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物探与化探  2023, Vol. 47 Issue (6): 1657-1664    DOI: 10.11720/wtyht.2023.0297
  稀有金属矿综合地气测量专栏 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
新疆哈密红岭地区综合地气异常特征及找矿意义
韩若浦1(), 周四春1(), 王登红2, 刘晓辉1, 陈寿波3, 吴见新3
1.成都理工大学 地学核技术四川省重点实验室,四川 成都 610059
2.中国地质科学院 矿产资源研究所, 北京 100037
3.新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七○四队,新疆 哈密 839000
Comprehensive geogas anomalies in the Hongling area of Hami, Xinjiang: Characteristics and implications for prospecting
HAN Ruo-Pu1(), ZHOU Si-Chun1(), WANG Deng-Hong2, LIU Xiao-Hui1, CHEN Shou-Bo3, WU Jian-Xin3
1. Applied Nuclear Technology in Geosciences Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
2. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China
3. No.704 Geological Party of Xinjiang Geological Exploration Bureau for Nonferrous Metals, Hami 839000, China
全文: PDF(4499 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

近年来,在新疆哈密境内的红岭地区发现了多条伟晶岩脉,显示了具有寻找伟晶岩稀有金属矿的良好前景。在区内布署了2条穿越主要伟晶岩脉的长剖面,采用综合地气测量技术方法对该区内的主要伟晶岩脉的含矿性进行了评价。其中,用手持式X射线荧光仪实施的快速土壤X射线荧光测量用于评价伟晶岩脉顶部或出露部分的含矿性,动态地气测量方法则用于获取伟晶岩脉深部矿化信息,评价伟晶岩脉深部含矿性。结果表明,红岭勘查区内的多条伟晶岩脉地表与深部均有矿化显示,值得开展进一步找矿工作。

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韩若浦
周四春
王登红
刘晓辉
陈寿波
吴见新
关键词 红岭地区地气测量土壤X射线荧光测量伟晶岩型稀有金属矿找矿应用    
Abstract

In recent years, several pegmatite veins have been discovered in the Hongling area of Hami, Xinjiang, suggesting a promising prospect for pegmatite-type rare metal deposits. In this study, two long profiles crossing the main pegmatite veins were deployed in the area, and the integrated geogas prospecting technology was applied to evaluate the ore-bearing properties of the main pegmatite veins. Rapid soil X-ray fluorescence measurements performed by a handheld X-ray fluorescence instrument were used to evaluate the ore-bearing properties of the top or exposed parts of the pegmatite veins. The dynamic geogas prospecting method was employed to obtain the deep mineralization information of the pegmatite veins for evaluating their deep ore-bearing properties. The results show that many pegmatite veins in the Hongling area exhibit mineralization manifestations on their surfaces and in deep parts. Therefore, they are worthy of further prospecting work.

Key wordsHongling area    geogas prospecting    soil X-ray fluorescence measurement    pegmatite-type rare metal deposit    ore prospecting application
收稿日期: 2023-07-05      修回日期: 2023-10-07      出版日期: 2023-12-20
:  P632  
基金资助:国家重点研发计划项目(2017YFC0602701)
通讯作者: 周四春(1954-),男,成都理工大学教授,主要从事深部找矿技术方法研究及核技术应用工作。Email:zsc@cdut.edu.cn
作者简介: 韩若浦(1999-),男,成都理工大学在读硕士研究生,主要从事核技术应用研究工作。Email:hanruopu2017@163.com
引用本文:   
韩若浦, 周四春, 王登红, 刘晓辉, 陈寿波, 吴见新. 新疆哈密红岭地区综合地气异常特征及找矿意义[J]. 物探与化探, 2023, 47(6): 1657-1664.
