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  • CN 62-1112/TF 
  • ISSN 1005-2518 
  • 创刊于1988年
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黄金科学技术, 2018, 26(4): 431-442 doi: 10.11872/j.issn.1005-2518.2018.04.431

“地物化三场异常耦合理论”及其在隐伏金多金属矿床定位预测中的应用

张宝林,1,2,3, 苗雅娜1,2,3, 苏艳平1,2,3, 李会中1,2,3

1中国科学院矿产资源研究重点实验室,中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029

2中国科学院地球科学研究院,北京 100029

3中国科学院大学,北京 100049

The Geological-Geophysical-Geochemical Three Fields Anomalies Coupling Theory and Its Application in the Positioning Prognosis of Concealed Gold-Polymetallic Deposits

ZHANG Baolin,1,2,3, MIAO Yana1,2,3, SU Yanping1,2,3, LI Huizhong1,2,3

1Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China

2Institutions of Earth Science,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China

3University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China

收稿日期: 2018-05-01   修回日期: 2018-06-14  

基金资助: “十一五”科技支撑计划重大项目二级课题“典型覆盖区金属矿综合地球物理定位预测技术开发及应用”.  2006BAB01A02
中国科学院知识创新工程重要方向项目“云南红河州主要矿床类型的找矿勘查技术集成示范”.  KZCX2-YW-Q04-03
中国科学院地质与地球物理研究所自主创新项目“隐伏矿床定位预测理论与方法研究”.  31351460

Received: 2018-05-01   Revised: 2018-06-14  

作者简介 About authors

张宝林(1963-),男,吉林省吉林市人,博士,研究员,从事隐伏矿床定位预测理论与技术研究工作blzhang@mail.iggcas.ac.cn , E-mail:blzhang@mail.iggcas.ac.cn

摘要

隐伏矿床定位预测理论和技术是国际矿床学界研究的热点和难点。结合20多年的科研找矿实践,针对隐伏金多金属矿床的找矿难题,提出必须走地质、地球物理与地球化学相结合的道路,将有利的成矿构造部位(储矿构造或含矿构造岩相带)作为定位预测的目标,全面认识和解释地质与地球物理的关系。阐述了“地物化三场异常耦合”定位预测理论的3个基本原则,即预测目标、预测尺度和预测精度。介绍了成矿地质结构场、成矿地球化学场和成矿地球物理场的基本含义和要点,推荐了经过实践检验的、有效的地质、地球物理、地球化学技术方法组合,并通过3个实例说明应用该理论和方法的工作流程与实际效果。

关键词: 隐伏矿床 ; 定位预测 ; 金多金属矿 ; 地物化三场 ; 异常耦合 ; 储矿构造 ; 构造岩相

Abstract

The studies of theories and technologies for positioning prognosis of concealed ore deposits are hot points and difficulties of international mining science communities. In combination with the experiences of scientific prospecting for concealed ore deposits over 20 years,and aiming at the difficulties of prospecting for concealed gold-polymetallic deposits,it is proposed that there must be a combination of geology,geophysics and geochemistry,the favorable metallogenic structural sites (ore-housing structures or ore-bearing tectono-lithological facies zones) should be the targets of positioning prognosis,the relationship between geology and geophysics should be understood and interpretated comprehensively.The three basic principles of the “geological-geophysical-geochemical three field anomalies coupling theory”,i.e. predicting target,scale and accuracy,are expounded.The basic meaning and main points of metallogenic geological structural filed,geochemical field and geophysical field are introduced.The integrated geological-geophysical-geochemical technological combinations which have been proven effectively are recommended. In the end,three instances are displayed to present the workflow and practical effect of applying the theory and technologies.

Keywords: concealed ore deposits ; positioning prognosis ; gold-polymetallic deposits ; geological-geophysical-geochemical three fields ; anomalies coupling ; ore-housing structure ; tectono-lithological facies

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本文引用格式

张宝林, 苗雅娜, 苏艳平, 李会中. “地物化三场异常耦合理论”及其在隐伏金多金属矿床定位预测中的应用. 黄金科学技术[J], 2018, 26(4): 431-442 doi:10.11872/j.issn.1005-2518.2018.04.431

ZHANG Baolin, MIAO Yana, SU Yanping, LI Huizhong. The Geological-Geophysical-Geochemical Three Fields Anomalies Coupling Theory and Its Application in the Positioning Prognosis of Concealed Gold-Polymetallic Deposits. Gold Science and Technology[J], 2018, 26(4): 431-442 doi:10.11872/j.issn.1005-2518.2018.04.431

