找礦理論與方法(附彩圖)

2021年09月24日19:22:06 科學 1898

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據Pirajno, 2010 區域構造與成礦:發現規律、部署找礦

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後造山形成的南天山世界巨型金礦帶,據Yakubchuk,2002

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吉爾吉斯斯坦Kumtor金礦露天采場

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島弧環境岩漿起源模型;斑岩銅礦有關岩漿起源模型,據Richards, 2011


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活動大陸邊緣斑岩銅礦:下地殼MASH過程

(MASH,Melting-Assimilation-Storage-omogenization) (熔融-混染-儲集-均一化);據Richards, 2011

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早階段:由古太平洋板塊低角度向大陸北西斜俯衝,導致在大陸邊緣弧後地帶大規模成礦

晚階段:古太平洋板塊運動發生轉向,平行大陸NNE向走滑,引發岩石圈拆沉及不同源物質同時大規模成礦;Mao et al., 2005; 2011


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查明一個侏羅紀斑岩銅金鉬礦帶


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大陸邊緣弧岩漿有關斑岩銅礦與弧後伸展帶地殼重熔花崗岩有關的鎢-錫礦成礦模式圖(Mao et al., 2020)

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斑岩銅礦礦床模型(Sillitoe,2010);

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德興銅礦是典型的斑岩銅礦,成礦流體和金屬元素主要來自岩漿;銀山銀銅鉛鋅礦下部為斑岩銅礦、上部為淺成低溫熱液型銀鉛鋅礦,成礦流體早期以岩漿為主,晚期有較多的大氣降水參與,成礦物質主要來自岩漿;金山和蛤蟆石金礦是遠接觸帶熱液礦床,成礦流體為岩漿熱液與大氣降水的混合產物,金主要來自圍岩雙橋山群淺變質岩,產於剪切帶。這三套礦床以中酸性花崗斑岩或石英斑岩(高鉀鈣鹼質花崗岩)為核心,具有明顯的分帶性,自中心向外或深部向淺部為:斑岩銅金鉬礦、淺成低溫熱液型銀鉛鋅礦和遠接觸帶熱液型金礦。


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德興礦田斑岩銅多金屬礦床的礦床模型


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重力+激電兩種地球物理方法有效結合,在紅狗Pb-Zn礦區找礦取得大突破

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找礦勘查標誌,樹葉中元素的含量,尤其是金;Lintern et al., 2012

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幾種類型隱伏礦金屬轉移與樹葉富集的示意圖;據Anandet a., 2014

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生物(白螞蟻)將覆蓋區深部的物質運移至地表(Johnsonet al., 2004)


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在表生成礦系統中,淋濾層、富集層和原生礦石的Cu同位素組成有顯著差別,一般而言,淋濾層比富集層和原生礦具有更低的δ65Cu值,而富集層往往具有最重的δ65Cu值。

在次生成礦過程中,銅的運移和沉澱在土壤以及淋濾層鐵氧化物中產生的含銅礦物一般具有相對較低的Cu同位素組成,但是δ65Cu值變化範圍較大。

據Mathurand Fantle. (2015)


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山彎構造+板片回卷後撤(肖,2020)


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東天山成礦系統(肖,2020)


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靈龍礦區發生了三期岩漿事件,閃長玢岩(338~340Ma);英雲閃長岩(332~335 Ma);石英鈉長斑岩或石英斑岩(318~323 Ma), 均形成於俯衝環境(Sun et al., 2020)。


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卡林型金礦與熱液演化關係的簡化模型(Ge et al., 2021)


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富赤鐵礦奧林匹克壩型IOCG礦床的多尺度礦物系統模型(Roger et al., 2019)


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偉晶岩組的區域分帶(David London.,2018)

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