发布日期:2025-06-24 01:29 点击次数:185
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图1 菱锰矿
二、构造标志1.断裂构造大型断裂带及其次级断裂往往是金矿的重要控矿构造。这些断裂带不仅为金矿液的运移提供了通道,还为金矿的沉淀提供了空间。在断裂带附近,特别是断裂带的交汇部位、转弯处或末端等,往往更容易形成金矿体。这些部位由于构造应力的集中和释放,形成了有利于金矿形成的特定条件。2.褶皱构造背斜轴部、向斜转折端等构造部位可能有利于金矿的富集。这些部位由于岩石的挤压和抬升作用,形成了有利于金矿液沉淀的构造环境。在这些构造部位附近,如果结合其他找矿标志(如地层标志、岩浆岩标志等),往往可以更有效地发现金矿体。(三)岩浆岩标志1.与金矿有关的岩浆岩类型中酸性侵入岩、基性-超基性岩等岩浆岩类型与金矿的形成密切相关。这些岩浆岩在形成过程中释放出的热量和物质可以为金矿的形成提供必要的条件。例如,印支期中酸性侵入岩及脉岩与金矿化关系密切,是寻找金矿的重要线索之一。2.岩浆岩的地球化学特征特定的微量元素组合和同位素特征也可能指示金矿的存在。例如,某些岩浆岩中富含金、银、砷、锑等元素,这些元素的存在可能暗示着金矿的存在。同时,通过地球化学剖面验证等方法,可以识别出金高含量地段,这些地段往往是寻找金矿的有利地段。二、矿物学标志(一)金矿指示矿物1.黄铁矿特征:黄铁矿是一种常见的硫化物矿物,其形态、粒度、结构等特征在金矿中往往具有独特性。指示作用:黄铁矿常与金矿共生,因此其存在可以作为找矿的重要标志。在勘探过程中,如果发现黄铁矿,应进一步调查其周围的岩石和矿物组合,以确定是否存在金矿。图片
图2 黄铁矿(含金)
2.毒砂特征:毒砂是一种含砷的硫化物矿物,其颜色通常为灰白色或黄色。指示作用:毒砂也是金矿的指示矿物之一。在金矿床中,毒砂往往与金共生,因此其存在同样具有重要的找矿意义。图片
图3 毒砂
3.方铅矿、闪锌矿等金属硫化物
特征:这些矿物都是常见的硫化物矿物,具有特定的颜色和形态。
指示作用:在某些金矿中,方铅矿、闪锌矿等金属硫化物可能与金矿伴生。因此,在勘探过程中,如果发现这些矿物,也应进一步调查其周围的岩石和矿物组合,以确定是否存在金矿。
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图4 方铅矿、闪锌矿
(二)蚀变矿物标志1.硅化特征:硅化是指岩石中的硅酸盐矿物(如石英)含量增加的现象。指示作用:强烈的硅化往往与金矿化密切相关。在金矿床中,硅化作用往往伴随着金矿化的发生,因此硅化可以作为找矿的重要标志。2.绢云母化、绿泥石化特征:绢云母是一种细粒的白云母矿物,而绿泥石则是一种含铁的硅酸盐矿物。这两种矿物在金矿中常常相伴出现。指示作用:绢云母化、绿泥石化是常见的金矿蚀变矿物组合。它们的存在往往指示着金矿化的发生,因此也是找矿的重要标志。图片
图5 绿泥石
3.碳酸盐化特征:碳酸盐化是指岩石中的碳酸盐矿物(如方解石)含量增加的现象。指示作用:在某些金矿中,碳酸盐化较为常见。虽然碳酸盐化本身并不直接指示金矿的存在,但它可能与金矿化有关的其他蚀变作用相伴发生。因此,在勘探过程中,如果发现碳酸盐化,也应结合其他标志进行综合判断。三、地球化学标志地球化学标志是金矿勘探中的重要手段之一,它通过分析地球化学元素在地质体中的分布和异常特征,为金矿的勘探提供重要线索。(一)元素异常1.金元素异常特征:金元素异常是最直接的找矿标志。在金矿床周围,金元素往往会出现异常高值区,这些高值区可以通过土壤、水系沉积物、岩石等地球化学测量手段来发现。