓集系数在1-0.5之间,测区分布相对均匀,无明显富集贫化现象;Cu、Mo、B、Hg、Au、Bi元素的浓集系数小于0.5,在测区呈相对贫化分布。

1.1.2变化系数变化系数是反映元素相对富集和分散程度的变量,变化系数大的是一些后期地质改造中具有富集成矿或矿化蚀变带上的元素,所以其值越高找矿信息越强。

元素按变化系数由大到小排列为:W、Cu、Mo、Bi、Ag、B、As、Au、Sb、Zn、Pb、Hg。

从图2中看出本区各元素中W、Cu、Mo、Bi元素变化系数大于1,为强分异型元素;Ag等元素变化系数在1-0.5之间,属弱分异型元素,其它元素变化系数小于0.5,在测区分布相对均匀。

岩石化学普查法

岩石化学普查法

岩石化学普查法一.原生晕岩石化学普查法1.1.应用条件1.1.1.原生晕岩石地球化学普查法,是以查明和利用与矿床同生的地球化学异常作普查标志为基础的。

原生晕普查通过对矿床围岩的系统取样来进行的。

在地质勘探过程的所有阶段,都要考虑矿化指示元素在原生晕中的分布特征。

1.1.2.在区域地质和区域地球物理工作的阶段,要进行方法试验工作,目的是取得原生和次生岩石化学晕之间关系的有代表性资料,以便在本阶段和以后各个阶段的地质勘探过程中,有根据地利用原生晕成分和结构的规律去解释次生岩石化学晕。

在对基岩进行地质填图时,尤其是在深部地质填图亚阶段,应在跑地质路线时顺便对基岩进行地球化学取样,以便查明和解释矿床的原生晕。

1.1.3.在矿床普查阶段,与次生晕普查法相结合的原生晕普查法(地质-地球化学剖面法),在一般性普查亚阶段就可以广泛使用,而在详细和普查-评价亚阶段有头等重要意义。

在这个阶段,原生晕特征既可以用来解释对容矿基岩直接取样所查明的异常,也可以解释与原生晕等效的指示元素次生岩石化学分散晕。

1.1.4.根据原生晕普查矿床的方法,很大程度上取决于工作比例尺,也取决于普查地段的出露程度,疏松沉积物的厚度和性质。

1.1.5.在一般性普查亚阶段,原生晕工作的基本任务是充分保证对所查明的岩石化学晕作解释的可靠性。

应确定矿化的建造性质(矿石成分、矿产类型),矿化侵蚀面水平(是否存在盲矿化),矿体产状和矿化的推测规模。

在这个亚阶段,在容矿基岩全部或部分被发育有岩石化学次生(残留)异常的异地疏松沉积物覆盖区内,可以利用原生晕特征来解释次生分散晕。

1.1.6.在容矿基岩被很厚的异地运积物覆盖,因而需要根据指示元素上置分散晕进行普查的掩蔽区,在揭露上置晕的过程中要利用原生晕,这时必须进行基岩取样,查明和解释其中的原生晕。

在详细普查和普查-评价工作亚阶段,应利用原生晕进一步查明所推断的矿化侵蚀截面水平和空间分布位置,确定矿产预测资源。

第五章 岩石地球化学测量

第五章 岩石地球化学测量

• 控矿元素;如K、Na、Ca、Mg等,它们组成 缓冲体系,决定了热液的pH条件,从而控制 着成矿元素的沉淀与溶解。 • 在不同类型的热液矿床中都能经常出现,能 够提示多种矿床类型的存在,因此称为贯通 元素。 • 西方的文献中,将能够作为寻找盲矿指标的 中远程指示元素称为探途元素。
• 因此,矿体、蚀变带和原生晕是统一的成矿 作用的产物。热液带来的成矿物质,只有一 部分聚积为矿体,大部分则分散在围岩中形 成原生晕。 • 热液迁移、运动的动力学因素,主要是渗滤 作用和扩散作用。
A、渗滤作用
• 是热液在压力梯度的作用下,元素通过溶 液沿岩石裂隙系统整体、自由地流动迁移 过程中,由于化学和物理化学的作用,溶 液在所流经的围岩裂隙中留下矿液活动的 痕迹 ——矿体和原生晕。 • 渗滤是热液迁移的主要方式。晕的规模较 大,主要发育在裂隙构造发育的地段。
第五章 岩石地球化学测量
• • • • 一、热液矿床原生晕的形成及影响因素 二、热液矿床原生晕的组分特征 三、热液矿床原生晕的形态特征与内部结构 四、热液矿床原生晕的分带特征
岩石地球化学测量
• 在我国的地球化学找矿文献中,各类矿床的 岩石地球化学异常,是原生地球化学异常或 原生晕的同义语。 • 岩石地球化学异常占有特殊的地位: • 1)各类矿床的岩石地球化学异常最全面的 保留了成矿时的地球化学信息。 • 2)岩石地球化学异常是各种类型次生地球 化学异常物质来源的组成部分,各类次生地 球化学异常,都是原生矿体及其岩石地球化 学异常的派生产物。
(4)围岩性质
• 主要表现为岩石的化学性质和物理性质对 元素迁移、沉淀的影响。 • 一般情况下,化学性质活动的岩石,比较 容易与矿液发生强烈的化学反应,成晕物 质迅速沉淀,限制了原生晕的规模。 • 常见岩石化学活泼性的顺序(由强到弱) 大致为:石灰岩→白云岩→炭质页岩→超 基性岩和基性岩→粘土页岩→泥质板岩→ 片岩→花岗岩→砂岩→石英岩。