进入21世纪,各类覆盖区和老矿山深部成为金多金属矿勘查的主要目标,找矿难度日益加大,这对找矿理论和勘查技术方法提出了更高的要求[1,2,3,4,5,6]。近年来,随着勘查资金和科研经费的持续投入,找矿成果显著[7,8,9,10]。实践证明,依靠单一的地质、地球物理和地球化学方法实现找矿的难度越来越大,必须走地质—地球物理—地球化学相结合的道路[11,12,13,14,15]

构造控矿是金多金属矿床的最大特点,要完成隐伏矿床定位预测工作,必须研究矿体(或矿化体)在时间和三维赋矿空间的分布规律[16,17,18,19,20],在理论、经验和技术方法的综合指导下,才能预测出矿体产出的有利空间位置,以及矿(化)体的形态、产状等几何特征[21,22,23,24,25,26,27,28]

在20多年的科研找矿实践过程中,笔者及其团队先后总结提出了“矿床结构模型”[21]、“地物化三场异常互相约束”[11,14]、“地质地球物理信息综合预测含矿构造岩相带”[29,30,31]以及“矿床地球物理类型划分方案”[31]等一系列金多金属隐伏矿床定位预测理论和思想,将其要点归纳为:(1)地质、地球物理、地球化学理论与技术相结合;(2)深入理解“矿床”、“矿化蚀变带”、“含矿地质体”之间的联系与差别;(3)全面认识和解释地质与地球物理之间的复杂关系;(4)定位预测目标是有利的成矿构造部位(储矿构造或含矿构造岩相带);(5)建立成矿模式支持下的综合勘查技术组合;(6)理论和技术的精度要与预测目标相匹配。

1 隐伏矿床定位预测的前提条件

1.1 隐伏区定位预测的基本要求

(1)从经济地质学的角度考虑,隐伏矿床的勘查目标应该是“找大矿、富矿”。

(2)对预测理论和技术的要求是:能够预测隐伏的含矿带、储矿构造位置,预测综合异常的地质意义、埋藏深度和规模,预测主要矿种、可能的成矿类型,设计验证工程位置,实现较高的见矿率。

1.2 隐伏区找矿的主要难题

面对各类覆盖区和老矿山深部勘查区,现有成矿理论和勘查技术的有效性面临着一系列严峻的挑战,主要包括:(1)可借鉴的找矿实例和成功经验少;(2)地表缺少露头且地质现象不连续;(3)覆盖层厚度大,槽井探工程解决不了问题;(4)物探技术面临一系列难题:多解性、各向异性、信噪比低、仪器精度低、稳定性差、有效探测深度有限及数据采集—处理—解释技术缺乏等;(5)化探理论与技术问题,理论上仍有较多模糊性,探测深度小或无法给出准确深度;(6)遥感技术探测深度有限,信息提取技术有待改进。

1.3 隐伏区找矿的基本对策

总结以往大量的科研预测与工程验证成果[1,4,7,8,11,12,13,14,15,22]可知,广泛收集地质物化探异常和矿化信息,研究成矿条件、成矿类型、成矿空间、构造—岩浆—流体演化历史及物化探异常的地质意义等,是开展定位预测的前提条件。具体对策如下:(1)确定勘查区的找矿预测目标(矿种、类型、深度和规模等);(2)在“科学发展观”思想指导下,将地质、地球物理与地球化学方法相结合,分层次开展选区和预测工作(成矿带、矿田和矿区);(3)加强综合地球物理勘查技术的应用;(4)明确定位预测目标:含矿带、储矿构造、构造岩相带和成矿类型等;(5)在新的流体主动成矿理论指导下,构建成矿模型,选择有效的物化探技术组合,实现找矿突破;(6)提倡“百家争鸣”,引进新的找矿理念和技术方法,以取得更好的找矿效果;(7)要有雄厚的、持续的风险勘查资金保障。

2 “地物化三场异常互相约束”理论要点

2.1 隐伏矿床定位预测的基本原则

建国以来,经过多年的大规模地质调查和科技攻关研究工作,全国各地的矿产分布规律已经基本摸清,主要的成矿带已经划定,但隐伏区(覆盖区和深部)的矿产分布规律研究还是空白,严重制约着找矿方向和找矿技术的选择。

