曾献源:改造型低温热液矿床地质与地球化学研究究——以中国贵州天柱石英脉金矿和尼日利亚Mika低温热液型铀矿为例论文

曾献源:改造型低温热液矿床地质与地球化学研究究——以中国贵州天柱石英脉金矿和尼日利亚Mika低温热液型铀矿为例论文

本文主要研究内容

作者曾献源(2019)在《改造型低温热液矿床地质与地球化学研究究——以中国贵州天柱石英脉金矿和尼日利亚Mika低温热液型铀矿为例》一文中研究指出:本文系统研究了两个浅成低温热液型矿床为例,即贵州天柱金矿与尼日利亚Mika的铀矿。系统研究其地质地球化学特征,从而限定其成矿地球化学条件。贵州天柱造山型金矿,其实是一个浊积岩金矿,具有大金颗粒,大储量,少伴生金属,与背斜构造控矿有关等特点。贵州天柱金矿无异是一个典型的改造型低温热液矿床。年代学研究表明地层中的岩石产生于八亿年前,紧接着被激流带到海床深埋。根据地质-地球化学资料推断,现在的矿区当时应该是处于大陆边缘或俯冲边缘的海床,旁边围绕着众多火山,海床布满黑白烟囱,不时喷发出含石英或镁铁浓液,冷却后形成凝结而成。含金物质经过地质活动的不断富集形成有经济价值的金藏,这亦是贵州天柱形成中国西南部金矿之都的原因。除了常规的钻探,本研究采用判别函数图来分析岩石源区与大地构造,通过研究稀土原素与包裹体来分析成矿热液温度,采用LA-ICP-MS锆石分析成岩年龄。同时应用LA-ICP-MS锆石分析成岩年龄方法发现下江群清水江组的凝灰质与砂质板岩和含金石英脉有相似的分布,表示在含金石英脉内的锆颗粒是来自周围的凝灰质及砂质板岩,更可以追溯到新元古代时的长英质火成源。矿液是在加里东期造山运动(雪峰造山事件)的变质脱挥作用下形成。尼日利亚勘探铀矿无异将为该国带来经济效益,本文讨论在尼日利亚的大拉巴州Mika地区勘探轴矿,本研究开挖九个探槽,据此发现两个铀矿矿脉。主要的矿脉向西延伸,走向348°,倾角42°;走向306°矿脉的平均铀含量18%;东面探槽的大小大慨是8×4×6(米),我们找到沥青铀矿。我们从岩相学的分析知道花岗岩母岩变形造成其中石英与斜长岩断裂。晶质铀矿和玉髓在后期充填空隙形成细矿脉。在实验室分析伽马射线显示原生铀矿品位1.5%,次生铀品位0.1%.原地辐射测试显示Th和K为47.3-3654ppm和4.26-6.26%范围。在勘探中,我们发现在西北-东南方向有一个高辐射区,大体为800x35m范围,最高达到1200cpm,背景辐射约30cpm。通常Mika地区的铀矿品位约0.03%-0.12%。我们的勘探只是非常表面,随着时间的发展,相信这个地区会很有潜力,特别是深层的储量。铀矿勘探采用4频道伽马谱仪与伽马剂量计测量,并划制了一个区域辐射图,同时在实验室采用低本底高纯锗伽马谱仪分析样品的天然核素。结果找到一些高辐射点。