地球化学测量在实际工作中的应用

地球化学测量在实际工作中的应用

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1.2土壤地球化学测量
土壤中元素异常的形成:有两种形成方式: 1、碎屑异常:同生碎屑异常可以看成是单纯物理风化的 产物,又称为机械分散晕。在重力及其他各种机械力的 作用下,固体颗粒在地表有三种可能的运动方式:崩塌、 潜动及碎屑扩散。碎屑扩散是松散物中各个颗粒受到各 种偶然作用,如温度变化,湿胀与干缩,冻结与溶化, 土居动物的搬运等,使各个颗粒在原来位置附近作微小 的随机运动,从而导致颗粒间的位置变换。 2、水成异常:元素转入溶液,迁移、扩散、沉淀形成水 成异常。 当疏松覆盖层为原地风化形成的残坡积物时,其土壤剖面 大多数由A层(腐殖层)、B层(淋积层)、C层(母质层)三个 12 层位组成。
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1.3岩石地球化学测量
(1)组分分带:原生晕中不同指示元素在空间分布上有 规律变化的现象。 垂向分带:垂直方向上分带现象(标高) 水平分带:水平方向上分带现象。 轴向分带:沿矿体轴向,即矿液运移方向上渗滤作用所造 成的元素分带现象。 我国邵跃(1984)在多年工作实践中不断总结和完善原生晕 分带模型,认为含矿热液温度变化是造成元素分带的主 要因素之一,并根据元素沉淀析出的先后关系提出了从 高温到低温的元素分带序列: Cr-Ni(Co,Cu)-Ti-V-P-Nb-Be-F-Sn-W-Zn- Ga-ln-Mo-Re-Co(Au,As)-Bi-Cu-Ag-Zn-Cd 23 -Pb-Au-As-Sb-Hg-Ba-Sr
在表生带内的一切地球化学异常,在地下水及地表 水的冲刷与溶解下;使原来集中的元素沿水系发生分 散,在水系沉积物分布的狭长地带内形成的异常, 叫做水系沉积物异常,前苏联称其为分散流。
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1.1 水系沉积物地球化学测量
根据分散流中异常物质搬运的方式,可以分成碎屑分散流 (机械分散流)和化学分散流(盐分散流)。前者是在固体 颗粒中搬运,后者是在水溶液中搬运。 水系沉积物异常的共同特点是沿着搬运方向呈拉长的形式 展布。由于其与异常源的空间关系疏远,再加上搬运过 程中指示元素含量的稀释,使异常的衬度降低,但它的 范围却较大,因此这类异常特别适用于概略普查阶段, 用于圈定成矿远景区。

岩石地球化学测量在甘肃双尖山金矿矿床勘查中的应用

岩石地球化学测量在甘肃双尖山金矿矿床勘查中的应用

岩石地球化学测量在甘肃双尖山金矿矿床勘查中的应用王晓峰(甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院,甘肃 兰州 730000)摘 要:通过1/5000岩石地球化学测量,在矿区内圈定以Au元素为主的综合异常7处,均处于华力西晚期钾长花岗岩体与石炭系火山岩的内、外接触带及北西向和北东向两组断裂破碎带上,沿破碎带岩石破碎,蚀变强烈,异常与区内已知金矿体和含金石英脉及构造蚀变岩中的矿化所引起,多数属于矿致异常,显示出岩石地球化学测量在该区域具有良好的找矿潜力,后期应加强综合异常区的地球物理方法研究,为深部探矿工程布设提供依据。

关键词:岩石地球化学测量;金矿床;综合异常中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)01-0161-2Application of petrogeochemical survey in exploration of Shuangjianshan gold deposit in Gansu ProvinceWANG Xiao-feng(The second geological and Mineral Exploration Institute of Gansu Bureau of Geology and mineral resources,Lanzhou 730000,China)Abstract: Through rock geochemical survey, 1/5000 is given priority to with Au element is delineated in the mining area comprehensive anomaly 7, in the late variscan potassium long granite rock mass and the carboniferous volcanic rocks in the inside and outside contact zone and north west and north east to two groups of fractured belt, along the fracture zone of rock breakage and alteration, abnormal and known gold ore bodies and contain in the mineralization of gold quartz vein and structural alteration rock caused, most belong to mineralization anomalies, shows that rock geochemical survey in the area has a good prospecting potential, the late should strengthen the comprehensive anomalies of geophysical methods and research, provide the basis for deep prospecting engineering layout.Keywords: petrogeochemical survey;Gold deposit;Comprehensive anomaly双尖山金矿床位于塔里木板块之红石山南华力西岛弧带内,矿床受北东向断裂构造破碎带控制明显,为构造裂隙充填的石英脉型金矿床,区域金矿资源丰富,如清水泉、双尖山金矿床等[1,2]。