HAN Ruo-Pu, ZHOU Si-Chun, WANG Deng-Hong, LIU Xiao-Hui, CHEN Shou-Bo, WU Jian-Xin. Comprehensive geogas anomalies in the Hongling area of Hami, Xinjiang: Characteristics and implications for prospecting. Geophysical and Geochemical Exploration, 2023, 47(6): 1657-1664.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2023.0297      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2023/V47/I6/1657
Fig.1  红岭勘查区地质简图及工作布置
1—第四系; 2—二长片岩; 3—片麻岩; 4—长英角岩; 5—花岗伟晶岩脉及编号; 6—石英脉; 7—地质界线; 8—综合地气测线位置及编号
元素 检出限/(μg·L-1) 空白样/(μg·L-1) 实测含量范围/(μg·L-1) 平均值/(μg·L-1) 平均值/空白样
Li 0.100 0.175 1.040~2.810 1.480 8.4
Be 0.002 0.003 0.003~0.129 0.028 9.3
Rb 0.010 0.040 0.255~2.420 0.693 17.3
Nb 0.002 0.002 0.008~0.150 0.022 11.0
Y 0.002 0.030 0.082~0.868 0.200 6.7
Ti 0.100 0.150 5.130~56.500 12.436 82.9
Table 1  红岭地区地气样品主元素分析结果统计
Fig.2  镜儿泉地区X射线荧光测量综合剖面
1—第四系;2—白云母花岗岩;3—石榴子石白云母花岗岩;4—镜儿泉伟晶岩脉及编号;5—地质界线;6—相变界线
Fig.3  镜儿泉地区地气测量综合剖面
1—第四系;2—白云母花岗岩;3—石榴子石白云母花岗岩;4—镜儿泉伟晶岩脉及编号;5—地质界线;6—相变界线
Fig.4  红岭地区HH-01测线X射线荧光测量综合剖面
Fig.5  红岭地区HH-01测线地气测量综合剖面
Fig.6  红岭地区HH-02测线X射线荧光测量综合剖面
Fig.7  红岭地区HH-02测线地气测量综合剖面
[1] 孙海微. 新疆哈密红岭钼矿地质特征及找矿标志[J]. 甘肃冶金, 2017, 39(3):40-42.
[1] Sun H W. Geological characteristics and prospecting criteria of Hongling molybdenum deposit in Hami,Xinjiang[J]. Gansu Metallurgy, 2017, 39(3):40-42.
[2] 李华芹, 吴华, 陈富文, 等. 东天山白山铼钼矿区燕山期成岩成矿作用同位素年代学证据[J]. 地质学报, 2005, 79(2):249-255.
[2] Li H Q, Wu H, Chen F W, et al. Isotopic chronological evidence for Yanshanian diagenetic mineralization in Baishan rhenium molybdenum mine,E.Tianshan Mountains[J]. Acta Geologica Sinica 2005, 79(2):249-255.
[3] 张龙. 伟晶岩稀有金属矿综合地气异常特征及勘查技术研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2021.
[3] Zhang L. Study on comprehensive geogas anomaly characteristics and exploration technology of pegmatite rare metal ore[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2021.
[4] 金益帆, 刘晓辉, 张庆贤, 等. 湘东北仁里矿区西侧X荧光异常特征及找矿意义[J]. 地质论评, 2022, 68(3):955-964.
[4] Jin Y F, Liu X H, Zhang Q X, et al. Characteristics of X fluorescence anomaly and prospecting significance in the west side of Renli mining area in northeast Xiang[J]. Geological Review, 2022, 68(3):955-964.
[5] 周四春, 刘晓辉, 曾国强, 等. X射线荧光勘查技术及其在地质找矿中的应用[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
[5] Zhou S C, Liu X H, Zeng G Q, et al. X-ray fluorescence exploration technology and its application in geological prospecting[M]. Beijing: Science Press, 2020.
[6] 章晔. X射线荧光探矿技术[M]. 北京: 地质出版社, 1984:13-17.
[6] Zhang Y. X-ray fluorescence prospecting[M]. Beijing: The Geological Publishing House, 1984:13-17.
[7] 童纯菡, 李巨初, 葛良全, 等. 地壳内上升气流对物质的迁移及地气测量原理[J]. 矿物岩石, 1997(3):84-89.
[7] Tong C H, Li J C, Ge L Q, et al. Migration of materials by updrafts in the earth's crust and principle of geogas measurement[J]. Mineralogy and Petrology, 1997(3):84-89.
[8] 刘晓辉, 周四春, 童纯菡, 等. 提高地气探测灵敏度的方法[J]. 物探与化探, 2012, 36(6):1064-1067.
[8] Liu X H, Zhou S C, Tong C H, et al. The method and technique for improving the detection sensitivity of dynamic geogas survey[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2012, 36(6):1064-1067.
[9] 刘英俊, 曹励明. 元素地球化学导论[M]. 北京: 地质出版社,1987.
[9] Liu Y J, Cao L M. Introduction to elemental geochemistry[M]. Beijing: The Geological Publishing House,1987.
