Please wait a minute...
E-mail Alert Rss
 
物探与化探  2022, Vol. 46 Issue (3): 585-596    DOI: 10.11720/wtyht.2022.1246
  地质调查·资源勘查 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
岩屑地球化学测量在甘肃北山干旱戈壁荒漠区的找矿效果——以三白墩地区金砷矿的发现为例
雷自强(), 陈杰(), 陈世明, 方成豪, 杨镇熙, 王振
甘肃省地矿局 第四地质矿产勘查院,甘肃 酒泉 735000
Application of geochemical survey of lithic fragments in ore prospecting in arid Gobi desert of the Beishan area, Gansu Province: A case study of the discovery of the gold-arsenic deposit in Sanbaidun area
LEI Zi-Qiang(), CHEN Jie(), CHEN Shi-Ming, FANG Cheng-Hao, YANG Zhen-Xi, WANG-Zhen
Fourth Institute of Geological and Mineral Exploration of Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Recourses, Jiuquan 735000, China
全文: PDF(9692 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

在甘肃北山干旱戈壁荒漠景观特征研究的基础上,对三白墩地区进行1:5万水系沉积物测量,圈定水系综合异常10处。优选AS-3异常,采用100 m×20 m的网度,在1/3线距范围内多点采取2~20 mm粒级岩石碎屑的方法进行详细检查。圈定岩屑综合异常3处,对异常特征进行研究,确定主成矿元素为As、Au,并优选综合异常2个。利用地球化学剖面、槽探等方法进行详细检查,发现Au矿体4条,As矿体2条,Au、As矿化体各1条,显示出该方法在甘肃北山干旱戈壁荒漠景观区找矿中具有较好的找矿效果,同时也说明可以运用1:1万岩屑测量对1:5万水系沉积物测量的异常进行查证。

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
雷自强
陈杰
陈世明
方成豪
杨镇熙
王振
关键词 甘肃北山干旱戈壁荒漠区岩屑地球化学测量金砷矿三白墩地区    
Abstract

Based on the landscape characteristics of the arid Gobi desert in the Beishan area, Gansu Province, this study carried out a 1:50,000 stream sediment survey in the Sanbaidun area and delineated 10 integrated anomalies. Then, the As-3 anomaly was preferentially selected for detail inspection by taking lithic fragments with grain sizes of 2~20 mm at multiple locations within 1/3 line spacing using a grid density of 100 m × 20 m. As a result, three integrated anomalies of lithic fragments were delineated and their characteristics were investigated. The dominant ore-forming elements were identified as As and Au, and two integrated anomalies were preferentially selected for detailed inspection using methods such as geochemical profile and trenching. Consequently, four Au orebodies, two As orebodies, one Au mineralized body, and one As mineralized body were found. The prospecting results indicate that the geochemical survey of lithic fragments can achieve ideal prospecting effects in the arid Gobi desert landscape area of Beishan and that 1:10,000 surveys of lithic fragments can be used to verify the anomalies of 1:50,000 stream sediment surveys.

Key wordsBeishan, Gansu Province    arid Gobi desert    geochemical cuttings survey of lithic fragments    gold-arsenic deposit    Sanbaidun area
收稿日期: 2021-05-04      修回日期: 2021-08-20      出版日期: 2022-06-20
ZTFLH:  P632  
基金资助:甘肃省省级基础地质调查项目“甘肃省玉门市大口子山一带1:5万矿产远景调查”(甘财经[2018]132号);甘肃省省级基础地质调查项目“甘肃省玉门市大口子山一带1:5万矿产远景调查”(甘资财发[2019]10号);甘肃省省级基础地质调查项目“甘肃省玉门市大口子山一带1:5万矿产远景调查”(甘资财发[2020]8号));甘肃省基础地质调查项目“甘肃省玉门市前红泉—黑山北滩地区1:5万矿产远景调查”(甘财经二[2017]105号);甘肃省基础地质调查项目“甘肃省玉门市前红泉—黑山北滩地区1:5万矿产远景调查”(甘财经二[2018]59号);甘肃省基础地质调查项目“甘肃省玉门市前红泉—黑山北滩地区1:5万矿产远景调查”(甘财经二[2019]39号);甘肃省基础地质调查项目“甘肃省玉门市前红泉—黑山北滩地区1:5万矿产远景调查”(甘资财环[2020]28号))
通讯作者: 陈杰
作者简介: 雷自强(1989-),男,甘肃天水人,本科,工程师,主要研究方向:区域地质调查与矿产勘查。Email: 719252554@qq.com
引用本文:   
雷自强, 陈杰, 陈世明, 方成豪, 杨镇熙, 王振. 岩屑地球化学测量在甘肃北山干旱戈壁荒漠区的找矿效果——以三白墩地区金砷矿的发现为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(3): 585-596.
