一、论南岭地区黑钨矿山的二轮找矿(论文文献综述)
鲁麟[1](2015)在《江西盘古山钨矿岩浆岩特征与成矿作用研究 ——基于南岭深部探测异常验证孔》文中认为盘古山矿区位于江西省于都县,是一个已开采近百年的老矿山,属于外接触带石英大脉型钨铋矿床,前人已开展过一定的研究工作。本研究是野外详细的地质调查基础上,通过岩相学、矿相学、矿物微区分析、岩石地球化学和稳定同位素地球化学等分析方法,以盘古山最新揭露的深部隐伏岩体的岩石学特征研究为重点,结合矿体特征、成矿条件研究,对盘古山矿床成矿岩体的地球化学特征、成因、演化过程以及成岩与成矿规律进行了的探讨,建立了矿床成矿模型,研究成果具有重要的理论和实际意义。主要认识有:1、盘古山深部隐伏岩体与上覆震旦系围岩为侵入接触关系。岩体中岩石类型有云英岩化细粒花岗岩、钾长石化细-中粒黑云母花岗岩、中细粒黑云母花岗岩、绢英岩化、黄铁绢英岩化中细粒斑状(含斑)黑云母花岗岩、细粒钠长花岗岩、细粒-中粒黑云母钾长花岗岩;存在至少两个岩浆演化序列,各相带接触关系是渐变的。花岗岩属于高钾钙碱性系列、准铝—过铝质岩类,总体上以高硅、富钾质(除钠长花岗岩)、贫镁钙、高分异为特征。不同岩相的微量元素蛛网图和稀土球粒陨石标准化配分模式具有相似性,具有同源岩浆演化特征,属壳源重熔型花岗岩,处于碰撞造山向板内环境的转换时期,是由挤压环境向伸展环境的过渡。主要造岩矿物可以指示深部至浅部岩浆整体向着酸性、富铁贫镁方向演化。2、黑钨矿、共生硫化物及石英等标型特征具有一定指示意义。黑钨矿的环带构造指示成矿流体环境处于变化之中,FeO、MnO含量变化指示成矿温度浅部高深部低,具有逆向分带的特点。黑钨矿具有稀土总量较高,富集重稀土,轻重稀土分馏较为明显的特征,为同源不同阶段的产物;通过硫化物共生矿物对化学成分、钨矿物和石英的平衡同位素分馏公式,指示矿床成矿温度高,大于300℃,属高温热液矿床;脉石英中成矿微量元素变化特征可能指示着矿化富集有利部位。3、盘古山成矿作用与岩浆活动密切相关。硫同位素特征表明,硫源单一,具有岩浆硫的特点。氢氧同位素指示成矿流体以岩浆水为主,并有大气降水的混合。多期次的构造—岩浆—热液作用造成岩体大范围的钾化、钠化等蚀变分带,并为矿床的形成提供物源和热量,在有利的构造条件下,形成大规模石英脉型钨铋矿床。
李光来,华仁民,韦星林,屈文俊,黄小娥,胡东泉,周龙全[2](2014)在《赣南樟东坑钨矿两类矿化中辉钼矿的Re-Os同位素定年及其地质意义》文中进行了进一步梳理赣南樟东坑钨矿具有典型的"上脉(黑钨矿石英脉)下体(蚀变细粒花岗岩)"和"上钨下钼"矿化模式,为了弄清黑钨矿石英脉与蚀变细粒岩体型矿化之间在成矿时间上的关系,对产于该矿细粒花岗岩中的辉钼矿和石英脉中的辉钼矿分别进行了Re-Os同位素定年.测试结果为:细粒花岗岩中的3件辉钼矿样品Re-Os等时线年龄为155.4±2.1Ma(MSWD=1.12),模式年龄154.9±2.6Ma156.5±2.6Ma,加权平均年龄155.5±1.4Ma(MSWD=0.44);而石英脉中5件辉钼矿样品的Re-Os等时线年龄为154.6±1.7Ma(MSWD=0.030),模式年龄变化范围为154.2±2.3Ma154.7±2.7Ma,加权平均年龄为154.29±0.98Ma(MSWD=0.045).上述结果表明,花岗岩体型矿化与石英脉型矿化的年龄在误差范围内高度一致,从而证明了岩体中的钼钨矿化与石英脉中的钨钼矿化为同一次岩浆热液矿化事件的产物.
