钻孔岩心磁化率及PXRF测量在智利月亮山铁铜矿区应用与找矿预测.pdf

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1、弟4吞弟2划地质与勘探Vo1.48No.22012年3月GE0L0GYANDEXPL0RAⅡ0NMarch,2012钻孔岩心磁化率及PXRF测量在智利月亮山铁铜矿区应用与找矿预测王磊,李天成,杨新雨,。(1.北京矿产地质研究院,北京100012;2.中色地科矿产勘查股份有限公司,北京100012;3.SinotexMineralExplorationChileLimitada,智利圣地亚哥8340457)[摘要]以智利月亮山铁氧化物铜金型矿床为例,利用磁化率K对铁磁性矿物及蚀变岩的现场识别能力和x射线荧光分析仪(PXRF)快速分析元素含量功能,结合矿床地质

2、以闪长岩(5.5×10。SI753.4x10SI)、磁赤铁矿(313.3×10SI30%,铜含量>0.5%为含矿(化)界限,确定磁化率一铁铜含量对应关系:高磁化率一高铁含量一磁铁矿型、低磁化率一高铁含量一赤铁矿型(镜铁矿)、

3、低磁化率一低铁含量一蚀变岩型,及岩相学找矿标志一矿物标志、构造标志、闪长岩标志、蚀变分带标志和矿物蚀变标志等,对月亮山矿区进行深部找矿预测。[关键词]IOCG磁化率x荧光分析岩相学智利[中图分类号]P624.5[文献标识码]A[文章编号]0495—5331(2012)02—0396—10Wanglei,LiTian—cheng,YangXin—yu.ApplicationofboreholecoremagneticsusceptibilityandPXRFmeasurementstotheMoonMountaincopper-ironminingareai

4、nChileandprospectingpredic-tion[J].GeologyandExploration,2012,48(2):0396—0405.铁氧化物铜金型(IOCG,Iron—oxideCopperGold论述了全球铁氧化物铜金型矿床的3类大陆动力学Deposits)及共伴生的铀一稀土元素矿床典型特征为背景与成矿模式(方维萱等,2009),确定智利北部一黄铜矿±斑铜矿+热液磁铁矿(镜铁矿、赤铁矿)含量秘鲁南部IOCG主要与洋壳俯冲背景下岛弧造山带高且归为一组,主工业组分为铜和金,共伴生组分有的拉伸环境有关。铁、钴、铀、稀土元素、钼、锌和银等

5、(Hizman,1992;中国四川省拉拉铜铁钼矿床、云南省大红山铁Sillitoe,2003;张兴春,2003;毛景文等,2008)。澳大铜矿属于IOCG矿床,在云南东川地区含铜赤铁矿利亚的奥林匹克坝(GreatBear)矿区、瑞典的基鲁纳磁铁矿也有类似特征(李泽琴等,2002;方维萱等,(Kiruna)铁矿、美国密苏里(Missouri)东南铁矿区和2009),形成与中元古代大陆裂谷盆地(无洋壳化),我国白云鄂博矿床(毛景文等,2008)都属于IOCG与该区的碱性闪长岩一辉长岩类有密切的内在联矿床,其基本的共同点是富含有铁氧化物矿物组合。系。通过在云南东

6、川铁铜矿区探索性试验研究,初Hitzman等人论述了元古宙铁氧化物cu—u—Au—步建立了磁化率、x射线荧光分析仪(PXRF)划分岩REE矿床地质特征与构造位置(Hizman,1992)。相填图单元和方法(邓宇涛等,2009,2010;方维萱Sillitoe论述了南美安第斯造山带中铁氧化物铜金矿等,2011),确定了云南东Jll滥泥坪铁氧化物铜金型特征(Sillitoe,2003),认为IOCG是一组颇受矿业(IOCG)矿床的找矿方向。针对避免海外勘查风险、界、勘查界和学术界重视的矿床组合类型。方维萱节约勘查成本(方维萱等,2009),以智利月亮山地[收稿

7、日期]2011—08—22.[修订日期]2011—12—26;[责任编辑]郝情情。[基金项目]科技部科研院所技术开发研究专项资金(2011EG115022)资助。[第一作者]王磊(1983年一),男,2010年毕业于中国地质大学(北京),获硕士学位,工程师,现主要从事矿产勘查工作。E-mail:yang—shu729126@yahoo.con.cn。396第2期王磊等:钻孔岩心磁化率及PXRF测量在智利月亮山铁铜矿区应用与找矿预测区脉状磁铁矿及角砾岩型的铁氧化物铜金型矿床为断裂分支,表现为断续出露的糜棱岩化带;北北西断例,探索岩相学填图技术,通过磁化率及P

8、XRF测量裂稍晚,地貌上表现为大的沟谷,该构造既控岩又控结合可以确

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