新疆喀拉通克铜镍矿田区域地质地球化学异常结构模式 喀拉通克铜镍矿床位于新疆富蕴县境内,系新疆地矿局第四地质大队于1978年所发现,在矿田12.5km2范围内现已发现大型矿床1个,中型矿床2个,小型矿床4个(赵昌龙,1993)。该矿床为一浅剥蚀隐伏矿,景观条件属北方干旱荒漠区。3.3.1.1 矿田区域地质环境喀拉通克铜镍矿田位于东准噶尔褶皱带北缘额尔齐斯大断裂之南侧,属加善萨尔背斜北翼莫勒迪尔巴斯陶向斜中喀拉通克布尔根中基性超基性岩带的一部分。本区出露地层有奥陶系深变质的混合岩、片麻岩、千枚岩;泥盆系和下石炭统(C1)以海陆交互相为主的火山岩、火山碎屑岩类,以及上石炭统(C3)的混合岩、片岩、片麻岩、硅质板岩等。喀拉通克矿床即位于C1地层中。该区构造岩浆活动强烈,以NW、NNW向断裂最发育,其次是NE向断裂。出露岩浆岩有γ4的细中粒花岗岩,混合花岗岩及零星基性超基性岩小岩株。与成矿有直接关系的为含铁高的基性超基性杂岩体(∑),规模小(图3-3-1)。图3-3-1 新疆喀拉通克铜镍矿田区域地质简图(据河南省地矿局第一调查队富蕴幅1∶20万地质矿产图(1987)缩编)1—第四系;2—各种混合岩、片岩、片麻岩、硅质板岩等;3—以海陆交互相为主的火山岩、火山碎屑岩类;4—以海陆交互相为主的火山。新疆东天山彩霞山铅锌矿 彩霞山铅锌矿田位于新疆东天山觉罗塔格山系东南缘、鄯善县城东南约160km处。区内已经发现的铅锌矿床(点)有彩霞山、西霞、赤岭、长青山等。在矿床(点)的发现和勘查评价过程中,干旱荒漠景观区区域地球化学勘查、化探异常特征及查证、矿床原生晕测量方法等起到了关键作用。一、矿区地质背景彩霞山铅锌矿带各矿床(点)赋矿地层均为青白口系卡瓦布拉克组第一岩性段(图4-4-1),区域上断裂、褶皱构造发育,岩浆活动强烈,动力变质作用普遍发育。彩霞山铅锌矿大地构造位置属塔里木板块北缘活动带卡瓦布拉克—星星峡中间地块,北界为阿其克库都克区域性断裂。成矿单元划归为古亚洲成矿域塔里木成矿省塔里木板块北缘(复合岛弧带)成矿带卡瓦布拉克-星星峡(地块)Fe-Pb-Zn-Ag-Cu-Ni-Cr-V-Ti-白云母矿带。矿区地层以青白口系卡瓦布拉克组第一段为主体,为一套浅海相正常沉积碎屑岩夹碳酸盐岩,走向近东西,南倾。矿体产于其第一层的互层状粉砂岩、硅质岩、泥岩夹透镜状白云质大理岩之中,容矿岩性为白云质大理岩、角砾状硅化粉砂岩(图4-4-2)。矿区内石炭纪钙碱性侵入岩发育,岩石类型为闪长岩、石英闪长岩,成因类型为I型或同熔型,属造山带构造环境。矿区内轴向近。 新疆阿舍勒铜锌矿田区域地质地球化学异常结构模式 阿舍勒铜矿是我国20世纪80年代铜矿勘查的重大突破之一,现已证明它为一大型富铜矿床,且共生、伴生有多种有益组分,工业价值极大。基本为一隐伏矿床,成因类型属海相火山岩型。该矿床所属景观条件为我国北部半干旱荒漠景观区。图3-1-6 福建紫金山铜金矿田区域地质地球化学异常结构模式3.1.2.1 矿田区域地质环境该矿田的大地构造位置位于阿尔泰褶皱系南阿尔泰优地槽褶皱带西带,北与阿尔泰山冒地槽褶皱带、南与额尔齐斯挤压褶皱带相邻,西北与前苏联的矿区阿尔泰顺接。玛尔卡库里大断裂通过本区。区内以NW、NNW向断裂为主,尤以矿田处发育。矿田分布在区域性断裂旁侧次级NW、NNW向断裂的交汇部位。该区已发现有几个火山机构。区域性地层有D2-3qw的页岩、砂岩、千枚岩及凝灰岩;D2t的砂岩、页岩、石英斑岩、千枚岩、凝灰岩、灰岩及粉砂岩;D2a的英安质凝灰岩、角砾凝灰岩、集块岩及砂岩、页岩;O2+3hb页岩、砂岩、粉砂岩。赋矿地层是中泥盆统阿尔泰组(D2a)的一套中酸性海相火山-沉积建造(图3-1-7)。