找矿意义:金元素异常的存在直接指示了金矿的存在或潜在存在,是金矿勘探中不可或缺的重要线索。2.伴生元素异常特征:在金矿床中,金元素往往与其他一些元素共生或伴生,如砷、锑、汞、铜、铅、锌等。这些元素在金矿周围的地球化学异常中也可能出现高值区。找矿意义:通过分析这些伴生元素的异常特征,可以进一步确认金矿的存在,并为金矿的勘探提供额外的线索。(二)地球化学异常模式1.地质单元背景值差异特征:不同地质单元的地球化学背景值存在差异,这些差异反映了地质体在形成过程中的地球化学演化特征。找矿意义:通过分析不同地质单元的地球化学背景值,可以确定哪些区域具有更有利于金矿形成的地球化学条件,从而缩小找矿范围。2.异常的分带性特征:从矿源区向外,可能出现不同元素的分带现象。这是由于在热液成矿过程中,不同元素的化学活动性和析出顺序不同,导致它们在空间上产生有规律的变化。找矿意义:异常的分带性为金矿勘探提供了重要的线索。通过分析不同元素的分带特征,可以推断出矿源区的位置和金矿的富集规律,从而指导勘探工作的进行。四、地球物理标志地球物理标志是金矿勘探中的重要手段之一,它利用地球物理场的特性来探测金矿体的存在。(一)重力异常特征:大型金矿由于其质量分布的不均匀性,往往会引起局部的重力异常。这种异常可以通过重力测量来发现和确定。找矿方法:重力测量是通过观测地球重力场的变化来推断地下物质分布的一种方法。在金矿勘探中,重力测量可以用于发现与金矿体相关的重力异常区域,进而指导后续的勘探工作。(二)磁异常特征:某些金矿与磁性矿物有关,这些磁性矿物在地球磁场的作用下会产生磁异常。这种磁异常可以通过磁法测量来探测。找矿方法:磁法测量是利用地球磁场的变化来探测地下磁性物质分布的一种方法。在金矿勘探中,磁法测量可以用于发现与金矿体相关的磁异常区域,这些区域可能富含磁性矿物,从而指示金矿体的存在。(三)电法异常特征:金矿体与其周围的岩石和土壤在电性上存在差异,这种差异可以通过电法手段来探测。常见的电法手段包括激发极化法、电阻率法等。找矿方法:激发极化法:该方法利用电流通过地下介质时产生的极化效应来探测金矿体。当电流通过金矿体时,由于其导电性和极化性的差异,会产生明显的极化异常,从而指示金矿体的存在。电阻率法:电阻率法是通过测量地下介质的电阻率来推断其物质组成的一种方法。金矿体通常具有较低的电阻率,因此可以通过电阻率测量来发现与金矿体相关的低阻异常区域。五、其他标志在金矿勘探中,除了地球物理标志外,还有多种其他标志可以为找矿提供重要线索。以下是一些关键的其他标志:(一)地貌标志1.古老的金矿开采遗迹老硐:历史上金矿开采留下的矿洞,可能直接指向金矿体的位置。矿渣堆:金矿开采过程中产生的废弃物,如矿渣、尾砂等,通过分析这些废弃物的成分和来源,可以推断出金矿的存在和分布。2.特定的地貌形态河谷阶地:河流侵蚀作用形成的阶地,可能保存了金矿风化剥蚀后的堆积物。冲沟:由水流冲刷形成的沟壑,可能暴露出金矿体或金矿化带。(二)水文标志1.泉水的化学成分某些富含金的泉水可能暗示附近有金矿存在。这些泉水可能来自金矿体附近的地下水系统,通过水文地球化学分析可以识别出与金矿有关的元素异常。2.河流中的重砂异常重砂是指比重较大的砂砾,包括金矿物、其他重矿物等。通过重砂测量,可以在河流中发现金矿物及其他重矿物的异常富集,这些异常往往与金矿体的存在密切相关。重砂测量的方法包括淘洗法、筛分法等,通过采集河流中的砂砾样品,并进行实验室分析,可以确定重砂的组成和含量,进而推断出金矿体的存在和分布。图片
全球重力场时空变化
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