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地球化學找礦方法,常見的主要找礦方法有

  • 化學
  • 2024-06-15

地球化學找礦方法?1.地質觀察與樣品采集 元素的遷移和變化與地質體是緊密相關的,因此,常規的地質工作方法在地球化學找礦中同樣起著重要的作用。工作區域的地質條件、巖石及礦化和蝕變的特征、礦物的共生組合及生成順序等,對找礦區域的選擇、工作方法的確定、異常的解釋評價都是重要的基礎資料。那么,地球化學找礦方法?一起來了解一下吧。

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地球化學找礦分析中經常采用的分析測試方法歸納起來大致有如下幾種。

1.比色分析

比色分析是在一定條件下,使試劑(顯色劑)與試液中待測元素反應生成有色溶液,通過目估與標準有色溶液(又稱標準色階)對比,以確定待測元素的含量; 或者通過儀器(如光電比色計或分光光度計)測定有色溶液對某一波長的光的吸光度,來求得待測元素的含量。

用目估比較的方法一般稱為目視比色法,只能達到半定量; 用光電比色法或分光光度計來測定的方法又稱分光光度法,可以達到定量要求。

比色分析的優點是簡便、快速且靈敏度較高,一般可檢出 0.1 ~ 0.01μg/mL 的含量。目前,比較常用的野外痕金快速測定就是采用目視比色法(微珠法或泡塑法)來確定的,一般可達納克級,滿足野外快速找金的要求; 在化探掃面中 W,Cd 常采用分光光度法的方法來測定。

2.原子發射光譜分析

原子發射光譜分析的基本原理: 任何元素的原子都是由帶正電的原子核和圍繞它高速旋轉的帶負電的電子組成,最外層的電子稱為價電子。在正常情況下,原子處在最低的能量狀態,稱為基態。當基態原子受到外加能量(熱能、電能等)激發時,它的外層電子從低能級向高能級躍遷,此時原子處于激發狀態。

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1.采樣工作的布局

為了使巖石地球化學測量工作成果能全面地反映原生暈異常的存在和特征,采樣點必須按一定的規格來布置。采樣部署時,首先應選擇樣品的分布形式,同時又要考慮樣品間的距離。

樣品分布的形式有: 規則測網、不規則測網和系統剖面三種。

規則測網 是指樣品按一定測線和測點來采取。樣品在測區范圍內,基本上呈網格狀均勻分布。測線方向一般要求垂直于異常的延長方向(控礦構造方向)。測線的間距原則上要使得至少有兩條測線通過異常。采樣點的距離,一方面決定于測區內異常規模; 另一方面決定于工作程度所要求的比例尺大小。測網布置后,至少要有 2 ~3 個樣品落在異常范圍之內。測線和測點間距見表4-1。

表4-1 巖石地球化學找礦的采樣間距

表 4 1 中所列數據為工作經驗的總結,適用于一般礦床。如在規模上、元素含量變化上比較特殊的情況下,應適當變更,或選擇典型地段進行試驗,以確定合理的線、點間距。

不規則測網 是指樣品并不嚴格按照一定的線、點間距來采取,以能滿足研究問題的需要為原則。在以往的工作中,有時機械地采用規則測網,給地球化學找礦,特別是巖石地球化學找礦更廣泛的應用帶來不必要的困難與限制,這一點值得注意。

系統剖面 是使所采集的樣品分布于測區一系列的剖面上。

采礦有幾種方法

1.地質觀察與樣品采集

元素的遷移和變化與地質體是緊密相關的,因此,常規的地質工作方法在地球化學找礦中同樣起著重要的作用。工作區域的地質條件、巖石及礦化和蝕變的特征、礦物的共生組合及生成順序等,對找礦區域的選擇、工作方法的確定、異常的解釋評價都是重要的基礎資料。采集樣品在地球化學找礦中是一項重要的基礎工作,一切成果都來自對所采樣品的研究。采樣的目的性、方法的正確性和樣品的代表性在野外采樣時應特別注意。

2.數據的統計分析

如何處理和利用大量的分析測試數據是地球化學找礦方法中必須面對的問題。有效獲取分析測試數據所反映的內在規律,從而獲取礦藏信息,是地球化學工作者的基本技能。目前采用的主要手段是統計分析。自20世紀60年代統計分析方法開始引入地球化學分析測試數據的評價以來,隨著計算機技術的發展,統計分析手段越來越全面和豐富;但同時應注意,依據單一的統計方法來評價分析測試有時會導致信息的丟失,要充分認識到數理統計的自身局限性。