LEI Zi-Qiang, CHEN Jie, CHEN Shi-Ming, FANG Cheng-Hao, YANG Zhen-Xi, WANG-Zhen . Application of geochemical survey of lithic fragments in ore prospecting in arid Gobi desert of the Beishan area, Gansu Province: A case study of the discovery of the gold-arsenic deposit in Sanbaidun area. Geophysical and Geochemical Exploration, 2022, 46(3): 585-596.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2022.1246      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2022/V46/I3/585
Fig.1  三白墩地区区域地质简图
a—区域地层分区;b—区域岩性分布;c—区域地质图;1—第四系冲积物;2—第四系残坡积物;3—敦煌岩群B岩组;4—敦煌岩群C岩组;5—石英闪长岩;6—石英二长闪长岩;7—二长花岗岩;8—花岗闪长岩;9—英云闪长岩;10—太古宇花岗质-英云闪长质片麻岩;11—古元古界中低级变质岩;12—石炭-二叠系浅海相碎屑岩;13—基性-超基性岩;14—加里东-华力西期石英闪长岩和花岗岩;15—韧性剪切带和强应变带;16—断层;17—地质界线;18—金矿床;19—地层大区分界线;20—地层区分界线;21—研究区;Ⅱ—塔里木地层区;Ⅲ—华北地层区;Ⅳ—昆仑-祁连-秦岭地层区; 2 1—敦煌地层分区; 2 2—罗雅楚山-柳园地层分区; 3 1—阿拉善地层分区; 4 1—走廊地层分区; 4 2—北祁连地层分区; 4 3—中祁连地层分区; 4 4—南祁连地层分区
Fig.2  三白墩一带1:5万水系沉积物测量综合异常
1—第四系;2—敦煌岩群B岩组;3—敦煌岩群C岩组;4—正长花岗岩;5—石英二长闪长岩;6—石英闪长岩;7—英云闪长岩;8—二长花岗岩;9—花岗闪长岩;10—花岗岩;11—斑状花岗岩;12—斑状二长花岗岩;13—二长花岗质糜棱岩;14—实测正断层;15—实测右行平移断层;16—性质不明断层;17—糜棱岩化带;18—综合异常位置及编号
Fig.3  三白墩岩屑点位分布
1—第四系冲积物;2—二长花岗岩;3—花岗闪长岩;4—石英片岩;5—角闪片岩;6—黑云斜长片麻岩;7—角闪斜长片麻岩;8—绢英岩;9—花岗岩脉;10—石英脉;11—岩屑采样点位;12—岩屑重复样采样点位
元素 分析方法 规范要求 检出限 单位
Cu 电感耦合等离子体质谱法 1.5 0.6 10-6
Zn 粉末压片—X射线荧光光谱法 15 4 10-6
Pb 电感耦合等离子体质谱法 5 0.5 10-6
W 电感耦合等离子体质谱法 0.5 0.5 10-6
Mo 电感耦合等离子体质谱法 0.5 0.02 10-6
Sn 交流电弧—发射光谱法 1 0.6 10-6
Ag 交流电弧—发射光谱法 0.03 0.02 10-6
As 氢化物发生—原子荧光光谱法 1 0.2 10-9
Sb 氢化物发生—原子荧光光谱法 0.2 0.05 10-6
Au 泡沫塑料富集—电感耦合等离子体质谱法 0.3 0.1 10-9
Table 1  岩屑样品分析测试方法
元素 k 异常下限 元素 k 异常下限
Cu 2 20 Sn 2.1 1.8
Zn 2 88.9 Ag 2 57
Pb 2 25.3 As 2.2 9.3
W 2.1 0.89 Sb 2 0.23
Mo 2.4 1.5 Au 2 1.8
Table 2  研究区岩屑测量异常下限统计
元素 地球化学场(N=4102) 地球化学背景场 D 北山
背景值[25]
X S Cv Kk X0 S0 Cv0 Kk0
Ag 52.48 20.26 0.41 1.05 51.19 6.29 0.13 1.02 3.30 50.00
As 7.07 18.87 2.39 0.89 4.12 3.32 0.42 0.52 9.75 7.90
Au 2.24 16.78 11.65 1.56 1.25 0.59 0.41 0.87 50.97 1.44
Cu 14.91 36.41 2.86 1.17 10.82 7.17 0.56 0.85 7.00 12.74
Mo 0.87 1.77 2.11 1.04 0.56 0.26 0.31 0.67 10.58 0.84