易伟平,周冬梅[3](2012)在《汝城钨矿矿床地质特征及边深部找矿预测》文中提出在总结汝城钨矿成矿地质背景及矿床地质特征的基础上,对矿区成矿规律进行了总结,认为汝城钨矿边深部成矿地质条件优越,具有良好的矽卡岩型白钨矿、石英脉型黑钨矿和蚀变花岗岩型钨矿找矿前景,并由此圈定了3处边深部找矿预测区。
于萍[4](2012)在《江西盘古山钨矿矿物学特征研究》文中研究说明盘古山钨矿位于江西省于都县城以南33km,属于都县盘古山镇管辖,区域上出露地层主要为震旦系中深变质岩及泥盆系、石炭系的碎屑岩、碳酸盐岩建造。区内岩浆岩活动频繁,岩脉发育,深部隐伏花岗岩与成矿关系密切。矿体产于燕山早期花岗岩的外接触带泥盆系地层中,区内石膏窝大断层(F5)与矿床成因关系密切,矿床由南、中、北三组矿脉组成,其中南组矿脉规模最大,是目前主要的开采对象。矿床围岩蚀变较弱,主要有矽卡岩化、绿泥石化、绢云母化等。矿床类型属于钨锰铁矿-辉铋矿石英矿石型。矿床成矿分三个阶段:硅酸盐成矿阶段、石英硫化物阶段和碳酸盐阶段,其中石英硫化物阶段是主要成矿阶段。盘古山矿床中矿石矿物主要有:黑钨矿、辉铋矿、白钨矿、黄铁矿、辉钼矿、闪锌矿、黄铜矿、磁黄铁矿、硫碲铋矿、辉铋碲矿、钨华、铋华等;脉石矿物有:云母、石英、钾长石、绿柱石、萤石、电气石、方解石等。文中利用电子探针、X射线衍射、拉曼探针、等离子体质谱等分析技术,对区内主要矿石矿物黑钨矿、白钨矿、辉铋矿、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等,脉石矿物白云母、石英等矿物的产出特征、成分和标型意义进行研究,提出:1、区内黑钨矿的成分主要为锰钨铁矿,化学成分、微量元素分析结果显示,黑钨矿中的Nb、Ta是一对关系非常密切的化学元素对,在黑钨矿中Nb和Ta的含量变化很大,并且分布不均匀,二者之间呈正相关关系,研究的盲3矿体中,Nb、Ta含量从95中段→215中段→335中段是递减的,但在同一水平上的含量变化较大,反映成矿溶液的运移并不是简单的沿着垂直方向有规律的变化,可能存在着不同的有利方向的斜向插入。黑钨矿的稀土元素含量变化较大,配分曲线表现为明显的重稀土富集左倾的“躺椅式”配分模式。但在不同的矿体中表现略有差异,在盲3矿体中,表现为由95中段→215中段→355中段,稀土元素的总量由高→低→高的变化趋势。而对于39号脉中,95中段→355中段,稀土元素的含量是增加的,稀土配分模式也是完全不同。2、对区内主要矿物的晶体结构、成分等进行了分析,结果显示:区内白钨矿的晶胞参数与理论值相近。且成分中CaO含量大于理论值,WO3含量小于理论值,WO3含量随深度由深到浅略有升高。铋矿物以辉铋矿为主,还可见到少量自然铋、辉铅铋矿和硫碲铅铋矿,辉铋矿的晶胞参数比理论值稍大。区内辉钼矿主要为2H1型,产出形式主要有两种。磁黄铁矿、铁闪锌矿的化学组成指示区内磁黄铁矿、闪锌矿是在高温条件下形成的。3、对不同阶段形成矿物的稀土元素分析结果显示,矿物的Eu异常显示成矿经历了一个由相对封闭环境向相对开放环境转变的过程,在δEu-δCe散点图中看出,钨矿物的形成条件与硫化物截然不同,硫化物是晚期钨矿化阶段或高、中温硫化物阶段的产物,形成顺序上晚于钨矿物。矿物的ΣREE-LaN/YbN图解及∑(La-Nd)-∑(Sm-Ho)-∑(Er-Lu)图解中黑钨矿明显区别于其他矿物。原因有二:一是受矿物主要的元素组成与稀土元素的相容性制约,二是成矿作用由早至晚稀土元素发生分异,第二种原因暗示成矿具多阶段的特点。黑钨矿为成矿早期形成的,其较其他矿物(除白钨矿)明显富集稀土元素,而且重稀土明显富集。
