時間:2019年07月13日 分類:科學技術論文 次數:
摘要:研究采用青海省采石溝地區1:25000地球化學測量數據,針對元素濃幅分位值、高端剔除數兩因素不能全面確定成礦元素這一不足,結合前人的研究成果,引入了參數A值(濃集系數與變異系數加和),討論了元素的成礦規律,并應用該參數篩選出區內新的主成礦元素或指示元素,為確定成礦元素種類、選擇指示元素、查證異常選區及評價化探異常提供了合理的依據,同時對區內礦產勘查部署具有一定指導意義.
關鍵詞:地球化學測量;濃幅分位;濃集比率;找礦;青海省
0引言
元素濃幅分位方法側重說明各元素異常是否具有找礦意義,綜合考慮了地質背景和礦體邊界品位之間的關系,界定較為合理.一般來說如果離散程度高的數據多分布于高含量區段、空間分布上相對集中,表明元素富集成礦的潛力就大.判定成礦元素有兩種方法,一種為異常下限,另一種為元素邊界品位與平均值比值.濃幅分位的應用,主要是綜合考慮背景和邊界品位兩種因素,以標準化方法使不同元素的濃幅分位具有相似的地球化學涵義表征[1].
1濃幅分位
濃幅分位1/m=(lgCp-lgCb)/(lgCi-lgCb),其中Ci為元素工業邊界品位[2−3].Cb為元素背景值(使用元素平均值),Cp為濃幅分位值.給定濃幅分位1/m可求出相應的濃幅分位值Cp,從而得出濃幅分位值表.對比濃幅分位值與元素含量可得出某元素位于濃幅分位區間的數量,進而推斷其成礦特點.文章利用青海省采石溝地區1:25000地球化學測量數據進行研究.元素測試在青海省有色地質測試中心完成,數據準確度在-0.074∼0.068之間,精密度均在0∼0.105之間.
2元素參數特征
與青海省豐度(X1/Xq)對比可知,Mo、Co、Cr、Ni、Cu、U元素含量是全省背景值1.2倍以上,其中Mo達1.68倍,表明該類元素在研究區相對富集;Zn、Sn、Au、Pb、Nb、Y、Bi、Th與全省背景值相似,位于0.8∼1.2倍全省背景值間;Rb、Ag、Sb、W、As、La、Hg含量多為0.7∼0.8倍全省背景值,表明該元素貧化.相對豐度的高低,說明元素在地殼中的豐富程度,能否富集成礦,主要取決于它們在各種地質作用過程中的分異、分離程度.對比發現,研究區Ni、Cr、Mo、Cu等元素相對富集,Ag、W、La、Hg等元素相對貧化.
剔除離群數集前后統計平均值的比值畸變曲線中,所有元素的X1/X2均大于1.研究區內X1/X2值大于1時,表明其被剔除離群數集中,高端離群數據占優勢,反映了研究區元素受后期地質作用影響強烈.如果把比值1±0.25的元素看作分布相對均化;那么大于1.25的不但可看作是相對異化,而且出現局部化富集的可能性偏大.
把(X1/X2)曲線看作反映剔除效應的畸變曲線,那么偏離1愈遠且大于1的元素有著愈大的異化傾向,形成局部富集的可能性就愈大.和青海省豐度對比發現,Mo、Co、Cr、Ni、Cu、U的富集系數(X1/Xq)多為1.2以上,Mo高達1.6,說明元素富集;Zn、Sn、Au、Pb、Nb、Y、Bi、Th的富集系數多1,說明元素無明顯變化;Rb、Ag、Sb、W、As、La、Hg的富集系數小于0.8,說明元素相對貧化.Au、As、Sb、Sn、Cr等元素偏離較大,表明其局部富集成礦可能性較大.
變異系數CV1>10的元素有Sn;CV1>2的元素有As、Hg、Sb、Au、Bi;CV1=1∼2的元素有Ag、Cr、W;CV1=0.5∼0.1的元素有Ni、Mo、Cu、Co、Nb、U;CV1=0.3∼0.5的元素有Rb、Pb、Th、La、Zn、Y,在其變異系數達到顯著變化程度時,其成礦可能性較大.
3成礦元素確定
通過原始數據和背景數據變化系數的計算,利用CV1和CV1/CV2(主要反映特高值削平程度)的判別方法(雙變量法)制作標準化變異系數解釋圖[4−9],并根據公式1/m=(lgCi-lgCb)/(lgCp-LgCb)統計研究區濃幅分位值,可歸納總結出以下特點:對21種元素分別統計其峰值、高端剔除值數、高端剔除限、大于1/2濃幅的數、大于1/4濃幅的數、大于1/8濃幅的數.
