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1、地质勘查新技术地球化学找矿法地质勘查新技术-地球化学找矿法2011年07月13日 【摘要】:地球化学测量(或称地球化学找矿,地球化学探矿,简称化探),是以地球化学及矿床学为理论基础,以矿产勘查为主要目的而发展起来的一门方法学科,...... 地球化学测量(或称地球化学找矿,地球化学探矿,简称化探),是以地球化学及矿床学为理论基础,以矿产勘查为主要目的而发展起来的一门方法学科,最早是20世纪30年代由前苏联建立和应用,很快被世界各国的矿产勘查工作者所接受。 一、地球化学测量法的特点 地球化学测量主要是研究
2、成矿元素和伴生元素在地壳中的分布、分散及集中的规律。在矿体形成的同时在围岩中形成了成矿元素和伴生元素的原生晕,以及在矿体受到破坏过程中发育了较晚期的次生晕。无论是原生晕或是次生晕其分布范围都较矿体大,因此可通过发现这些原生晕及次生晕来达到发现矿体的目的。由于成矿元素及伴生元素所处的介质条件不同,因此其迁移距离有时可很远,甚至达到数千米,故而可以用来发现寻找埋藏很深的隐伏矿体。地球化学测量已经是一种重要的矿产勘查方法; 地球化学测量是通过系统的样品采集来捕捉找矿信息的,由于采样的介质不同,所形成的元素晕也不同,
3、以岩石为采样对象,可形成原生晕,以土壤为采样对象,可形成次生晕,以河流底部沉积物为采样对象,形成分散流,以气体为采样对象,形成气晕,以植物为采样对象,形成生物化学晕等。采样对象的确定,决定于矿产勘查的目的任务,决定于工作区的地质条件,也决定于工作区的地形地貌气候等自然景观条件。 地球化学测量所研究的成矿元素及伴生元素基本上属微量元素,其含量一般较低,甚至只达到克拉克值,因此要求分析测试方法应具有较高的灵敏度及精确度。为达到地球化学测量的有效性,要求样品的采集及加工,必须严格按着规范进行,确保样品的代表性及可靠
4、性。 地球化学测量是通过发现成矿元素及伴生元素的分散晕(流),即通过元素的异常分布来进行找矿的,因此对地球化学元素异常进行正确的解释评价是一项至关重要的研究内容。一般发现了地球化学元素异常并不等于找到矿,引起异常的原因和因素可以是矿体,也可以是某种地质作用(包括矿化作用),只有前者具有找矿意义。因此建立正确合理的找矿异常模式,对异常进行正确的解释评价,是最终达到找矿目的的关键所在。 二、地球化学测量方法分类 根据地球化学测量方法的原理及研究的对象不同,可将其划分为如下类型(表1). 表1主要化探方法的应
5、用及地质效果表 方法研究寻找的矿种采样对象应用范围应用效果和实例岩石测量法(原生晕)铜、铅、锌、锡、钨、钼、汞、锑金、银、铬、镍、铀、锂、铌、钽等。铁非金属开展了试验岩石、古废石堆、断裂碎屑物等区域地质测量、矿产预查普查、详查、勘探、矿山开采研究地球化学省、指导探矿工程掘进,找寻盲矿体或近索矿体、评价地质体的含矿性均取得良好效果。如青城子铅矿土壤测量法能寻找的矿种较多,对有色和稀有金属铜、铅、锌、砷、锑、汞、钨、锡、钼、镍、钴等、贵金属金、银、黑色金属铬、锰、钒及某些非金属(磷)等矿种均可采用残坡积层土壤、矿
6、帽矿产预查、普查、含矿区普查都广泛应用。配合1:20万、1:5万、1:1万、1:2000地质填图进行寻找松散层覆盖下的矿体是一种有效的方法,有时寻找盲矿体也有效。广西某队应用此法发现一个大型钼钒矿水系沉积物测量法(分散流)铜、铅、锌、钨、锡、钼、汞、锑、金、银、铬、镍、钴、锂、铷、铯、磷、等,也可寻找铌、钽、铍等稀有金属矿床水系沉积物、淤泥等配合1:20万~1:25000区域地质填图或进行区域化探。方法简单、效率高,是目前区域化探的主要方法近年来应用于区域地质填图和矿区外围找矿,取得显著成绩。如陕西省找到一个有
7、色金属远景区水化学测量法(水化学)用于寻找硫化物多金属矿床,如铜、铅、锌、钼、镍、钴、汞和盐类矿体、石油天然气及铀矿床水(泉水、地下水、井水等)在气候比较潮湿,地下水露头条件良好,水文网密度大,而水量小的地区最适用能指示埋藏较深的盲矿床,正切割强的山区,找矿深度可达200m.如江西省钾盐矿床普查中起了特别重要的作用生物测量法含铜、铅、锌、钴、钼、镍、钒、铀、锶、钡等元素的矿床以草本植物或木本植物或木本植物的叶为主适用于大比例尺普查找矿能发现的矿化深度较大,通常能发现深11~15m的矿体,在特别有利的条件下能发现
8、深50m的矿体气体测量法寻找石油、天然气、放射性元素矿床及含挥发性组分的各类矿床如汞、金、铜及铅、锌、锑、铋、钛、铀、钾盐、硝酸盐等矿床地面空气、壤中气、空中微尘地面空气测量对大、中比例尺普查找矿均可采用,壤中气体测量在含矿区找矿可广泛采用地面空气测量对大中比例尺普查找矿能反映出矿床或矿带。壤中气体测量能圈出矿体大致位置,如白银厂黄铁矿型铜矿随着矿产勘查难度的加大,特别是找矿对象的改变
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