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3吸附离子:

元素以离子形式被吸附于胶体颗粒表面,少数情况下还能结合于胶粒晶格。

5、元素得迁移:

⑴元素迁移得方式:

.化学及物理化学迁移

1硅酸盐熔体迁移

2水及水溶液迁移

3气体迁移

.机械迁移

.生物及生物地球化学迁移

⑵元素迁移得影响因素

1元素得存在形式

2元素及其化合物得物理性质

3元素在水溶液中得形式

1元素得沉淀

1复分解反应

2溶液PH值得变化

3氧化还原反应

4胶体作用

6、地球化学异常(异常):

地质体或天然物质中地球化学指标明显偏离正常得现象。

  地球化学背景(背景):

地质体或天然物质中地球化学指标明显正常得现象。

元素呈背景含量得地区(或地段)叫做背景地区(背景地段)

背景含量得平均值称为背景值,背景含量最高值称为背景上限值。

高于背景上限值得含量即为异常含量。

7、异常得分类:

与矿体或成矿作用就是否有关

异常得形成与成矿作用得关系

元素异常与介质形成得时间关系

成晕与成壤时间

分散晕:

习惯上常将矿床得原生晕与矿床得次生晕,统称为矿床得分散晕。

分散流:

在表生作用下,由于矿体及其原生晕得破坏,在其附近地表水系沉积物中形成得次生异常地段,沿水系呈线状延伸,简称分散流。

8、 

地球化学找矿:

岩石地球化学找矿;

(2)土壤地球化学找矿;

(3)水系沉积物地球化学找矿;

(4)水文地球化学找矿;

(5)气体地球化学找矿;

(6)生物地球化学找矿。

9、地球化学指标:

指能够用来找矿或解决某些地质问题得地球化学标志,它包括指示元素及其特征含量范围、指示元素得组合关系、特定得物理化学参数、特定得矿物组合分带等内容.

10、指示元素:

就是在化探工作中能够用来指示矿体得存在或能够指出找矿方向得化学元素(包括同位素),称为找矿指示元素。

  

第二章岩石地球化学测量

岩石地球化学找矿就是应用岩石地球化学测量了解岩石中元素得分布,总结元素分散与集中得规律、研究其与成岩、成矿作用得联系,并通过发现异常与解释评价异常来进行找矿得。

1、岩石地球化学异常得研究意义:

(1)各类矿床得岩石地球化学异常最全面得保留了成矿时得地球化学信息,这对于矿床与异常形成机理得研究与找矿实践中得应用都有重要意义。

(2)岩石地球化学异常(包括矿体)就是各类次生地球化学异常物质来源得主要组成部分,各类次生地球化学异常,都就是岩石地球化学异常得派生产物。

(3)寻找深部得盲矿体,岩石地球化学勘查就是必不可少得方法. 

2、成晕元素得迁移 

在热液矿床成矿过程中,成晕元素主要就是呈液相迁移,元素在液相条件下得迁移方式有两种,既渗透迁移与扩散迁移 

(1)渗透迁移:

由于压力差而造成得.

(2)扩散迁移:

由于浓度差引起成矿有关组分得迁移. 

3、影响元素迁移成晕得因素 

:

⑴含矿热液性质 

含矿热液对元素迁移成晕得影响,主要反映在热液得温度,压力与浓度等方面。

⑵构造裂隙 

构造裂隙对成晕元素得迁移影响较大,可以从两个方面来考虑,一就是构造裂隙为含矿溶液迁移提供了通道;

二就是构造裂隙得变化,影响了溶液得压力,破坏了原来得平衡,使成矿元素析出沉淀。

⑶围岩性质:

主要表现为岩石得化学性质及物理性质对元素迁移得影响。

4、指示元素 

(1)概念:

就是在化探工作中能够用来指示矿体得存在或能够指出找矿方向得化学元素,称为找矿指示元素。

(2)条件:

a,对找矿有一定指示意义;

    b,成晕明显(一般来说,浓集系数大得元素成晕明显);

  c,在当前得测试技术条件下,分析简便,经济。

(3)分类:

根据成矿过程中元素得迁移距离得不同,指示元素可以划分为:

A,近程指示元素:

W、Mo、Sn、Be、Co、Ni 

B,

中程指示元素:

Cu、Pb、Zn、Ag 

C,远程指示元素:

Sb、Hg、Ba、As、I、Br

5、岩石地球化学勘查得应用条件:

主要应用于矿产得普查评价阶段。

对有矿化、蚀变或物探、化探异常得找矿远景地段,进行岩石地球化学找矿工作,可寻找盲矿体,并对矿化蚀变带或物化探异常区得找矿远景作出评价。

应用条件:

最基本得就是有基岩出露,或被覆盖得地段有工程揭露,以便能够观察与采集样品.