岩屑地球化学测量方法在找矿中的应用——以甘肃省瓜州县906金矿为例

岩屑地球化学测量方法在找矿中的应用——以甘肃省瓜州县906金矿为例

世界有色金属 2023年 6月上58找矿技术P rospecting technology岩屑地球化学测量方法在找矿中的应用——以甘肃省瓜州县906金矿为例卢松辉,岳 强,王子赫(甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院,甘肃 张掖 734012)摘 要:甘肃北山地区属于中低山-干旱戈壁丘陵荒漠区,地形北高南低,岩石裸露,植被不发育。

选择-4~+20目粒级的风化岩屑样品可以有效地排除风尘砂干扰。

以瓜州县906金矿为例,介绍该地球化学景观条件下利用岩屑地球化学测量技术方法和应用效果。

在此类景观区开展岩屑地球化学测量可以快速、准确地查明异常源,缩小找矿靶区,提高找矿效果,是行之有效的找矿方法。

关键词:甘肃省瓜州县;岩屑地球化学测量;906金矿中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)11-0058-3Application of geochemical survey method of rock cuttings in ore prospecting ——Take 906 gold mine in Guazhou County, Gansu Province as an exampleLU Song-hui, YUE Qiang, WANG Zi-he(Zhangye Mineral Exploration Institute of Gansu Nonferrous Metals Geological Exploration Bureau,Zhangye 734012,China)Abstract: The 906 gold deposit in Guazhou County of Gansu province has theTopographic features of hilly area of middle low hill and Gobi desert,The terrain of 906 is high in the north and low in the south,the vegetation in this areais not developed and the rocks are exposed.So we Choosing -4~+20 meshes of coarse grain weathering cuttings can effectively eliminate the interference of wind-dust sand.Take the discovery of gold mine 906 as an example,this paper introduces the technique and application effect of the geochemical measurement method of cuttings under the condition of the landscape,the geochemical survey of cuttings in this arid desert geochemical landscape can quickly and accurately delineate the area of mineralized alteration zone and improve the prospecting effect.Keywords: Guazhou county,gansu province;cuttings geochemical survey;906 gold收稿日期:2023-03作者简介:卢松辉,男,生于1989年,汉族,湖北咸宁人,本科,勘查地球化学工程师,研究方向:地球化学在地质找矿中的应用。

04第三章 岩石地球化学测量

04第三章  岩石地球化学测量

• 水平分带 • 原生晕的水平分带是指示元素在现代水平 方向上,异常发育的强度、范围的规律性 变化特征。 • 矿体原生晕的水平分带则是以水平方向上 异常的宽窄来划分的,异常宽度大的排在 前面,小的排在后面。 • 如陕西某铜、钼、钨多金属矿区原生晕的 水平分带模式(由中心向外)为:W、Mo、 Sn、Bi、Cu、As、Zn、Ag、Pb。
沉积矿床原生晕的形成过程中,成晕物质的迁移形成,除离 子、络离子和胶体分子外,还以矿物和岩石碎屑的形式搬运 沉积矿床原生晕的形成机制中,生物化学作用占有相当的比 重; 指示元素的组合比较简单。一般富含可溶性的氯、锰和有机 质; 异常的分布与矿体或相应的地层层位一致,不具穿层的特点 异常范围内,指示元素浓度分带不明显。 异常轮廓在走向方向上可延伸较远,而在垂直地层走向的方 向上规模很小,浓度梯度变化大 。
1.浓度分带
• 定义:浓度分带是同一组分的含量自矿化中心 或异常中心向外有规律变化的现象。 • 为了取得可以互相对比的资料,1965年,谢学 锦、邵跃将地球化学异常分成内带、中带、外 带三个浓度带。并视浓度变化的陡度,以异常 下限值的1倍、2倍、4倍三个数值来划分外、 中、内带,称三级浓度带。 • 意义:浓度分带不仅指示了找矿方向,而且有 无浓度分带还是区别矿致异常与非矿异常的标 志。
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Lij ( 标)
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第i中段第j个元素的分带指数 第i中段第j个元素的标准线金属量 第i中段j个元素的标准线金属量之和
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标准化系数
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化探——精选推荐

化探——精选推荐

化探化探绪论思考题1、地球化学勘查的研究对象地球化学勘查的研究对象主要包括元素及其同位素地球化学背景及地球化学异常,主要包括岩⽯、岩屑、⼟壤、⽔系沉积物、⽔化学等采样介质形成的背景和异常。

