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物探与化探  2024, Vol. 48 Issue (2): 375-381    DOI: 10.11720/wtyht.2024.1101
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综合物探在新兴都斛铜矿床勘查中的应用
何俊飞()
广东省有色地质勘查院,广东 广州 510080
Application of comprehensive geophysical prospecting in exploration of the Duhu copper deposit in Xinxing County
HE Jun-Fei()
Guangdong Nonferrous Metals Geological Exploration Institution, Guangzhou 510080, China
全文: PDF(5778 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

由于单一物探方法具有多解性,在当前深部找矿中,综合物探方法得到了广泛的应用。在新兴都斛斑岩型铜矿区的地质勘查中,综合使用了高精度磁法和可控源音频大地电磁测深等地球物理方法,推测可控源音频大地电磁测深的中低阻异常和高精度磁法的低缓异常的组合是找矿的重要标志,异常查证取得较好的效果。在1 000 m钻孔中,累积发现178.2 m铜、钼、银、金矿化体,铜的最高品位1.45%。综合物探方法的使用,在粤西斑岩型铜矿床的矿产勘查中具有重要的指导意义。

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何俊飞
关键词 都斛铜矿床高精度磁法可控源音频大地电磁测深斑岩型铜矿    
Abstract

Since individual geophysical exploration methods suffer the multiplicity of solutions, comprehensive geophysical prospecting has been extensively applied in deep ore prospecting presently. This study conducted the geological exploration of the Duhu porphyry copper deposit in Xinxing County using multiple geophysical methods such as high-precision magnetic survey and controlled source audio-frequency magnetotellurics (CSAMT). It was inferred that the CSAMT-derived medium-low resistivity anomalies and the low-gentle anomalies derived from the high-precision magnetic survey serve as significant prospecting indicators. Satisfactory results were achieved in follow-up verification of the anomalies. Specifically, copper, molybdenum, silver, and gold mineralized bodies with a cumulative thickness of 178.2 m were identified in a 1 000 m deep borehole, with the highest copper grade of 1.45%. The application of comprehensive geophysical prospecting holds great significance in guiding the exploration of porphyry copper deposits in western Guangdong.

Key wordsDuhu copper deposit    high-precision magnetic survey    controlled source audio magnetotellurics    porphyry copper deposit
收稿日期: 2023-03-14      修回日期: 2023-11-09      出版日期: 2024-04-20
ZTFLH:  P631  
基金资助:广东省省级地质勘查基金“广东省地质勘查与城市地质专项项目”(2019-09)
作者简介: 何俊飞(1980-),男,高级工程师,长期从事金属矿地球物理勘查工作。Email:285297190@qq.com
引用本文:   
何俊飞. 综合物探在新兴都斛铜矿床勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2024, 48(2): 375-381.
HE Jun-Fei. Application of comprehensive geophysical prospecting in exploration of the Duhu copper deposit in Xinxing County. Geophysical and Geochemical Exploration, 2024, 48(2): 375-381.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2024.1101      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2024/V48/I2/375
Fig.1  工作区地质及物探测点分布
1—第四系洪积、坡积物;2—晚白垩世花岗斑岩;3—晚侏罗世花岗斑状黑云母花岗岩;4—钾长石绢云母带(钾化带);5—绢云母绿泥石化带(泥岩化带);6—绿泥石绿帘石化带(青磐岩化带);7—地质推测断裂及编号;8—蚀变岩相分界线;9—CSAMT和高精度磁法重合点;10—高精度磁法测点
岩性名称 标本数 κ/(4π·10-6SI) Jr/(10-3A·m-1) 电阻率/(Ω·m) 电阻率均值/(Ω·m)
晚侏罗世黑云母花岗岩 32 无磁—微磁 无磁—微磁 2031~18632 4442
晚白垩世花岗斑岩 35 无磁 无磁 1532~16287 3232
闪长斑岩 14 109~1480 41~186 1532~16861 3566
绢云母蚀变岩 11 微磁—弱磁 微磁—弱磁 844~7980 1969
铅锌矿化、黄铁矿化、黄铜矿化 15 微磁—弱磁 微磁—弱磁 82~1362 262
Table 1  岩石物性参数
Fig.2  高精度磁法异常平面
1—晚白垩世花岗斑岩;2—晚侏罗世花岗斑状黑云母花岗岩;3—钾长石绢云母带(钾化带);4—绢云母绿泥石化带(泥岩化带) ;5—绿泥石绿帘石化带(青磐岩化带);6—晚白垩世花岗斑岩界线;7—蚀变岩相分界线;8—地质推测断裂及编号
Fig.3  L3线综合物探异常剖面
1—物探推测断裂及编号;2—物探验证孔及方位角;3—老钻孔及编号;4—相对低阻异常界线;5—推测花岗斑岩侵入界线;6—工业铜矿体(Cu≥0.4%);7—低品位铜矿体(0.2%≤Cu<0.4%)
Fig.4  L4线综合物探异常剖面
1—物探推测断裂及编号;2—相对低阻异常界线;3—推测花岗斑岩侵入界线
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