图3-1-7 阿舍勒矿田简化地质矿产图(据江西地矿局物化探队1∶20万哈巴河幅地质矿产图,1988;及范忠信等,1993年资料缩编)1—页岩、砂岩、千枚岩及凝灰岩;2—。 中国铜的区域成矿地球化学模式与特征分析 成矿作用受控于地质环境和地球化学环境。地质环境是指地层、构造和岩浆活动,而地球化学环境则是成矿物质来源、元素的活化迁移和成矿物质供应量的集中体现。由以上分析看出,中国铜矿的区域成矿地球化学模式有两种不同的趋势和表现。5.3.1 成矿作用与地球化学省相关相对于铜地球化学背景面,可进一步划分出高背景区和低背景或甚低背景区地球化学省内成矿地球化学环境。在高、低背景区,铜异常的分布特征不同,铜的成矿地球化学特征也不同。5.3.1.1 高背景区成矿铜矿分布在大面积地球化学省(域)内,成矿物质可能主要来自围岩,成矿物质丰富。(1)已知矿与区域性正异常对应,矿异常则叠加在大面积高背景(地球化学省)之上呈“面型高地”。如江西德兴矿田,安徽铜陵矿田,湖北铁山-武山矿带,湖南宝坪矿田、七宝山矿田,云南老厂-卡房矿田、狮子山矿田、东川矿田,四川拉拉厂矿田、李伍铜矿等。(2)已知矿出现在地球化学省(域)内,但无区域性异常与之对应。如云南的红山-雪鸡坪矿田、赫家河铜矿、六苴铜矿,广西拉么铜矿、大厂多金属矿,江苏安基山铜矿,辽宁红透山铜矿,河北寿王坟-高板河矿田。5.3.1.2 低背景或甚低背景区成矿铜矿出现在大面积低背景或甚低。温带大陆性气候的自然景观 温带大陆性气候主要分为温带大陆性湿润气候(温带森林气候)、温带大陆性半干旱气候(温带草原气候)、温带大陆性干旱气候(温带沙漠气候),和亚寒带针叶林气候四种。温带大陆性湿润气候的景观是温带混交林或森林草原;温带大陆性半干旱气候的景观是草原;温带大陆性干旱气候的景观是草原荒漠、沙漠或戈壁;而亚寒带针叶林气候的景观是针叶林或苔原。举个例子:北美洲的五大湖属于温带大陆性湿润气候,内蒙古主要属于温带大陆性半干旱气候,新疆的塔克拉玛干沙漠是温带大陆性干旱气候,俄罗斯的西伯利亚地区主要是亚寒带针叶林气候。中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 《岩石矿物分析》(第四版)获2013年度国土资源科学技术二等奖青藏高原油气资源战略选区调查与评价获2013年度国土资源科学技术二等奖截至2013年底,全所在职职工376人,其中专业技术人员294人,包括中科院院士1人,正高级职称72人,副高级职称51人;有博士学位研究人员38人,硕士学位研究人员113人。有6个职能处室,5个服务部门,11个专业研究室,1个所属企业;联合国教科文组织全球尺度地球化学国际研究中心(在建)、国家现代地质勘查工程技术研究中心、1个部级地球化学勘查监督检测中心、2个部级重点实验室、1个中国地质调查局业务中心、1个院级重点实验室依托物化探所建立;中国地质学会所属勘查地球化学专业委员会、勘探地球物理专业委员会和桩基检测专业委员会、全国国土资源标准化技术委员会地质勘查技术方法分技术委员会挂靠在物化探所。2013年,承担各类科技项目112项,总经费16459万元。其中国家科技项目7项,公益性行业专项项目13项,地质调查项目54项,基本科研业务费项目38项。获专利和著作权19项,发表各类科技论文125篇(其中,SCI和EI检索论文12篇),出版专著4部。参与获得国土资源科学技术二等奖2项,获中国地质调查成果一等奖2项、二等奖1项;。 中国铜的区域地球化学分布趋势 地质体中元素含量的分布趋势与其地质背景密切相关。不同的景观区,不同的大地构造单元或者同一单元的不同大地构造发展阶段,都具有不同的元素地球化学特征,主要表现在元素的背景含量变化较大(史长义,1994),尤其是以水系沉积物测量为主的区域地球化学数据,因为其采样介质的特殊性,景观类型对其元素含量的影响则更大。