2、地球化学勘查的分类(1)根据研究介质分为岩⽯地球化学测量、⼟壤、⽔系沉积物、⽔⽂、⽓体、⽣物、其他、化探新⽅法(2)根据⼯作⾯积⼤⼩分为矿区化探区域化探3、地球化学勘查的作⽤寻找矿床和矿体确定成矿有利地段解决地质问题(地层、岩体、构造)了解元素地理分布,保护环境、指导⼯农业⽣产4、地球化学勘查的特点⽅法具有微观性找矿具有直接性寻找矿种多找矿深度⼤经济快速是根本特点局限性:(1)分析技术灵敏度与精确度的限制(2)⾃然条件影响5、勘查地球化学的概念地球化学找矿,⼜名化探,是以地球化学理论和原理为指导,通过系统测定各种天然物质(如岩⽯、疏松覆盖物、⽔系沉积物、⽔、空⽓或⽣物)中的地球化学指标(如某些元素的微迹含量等),了解元素在其中的分散和富集,发现与矿化或矿床有关的地球化学异常,然后通过研究这些地球化学异常,进⽽达到找矿⽬的的⼀种找矿⽅法。

6、勘查地球化学的研究内容勘查地球化学景观类型及⽅法技术勘查地球化学制图勘查地球化学背景及异常(圈定、评价、靶区优选)不同异常中元素赋存形式勘查地球化学异常机制形成的研究(物质来源,迁移形式及沉积条件)典型矿床勘查地球化学异常模式研究第⼀章1、次⽣分散晕指环绕在矿体或异常源周围,赋存在疏松覆盖物、⽔系沉积物、⽔、⼟壤、⽣物或空⽓中的地球化学异常。