李光来[5](2011)在《赣南及邻区燕山期花岗岩演化与钨成矿作用》文中研究说明本文从与钨成矿有关的花岗岩入手,讨论在赣南乃至整个华南的地质构造背景下,加里东、海西、印支、燕山等地质时期花岗岩类的的形成、演化、发展,试图揭示前燕山期花岗岩对燕山期花岗岩及相关钨多金属成矿作用的意义。为此,首先选择了加里东期的石雷岩体、印支期(?)的营前岩体进行了研究。石雷石英闪长岩是赣南崇-余-犹地区比较少见的闪长质侵入体。锆石的原位U-Pb定年表明,该岩体侵位于433.5士3.4 Ma。全岩主量元素特征上显示出中偏酸性,富Al,富碱特别是富Ca,Mg、Fe含量较高,以及低磷的特点;微量元素上主要富集K、Rb、Cs等大离子亲石元素和轻稀土元素,亏损Nb、Ta、Ti、P等高场强元素。磷灰石微量元素特征上显示高度富集稀土元素特别是轻稀土元素的特征;具有Eu的负异常(δEu=0.37~0.45)。ISr位于0.7073~0.7132之间,εNd(t)变化于-8.41~-4.97之间,两阶段钕模式年龄介于1.58~1.86 Ga之间,Hf同位素组成相对均一,εHf(t)主要集中变化于-8--2之间,两阶段Hf模式年龄加权平均为1.77±0.09Ga。这些特征都说明该石英闪长质岩体是强烈壳幔相互作用的产物,暗示区内加里东晚期可能发生了局部的岩石圈的减薄。该期花岗岩与钨的成矿之间并没有直接的联系,但可能为燕山期含钨花岗岩的形成提供部分物源。营前岩体是赣南地区为数不多的含有大量暗色包体的岩体,成矿特征上也与赣南地区其它钨矿差异明显,而与湘南地区有些类似。寄主岩体为花岗闪长岩,常量元素特征上主要为偏中性,高碱富K,富Al,Ca、Mg、Fe含量中等。暗色包体的常量元素特征上主要为中性,富Al,高Ca,Mg、Fe含量很高。无论是寄主岩石还是包体岩石,Ba和Ti等元素表现为亏损;相反,Rb、U、Pb等元素显示一定程度富集。总体上,无论是蛛网图还是微量元素对的比值还是Sr-Nd同位素,寄主岩石与包体岩石都显示了极为相似的特征。而稀土配分曲线的总体趋势、Eu的亏损程度等特征也基本相似,所不同的是暗色包体中的稀土含量比寄主岩石要高出许多。εHf(t)值大部分变化于-6.9~5.4之间,基本上集中于0值附近,两阶段模式年龄变化于0.90~2.05 Ga之间,寄主岩石较为混乱的Hf同位素组成,也证实了寄主岩石遭受过包体岩石很大程度的“混染”与石英脉型钨矿相关的花岗岩主要是燕山期的岩体,一般具有从黑云母花岗岩→二云母花岗岩→白云母花岗岩比较完整的演化链条。镜下常见石榴子石发育,斜长石含量很少且牌号很低,没有角闪石发育。此类花岗岩一般都为S型花岗岩,具有超酸性、铝过饱和等特征(ACNK>1.1);稀土总量极低,Eu强烈亏顺,轻重稀土比值很低,重稀土相对富集,轻稀土相对亏损;K/Rb比值(150~350)、Nb/Ta比值(12)明显低于一般花岗岩;Y/Ho一般高于28,Rb、Cs、Y等表现为富集,Ba、Sr、Ti表现为亏损。随着演化程度增加:钨的含量有增高的趋势;DI逐渐增加,SiO2含量逐渐增加,铝过饱和指数趋于增加;暗色矿物逐渐减少,含水矿物逐渐增多,气液包裹体逐渐增多,岩石粒度逐渐变细。锆石等副矿物逐渐变小和变少;蛛网图上原本亏损的元素愈发亏损,富集的元素则愈发富集。K/Rb和Nb/Ta比值有降低的趋势,而Rb/Sr、Y/Ho比值有升高的趋势;稀土总量趋于减少,Eu亏损程度逐渐增加,配分曲线从稍显“右倾”向“海鸥型”转变,重稀土逐渐趋于富集。