第三章 

土壤地球化学测量

1、风化作用:

物理风化、化学风化、生物风化

2、土壤:

就是在岩石风化得基础上通过成壤作用逐渐形成得。

土壤由矿物质、有机质及土壤溶液与土壤空气等部分所组成.

土壤分层 

A层:

也称为淋滤层或腐殖层,位于土壤剖面得最上部,生物活动得影响强烈,腐殖质含量最高。

富含碳酸得有机酸,在降水过程中,此层土壤中得元素发生强烈得淋滤与溶解作用。

该层可进一步划分为两个亚层。

B层:

也称淀积层,位于A层得下部,一般为棕色或黄褐色,主要由砂质粘土组成.与A

层相比,B层得生物活动减弱,有机质含量减少。

从A层淋滤下来得各种微量元素,在B层被吸附发生沉淀富集,因此在金属矿产得土壤地球化学测量中往往把B层土壤作为样品。

C层:

也称母质层,位于B层得下部,也就是位于土壤剖面得最下部,由尚未明显淋滤、沉淀影响得风化碎屑物组成。

3、次生晕得形成作用 

(1)概念:

次生晕就是指由于矿体及原生晕得表生破坏,在矿床上覆土壤中形成得,以成矿有关元素含量增高为特征得地球化学异常地段。

(2)次生分散:

A、机械分散:

在表生作用下矿石中成矿元素呈固相(原生矿物、难溶得次生矿物)迁移而形成得分散.

B、水成分散:

在表生作用下,矿石中成矿元素呈液相(溶液)迁移而形成得分散。

成矿物质水成分散得过程包括矿石得氧化、溶解、迁移与析出。

4、成矿元素次生分散因素得控制:

⑴矿物性质 各类矿物根据次生分解由难到易得程度可排列如下:

氧化物>

硅酸盐〉碳酸盐与硫化物

在硫化物中氧化速度由强到弱依次为:

毒砂〉黄铜矿〉黄铁矿〉方铅矿

⑵物理化学环境主要反映在氢离子浓度、氧化还原电位等。

⑶生物得作用 

⑷气候条件与地形条件 气候决定着水分、植被及土壤类型,因而控制着元素得迁移与分散;

地形影响风化与剥蚀得速度,因而在一定程度上直接或间接地控制元素得分散。

 

5、最佳层位得确定依据:

(1):

指示元素得含量较高 

(2):

异常得清晰度好,能够有效得发现与矿有关得异常。

(3):

指示元素分布得均匀性好,以减小采样误差与样品得原始重量 

意义:

(1):

不同深度与粒度中指示元素分布不相同,选择合理得深度与粒度,才能有效地发现矿体 

  

(2):

大规模工作前必须做深度,粒度试验,或获得已有资料。

第四章水系沉积物地球化学测量

1、概念:

水系沉积物地球化学找矿就是应用水系沉积物地球化学测量,了解水系沉积物中元素得分布,总结其分散、集中得规律,研究其与附近基岩中地质体得联系,通过发现异常与解释,评价异常来进行找矿得。

分散流与次生晕得区别:

水系沉积物地球化学找矿适合在地形切割剧烈,水系发育得山区进行,而在地形平坦、水系不发育得山区,其应用效果受到限制.

第五章 水文地球化学找矿

水文地球化学测量就是对天然水(包括地下水与地表水)中得元素含量、PH值、Eh值等进行系统得测定,研究它们在天然水中分布分配变化得规律,以发现其中与地球化学异常来找矿.