2、研究科拉克值得地球化学找矿意义运⽤克拉克值,可以计算出元素的地球化学储量,了解资源的分布情况。

通过克拉克值可以了解各种元素可能存在的形式,元素克拉克值⾼的形成独⽴矿物,克拉克值低的元素以类质同象形式存在。

依据克拉克值可计算出地球化学性质相似或相关联的元素对⽐值。

克拉克值确定了元素在地壳中的总背景,所以运⽤它可以了解元素在各地质体、各地段的分散于富集状况,以及元素在矿床中的集中程度,有利于追踪矿床。

热液矿床岩石测量(原生晕法)找矿

热液矿床岩石测量(原生晕法)找矿

绪论勘查地球化学方法通常可分为岩石地球化学、土壤地球化学、水地球化学、气体地球化学和生物地球化学等方法。

岩石地球化学方法,又称岩石测量或原生晕方法,已被国内外勘查地球化学家公认为是一种寻找热液型隐伏矿床的有效的方法。

原苏联,自年代以来,一直在进行岩石测量方法的试验研究和寻找隐伏矿的工作。

格里戈良等()发表了一篇有关原生晕方法的总结性文章,报道了原苏联对热液矿床原生晕方法的研究成果。

其中,最重要的是提出了一个热液矿床原生晕元素组分分带的统一分带序列和计算元素分带指数的方法,以及评价矿化侵蚀截面的累加晕和累乘晕比值等指标。

据报道,在原苏联,运用岩石测量方法已成功地发现了数以百计的金属矿床。

国家的岩石测量工作,据)评述:“在过去西方年里,也取得了一些进展。

它已从一种基本上不能实际应用的方法技术,而发展成为矿业界从事找矿不可缺少的一种方法技术。

从矿业界重新在北美和欧洲一些工作程度较高的地区采用岩石测量方法找矿实际表明,岩石测量方法已被公认为是一种理想的方法技术。

”我国(地矿部系统)早在年代末,就进行了岩石测量(原生晕)方法找盲矿的试验研究工作。

最早的工作,首推邵跃等在甘肃白银厂小铁山多金属矿床上做现在铅铜盲矿体前上方、沿围岩片理方向,出现的原生晕方法的试验研究工作。

结果发锌了清晰的呈带状发育的原生异常,异常沿岩石片理向上流渗扩散距离达数百米。

接着,年,邵跃等在辽宁青城子、关门山等铅锌矿区和谢学锦等在安徽贵池铜山、湖南黄沙坪和广东大宝山等矿区开展的原生晕方法找盲矿的试验研究工作,均取得了良好效果。

由于在青城子矿区的工作中发现了被推断为盲矿的异常,经钻探验证,打到了盲矿体,为此于年月,在青城子矿区召开了原生晕方法找矿现场会议。

年代中期,为配合在长江中下游寻找富铜富铁矿的任务,邵跃、李善芳等(在长江中下游地区开展了原生晕方法找夕卡岩型铜矿的试验研究工作。

这一工作结果,对后来在铜陵地区的找矿工作,起到了良好的指示作用。

赵志丹岩石地球化学2-分类测试评价

赵志丹岩石地球化学2-分类测试评价

发现于Berkeley的化学元素
化学元素:Berkelium,97号,Bk
它有9个同位素, 发现于1949年,由UCB的G. T. Seaborg(1951年诺贝 尔化学奖), S. G. Thompson和 Albert Ghiorso 3个人 发现, 他们用alpha粒子轰击Americium-241产生.
微量元素 (痕量元素,trace elements) 岩石中含量<0.1%的, 用ppm (g/g, 10-6), ppb (ng/g, 10-9)表示,
放射性同位素 (radiogenic isotopes) 稳定同位素(stable isotopes) (凡是原子可以稳定存在时间大于1017年的就称为稳定同位素,
一、主量元素
3. 岩石中水的存在方式与释放温度
结晶水和结构水——进入晶格,写入矿物的化学式,例如角 闪石,黑云母等,需要T>500 ºC,才逸出
吸附水——矿物裂隙和缺陷中水,不进入晶格,不写入矿物 的化学式,T>100 ºC,可以逸出。
进行主量元素分析时,用XRF方法,先烘干样品,之后进 行灼烧,到T>1000 ºC,再称重。
陈省身(Shiing-Shen Chern)
南开大学和美国加州大 学伯克利分校教授
田长霖——华裔校长
Chang-Lin Tien,1990-97
1935年7月出生于湖北省武汉市, 1955年毕业于台湾大学,1957 年获美国路易威尔大学机械工程 硕士学位,1959年获普林斯顿大 学机械工程博士学位,1966年以 来,历任美国伯克里加州大学机 械系助理教授、副教授、教授、 系主任、副校长、执行副校长。 1990年7月到1997年7月出任校 长,是全美著名学府中首位亚裔 校长。

地球化学测量法

地球化学测量法

地球化学测量法(1)地球化学测量法的基本原理:地球化学测量主要是通过发现异常、解释评价异常的过程来进行找矿的,而地球化学异常又是相对于地球化学背景而言的。

所以说研究地球化学异常是化学探矿的最基本问题。

1)地球化学背景与背景含量:在无矿或未受矿化影响的地区,区内的地质体和天然物质没有特殊的地球化学特征,且元素含量正常,这种现象称为地球化学背景,简称背景。

正常含量也叫背景含量。

元素呈正常含量的地区称背景区。

背景区内,元素的分布是不均匀的,故背景含量不是一个确定的值,而是在一定范围内变动的值。

背景含量的平均值为背景值。

背景含量的最高值称为背景上限值,或称背景上限。

高于背景上限值的含量就属于异常含量。

因此,也可以称背景上限值为异常下限。

2)地球化学异常与异常值:在广大背景区中,往往有一部分天然物质及地球化学特征与背景区有显著不同,这就是地球化学异常。

如果用数值来表达异常的特征,则该值叫地球化学异常值。

其对应的地区称为地球化学异常区,简称异常区。

3)地球化学异常的分类:地球化学异常可分为在基岩中形成的异常-原生地球化学异常(原生异常)和由岩石、矿石遭表生风化破坏后,在现代疏松沉积物、水及生物中形成的异常-次生地球化学异常(次生异常)。

根据规模大小,又可将地球化学异常分为三类:地球化学省、区域地球化学异常(区域异常)和局部地球化学异常(局部异常)。

4)地球化学测量方法分类:根据地球化学找矿取样介质的不同可以分为下列五类:岩石地球化学测量、土壤地球化学测量、水系沉积物地球化学测量(即分散流测量)、水化学测量、气体地球化学测量。

上述各类地球化学找矿方法中,以前三种最常用,比较成熟且找矿效果也较好。

(2)地球化学测量法的工作方法1)定点及编号:将采样点的位置准确地标定在相应的图件上称为定点。

测区用规则测网采样时,将测量结果换算成坐标落在图件上就行了。

采样点的误差最好不超过点线距的1/20-1/10。

若用不规则测网采样时,定点的误差要大些,一般要求定点的误差在相应图中不超过1mm。

岩石地球化学剖面测量在找矿中的应用

岩石地球化学剖面测量在找矿中的应用

岩石地球化学剖面测量在找矿中的应用摘要:岩石地球化学剖面测量,一般应用于化探异常的检查和验证异常工作中,用来研究岩石中各成矿元素在时空上的表现形式;分析剖面上各元素在水平面上的分布、分配特征,结合成矿地质条件及地化剖面地质-地球化学特征进行综合分析,为深部找矿进行提供理论依据。

本文通过有关实例的岩石地球化学剖面测量应用效果进行评述。

关键词:岩石地球化学剖面测量、数理分析、背景及异常下限、衬度、远程指示、地球化学标志、深部找矿岩石地球化学剖面测量,用于化探异常的验证,判断产生异常的主要成矿元素的分布、分配特征,反映矿体的剥蚀深度,确立异常找矿前景等。