3.地球化學指標的研究

地球化學指標是地質作用及其產物的地球化學特征的反映。只有通過地球化學指標的建立,才能研究與表征元素的分布與異常的特征,才能進行異常的解釋評價。通過一系列地球化學指標的總結來發現異常、解釋評價異常是地球化學找礦的根本方法。

找礦方法有哪些

一、內容概述

地電化學法是將地球物理、地球化學和電化學綜合為一體的找礦方法。典型的地電化學法是前蘇聯提出的“部分提取金屬法”(CHIM)。20世紀60年代后期至70年代初期,列寧格勒大學的Ю·C雷斯等創建了這種方法,有一套比較完整的理論,研制出完備的整套野外工作設備,在生產實踐中形成了規范化的應用程序,逐步在勘查找礦中得到廣泛應用。70年代末,該方法被我國科技情報機構發現和報道,引起了中國化探工作者的注意,開展了研究與改進,取得了肯定的找礦效果。直到20世紀末,由于俄國解密并公開報道,才被西方國家注意。目前,該方法已推廣到美國、加拿大、英國、澳大利亞、印度以及東南亞等地區。經過多年來不懈的試驗研究和摸索實踐,地電提取測量技術已經發展成為一套經濟實用的理論和方法,并已取得了較明顯的效果。它已成為世界隱伏有色金屬、貴金屬礦床、稀有金屬礦床、放射性元素礦床和石油天然氣礦床普查找礦和勘探的重要手段之一。

地電化學法是一套依據礦體及其周圍的電效應找礦的方法,典型方法包括俄羅斯人研制的極化曲線接觸法(ΚСПΚ)和部分提取金屬法(ЧИМ)。前者一般被歸入物探范疇,后者可屬化探范疇。部分提取金屬法的原理是,依靠在地表施加的人工電場,使近地表部的活動態元素離子分別向正負極移動,通過較長時間供電,用安裝在正負極上的元素接收器分別把陰陽離子收集并富集起來,在分析接收器中的元素含量,查明異常。

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1.應用條件

應用水系沉積物地球化學找礦,需要考慮礦床類型、普查比例尺和自然景觀條件。水系沉積物地球化學找礦方法廣泛適用于尋找有色金屬、稀有金屬、貴金屬、黑色金屬及某些非金屬礦床,特別對于 Cu,Pb,Zn,Ni,Co,Mn,V,Cr,Sb,Hg,W,Sn,Mo,Be,Au,Ag,P,B,Nb,Ta 等礦種方面效果顯著。

圖4-31 松江銅礦分散流含量季節性變化圖

在上述礦產的尋找方面,水系沉積物地球化學找礦主要應用在區域地質調查和礦產普查階段。既可在 1∶ 20 萬比例尺地質調查過程中及 1∶ 5 萬比例尺礦產普查工作中,以同比例尺與地質調查同時進行; 也可單獨以相應比例尺超前進行。特別是在 1∶ 5 萬比例尺礦產普查過程中,通常是踏勘及實測剖面工作與水系沉積物地球化學找礦同時進行; 而水系沉積物異常檢查工作,則在正式開展 1∶ 5 萬比例尺地質測量工作期間進行。

水系沉積物地球化學找礦應用的自然景觀條件是地形切割強烈、水系發育的山區。這類地區找礦效果比較顯著。低山丘陵地帶(如沿海地帶)也有一定的效果; 而高寒地區、荒漠邊緣地區全面應用之前,要系統地進行方法試驗。

水系沉積物地球化學找礦中,研究區域內化學元素的分布,不僅可以達到找礦的目的,同時也能為農業、畜牧業、地方病防治和環境保護提供地球化學基礎資料。

以上就是地球化學找礦方法的全部內容,地電化學找礦方法是由蘇聯地球化學家于20世紀70年代初研制的尋找隱伏礦床的方法。該方法包括元素賦存形式法、熱磁地球化學法、擴散提取法和部分金屬提取法等。其中,部分金屬提取法是其核心,其主要沿著兩個方向發展,一是通過測量土壤溶液的導電性來發現隱伏礦體。

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