Please wait a minute...
E-mail Alert Rss
 
物探与化探  2017, Vol. 41 Issue (2): 203-209    DOI: 10.11720/wtyht.2017.2.03
  地质调查资源勘查方法应用 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
西藏多不杂地区区域化探扫面试点测量及其外围找矿前景地球化学预测
杨少平, 刘华忠, 刘应汉, 张学君, 张华, 孔牧
中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000
Regional geochemical survey and prospecting prognosis of the Duobuza region and its peripheral areas in Tibet
YANG Shao-Ping, LIU Hua-Zhong, LIU Ying-Han, ZHANG Xue-Jun, ZHANG Hua, KONG Mu
Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, Langfang 065000, China
全文: PDF(3550 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 选择地处羌塘高原腹地的班公湖—怒江成矿带西段核心区段的多不杂地区,开展了区域化探扫面试点测量。水系沉积物不同采样粒级成果对比研究表明,-10~+40目是该区的最佳采样粒级;抽稀试验研究表明,1个点/4 km2的采样密度对于找寻大型以上矿床是有效的。根据-10~+40目水系沉积物试点测量结果,预测在多不杂矿区外围具有找到大型以上规模铜矿床的潜力,特别是在荣那沟上游一带。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
Abstract:The Buobuza area selected for the study is located in the Qiangtang Plateau hinterland in the western part of the Bangong Co-Nujiang River metallogenic belt. The authors carried out an overall survey of regional geochemical exploration. A comparison of different grades of stream sediment samples shows that -10~+40 mesh is the best sampling fraction here; rarefied test study shows that more than 1/4 km2 sampling density is valid for discovering a large deposit. According to the -10~+40 mesh stream sediment results of the overall survey, the authors predict that the periphery of the Duobuza ore district has the potential to find large or superlarge copper deposits, particularly in the upper reaches of the Rongna ditch.
收稿日期: 2016-05-03      出版日期: 2017-04-10
:  P632  
基金资助:中国地质调查局地质调查项目(200220130001,12120113101200)
作者简介: 杨少平(1953-), 男, 硕士,研究员,长期从事勘查地球化学基础理论和方法技术研究工作。Email:yshp1953@163.com
引用本文:   
杨少平, 刘华忠, 刘应汉, 张学君, 张华, 孔牧. 西藏多不杂地区区域化探扫面试点测量及其外围找矿前景地球化学预测[J]. 物探与化探, 2017, 41(2): 203-209.
YANG Shao-Ping, LIU Hua-Zhong, LIU Ying-Han, ZHANG Xue-Jun, ZHANG Hua, KONG Mu. Regional geochemical survey and prospecting prognosis of the Duobuza region and its peripheral areas in Tibet. Geophysical and Geochemical Exploration, 2017, 41(2): 203-209.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2017.2.03      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2017/V41/I2/203
[1] 李玉彬,多吉,钟婉婷,等.西藏改则县多不杂斑岩型铜金矿床勘查模型[J].地质与勘探,2012,48(2): 274-287.
[2] 祝向平,陈华安,马东方,等.西藏多不杂斑岩铜金矿床地质与蚀变[J].地质与勘探,2012,48(2):199-206.
[3] 肖润,李胜荣,周肃,等.西藏改则地区金矿成矿规律和找矿方向研究[M].成都:四川科学技术出版社,2005:8-11,53-70.
[4] 张华,孙忠军,杨少平,等.青藏高原地球化学勘查技术及资源潜力评价方法研究成果报告[R].中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,2004:46-108,130-141.
[5] 杨少平,刘华忠,张学君.西藏中西部风成沙的地球化学特征[J].中国沙漠,2006,26(3): 345-350.
[6] 杨少平,刘华忠,孔牧,等.羌塘高原典型矿区水系沉积物地球化学特征与区域化探扫面方法[J].地球学报,2015,36(3): 367-376.