要想从剖面上比较直观的反应主要成矿元素的及伴生元素的曲线变化特征,首先就要通过数据统计工作,解决各元素间在同一纵坐标上的类比性问题。

以便来分析各元素的在水平面的分配特征,元素的带入、带出特点,为深部找矿进行地化理论推断解释。

本文对资料整理及应用效果讨论如下,供同仁参考。

1、岩石地球化学剖面:地球化学剖面图是将一系列地球化学剖面按规定的比例尺和剖面所在的平面位置展布而构成的图件。

表示元素或地球化学指标沿采样线或剖面上的量值变化的图件。

一般以采样点位置为横坐标,元素或指标的量值为纵坐标绘制变化曲线,横坐标下一般应附有供对照的地质剖面。

纵坐标上的标尺可使用算术的或对数的,当元素含量的变化幅度太大时(例如数十倍或数百倍),须使用对数标尺;有时纵坐标也可以表示元素的衬度。

为了同时观察同一剖面上多种元素或指标的变化情况,可以用并列若干地球化学剖面与一个对应的地质剖面构成的多指标地球化学剖面图。

2、岩石地球化学剖面数据处理:研究对象包括:各元素平均值、背景及异常划分、衬度计算、族群分析等。

由于各元素含量间的差异,如采用同一纵坐标含量比例显然不合适,也无法进行异常元素的相互对比;所以要对各元素数据进行处理。

这类图件允许根据具体需要对基本数据进行非标准处理,如删除可疑数据(或剔除3倍均方差以上含量数据),压低各种误差,提高信噪比,强化异常等等。

岩石地球化学预测方法

岩石地球化学预测方法

化探在阿舍勒铜矿找矿突破中发挥两次重要作用。
1.为确定主成矿带提供依据
阿舍勒铜矿为海相火山岩型,原为矿化点。 地表见东、西两条硅质铁帽带。东部铁帽带(Ⅰ 号带)规模较大,1984年开展勘探时作为主带。 1985年矿区1:1万土壤测量和构造地球化学测量结 果表明,Ⅱ号带应是主成矿带。并据此调整勘探 工作局部。
• Cu Ni Co等异常仅出现于含矿 岩体中
• 隐伏岩体上方围岩中出现Cr、 Ag、Mo、As、Sb、B、Ba、Hg 异常,可达隐伏矿体上方> 200~300m
2.经多个岩体钻孔原生晕剖面研究,建立地球化学异常模式
3.地表岩石测量发现新隐伏含矿岩体
• 地表岩石测量异常与分布特征
• 1:1万岩石测量在Ⅰ号主含岩体(出露)和Ⅱ号隐伏 岩体(物探发现)之前出现一个Ag、As、Ba、Hg异 常浓集中心,推测为新的隐伏含矿岩体。经验证, 在-150m石炭系火山岩系地层中发现含矿岩体。
同一组分的含量在矿化中心 或异常中心向外有规律变化的 现象。
为便于资料对比,一般采用内、中、外 带三级划分岩石地球化学异常。
矿体 Mo
Ag Cu外带
Cu中带 Cu内
地表剥蚀水平A
地表剥蚀水平B
邵跃提出元素品位划分法:
1/10工业品位为内带。经验表明该带经 地表检查,一般均能发现与该元素有关的 矿化; 然后以内带的1/2定为亚内带、中带和外 带、亚外带。
我国邵跃 (1984)在多年工作实践中不 断总结和完善原生晕分带模型,认为含矿热 液温度变化是造成元素分带的主要因素之一 ,并根据元素沉淀析出的先后关系提出了从 高温到低温的元素分带序列:
Cr-Ni(Co,Cu)-Ti-V-P-Nb-Be- F - Sn - W - Zn - Ga - ln - Mo - Re - Co(Au,As)-Bi-Cu-Ag-Zn-Cd-Pb -Au-As-Sb-Hg-Ba-Sr

岩石地球化学测量与EH4电磁测深法在会泽县金牛厂矿区的应用

岩石地球化学测量与EH4电磁测深法在会泽县金牛厂矿区的应用

岩石地球化学测量与EH4电磁测深法在会泽县金牛厂矿区的应用岩石地球化学测量与EH4电磁测深法在会泽县金牛厂矿区的应用随着矿产资源的日益枯竭,矿床的开发越来越需要技术手段的提高。

