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胶西北大尹格庄金矿床电解成矿机理及对找矿的启示

杨斌 , 王慧 , 陈燕 , 阚靖

黄金 doi:10.11792/hj20150303

大尹格庄金矿床位于招平断裂带中段,矿床蚀变分带明显,大尹格庄断裂为一条导矿断裂,对矿体空间分布及侧伏具有明显的制约。蚀变岩岩石化学分析显示,黄铁绢英岩和绢英岩化碎裂岩中的Si有一部分来自钾长石化花岗岩,钾长石化花岗岩、绢英岩化碎裂岩和黄铁绢英岩中均有Fe、Mg、Mn的显著带入。在绢英岩化碎裂岩和黄铁绢英岩中普遍而显著聚集的元素还有Au、Ag、As、Mo、Bi、B、Ba、Rb、Sr等,在靠近招平断裂带的胶东群变质岩局部则有Mn、Co、Ni、Cr等元素的显著聚集。大尹格庄金矿床的电解成矿机理可以概括为:金矿体构成了“天然电解池”的阴极,在阴极附近发生的主要反应是SO2-4的还原与黄铁矿等硫化物矿物和自然金等金矿物的结晶反应,及绢英岩化水岩反应,以碳酸盐化和褐铁矿化为代表的蚀变岩构成了“天然电解池”的阳极。电解成矿机理有助于从一个新的视角认识胶西北蚀变岩型金矿床成矿作用及有关的找矿标志。

关键词: 电解成矿机理 , 水岩反应 , 找矿标志 , 大尹格庄金矿床 , 招平断裂带

招平断裂带地质特征及成矿预测浅析

刘晓煌 , 张效智 , 哈本海 , 宋泉吾 , 戴立新 , 高池兴

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2003.12.004

招平断裂位于著名的招掖金矿带,断裂控制着众多大中小型金矿床的分布,断裂带的NE、NNE、NW、NEE向次级断裂控制着单个矿体的产出位置.通过对招平断裂带特征及典型矿床的地质特征研究,分析了招平断裂的形成和控矿机制,指出了该带的找矿方向.

关键词: 招平断裂带 , 典型金矿 , 控矿机制 , 找矿方向

招平断裂带大尹格庄—后仓段-1000m深部矿体定位突破

邓湘伟 , 戴雪灵 , 彭省临 , 杨斌

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2011.12.004

要在-1000 m以下深部矿体的定位取得突破,需结合该区的成矿地质背景,选择正确的勘探方法,然后对靶区进行验证.大尹格庄金矿床产于招平断裂带中的构造蚀变岩中,其上下盘岩性变化大,电阻率差别也大,因此,适合采用大地电磁法(EMT)对深部矿体进行空间定位.其断裂及裂隙构造十分发育为选择构造地球化学原生晕法圈定矿体对应的平面范围提供了条件.实践证明,该方法为适合本区深部找矿的简单有效方法.

关键词: 招平断裂带 , 深部找矿 , 大地电磁法 , 构造地球化学 , 大尹格庄金矿床

招平断裂带夏甸—姜家窑段构造地球化学找矿预测

阚靖 , 杨欣鹏 , 向胤合 , 杨斌 , 梁琴琴 , 陈燕 , 刘庚寅

黄金 doi:10.11792/hj20150504

夏甸—姜家窑测区位于招平断裂带中段. 招平断裂带在该区段大致沿玲珑花岗岩与胶东群变质岩接触带展布,总体走向42°,倾向SE,倾角37°~52°. 主要金矿体赋存于招平断裂带主裂面下盘黄铁绢英岩化碎裂岩和黄铁绢英岩化花岗岩中. 本次地表构造地球化学测量面积约12 .6 km2 ,采集样品352件,测试元素包括Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Mo、Bi、Mn等19种. Au元素异常与Ag和As元素异常有普遍套合性,与Cu、Pb、Zn、Sb元素异常呈局部套合性. 结合多元统计分析,测定针对深部矿体预测的构造地球化学标志Au-Ag-As,元素组合异常以及斜交参考因子得分Y( i,3)异常和Y( i,7)异常. 在现采矿区深、边部所对应的地表区域圈定出深部隐伏矿体找矿靶位4处.

关键词: 找矿预测 , 构造地球化学 , 多元统计分析 , 夏甸—姜家窑测区 , 招平断裂带

胶东大尹格庄金矿床矿体定位与成矿预测

张瑞忠 , 高帮飞 , 郭春影 , 宋吉杰 , 付建林

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2008.04.003

大尹格庄金矿床矿体空间定位规律系统研究结果表明,已探明主矿体均产于招平断裂带内,NEE向次级断裂对主矿体空间定位有明显控制作用,与招平断裂带主裂面平行的次级断裂构造常产出小规模富矿体,招平断裂带深部派生的"入"字形构造有利于富矿体的产出,构造岩(碎裂岩、糜棱岩)和断层泥厚大部位矿体厚度增大;已探明矿体北东侧伏方向上是深部隐伏矿体的有利定位空间.据此圈定的成矿预测区,经工程验证,探矿增储效果明显.

关键词: 招平断裂带 , 矿体定位 , 成矿预测 , 大尹格庄金矿床

胶东招平断裂带变形变质温度的显微构造分析

谢徽 , 高帮飞 , 杨立强

黄金 doi:10.11792/hj20160805

招平断裂带是胶东西北部金矿集中区一条重要的含金剪切带,断裂带岩石主要矿物长石、石英和方解石的显微构造具有脆-韧性变形共存的特点.通过矿物脆-塑性变形转换温度、石英位错特征以及动态重结晶石英颗粒分形统计等方法,估算出断裂带变形温度在150 ~ 400℃,局部达到400~500 ℃.运用显微构造方法估算的温度与断裂带热液蚀变矿物流体包裹体测温方法得出的结论基本一致;因此,显微构造分析方法可以广泛应用于含金剪切带的变形变质测温.

关键词: 招平断裂带 , 金矿床 , 脆-韧性变形 , 显微构造 , 变形变质温度

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