[7] 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队.西藏自治区改则县多不杂铜矿[R].西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队,2003.
[8] 王越 主编.中国市县手册[M]. 杭州:浙江教育出版社,1987.
[9] 李玉彬, 钟婉婷, 张天平, 等. 西藏改则县波龙斑岩型铜金矿床地球化学特征及成因浅析[J].地球学报,2012b,33(4): 579-587.
[10] 吴承烈,徐外生,刘崇民.中国主要类型铜矿勘查地球化学模型[M].北京:地质出版社,1998:52-54.
[11] 唐菊兴, 孙兴国, 丁帅, 等. 西藏多龙矿集区发现浅成低温热液型铜(金银)矿床[J].地球学报,2014,35(1): 6-10.
[12] 中国地质调查局.中国地质调查局年度报告(2015)[R].国土资源部中国地质调查局,2015:43-44.
[1] 王斌, 罗彦军, 孟广路, 张晶, 张海迪, 陈博, 何子鑫. 吉尔吉斯斯坦Au、Cu、Pb、Zn、W、Sn矿床潜力评价——基于1∶100万地球化学数据[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 58-69.
[2] 赵泽霖, 李俊建, 张彤, 倪振平, 彭翼, 宋立军. 华北地区稀土矿床特征及找矿方向[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 46-57.
[3] 李建亭, 刘雪敏, 王学求, 韩志轩, 江瑶. 地表土壤微细粒测量中微量元素和同位素对福建罗卜岭隐伏铜钼矿床的示踪与判别[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 32-45.
[4] 孟伟, 莫春虎, 刘应忠. 黔西北地区土壤重金属地球化学背景及管理目标值[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 250-257.
[5] 赵筱媛, 杨忠芳, 程惠怡, 马旭东, 王珏, 李志坤, 王琛, 李明辉, 雷风华. 四川邻水县华蓥山—西槽土壤Cu地球化学特征与生态健康[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 238-249.
[6] 王志强, 杨建锋, 魏丽馨, 石天池, 曹园园. 石嘴山地区碱性土壤硒地球化学特征及生物有效性[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 229-237.
[7] 邹雨, 王国建, 杨帆, 陈媛. 含油气盆地甲烷微渗漏及其油气勘探意义研究进展[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 1-11.
[8] 方永坤, 曹成刚, 董峻麟, 李领贵. 青海省天峻县阳康地区花岗岩岩体锆石U-Pb年代学及地球化学特征研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1367-1377.
[9] 庞文静, 陈贝贝, 周涛, 黄柔睿, 周云云, 郭福生, 吴志春, 谢财富. 相山矿田与冷水坑矿田多金属成矿特征对比[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1416-1424.
[10] 唐瑞, 欧阳菲, 罗先熔, 郑超杰, 汤国栋, 刘攀峰, 蔡叶蕾, 杨笑笑. 相山矿田游坊地区地电提取找矿预测[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1425-1438.
[11] 张春来, 杨慧, 黄芬, 曹建华. 广西马山县岩溶区土壤硒含量分布及影响因素研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1497-1503.
[12] 杨育振, 刘森荣, 杨勇, 李丽芬, 刘圣华, 亢益华, 费新强, 高云亮, 高宝龙. 黄石市城市边缘区土壤重金属分布特征、风险评价及溯源分析[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1147-1156.
[13] 奚小环, 侯青叶, 杨忠芳, 叶家瑜, 余涛, 夏学齐, 成杭新, 周国华, 姚岚. 基于大数据的中国土壤背景值与基准值及其变化特征研究——写在《中国土壤地球化学参数》出版之际[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1095-1108.
[14] 刘道荣, 焦森. 天然富硒土壤成因分类研究及开发适宜性评价[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1157-1163.
[15] 胡斌, 李广之. 油气化探分析测试质量监控与评估方法探讨[J]. 物探与化探, 2021, 45(4): 1043-1047.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com