辉钼矿的Re-Os同位素研究显示:樟东坑细粒花岗岩型矿化的时间为155.4±2.1Ma,石英脉型矿化时间为154.6±1.7Ma;下桐岭钨矿的形成年龄为152.0±3.3Ma;铁山垅钨矿的大致形成时代为146.4±6.1Ma;茅坪钨矿石英脉型矿体的形成年龄为157.4±2.2 Ma。这些钨矿伴生的辉钼矿无一例外的都具有较低的Re含量,可能指示了成矿物质主要为壳源,赣中地区的下桐岭及浒坑等钨矿相较赣南地区的钨矿辉钼矿中具有更高的Re含量,可能指示了由于邻近萍乡-广丰深大断裂因而在成岩成矿过程中有较多深源物质的参与。利用单颗粒白云母Rb-Sr等时线法测定赣中地区徐山钨铜矿床的成矿年龄为147.1±3.4Ma。茅坪以及铁山垅钨矿流体包裹体测温结果都显示出双峰的特点,黑钨矿主要结晶于较高、较窄的温度范围内,盐度普遍不高,包裹体的气相组分中含有一定量的二氧化碳、甲烷、氮气,结合伴生矿物中含有氟磷锰矿、萤石、绿柱石、铁锂云母、黄玉、黄铁矿、辉钼矿等矿物的地质事实,不难推断:成矿流体曾经含有多种挥发份,如C02、CH4、H2S、P、Li、Be、F等,而这些挥发份通过流体不混溶逃逸或者被矿物固定最终可能诱导流体“卸矿”。宝山及老庵里钨多金属矿床挑选的硫化物样品硫同位素测试显示δ34S变程很短且离零值很近的特点,与前人的研究结果非常一致,说明本区成矿流体中硫具有单一来源的特征,可能主要继承自地壳重熔的而形成的花岗岩;盘古山钨矿主成矿期形成的5件石英样品氢氧同位素测试结果显示成矿流体主要由岩浆水组成,与前人“石英脉型钨矿主成矿阶段为岩浆水,后期有大气降水兑入”的结论较为一致;徐山钨铜矿、铁山垅矿田隘上钨矿、茅坪石英脉型钨矿的镶边白云母具有较高的ISr值可能反映了相关花岗岩的浅源、高度演化及矿床形成过程中基本上没有幔源物质参与的特征。He-Ar同位素分析结果显示,铁山垅钨矿的成矿流体整体上以地壳流体为主,同时混入了一定量的大气降水,而地幔流体参与程度很低。进一步分析认为极少量的地幔流体主要来自于岩浆形成的过程中,成为新生岩浆的一部分;而大气降水的参与则可能是一个长期的过程:早期可以追溯到陆壳重熔岩浆形成过程中继承了陆源碎屑沉积成岩时的“古老”大气降水,而晚期则发生在成矿阶段岩浆水与“新鲜”大气降水的混合过程。
王静纯[6](2010)在《生产矿山找矿依据、技术路线与进展》文中进行了进一步梳理生产矿山找矿,为解决矿山资源接替,促进矿业持续发展具有里程碑意义。矿山深部和外围找矿优势明显。内生金属矿床成矿深度可达2~10km,随着地质作用或将部分矿床推向地壳浅部,或仍埋藏在一定深度。我国金属矿山勘查深度受勘查技术与装备限制仪达500~800m,对于矿山深部找矿(地下1000~2000m)还存在的极为巨大的空间。矿床成矿规律与预测理论是指导矿山深部找矿的理论基础。创新找矿思路,科学选择适于本类矿床勘查的技术路线,是取得找矿突破的关键。本文以若于矿山深部找矿实例论述了10个卓有成效的找矿思路和成功的勘查实践,希望为促进矿山找矿突破,缓解资源短缺带来积极影响。
杜汉忠[7](2010)在《生产矿山实例》文中认为1鞍山铁矿鞍山铁矿田位于辽宁省鞍山市,由城南的两个鞍形山峰而得名。鞍山铁矿田包括齐大山、红旗、大孤山、东鞍山、西鞍山、眼前山、关门山、砬子山、谷首峪、小岭子、黑石砬子、张家湾、祁家沟、西大背等大、中型矿床,合计储量占全省铁矿总量的60%。鞍山铁矿产于中太古代花岗岩-绿岩带的千枚岩、片岩中,或花岗岩的包体内。含铁层位2~10个,主矿层1个。累计探明储量79亿吨。
