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物探与化探  2018, Vol. 42 Issue (4): 697-702    DOI: 10.11720/wtyht.2018.1328
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放射性测量方法在马鬃山地区铀金找矿中的应用效果
杜化宇1,2, 李晓禄1,2, 伍显红1,2
1. 核工业航测遥感中心,河北省 石家庄 050002
2. 中核集团铀资源地球物理勘查技术中心(重点实验室),河北省 石家庄 050002
The effect of radioactive measurement for uranium and gold prospecting in Mazong Mountain area
Hua-Yu DU1,2, Xiao-Lu LI1,2, Xian-Hong WU1,2
1. Airborne Survey and Remote Sensing Center of Hebei Province Shijiazhuang 050002, China
2. CNNC Key Laboratory of Geophysical Exploration Technology Center for Uranium Resources, Shijiazhuang 050002, China
全文: PDF(6737 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

马鬃山地区位于北山金成矿区东段,已发现金矿均与航空伽马能谱测量铀异常有关。经实地查证,石板墩航放铀异常处于墩墩山岩体与三个井群的接触带部位,受东西向两条碎裂石英脉控制,铀含量最高达18×10 -6,已经超过10×10 -6工业边界品位;金含量在(0.5~6.16)×10 -6,也已达到工业品位,铀金具有明显伴生特点。因此,应用放射性测量方法,为在马鬃山地区寻找铀金矿产提供了快速有效方法。

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杜化宇
李晓禄
伍显红
关键词 马鬃山地区放射性测量铀异常铀金伴生矿化    
Abstract

Mazong Mountain is located in the eastern section of the Beishan gold mining area. Gold deposits are associated with anomalies detected by airborne radioactivity measurements, which are located in uranium anomalous edge gradient belt. By using the radioactivity measurement method, the authors found that the Shibandun uranium anomaly is located in the contact zone between Dundunshan magma mass and Sangejing groups and is controlled by two EW-trending broken quartz veins. The U content is higher than 18 × 10 -6 in Shibandun uranium anomaly and exceeds 10 × 10 -6 industrial boundary grade standard. Trough revealed that the uranium and gold have association characteristics. Gold content is (0.5 ~ 6.16) × 10 -6, and has reached the industrial grade. Therefore the radioactive measurement method is a rapid and effective method in the search for uranium and gold deposits in Mazong Mountain area.

Key wordsMazong Mountain area    radioactive measurement for uranium anomaly    uranium and gold associated mineralization
收稿日期: 2017-07-21      出版日期: 2018-08-03
:  P631  
基金资助:内蒙古自治区地质勘查基金项目(08-2-HK01)
作者简介: 杜化宇(1963-),男,高级工程师,从事航空物探资料解释和矿产预测工作。
引用本文:   
杜化宇, 李晓禄, 伍显红. 放射性测量方法在马鬃山地区铀金找矿中的应用效果[J]. 物探与化探, 2018, 42(4): 697-702.
Hua-Yu DU, Xiao-Lu LI, Xian-Hong WU. The effect of radioactive measurement for uranium and gold prospecting in Mazong Mountain area. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(4): 697-702.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2018.1328      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2018/V42/I4/697
  石板墩异常研究区周边金矿与航放铀高场关系位置
  HFU-43号异常地质
1—第四系;2—墩墩山群;3—三个井群;4—上古生界;5—下古生界;6—平头山群;7—花岗岩类;8—辉绿岩;9—辉长岩;10—闪长岩;11—次安山岩;12—花岗闪长岩;13—超基性岩;14—辉绿玢岩脉、正长斑岩脉;15—石英脉、煌斑岩脉;16—断层;17—金矿;18—航空伽马能谱测量异常及编号
  HFU-43异常航放K、U、Th、TC等值线平面
  HFU-43异常区地面伽马能谱测量综合成果
1—第四系砂砾土;2—三个井群;3—钾长花岗岩、二长花岗岩、黑云母花岗岩、斜长花岗岩;4—片麻状花岗闪长岩;5—石英脉;6—地面伽马能谱测量U含量等值线;7—地面γ总量测量等值线;8—探槽;9—航放异常点
  HFU-43号异常L4线异常地段综合剖面
  HFU-43号异常TC1异常段编录成果图
样号 取样段/m w(Au)/10-6 w(V)/10-2 w(Mn)/10-2 w(C)/10-2 w(K)/% w(U)/10-6 w(Th)/10-6
TC1-1 11.95~16.95 0.53 1.46 29.77 9.87
TC1-2 3.54 1.41 41.50 10.47
TC1-3 1.14 0.079 2.71 52.79 26.40
TC1-4 6.16 0.073 2.73 40.58 16.94
TC1-5 0.58 2.02 67.24 9.81
TC1-6 2.45 24.32 3.80
TC2-1 19.2~20.2 0.49 0.15 1.00 81.45 4.84
TC2-1 0.75 0.37 49.33 5.59
TC2-1 <0.10 0.082 4.15 12.54 16.54
TC2-4 51.97~57.96 34.60 7.76
TC2-5 1.04 34.54 7.27
TC2-6 1.39 36.64 9.95
TC2-7 61.91~63.91 1.97 21.99
TC2-8 1.27 16.89
  HFU-43异常区探槽样品化学分析
  铁质胶结硅化破碎带原岩(左)和硅化破碎带风化(右)
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