岩石地球化学测量与EH4电磁测深法对于矿床的勘探具有非常重要的意义和实用性。

本文旨在介绍这两种技术在会泽县金牛厂矿区的应用情况。

一、岩石地球化学测量岩石地球化学测量是通过对矿区周边的岩石样品进行分析,掌握矿床的分布特征、矿体形态、成因类型、物质组成等信息。

在实际应用中,可以通过制定采样计划、现场采集样品、实验室测试分析等多个步骤来完成。

通过这种方式,可以全面了解矿床的分布情况,为后续勘探工作提供依据。

在会泽县金牛厂矿区的应用中,岩石地球化学测量技术对于发现矿体的具体位置非常有帮助。

首先,按照采样计划,采集了周边岩石样品。

然后,在实验室中对这些样品进行测试,通过对其成分的分析,可以了解附近可能存在的矿物种类和含量范围。

最后,可以以此作为矿床勘探的预测指标,确定储量和金属赋存方式。

二、EH4电磁测深法EH4电磁测深法又被称为高频电磁测深法,是一种应用广泛的非侵入性地球物理勘探技术。

通过让发射线圈产生电磁场,检测随之产生的感应电流,可以测量地下不同深度的岩层结构和物性。

其中,EH4电磁测深法具有操作简便、数据处理快速、精度高等优势,被广泛应用于矿床的勘探和地质勘探中。

在会泽县金牛厂矿区的应用中,EH4电磁测深法可以实现不同深度的岩层结构和物性的快速测量。

首先,需要在矿区周边选取一些位置,按照一定的距离间隔来布设传感器。

然后,控制发射圈产生电磁场,接收随之产生的感应电流信号,通过处理数据可以得到地下不同深度的岩层结构分布图。

综上所述,岩石地球化学测量与EH4电磁测深法在会泽县金牛厂矿区的应用都取得了非常好的效果。

通过这两种技术的应用,可以为矿床的开发提供依据,为矿产资源的保护和升级打下坚实的基础。

由于未提及具体的数据来源和内容,我们无法进行真实的数据分析。

地球化学岩石测量规程

地球化学岩石测量规程

岩石地球化学测量规程1.引言根据ZT/DKY-S-2003的要求,为更好的执行ZT/DKY7.5-1C—2003,结合地质矿产行业相关标准的规定,制定本要求。

2.目的和范围2.1 目的本要求的目的是规范地球化学勘查岩石测量野外工作的技术要求,保证岩石测量的质量,使其完全满足地质勘查工作需要。

2.2 范围适用于地质矿产勘查项目中地球化学岩石测量工作及其它专项地球化学勘查项目的岩石测量工作。

3.职责3.1 本要求的责任部门是生产技术部和各勘查室及项目组。

3.2 生产技术部负责各地质勘查项目中地球化学岩石测量工作进行中和工作结束后对工作质量的检查验收。

3.3 各勘查室根据工作进程负责安排地球化学岩石测量工作,并对工作进行定期的检查和指导。

3.4 项目组成员具体负责地球化学岩石测量工作的实施。

4.管理内容与要求4.1适用范围4.1.1为系统地了解不同地层和岩浆岩中元素的含量(或近似丰度),为区域化探异常解释和评价提供资料,同时,也为基础地质研究提供地球化学资料。

4.1.2为在异常查证和矿产普查中,应用岩石地球化学测量,解决矿源层、赋矿层、矿体剥蚀程度、寻找隐伏矿床等提供资料。

4.1.3在区域化探中不适宜采用水系沉积物、土壤、岩屑等方法的地区利用岩石地球的测量进行区域化探扫面。

4.2采样密度仅在利用岩石地球化学测量进行区域化探扫面时,其采样密度要求为:1:20万化探扫面:1个点/1-2km21:5万化探扫面:4-12个点/ km2用作其他目的的岩石测量不作密度要求。

4.3采样布局4.3.1用作区域化探扫面的岩石测量布局原则同水系沉积物测量。

4.3.2为了解不同地层、岩浆岩中元素丰度值的岩石测量按不同地质构造单元(或沉积相)来布置。

对不同时代的沉积岩、变质岩和岩浆岩进行系统采样。

地层以系(或组)为统计单元,每个采样单元应有30件以上样品;岩浆岩以期或主要岩类为采样单元,每个主要岩类至少有7-10件样品,变质岩区以变质建造或分布面积大的主要岩类为采样单元,每个主要岩类样品数一般不少于5件。

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加述原苏联及我国愿生晕研究状况:费尔斯曼 等人分析风化岩石中的微量元素与土壤中的异 常进行对比研究。我国地质先辈李四光先生于 1924年用地球化学思想研究闪长岩侵入体的含 矿性。岩石测量作为一门学科,则是新中国成 立以后的事。比其他化探方法发展稍晚。
岩石测量的研究在俄罗斯则是相当活跃的,格 里戈良等:分带及分带指数、与次生异常对应 关系。《固体矿产化探规范》。多元场法。
与此同时,岩浆熔融体的巨大热力,对周围岩石的强
烈烘烤,使围岩中的易挥发组分转化为气体,从固相
中分离出来。这些从液相和固相中分离出来的组分,
呈气相存在,它们的活动能力大为增强,在侵入岩体 周围形成喷气分散晕(图3-2)。喷气分散晕具有下列 恃征:1)喷气分散晕在空间上,基本围绕侵入岩体呈 环状分布(图3-2〉。2〉喷气分散晕中有大量的含水 矿物和易挥发组分,而在邻近岩体部位,存在着无水 矿物带,这表明了它们之间的成因联系。
局部岩石测量:是在各类找矿靶区内或异常 区内,按中、大比例尺进行系统的岩石测量, 研究测区内潜在矿田(矿床)的原生分散晕, 用于缩小靶区,追索隐伏矿床,指导工程的布 置.
钻孔测量:用较密的网度,研究矿体的原生 晕。主要是利用矿体原生晕的分带特征,借以 发现钻孔之间或已知矿体下部的盲矿体。样品 主要从钻孔岩心中或井下坑道中采集,采样点 距一般为1~5m.
与深大断裂的关系密切。
受控矿构造的控制明显,与深大断 裂的关系不如喷气分散晕那样密切。
喷气分散晕则是以岩体为中心
浓度分带和组分分带是以矿床(矿 体)为中心
在隐伏矿床的预测中,准确区分喷气
分散晕和矿床分散晕具有重要的实际意义。 矿床原生晕的另外一些特征,虽然表现也 相当明显,但还需进一步研究证明,如矿 床原生分散晕中,元素的浓度分带具有指 数变化的特征。组分分带明显,浓度梯度 变小可以作为矿化规模较大的指示标志等 等。