谢春华,韦星林,梁湘辉[8](2009)在《江西有色地质勘查局新世纪钨矿地质勘查进展》文中研究说明回顾了江西有色地质勘查局上世纪钨矿地质勘查工作的光辉历程,同时,详细介绍了江西有色地质勘查局新世纪近十年来的钨矿地质勘查进展。
谢春华,韦星林,梁湘辉[9](2009)在《江西有色地质勘查局新世纪钨矿地质勘查进展》文中研究表明回顾了江西有色地质勘查局上世纪钨矿地质勘查工作的光辉历程,同时,详细介绍了江西有色地质勘查局新世纪近十年来的钨矿地质勘查进展。
王静纯[10](2008)在《矿山深部找矿思路与成就》文中提出一、矿山地质学在地质学研究中的地位和作用我国是世界上最早发现、开采、使用有色金属的国家之一。甘肃马家窑出土的青铜刀年代为公元前2750年,湖北大冶铜绿山的采矿冶炼遗址规模宏大留存完整,至迟始于西周末年。我们祖先在几千年的找矿采矿实践中积累了矿产产出规律的认识和地质找矿的经验。在《管子·地数》中就有"上有丹砂者,下有黄金。上有慈石者,下有铜金。上有陵石者,下有铜锡赤铜。上有赭者,下有铁。"的记载。可以说,地质学和矿山地质学是人
二、论南岭地区黑钨矿山的二轮找矿(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、论南岭地区黑钨矿山的二轮找矿(论文提纲范文)
(1)江西盘古山钨矿岩浆岩特征与成矿作用研究 ——基于南岭深部探测异常验证孔(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 引言 |
1.1 选题依据及研究意义 |
1.2 研究现状 |
1.2.1 钨矿床类型划分 |
1.2.2 南岭含钨花岗岩专属性研究现状 |
1.2.3 盘古山钨矿床研究现状及存在问题 |
1.3 研究思路和技术路线 |
1.3.1 研究思路 |
1.3.2 技术路线 |
1.4 完成工作量 |
第二章 成矿地质背景 |
2.1 区域地质背景 |
2.1.1 大地构造位置 |
2.1.2 区域地层 |
2.1.3 区域构造 |
2.1.4 区域岩浆岩 |
2.2 矿区地质背景 |
2.2.1 矿区地层 |
2.2.2 矿区构造 |
2.2.3 矿区岩浆岩 |
第三章 隐伏花岗岩体的岩石学和地球化学 |
3.1 隐伏岩体的产出特征 |
3.2 花岗岩岩相学特征 |
3.3 花岗岩主要矿物学特征 |
3.3.1 长石 |
3.3.2 云母 |
3.4 岩石地球化学特征 |
3.4.1 主量成分特征 |
3.4.2 微量元素特征 |
3.4.3 稀土元素特征 |
3.5 成因认识 |
3.5.1 成岩物质来源及成因 |
3.5.2 成岩时代 |
3.5.3 成岩构造环境 |
3.5.4 成岩物理化学条件 |
3.5.5 岩浆演化规律 |
第四章 盘古山钨矿矿体特征 |
4.1 矿体特征 |
4.2 矿石矿物组成 |
4.3 矿石的结构构造 |
4.4 围岩蚀变 |
4.5 成矿阶段划分 |
4.6 主要矿物的标型特征研究 |
4.6.1 黑钨矿 |
4.6.2 硫化物 |
4.6.3 铁铌锰矿 |
4.6.4 石英 |
第五章 矿床成矿条件和成矿模式 |
5.1 成矿条件 |
5.1.1 地层条件 |
5.1.2 构造条件 |
5.1.3 岩浆条件 |
5.2 成矿物质来源 |
5.2.1 氢氧同位素 |
5.2.2 硫同位素 |
5.3 成矿时代 |
5.4 成矿物理化学条件 |