以背景平均值为参考标准,Shi等(1995)将背景面划分成高背景区和低背景区两个子区。所谓低背景区(LB)是指元素含量明显低于背景平均值的地区;而高背景区(HB)是指元素含量明显高于背景平均值的地区。中国1∶500万铜地球化学图清晰地显示出在不同景观区、不同大地构造单元,铜的地球化学背景起伏很大。(1)总体特征表现为周边低,中间高的特征。从西北角→东南角,地球化学背景呈波浪起伏状,即具有由高背景→低背景→高背景→低背景的特征。西北角为新疆干旱荒漠区和高寒山区,总体上为铜高背景地区。大地构造位置为西伯利亚板块中准噶尔—兴安活动带及塔里木—华北板块天山—赤峰活动带的西部。拉萨—兰州—呼和浩特—东北三省一带总体上为铜地球化学低背景区,局部表现为甚低背景区(显著低于背景平均值的地区),这一带横垮四大板块,。中国环境地球化学图的编制与效果 沈效群 赵举孝(航空物探遥感中心,北京 100083)中国环境地球化学图的编制是“八五”国家科技攻关项目《区域地球化学在农业和生命科学上的应用研究》中的专题之一。区域地球化学环境与农业发展和人类健康有着十分密切的关系。通过对地球化学环境的研究,可探索地球化学元素在岩石圈、水圈、大气圈中含量的丰度。环境变化也可通过地球化学背景变化反映出来,因此加强环境地球化学研究,对改善农业环境,提高农产品的产量和品质都将起到重要的作用。此外,某些地球化学元素的丰缺,对人类的健康、生长发育、新陈代谢、遗传等都有着重要影响。编制环境地球化学图,研究地球化学分布特征,正是探索、了解环境变化最直接和最有效的手段。到目前为止,国内已公开出版的地球化学图,仅有国家环保局主持的,完全以土壤数据为依据编制的《中华人民共和国土壤环境背景值图集》。以水系沉积物数据编制全国性地球化学图是新课题,而用水系沉积物和土壤两种数据混合编制1:1200万的小比例尺图在国内尚属首次。通过对全国范围内收集原地质矿产部区域化探扫面的地球化学数据进行整理及各种分析处理,在图形工作站上由MAPCAD绘制全国区域地球化学彩色色块图和彩色等值线图。已编绘。新疆库鲁克塔格地区基性岩墙群的岩石地球化学特征、形成时代及其大地构造意义 新疆库鲁克塔格阔克苏地区基性岩墙群由一系列NW向延伸的辉绿岩岩墙组成,其常量元素和微量、稀土元素特征表明其属于钙碱性玄武岩系列。K-Ar同位素定年结果表明,辉绿岩生成时代为282Ma。辉绿岩3He/4He值变化不大,介于(2.03~7.1)×10-7,明显大于放射性成因的3He/4He值,远远小于地幔的3He/4He值。40Ar/36Ar初始值为507,40Ar/36Ar值变化范围为803~1214,表现出明显的相对于空气的40Ar过剩。辉绿岩He、Ar同位素特征是原始地幔和放射性成因源或地壳源的混合结果,它可能与塔里木、天山构造带发育的早二叠世裂谷作用有关。同时也暗示,上述地区的裂谷作用可能受到更深层次的构造活动的控制。一、引言库鲁克塔格地区位于塔里木盆地的东北缘,属于塔里木地块的边缘隆起带(新疆维吾尔自治区地质矿产局,以下简称新疆地矿局,1993)。前寒武纪基底广泛出露,最老的为深变质的TTG系列的托格杂岩体,其上被中深变质的表壳岩不整合覆盖。在深变质岩和花岗岩类岩石中密集平行分布中基性岩墙群,总数达数千条,密度高,黑白相间,形成一种特殊的地貌景观,形似“斑马”,故野外称为“斑马”岩墙群(新疆地矿局,1993)。这些辉绿岩类岩墙未曾有过岩石地球化学和同位素年代。
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