1、天然水正常得化学成分:

1主要离子为

2次要离子为

3气体成分有

2、水晕:

矿体及其原生晕、次生晕中得元素经地表水与地下水得作用,它们中一些可溶性元素转入水中,使水中某些元素含量增高或者水得其她化学成分发生变化(如PH值降低等),即形成水晕。

3、水晕形成时元素转入天然水中得作用:

1溶解

2氧化

3电化学溶解

4碳酸得作用

5生物得作用

6胶体得作用

第六章气体地球化学测量

1、概念:

气体地球化学测量就是对土壤空气与大气中得某些气态得元素及化合物进行系统得测定,研究它们分布、分配与变化规律,以发现与矿有关得气体地球化学异常来找矿,以及解决其她一些问题。

⑴土壤气体测量

⑵地面气体测量

⑶航空气体测量

2、气体异常得形成:

⑴热液成矿作用中形成得原生气晕

⑵在表生带中矿床经氧化还原与生物作用形成得次生气晕

⑶由放射性元素衰变产生得气晕

⑷由断裂构造形成得气体异常

4由现在构造运动形成得气体异常

3找矿得指示气体:

汞蒸气

二氧化硫

硫化氢

二氧化碳

4、土壤汞气晕得特征:

1汞含量可高于背景几倍、几十倍,甚至上百倍。

2地表土壤中汞气异常与下伏矿体之间得距离可比汞得原生晕范围大。

3地表所测得得土壤气异常得范围,大体上与矿体在地表得投影位置下相吻合。

5、土壤汞气晕得控制因素:

1地质因素

2土壤得性质与厚度

3取样深度

4气候条件

6、土壤气汞量测量得 适用条件:

就是矿体汞含量要高于围岩,且有一定规模并不断释放游离汞,围岩构造裂隙发育,使汞蒸气渗透扩散有良好通道,疏松层厚度不能太小,以利于汞蒸气在疏松层中储存。

一般要求疏松层厚度不小于0、3m。

 作用就是用于寻找盲矿与被疏松层覆盖得矿体,特别就是寻找被厚层、外来疏松层覆盖得矿体,此外用于发现隐伏断裂构造及地震预报等。

第7章化探野外工作

1、一个完整得化探工作包括踏勘、试验、工作设计、采样、样品加工处理、分析、资料整理、异常解释评价与验证、提交报告。

第1节踏勘、试验与工作设计

1、试验种类:

⑴方法试验 ⑵技术试验⑶专题试验

第2节化探方法得选择

⑴区域化探涉及得面积大(几百到几千平方公里或更大),其目得就是迅速圈出成矿得远景区,以便进一步普查与详查。

 在中低山区甚至就是高寒山区水系发育时宜采用水系沉积物地球化学测量,有条件配合水化学测量;

在地形平缓、残破积层分布广泛、水系不发育时才用土壤地球化学测量。

 在此阶段配合少量岩石地球化学,以研究岩浆岩、地层构造得含矿性,以及计算图幅中元素得平均含量与不同地层、岩石中元素得平均含量。

每个地质单元取30—200个样。

⑵普查设计面积较大(几十到几百平方公里)。

一般就是在成矿特点基本查明得地区或已知矿区外围进行。

适于水系沉积物地球化学测量时仍使用水系沉积物地球化学测量,配合水化学测量;

适于土壤地球化学测量仍用土壤地球化学测量;

当基岩出露良好时,可使用岩石地球化学测量。

⑶详查勘探在普查圈定得含矿有利地段或已知矿区得临近进行。

其目得就是确切圈定矿体得位置,初步评价矿体规模,预测深部矿化趋势。

 视条件使用土壤、岩石、气体地球化学测量,还可辅以水文地球化学或生物地球化学测量。

⑷开采阶段则多用岩石地球化学测量,在地表(包括探槽、浅井)、钻孔与坑道中采样,以寻找盲矿体。

第3节指示元素得选择

1、选择得原则:

1所选元素能够指示矿体存在得大致空间位置,或能指示找矿方向;

2所选指示元素及其组合特点能够有区分矿异常与非矿异常;

3形成得地球化学异常要清晰,并且具有一定得规模,能在普查勘探中容易被发现;

4选用得指示元素最好能够快速、灵敏、简便、经济得分析方法加以测定;

5选择得数目在达到找矿目得得前提下尽可能少。

2、选择得方法:

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