5.5 成矿模式 |
结论 |
参考文献 |
攻读学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(2)赣南樟东坑钨矿两类矿化中辉钼矿的Re-Os同位素定年及其地质意义(论文提纲范文)
1 地质背景 |
2 样品及测试方法 |
3 测试结果 |
4 讨论 |
5 结论 |
(3)汝城钨矿矿床地质特征及边深部找矿预测(论文提纲范文)
1 地质概况 |
1.1 区域地质背景 |
1.2 矿区地质特征 |
1.2.1 地 层 |
1.2.2 构 造 |
1.2.3 岩浆岩 |
1.2.4 变质作用与围岩蚀变 |
2 矿床地质特征 |
2.1 矿体地质特征 |
2.2 矿石特征 |
3 探矿因素和矿床成因 |
3.1 控矿因素 |
3.1.1 岩浆岩的控矿作用 |
3.1.2 构造的控矿作用 |
3.1.3 围岩对成矿的影响 |
3.2 成矿物质来源及矿床成因 |
3.2.1 成矿物质来源 |
3.2.2 矿床成因 |
4 边深部找矿预测 |
(4)江西盘古山钨矿矿物学特征研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 引言 |
1.1 选题的依据及意义 |
1.2 钨矿研究现状 |
1.2.1 钨的一般特征 |
1.2.2 钨矿床地质特征 |
1.2.3 钨矿床成因类型划分 |
1.3 工作区范围和地理条件 |
1.4 前人所做工作及存在问题 |
1.5 研究方案 |
1.6 完成的工作量 |
第二章 区域地质背景 |
2.1 区域地层 |
2.2 区域构造 |
2.3 区域岩浆岩 |
2.4 区域矿产特点 |
第三章 矿床地质特征 |
3.1 矿区地层 |
3.2 矿区构造 |
3.3 矿区岩浆岩 |
3.4 矿体特征 |
3.5 矿石特征 |
3.5.1 矿石类型 |
3.5.2 矿物组合特征 |
3.6 成矿阶段划分 |
第四章 矿物学特征研究 |
4.1 黑钨矿 |
4.1.1 晶体结构 |
4.1.2 化学成分 |
4.1.3 黑钨矿中氧同位素组成 |
4.2 白钨矿 |
4.2.1 晶体结构 |
4.2.2 化学成分 |
4.3 铋矿物 |
4.4 其它硫化物 |
4.4.1 辉钼矿 |
4.4.2 黄铁矿 |
4.4.3 磁黄铁矿 |
4.4.4 黄铜矿 |
4.4.5 闪锌矿 |
4.5 脉石矿物 |
4.5.1 白云母 |
4.5.2 黑云母 |
4.5.3 钾长石 |
第五章 矿物的标型特征与找矿意义 |
5.1 钨矿物的标型与找矿意义 |
5.1.1 黑钨矿铁锰组成对矿床类型的标型意义 |
5.1.2 黑钨矿的空间分布特点及其意义 |
5.1.3 黑钨矿中铌钽的标型与找矿意义 |
5.2 辉钼矿的标型与找矿意义 |
5.3 磁黄铁矿地质温度计 |
5.4 主要脉石矿物的标型与找矿意义 |
5.4.1 云母矿物的标型与找矿意义 |
5.4.2 石英的标型与找矿意义 |
5.5 主要矿物稀土元素特征及指示意义 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
图版及说明 |
(5)赣南及邻区燕山期花岗岩演化与钨成矿作用(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 前言 |
1.1 钨矿的成因分类 |
1.1.1 石英脉型钨矿 |
1.1.2 夕卡岩型钨矿 |