Pb 17.77 11.72 0.72 1.10 16.86 7.08 0.44 1.04 1.74 16.20
Sb 0.28 0.29 0.39 0.38 0.24 0.08 0.11 0.32 4.23 0.74
Sn 0.98 0.29 0.14 0.46 0.92 0.10 0.05 0.43 3.09 2.12
W 0.77 0.76 0.71 0.72 0.57 0.37 0.35 0.53 2.77 1.07
Zn 76.69 47.47 1.34 2.16 72.60 34.17 0.96 2.05 1.47 35.45
Table 3  研究地球化学参数特征
Fig.4  研究区岩屑测量R型聚类分析谱系
元素 因子序号
F1 F2 F3
Cu 0.7649 0.0436 0.3102
Zn -0.0499 -0.0109 0.8045
Mo 0.698 0.1431 0.1416
W -0.0056 0.1361 0.1046
Pb 0.5585 0.0105 -0.1481
As 0.054 0.9593 -0.0557
Sb 0.0534 0.9586 -0.0244
Sn 0.0052 0.0405 0.7388
Ag 0.575 -0.033 -0.2184
Au 0.7563 -0.0157 -0.0376
累计方差贡献率/% 23.8699 41.8253 55.7319
元素组合 Au、Cu、Mo、Pb、Ag As、Sb Zn、Sn
备注 成矿元素 成矿元素
Table 4  正交旋转因子载荷矩阵
Fig.5  正交旋转因子载荷
Fig.6  研究区综合异常
1—第四系冲积物;2—二长花岗岩;3—花岗闪长岩;4—石英片岩;5—角闪片岩;6—黑云斜长片麻岩;7—角闪斜长片麻岩; 8—石英岩; 9—花岗岩脉; 10—石英脉; 11—探槽位置及编号;12—地质界线;13—Au矿体及编号;14—As矿体及编号;15—综合异常及编号
Fig.7  1:1万岩屑测量Ay1异常剖析
1—第四系冲积物;2—黑云斜长片麻岩;3—角闪斜长片麻岩;4—花岗岩;5—石英脉;6—1:1万岩屑测量综合异常及编号;7—1:1万岩屑测量Au异常及编号;8—极值点;9—Au异常;10—As异常;11—Sb异常;12—Ag异常;13—Cu异常;14—W异常;15—Pb异常;16—Mo异常
元素
组合
异常强度 异常面积S
/km2
衬度
K=X/T
异常规模
S×(X-T)
异常NAP
S×k
异常分带
平均值 最高值
Au7 105.52 1000 0.17 58.62 17.52 9.9 内、中、外
As8 25.78 51.5 0.02 2.77 0.31 0.05 中、外
As10 79.12 1935 0.14 8.51 10.12 1.23 内、中、外
As15 31.62 94.5 0.14 3.4 3.08 0.47 内、中、外
Cu5 54.78 988 0.24 2.74 8.13 0.64 内、中、外
Mo1 13.74 40.5 0.03 9.16 0.41 0.3 内、中、外
Mo7 3.35 10.7 0.6 2.24 1.12 1.35 中、外
Pb1 146 328 0.03 5.7 3.4 0.16 中、外
Pb6 42.73 195 0.09 1.7 1.5 0.15
Pb7 32.86 46.6 0.01 1.3 0.08 0.01
Sb8 1.5 11.6 0.04 6.63 0.05 0.28 内、中、外
W3 1.6 3.38 0.04 1.8 0.03 0.08 中、外
W6 2.48 19 0.08 2.8 0.12 0.22 内、中、外
W7 1.71 13.5 0.01 1.92 0.01 0.02 中、外
Ag1 243 481 0.03 4.27 6.5 0.15 中、外
Ag4 64.54 73 0.02 1.13 0.16 0.02
Table 5  1:1万岩屑测量Ay1异常特征参数统计
Fig.8  1:1万岩屑测量Ay3异常剖析
1—第四系冲积物;2—黑云斜长片麻岩;3—角闪片岩;4—石英片岩;5—花岗岩;6—花岗闪长岩;7—二长花岗岩;8—综合异常位置及编号;9—单元素异常位置及编号;10—极值点;11—Au异常;12—As异常;13—Pb异常
元素
组合
异常强度 异常面积S
/km2
衬度
K=X/T
异常规模
S×(X-T)
异常NAP
S×k
异常分带
平均值 最高值
Au3 66.7 640 0.06 2.3 37 2.35 内、中、外
Au9 18.6 1028.2 0.64 10.3 10.7 6.6 内、中、外
As9 18.3 29.6 0.04 2 0.35 0.07
As11 27.1 216 0.7 2.9 12.8 2 内、中、外