元素峰值與濃幅分位的關系,峰值對應的濃幅分位反映該峰值接近礦石級礦化的程度,峰值大于1/2濃幅分位的元素有Sn、As、Hg、Sb、Au、Bi等6種,峰值位于1/2∼1/4濃幅分位的元素有Co、Nb、U、Rb、Th、La、Y、Zn、Pb等9種.
(1)Sn、As、Hg、Sb、Au、Bi落入右上方的區域①,原始數據集變異系數大,高強度數據突出,且離群子集很多,特高值削平程度強烈,顯示富集成礦的可能性較大.Sn、As、Hg、Sb、Au、Bi含量位于1/4以上濃幅值的點數分別為28、68、37、42、100和25個,含量位于1/8以上濃幅值的點數分別為186、410、138、333、335和122個,其中Au、As、Sb數量較多,且空間上較集中,找礦潛力極大.Sn、As、Hg、Sb、Au、Bi峰值分別是3080×10−6、2570×10−6、3180×10−9、128×10−6、296×10−9、38.3×10−6,均高于1/2濃幅分位值,尤其是Sn、Au、As、Sb遠高于1/2濃幅分位值,具發現礦石級礦化的特征.
(2)Ag、Cr、W、Ni、Mo、Cu落入中間區域②,表明含量幅度有一定程度變化,特高值削平程度中等,顯示有一定成礦可能性.Ag、Cr、W、Ni、Mo、Cu剔除1/4以上濃幅值點分別為24、141、47、436、61和136個,含量位于1/8以上濃幅值的點數分別為201、688、321、988、398和1011個,Cr、Ni、Cu等元素數量較多,且空間上較集中,找礦潛力較大.Ag、Cr、W、Ni、Mo、Cu峰值分別是4420×10−9、1260×10−6、63×10−6、1060×10−6、33.6×10−6和587×10−6,Ag、W、Ni、Mo、Cu高于1/2濃幅分位值,尤其是Ag、Ni遠高于1/2濃幅分位值,峰值點處具發現礦石級礦化的可能.
(3)Co、Nb、U、Rb、Th、La、Y、Zn、Pb落入左下方區域③,元素屬性主要為稀土元素和中溫熱液元素,該區域內原始數據集變異小,整體含量變化幅度不大,富集不明顯,成礦的可能性較小[10−13].Co、Nb、U、Rb、Th、La、Y、Zn、Pb含量位于1/4以上濃幅值的點數分別為681、308、31、1422、26、85、139、14和14個,含量位于1/8以上濃幅值的點數分別為1456、852、405、2591、455、1039、632、197和204個,從含量與濃幅分位值來看,Co和稀土元素含量分布數量很多,雖變化系數小,但整體背景高,因對應邊界品位較低,推測在高背景場中有一定的找礦前景.
Co、Nb、U、Rb、Th、La、Y、Zn、Pb峰值分別是84.2×10−6、105×10−6、75.6×10−6、379×10−6、53.6×10−6、224×10−6、99.2×10−6、497×10−6、246×10−6,Co、Nb、U、Rb、La、Y峰值高于1/2濃幅分位值,推測有一定找礦前景.
4A值的應用
研究區位于Cu、Pb、Zn等多金屬為主的阿爾金成礦帶上,從該區異常查證和實地路線地質調查結果來看,在研究區北部發現Au、Ag等元素的礦致異常,顯示一定成礦遠景.Au、Sn、Mo等元素均顯示出很好的成礦前景,而利用濃幅分位值和元素高端剔除數綜合確定的成礦元素,與實際發現的礦化指示元素略有不符,因此筆者引入A值.
研究區長期復雜的演化歷史決定了本區域的地球化學特征.KK反映成礦的物質基礎,CV反映元素分布的均勻程度,CV越大,元素分布越不均勻,富集成礦的可能越大.根據計算結果,研究區內A青≥4的元素有Au、As、Sn、Sb、Hg,為該區最有可能成礦元素,2
5結論
(1)在用濃幅分位對成礦元素確定時,除了考慮元素的濃幅分位值(元素的背景和礦體邊界品位)、還綜合考慮元素的濃集比率、變異系數等因素.
(2)Au、As、Sb、Bi、Sn、Hg等元素原始數據變異系數大,高強度離散數據多,含量變化幅度大,富集成礦可能性大.
(3)綜合確定出成礦元素,為異常查證的選區、元素種類的選擇、化探異常的評價提供合理的依據,明確找礦方向.研究區的成礦元素為Au、Sn、Mo、Cu、Cr、Co、Ni.
(4)通過新方法的有效應用,特別是濃幅分位值和元素的濃集比率的應用,快速篩選出區內的主成礦元素和指示元素.
參考文獻:
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