1.1.3 斑岩型钨矿 |
1.1.4 隐爆角砾岩型钨矿 |
1.1.5 层控型钨矿 |
1.1.6 变花岗岩型钨矿 |
1.2 江西钨矿的研究简史 |
1.3 本论文的选题及总体研究思路、工作量 |
1.3.1 本论文的选题及总体研究思路 |
1.3.2 论文主要工作量 |
第二章 区域地质背景 |
2.1 区域构造特征 |
2.1.1 区域主要构造运动 |
2.1.2 区域构造变形格局 |
2.2 区域地层概况及含矿性特征 |
2.3 岩浆岩 |
2.3.1 加里东期岩浆岩 |
2.3.2 海西期岩浆岩 |
2.3.3 印支期岩浆岩 |
2.3.4 燕山期岩浆岩 |
第三章 加里东期岩浆活动产物:石雷石英闪长岩 |
3.1 岩体地质与岩相学特征 |
3.2 岩石地球化学 |
3.2.1 主量元素特征 |
3.2.2 微量元素特征 |
3.2.3 稀土元素特征 |
3.3 副矿物的微量元素特征 |
3.3.1 磷灰石的微量元素特征 |
3.3.2 锆石的微量元素特征 |
3.4 锆石U-Pb年代学 |
3.5 Sr-Nd-Hf同位素特征 |
3.5.1 Sr同位素特征 |
3.5.2 Nd同位素特征 |
3.5.3 锆石Hf同位素特征 |
3.6 讨论 |
3.6.1 成岩物质来源 |
3.6.2 成岩温度及氧逸度 |
3.6.3 成岩的动力学背景初探 |
3.6.4 石雷石英闪长岩与漂塘钨矿及石雷钨矿的成因联系 |
3.7 小结 |
第四章 营前岩体研究 |
4.1 岩体地质 |
4.2 营前岩体的主量元素特征 |
4.3 营前岩体的微量元素特征 |
4.4 稀土元素特征 |
4.5 副矿物的微量元素研究 |
4.5.1 磷灰石的微量元素特征 |
4.5.2 锆石的微量元素特征 |
4.5.3 榍石的微量元素特征 |
4.6 营前岩体Sr-Nd-Hf同位素特征 |
4.6.1 Sr同位素特征 |
4.6.2 Nd同位素特征 |
4.6.3 Hf同位素特征 |
4.7 讨论 |
4.7.1 暗色包体的成因 |
4.7.2 副矿物微量元素对成矿的可能指示意义 |
4.7.3 焦里钨多金属矿床与南岭东段及中段成矿作用的对比 |
4.7.4 关于营前岩体的时代 |
4.8 小结 |
第五章 花岗岩浆演化与钨的预富集作用 |
5.1 铁山垅岩体研究 |
5.1.1 野外地质特征 |
5.1.2 岩相学及蚀变特征 |
5.1.3 主量元素特征 |
5.1.4 微量元素特征 |
5.1.5 稀土元素特征 |
5.1.6 Sr-Nd同位素特征 |
5.1.7 结论与讨论 |
5.2 天门山岩体与茅坪花岗岩的对比研究 |
5.2.1 天门山岩体与茅坪的主量元素研究 |
5.2.2 微量元素特征 |
5.2.3 稀土元素特征 |
5.2.4 茅坪锆石的微量元素研究 |
5.2.5 Nd同位素特征 |
5.2.6 小结 |
第六章 含钨花岗岩的一般性特征总结 |
6.1 含钨花岗岩的岩相学特征 |
6.2 含钨花岗岩的主量元素特征 |
6.3 含钨花岗岩的微量元素特征 |
6.4 含钨花岗岩的稀土元素特征 |
6.5 含钨花岗岩中副矿物的微量元素研究 |
6.5.1 锆石微量元素测试结果 |
6.5.2 含钨花岗岩磷灰石微量元素测试结果 |
6.6 含钨花岗岩的Sr-Nd同位素特征 |
6.7 小结 |
第七章 赣南地区典型钨矿床研究 |
7.1 崇(义)-(大)余-(上)犹钨矿集区的典型矿床 |
7.1.1 西华山钨矿 |
7.1.2 樟东坑钨矿 |