Abstract

ben wen ji tong yan jiu le liang ge jian cheng di wen re ye xing kuang chuang wei li ,ji gui zhou tian zhu jin kuang yu ni ri li ya Mikade you kuang 。ji tong yan jiu ji de zhi de qiu hua xue te zheng ,cong er xian ding ji cheng kuang de qiu hua xue tiao jian 。gui zhou tian zhu zao shan xing jin kuang ,ji shi shi yi ge zhuo ji yan jin kuang ,ju you da jin ke li ,da chu liang ,shao ban sheng jin shu ,yu bei xie gou zao kong kuang you guan deng te dian 。gui zhou tian zhu jin kuang mo yi shi yi ge dian xing de gai zao xing di wen re ye kuang chuang 。nian dai xue yan jiu biao ming de ceng zhong de yan dan chan sheng yu ba yi nian qian ,jin jie zhao bei ji liu dai dao hai chuang shen mai 。gen ju de zhi -de qiu hua xue zi liao tui duan ,xian zai de kuang ou dang shi ying gai shi chu yu da liu bian yuan huo fu chong bian yuan de hai chuang ,pang bian wei rao zhao zhong duo huo shan ,hai chuang bu man hei bai yan cong ,bu shi pen fa chu han dan ying huo mei tie nong ye ,leng que hou xing cheng ning jie er cheng 。han jin wu zhi jing guo de zhi huo dong de bu duan fu ji xing cheng you jing ji jia zhi de jin cang ,zhe yi shi gui zhou tian zhu xing cheng zhong guo xi na bu jin kuang zhi dou de yuan yin 。chu le chang gui de zuan tan ,ben yan jiu cai yong pan bie han shu tu lai fen xi yan dan yuan ou yu da de gou zao ,tong guo yan jiu xi tu yuan su yu bao guo ti lai fen xi cheng kuang re ye wen du ,cai yong LA-ICP-MSgao dan fen xi cheng yan nian ling 。tong shi ying yong LA-ICP-MSgao dan fen xi cheng yan nian ling fang fa fa xian xia jiang qun qing shui jiang zu de ning hui zhi yu sha zhi ban yan he han jin dan ying mai you xiang shi de fen bu ,biao shi zai han jin dan ying mai nei de gao ke li shi lai zi zhou wei de ning hui zhi ji sha zhi ban yan ,geng ke yi zhui su dao xin yuan gu dai shi de chang ying zhi huo cheng yuan 。kuang ye shi zai jia li dong ji zao shan yun dong (xue feng zao shan shi jian )de bian zhi tuo hui zuo yong xia xing cheng 。ni ri li ya kan tan you kuang mo yi jiang wei gai guo dai lai jing ji xiao yi ,ben wen tao lun zai ni ri li ya de da la ba zhou Mikade ou kan tan zhou kuang ,ben yan jiu kai wa jiu ge tan cao ,ju ci fa xian liang ge you kuang kuang mai 。zhu yao de kuang mai xiang xi yan shen ,zou xiang 348°,qing jiao 42°;zou xiang 306°kuang mai de ping jun you han liang 18%;dong mian tan cao de da xiao da kai shi 8×4×6(mi ),wo men zhao dao li qing you kuang 。wo men cong yan xiang xue de fen xi zhi dao hua gang yan mu yan bian xing zao cheng ji zhong dan ying yu xie chang yan duan lie 。jing zhi you kuang he yu sui zai hou ji chong tian kong xi xing cheng xi kuang mai 。zai shi yan shi fen xi ga ma she xian xian shi yuan sheng you kuang pin wei 1.5%,ci sheng you pin wei 0.1%.yuan de fu she ce shi xian shi Thhe Kwei 47.3-3654ppmhe 4.26-6.26%fan wei 。zai kan tan zhong ,wo men fa xian zai xi bei -dong na fang xiang you yi ge gao fu she ou ,da ti wei 800x35mfan wei ,zui gao da dao 1200cpm,bei jing fu she yao 30cpm。tong chang Mikade ou de you kuang pin wei yao 0.03%-0.12%。wo men de kan tan zhi shi fei chang biao mian ,sui zhao shi jian de fa zhan ,xiang xin zhe ge de ou hui hen you qian li ,te bie shi shen ceng de chu liang 。you kuang kan tan cai yong 4pin dao ga ma pu yi yu ga ma ji liang ji ce liang ,bing hua zhi le yi ge ou yu fu she tu ,tong shi zai shi yan shi cai yong di ben de gao chun du ga ma pu yi fen xi yang pin de tian ran he su 。jie guo zhao dao yi xie gao fu she dian 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自中国科学技术大学的曾献源,发表于刊物中国科学技术大学2019-07-12论文,是一篇关于贵州金矿论文,朝阳寨金矿论文,浊积岩论文,白烟囱论文,改造型低温热液矿床论文,黔东南论文,铀铅测年论文,硫同位素论文,铀矿勘探论文,辐射区论文,地区论文,尼日利亚论文,中国科学技术大学2019-07-12论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自中国科学技术大学2019-07-12论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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