[10] 周四春, 刘晓辉, 胡波, 等. 南岭重点矿集区深部成矿信息的地气、放射性探测技术与实验[M]. 北京: 中国原子能出版社, 2018.
[10] Zhou S C, Liu X H, Hu B, et al. Geogas and radioactivity detection technology and experiment of deep mineralization information in key mineral agglomeration area of Nanling[M]. Beijing: China Atomic Energy Press, 2018.
[11] 周四春, 刘晓辉, 曾国强, 等. X荧光勘查技术及其在地质找矿中的应用[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
[11] Zhou S C, Liu X H, Zeng G Q, et al. X fluorescence exploration technology and its application in geological prospecting[M]. BeiJing: Science Press, 2022.
[12] 赵娟, 孙泽昆, 李明喜. 青海景观区特征和地球化学勘查方法技术[J]. 物探与化探, 2004. 28(3):239-241.
[12] Zhao J, Sun Z K, Li M X. Landscape features of Qinghai Province and selection of geochemical exploration methods and techniques[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2004. 28(3):239-241.
[1] 周四春, 王登红, 刘晓辉, 王亚栋, 文春华, 胡波, 王广西. 综合地气测量探测伟晶岩稀有金属矿技术方法及应用[J]. 物探与化探, 2023, 47(6): 1627-1634.
[2] 王亚栋, 周四春, 刘晓辉, 胡波, 王广西, 徐云甫, 曹红亮, 樊新胜, 韩若浦. 青海茶卡北山锂铍矿勘查区X射线荧光异常特征及找矿意义[J]. 物探与化探, 2023, 47(6): 1635-1642.
[3] 刘晓辉, 周四春, 王亚栋, 韩若浦, 樊新胜. 地气测量在茶卡北山锂铍矿勘查区深部含矿性预测中的应用[J]. 物探与化探, 2023, 47(6): 1643-1648.
[4] 甘雪军, 周四春, 刘晓辉, 王登红, 文春华. 综合地气测量在湘南仁里外围稀有金属矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2023, 47(6): 1649-1656.
[5] 蔺强强, 郑琪, 苏永红. 黄土覆盖区地气测量有效性评价——以甘肃省通渭县陈贾村地区为例[J]. 物探与化探, 2020, 44(3): 533-539.
[6] 韩伟, 刘华忠, 王成文, 宋云涛, 王乔林, 孔牧. 哈密天宇铜镍矿地气测量地球化学特征及指示意义[J]. 物探与化探, 2019, 43(3): 502-508.
[7] 刘应汉, 杨柯, 成杭新, 王欢欢, 骆检兰, 朱浩峰. 地气测量在湖南锡田地区深部找矿中的应用与意义[J]. 物探与化探, 2018, 42(2): 234-240.
[8] 张勤山, 马楠, 郝亚青, 刘长征, 李积红. 综合化探方法在青海夏日哈木超大型铜镍矿床中的找矿应用[J]. 物探与化探, 2016, 40(3): 429-437.
[9] 徐洋, 汪明启, 高玉岩, 欧阳辉. 利用铅同位素研究山东邹平王家庄铜矿地气物质来源[J]. 物探与化探, 2014, 38(1): 23-27.
[10] 邱炜, 王富春, 罗先熔. 地电化学集成技术在青藏高原特殊景观区 的找矿效果及其异常与矿体产状的关系[J]. 物探与化探, 2013, 37(3): 377-381.
[11] 韦文定, 陈金声. 有机烃气综合地球化学测量 在百福堂铅锌矿找矿中的应用[J]. 物探与化探, 2013, 37(3): 416-421.
[12] 周四春, 刘晓辉, 胡波, 赵春江, 鲍小柯, 赵峰, 谢克文. 滇西某铅锌矿整装勘查区地气、X荧光测量找矿应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(6): 1040-1043.
[13] 刘晓辉, 周四春, 童纯菡, 胡波. 地气模型中元素迁移规律[J]. 物探与化探, 2012, 36(6): 1050-1054.
[14] 刘晓辉, 周四春, 童纯菡, 胡波. 提高地气探测灵敏度的方法[J]. 物探与化探, 2012, 36(6): 1064-1067.
[15] 胡波, 周四春, 刘晓辉, 赵春江, 鲍小柯. 大深度隐伏多金属矿地气探测试验[J]. 物探与化探, 2012, 36(6): 1068-1072.
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