Pb5 1.77 199 0.02 3.5 1.1 0.06 中、外
Pb8 37.45 144 0.25 1.5 3.07 0.37
Pb11 30.6 33.9 0.01 1.2 0.06 0.01
Table 6  1:1万岩屑测量Ay3异常特征参数统计
Fig.9  三白墩金砷矿Ay1异常区工程部署
1—第四系冲积物;2—黑云斜长片麻岩;3—角闪斜长片麻岩;4—花岗岩;5—石英脉;6—金矿体;7—金矿化体;8—砷矿体;9—砷矿化体;10—探槽位置及编号
Fig.10  三白墩金矿石宏观特征(a)及显微特征(b)
Fig.11  三白墩STC5探槽素描图
1—第四系;2—角闪斜长片麻岩;3—黑云斜长片麻岩;4—碎裂岩;5—花岗闪长岩;6—石英脉;7—断层;8—产状;9—光谱;10—化学样采样位置及编号
[1] 范红科, 温银维, 姜羡义, 等. 内蒙古中东部半干旱荒漠草原景观区岩屑地球化学测量的方法技术及应用效果[J]. 地质与勘探, 2008, 44(5):64-69.
[1] Fan H K, Wen Y W, Jiang X Y, et al. Methods, techniques and application effects of debris geochemical survey in semi arid desert steppe landscape area in central and Eastern Inner Mongolia[J]. Geology and Exploration, 2008, 44(5): 64-69.
[2] 陈化奇, 李永庆. 岩屑测量方法在干旱荒漠区的找矿效果——以贺兰山北段嘎拉斯台白钨矿的发现为例[J]. 物探与化探, 2019, 43(1):55-63.
[2] Chen H Q, Li Y Q. Prospecting effect of cutting survey method in arid desert area: Taking the discovery of galasitai scheelite deposit in the northern part of Helan Mountain as an example[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2019, 43(1): 55-63.
[3] 任文秀, 王怀涛, 贾志磊, 等. 岩屑测量在甘肃北山地区水系沉积物测量弱异常区找矿中的应用——以任家山金矿的发现为例[J]. 甘肃地质, 2015, 24(4):52-57.
[3] Ren W X, Wang H T, Jia Z L, et al. Application of cuttings survey to prospecting in weak anomaly area of stream sediment survey in Beishan area of Gansu Province — Taking the discovery of renjiashan gold deposit as an example[J]. Geology of Gansu, 2015, 24(4): 52-57.
[4] 叶红刚, 张德会, 程主华, 等. 岩屑地球化学测量在小冰沟铅锌矿区的找矿效果[J]. 物探与化探, 2014, 38(2):295-303.
[4] Ye H G, Zhang D H, Cheng Z H, et al. Prospecting effect of debris geochemical survey in xiaobinggou lead zinc deposit[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2014, 38(2): 295-303.
[5] 范红科. 岩屑地球化学测量方法在找矿中的应用——以内蒙古白音查干银(金)多金属矿为例[J]. 黄金科学技术, 2010, 18(1):32-35.
[5] Fan H K. Application of debris geochemical survey method in ore prospecting: A case study of Baiyinchagan silver (gold) polymetallic deposit in Inner Mongolia[J]. Gold Science and Technology, 2010, 18(1): 32-35.
[6] 范丽琨, 周晓中, 蔡邦永, 等. 沟系岩屑测量在采石沟地区找矿中的应用效应[J]. 黄金科学技术, 2009, 17(4):50-53.