一般情况下,矿床(矿体)的原生分散晕是叠加
在喷气分散晕之上。同样,一个规模较大的热液矿床,
也常包括在喷气分散晕之中,由此可见,喷气分散晕
不仅可以指示区内的主要成矿元素,而且,还能指明
各成矿元素成矿的可能分布范围。由于喷气分散晕的
分布范围大,异常的衬值高,是区域地球化学勘查的
重要目标。综上所述,喷气分散晕是所有热摞体周围
4.在当前全省小比例尺区域化探基本完成的 情况下,大比例尺化探工作更显得特别重要
二.历史沿革
岩石测量原被认为是一种详查方法,主要用于 异常查证。后来,原苏联将岩石测量用于1: 25万区测,解决地质测量中众多的地质问题。 自20世纪70年代开始,我国也开始了区域岩石 测量的研究。岩石测量的应用范围在不断扩大。
所具有的共同特征,大至地球的环带状圈层构造,小
至一支点燃的蜡烛,所具有的环带状光环,只是由于
热源体的物质成分不同,大小不同,温度各异,它们
的晕圈成分和分布均有所不同罢了。如基性一超基性
岩体的组分分带和酸性侵入岩体的喷气分散晕,它们
分异的物理化学过程,可能是类似的,主要是由于在
高温条件下,物质的热稳定性所决定的,并接热稳定
3.喷气分散晕:喷气分散晕的形成及其找矿意义岩浆岩 的侵入和火山喷发,同是岩浆上侵到地壳不同位置的
不同表现形式。火山喷发时,有大量的气体和固体尘
埃物质向大气散发。同样可以预料,岩浆上侵时也有
大量的气体伴随。当岩浆熔融体到达深大断裂时,熔
融体外部的压力剧减,形成沸腾,大量的气体组分,
从熔融体中分离出来,沿着压力梯度减少的方向逸散,
道迁移,在主通道周围的围岩中,沿构造裂隙或
岩石解理等微细裂隙向外渗滤和扩散(以渗滤为
主〉的结果。矿床原生晕的组分,也具有分带现 象(图3-4) ,这种组分分带具有沉淀分带的特征。 沉淀分带,是溶液中的元素及配合物按其溶解度
或它们在溶液中的稳定性相反的顺序沉淀出来。
因此,在原生晕中,矿质组分的沉淀,在时间上 有先后,在空间上具有依序排列的特征(图3-4、 图3·5)。
的大小顺序,环绕热源体分布(图3-3)。
4.矿床原生分散晕:矿床原生分散晕的形成及其主 要特征矿床原生晕是在成矿作用的同时形成的。 其可能的机理是:含矿热液沿开放性的断裂构造, 地层不整合面等通道迁移时,由于环境因素的变
化,成矿溶液的平衡遭到破坏,矿质组分结晶析
出,在通道中堆积成矿。含矿残余溶液继续沿通
一.选题依据
1.过去对岩石地球化学测量的应用不够,未 能充分发挥其应有的作用
2.岩石地球化学测量是一个具有新进展的老 方法,采样和资料整理都与其它方法有很大的 不同,需要进一步明确
3.岩石测量方法在大比例尺矿产地球化学调 查中具有独特的作用,而且是为其它分散晕模 式的研究提供了基础。在我省前景广阔。
C·B·格里戈良等人认为:平衡 的破坏是原生晕分带的主要 原因之一。
喷气分散晕
矿床分散晕
热力分异作用所造成的,气相的逸散 以液相的渗透为主 为主
Байду номын сангаас
则主要呈氧化物形式存在,其次呈 金属组分主要呈金属硫化物存在 氯化物“准气态” 等形式赋存
异常强度明显偏低
异常强度明显偏高,更靠近矿体, 呈环状包裹矿体(图3-2),与矿 床周围的热液蚀变基本一致,也可 能是同一作用的不同表现形式。
3)喷气分散晕中,普遍存在着元素组分的分 带现象。这种分带也是以岩体为中心,呈环状 分带。靠近岩体的部位,多为热稳定性较高的 组分,其金属组分多呈氧化物形式存在;远离 岩体的部位,多为热稳定性较低的异常组分, 多呈气态、气溶胶态或吸附态等形式存在。4) 喷气分散晕中,成晕规模最大的元素,通常是 区内主要的成矿元素,反映了喷气分散晕与成 矿之间的内在联系(图3-3),5)喷气分散晕, 一般呈区域性分布,主要受岩浆岩和深大断裂 的控制。
三.概 念
1.定义:岩石测量是以基岩为采样对象, 通过对区域内基岩样品的系统采集和分 析,研究成矿时赋存于基岩中的不同尺 度的原生晕的分散模式,用于指导地球 化学勘查
2.类型及适应性:根据工作目的,可分为区域岩 石测量、局部岩石测量和钻孔测量等类型。
区域岩石测量:是以较低的采样网度,研 究与区域岩浆活动有关的喷气分散晕。其目的 在于发现有找矿意义的地球化学省,大的成矿 区带和含矿构造。
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