7.1.3 茅坪钨锡矿 |
7.1.4 焦里层控夕卡岩型钨矿 |
7.2 于山钨矿集区的代表性矿床 |
7.2.1 铁山垅钨矿 |
7.2.2 小东坑钨铜矿 |
第八章 赣中地区典型钨矿床研究 |
8.1 徐山钨铜矿 |
8.1.1 徐山钨铜矿主要地质特征 |
8.1.2 徐山钨铜矿床单颗粒白云母Rb-Sr等时线定年及其地质意义 |
8.2 下桐岭钨多金属矿 |
8.2.1 下桐岭钨矿主要地质特征 |
8.2.2 下桐岭钨矿辉钼矿Re-Os年龄及其地质意义 |
8.2.3 讨论 |
8.3 赣中地区中生代成矿作用及其与赣北、赣南的比较 |
第九章 流体包裹体及相关矿物研究 |
9.1 铁山垅钨矿流体包裹体研究 |
9.1.1 流体包裹体的岩相学研究 |
9.1.2 流体包裹体的显微测温研究 |
9.1.3 激光拉曼研究 |
9.2 茅坪钨矿的流体包裹体研究 |
9.2.1 流体包裹体岩相学 |
9.2.2 流体包裹体的显微测温结果 |
9.2.3 激光拉曼测试结果 |
9.3 八仙脑钨矿区氟磷锰矿的发现及地质意义初析 |
9.3.1 地质背景及样品概况 |
9.3.2 激光拉曼光谱分析 |
9.3.3 X射线粉晶衍射分析 |
9.3.4 电子探针成分测定 |
9.3.5 流体包裹体的初步研究 |
9.3.6 讨论与结论 |
第十章 成矿流体的同位素地球化学研究 |
10.1 成矿流体的稳定同位素研究 |
10.1.1 氢氧同位素研究 |
10.1.2 硫同位素研究 |
10.2 铁山垅钨矿流体He-Ar同位素研究 |
10.2.1 测试结果 |
10.2.2 成矿流体来源的探讨 |
10.2.3 流体演化过程及成矿机理探讨 |
10.2.4 结论与讨论 |
第十一章 结束语 |
11.1 主要结论 |
11.2 钨的成矿机理探讨及找矿思路 |
11.2.1 钨的成矿机理 |
11.2.2 钨矿的矿化模式和找矿思路 |
11.3 问题与不足 |
致谢 |
参考文献 |
论文发表情况 |
个人简历 |
参加学术会议情况 |
附图 |
四、论南岭地区黑钨矿山的二轮找矿(论文参考文献)
- [1]江西盘古山钨矿岩浆岩特征与成矿作用研究 ——基于南岭深部探测异常验证孔[D]. 鲁麟. 长安大学, 2015(02)
- [2]赣南樟东坑钨矿两类矿化中辉钼矿的Re-Os同位素定年及其地质意义[J]. 李光来,华仁民,韦星林,屈文俊,黄小娥,胡东泉,周龙全. 地球科学(中国地质大学学报), 2014(02)
- [3]汝城钨矿矿床地质特征及边深部找矿预测[J]. 易伟平,周冬梅. 湖南有色金属, 2012(04)
- [4]江西盘古山钨矿矿物学特征研究[D]. 于萍. 长安大学, 2012(07)
- [5]赣南及邻区燕山期花岗岩演化与钨成矿作用[D]. 李光来. 南京大学, 2011(08)
- [6]生产矿山找矿依据、技术路线与进展[A]. 王静纯. 中国实用矿山地质学(上册), 2010
- [7]生产矿山实例[A]. 杜汉忠. 中国实用矿山地质学(下册), 2010
- [8]江西有色地质勘查局新世纪钨矿地质勘查进展[J]. 谢春华,韦星林,梁湘辉. 中国钨业, 2009(05)
- [9]江西有色地质勘查局新世纪钨矿地质勘查进展[A]. 谢春华,韦星林,梁湘辉. 建国60周年中国钨业科技进步与发展文集, 2009(总第213期)
- [10]矿山深部找矿思路与成就[A]. 王静纯. 2008—2009地质学学科发展报告, 2008