[6] Fan L K, Zhou X Z, Cai B Y, et al. Application effect of trench system cuttings survey in prospecting in caishigou area[J]. Gold Science and Technology, 2009, 17(4): 50-53.
[7] 杨建国, 谢春林, 王小红, 等. 甘肃北山地区基本构造格局和成矿系列特征[J]. 地质通报, 2012, 31(Z1):422-438.
[7] Yang J G, Xie C L, Wang X H, et al. Basic tectonic framework and characteristics of metallogenic series in Beishan area of Gansu Province[J]. Geological Bulletin, 2012, 31(Z1): 422-438.
[8] 赵茹石, 周振环, 毛金海, 等. 甘肃省板块构造单元划分及其构造演化[J]. 中国区域地质, 1994(1):28-36.
[8] Zhao R S, Zhou Z H, Mao J H, et al. Plate tectonic unit division and tectonic evolution in Gansu Province[J]. Regional Geology of China, 1994(1): 28-36.
[9] 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等. 中国大地构造单元划分[J]. 中国地质, 2009, 36(1):1-28.
[9] Pan G T, Xiao Q H, Lu S N, et al. Geotectonic unit division of China[J]. Geology of China, 2009, 36(1): 1-28.
[10] 张新虎. 甘肃省区域构造及区域成矿找矿研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2007.
[10] Zhang X H. Study on regional tectonics and regional metallogenic prospecting in Gansu Province[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2007.
[11] 陈毓川, 朱裕生, 肖克炎, 等. 中国成矿区(带)的划分[J]. 矿床地质, 2006, 25(S1):1-6.
[11] Chen Y C, Zhu Y S, Xiao K Y, et al. The division of metallogenic zones in China[J]. Geology of Ore Deposits, 2006, 25(S1): 1-6.
[12] 于海峰, 梅华林, 李铨, 等. 甘肃北山南带巨型韧性剪切带一条大型金矿成矿带[J]. 中国地质, 1998(3):23-25.
[12] Yu H F, Mei H L, Li Q, et al. A large gold metallogenic belt in the giant ductile shear zone of the southern Beishan belt, Gansu Province[J]. Geology of China, 1998(3): 23-25.
[13] 陈柏林, 吴淦国, 杨农, 等. 甘肃北山白墩子—小西弓韧性剪切带及其控矿作用[J]. 地质力学学报, 2007, 13(2):99-109.
[13] Chen B L, Wu G G, Yang N, et al. Baidunzi Xiaoxigong ductile shear zone and its ore control in Beishan, Gansu Province[J]. Acta Geomechanica Sinica, 2007, 13(2): 99-109.
[14] 袁伟恒. 甘肃北山地区小西弓金矿床地质地球化学特征及成因探讨[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2019.
[14] Yuan W H. Geological and geochemical characteristics and genesis of Xiaoxigong gold deposit in Beishan area, Gansu Province[D]. Beijing:Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2019.
[15] 袁伟恒, 顾雪祥, 章永梅, 等. 甘肃北山地区小西弓金矿床成矿流体性质及矿床成因[J]. 现代地质, 2020, 34(3):554-568.
[15] Yuan W H, Gu X X, Zhang Y M, et al. Metallogenic fluid properties and genesis of Xiaoxigong gold deposit in Beishan area of Gansu Province[J]. Modern Geology, 2020, 34(3): 554-568.
[16] 周树明, 陈世明. 甘肃省肃北县金庙沟金矿地质特征及找矿标志[J]. 甘肃科技, 2016, 32(5):23-24,42.
[16] Zhou S, Chen S M. Geological characteristics and prospecting criteria of jinmiaogou gold deposit in Subei County, Gansu Province[J]. Gansu science and technology, 2016, 32 (5): 23-24,42.
[17] 陈荣. 甘肃北山金庙井金矿地质特征[J]. 甘肃科技, 2016, 32(15):36-37,25.
[17] Chen R. Geological characteristics of jinmiaojing gold deposit in Beishan, Gansu Province[J]. Gansu Science and Technology, 2016, 32(15): 36-37,25.
[18] 王中辉. 甘肃省肃北县金庙井金矿地质特征及远景评价[J]. 甘肃科技, 2009, 25(20):45-47,131.
[18] Wang Z H. Geological characteristics and prospective evaluation of jinmiaojing gold deposit in Subei County, Gansu Province[J]. Gansu Science and Technology, 2009, 25(20): 45-47,131.
[19] 张增馨. 甘肃省华窑山钨矿成矿模式浅析[J]. 甘肃科技, 2016, 32(9):43-44,53.
[19] Zhang Z X. Analysis on metallogenic model of huayaoshan tungsten deposit in Gansu Province[J]. Gansu Science and Technology, 2016, 32(9): 43-44,53.
[20] 杨镇熙, 陈世明, 赵青虎. 甘肃北山前红泉萤石矿床地质特征及成因探讨[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2020(2):13-15,31.
[20] Yang Z X, Chen S M, Zhao Q H. Discussion on geological characteristics and genesis of Hongquan fluorite deposit in beishanqian, Gansu Province[J]. China Nonmetallic Mineral Industry Guide, 2020(2): 13-15,31.
[21] 李省晔, 刘成刚, 陈世强. 甘肃北山金庙沟南大型硅灰石矿床地质特征及找矿标志[J]. 地质找矿论丛, 2020, 35(4):373-379.
[21] Li S Y, Liu C G, Chen S Q. Geological characteristics and prospecting criteria of the large wollastonite deposit in the south of jinmiaogou, Beishan, Gansu Province[J]. Geological Prospecting Theory, 2020, 35(4): 373-379.
[22] 刘建宏, 张新虎, 牛洪斌, 等. 甘肃省区域地球化学场特征[J]. 甘肃地质, 2015, 24(4):1-15.
[22] Liu J H, Zhang X H, Niu H B, et al. Characteristics of regional geochemical field in Gansu Province[J]. Geology of Gansu, 2015, 24(4): 1-15.
[23] 杨镇熙, 赵吉昌, 荆德龙, 等. 甘肃北山前红泉地区斑状花岗闪长岩年代学、地球化学特征及其构造意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2021, 40(1):228-241.
[23] Yang Z X, Zhao J C, Jing D L, et al. Geochronology, geochemistry and tectonic significance of porphyry granodiorite in qianhongquan area, Beishan, Gansu Province[J]. Mineral and Rock Geochemistry Bulletin, 2021, 40(1): 228-241.
[24] 陈杰, 余君鹏, 李向民, 等. 祁连西段德勒诺尔—石板墩地区水系沉积物地球化学特征及找矿远景[J]. 地质与勘探, 2021, 57(1):94-109.
[24] Chen J, Yu J P, Li X M, et al. Geochemical characteristics and prospecting prospect of stream sediments in delnor shibandun area, Western Qilian[J]. Geology and Exploration, 2021, 57(1): 94-109.
[25] 聂凤军, 江思宏, 白大明. 北山地区金属矿床成矿规律及找矿方向[M]. 北京: 地质出版社, 2002.
[25] Nie F J, Jiang S H, Bai D M. Metallogenic regularity and prospecting direction of metal deposits in Beishan area[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2002.
[1] 魏振宏, 赵吉昌, 曲正钢, 樊新祥, 李省晔, 陈海云, 刘永彪, 杨镇熙. 浅钻地球化学测量在甘肃北山南金山金矿外围浅覆盖区的应用[J]. 物探与化探, 2023, 47(2): 331-342.
[2] 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.
[3] 刘汉粮, 张必敏, 王学求, 张振海, 刘东盛. 土壤微细粒测量地球化学模式的再现性与可对比性[J]. 物探与化探, 2018, 42(3): 506-512.
[4] 韩伟, 刘华忠, 王成文, 孔牧, 宋云涛, 王乔林. 沙泉子铜镍矿壤中汞气和二氧化硫气体地球化学测量[J]. 物探与化探, 2016, 40(6): 1077-1081.
[5] 刘汉粮, 张必敏, 刘东盛, 王学求, 张振海, 韩志轩. 土壤微细粒全量测量在甘肃花牛山矿区的应用[J]. 物探与化探, 2016, 40(1): 33-39.
[6] 王文忠, 马国林, 刘继东. 瞬变电磁视纵向电导成像法在寻找深部隐伏金属矿中的应用[J]. 物探与化探, 2011, 35(4): 473-476.
[7] 杨帆, 孔牧, 刘华忠, 岑况, 徐仁廷, 宋云涛, 王成文, 郝志红. 北山干旱荒漠戈壁残山景观1∶5万地球化学勘查方法技术的选择[J]. 物探与化探, 2011, 35(3): 308-312.
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