如前所述,隐伏区预测理论面临的主要难题是:隐伏的有利成矿部位在哪里?探矿工程应布置在哪里?即如何采用综合的理论和技术手段确定隐伏矿化体(有利的含矿构造)的位置。

(1)预测目标是矿床(矿体)吗?依据经典的“矿床”定义,矿床是由一定的地质作用,在地壳的某一特定地质环境内产出,并适合在当前技术经济条件下开采利用的有用矿物堆积体。从字面上看,这并不是一个严格意义上的地质学概念,而是经济学概念,而且矿床(矿体)的范围随着不同时期矿产品价格的变化而大幅变动。由此可见,隐伏矿床定位预测的直接目标不应该是矿床(矿体),当前技术条件下还不能预测出矿床(矿体)的范围、规模和品位等指标,即不能根据边界品位指标圈定目标体,这个目标体的范围与物化探异常体之间没有一一对应关系。定位预测目标应该是含矿地质体,是三维空间的地质实体,是成矿构造、成矿流体作用的范围,与岩石的物理性质、化学性质具有一定的对应关系,也是地物化方法和仪器能够探测的。据此提出,要把有利的成矿构造部位(储矿构造或含矿构造岩相带)作为定位预测的目标,预测结果能够给出其面积或体积指标。

(2)预测尺度。勘查区面积一般在数平方千米到数十平方千米,相当于矿田或矿床规模,主要涉及的是矿区大比例尺定位预测问题。笔者的经验是,要从矿田地质学的高度解决两大问题[32,33,34]:一是成矿机理(矿田成矿),金多金属矿床的空间分布主要受构造控制,要从流体成矿的角度说明流体与围岩作用的规律和特征[24,35,36,37,38],以圈定靶区靶位;二是储矿构造(矿田构造和矿田建造),要在详细的矿田构造—流体蚀变测量和综合物探的基础上,从三维可视化的角度展示复杂地质体的结构特征[25,26,27,39,40,41,42,43,44,45,46]

矿区尺度的成矿预测在很大程度上要依靠地球物理手段,因此,迫切需要构建描述我国地壳结构的地球物理模型,即基于综合地球物理场特征的中国大地构造格架,从而为合理地从背景场中解析异常场提供依据。

(3)预测精度。矿区尺度的隐伏矿床定位预测工作,多数是从地表发现的地质物化探异常(主要是矿化线索和化探异常)入手。如前所述,在当前的综合找矿技术水平条件下,定位预测的目标应当是隐伏的矿化带、储矿构造或含矿构造岩相带,而不是矿体,预测结果能够给出大致的深度(有一定误差)和地质体轮廓,不能确定成矿规模,更不能给出品位指标,真实的矿化情况只能通过钻探或坑道工程揭示。

(4)技术方法。矿区尺度的隐伏矿床定位预测,一般要求最小工作范围在数平方千米到十余平方千米,有效探测深度在数百米至1 000 m,要求各类仪器的探测深度要超过1 000 m。

为了解决这一问题,除了使用大深度的探测仪器和方法、改进数据采集和处理技术外[1,2,3,4,5,6,39,40,41,42,43,44,45,46],还必须针对同一目标,采用多种方法进行探测,用“瞎子摸象”的方法,从多方面获取信息,最终较为客观地确定隐伏的含矿空间,这也就是 “地物化三场异常耦合”理论的找矿思想。

2.2 成矿异常场的综合约束

隐伏区定位预测的关键是要从宏观背景场中筛选出三维成矿异常场,包括成矿地质结构场、成矿地球物理异常场和成矿地球化学异常场。在识别“背景场”和“异常场”时,还需要综合考虑控制异常的时间因素、叠加因素和三维尺度因素等。

(1)成矿地质结构场,是指含矿地质体的三维结构构造特征。过去主要是根据已知地质资料(地表露头、探槽、坑道、钻孔岩芯和遥感解译等)建立控矿构造模型,今后则要根据成矿模式和地球物理异常构建可视化的矿床结构模型。

需要强调的是,地下高温高压含矿流体与围岩的相互作用,主要受流体本身和围岩力学性质的控制,矿床的显微构造特征实际上就是这种相互作用结果的具体体现[24,25,26,35,36]。许多“控矿构造”就是“成矿构造”,是成矿流体在运移和沉淀过程中自主选择的“充填构造”。还有,区域性构造对于大规模成矿流体的运移、沉淀和集中成矿可能有直接的控制作用,但对于矿床尺度的流体沉淀规律则一般不具有直接的控制作用。

(2)成矿地球化学异常场,是指含矿地质体内的化学元素异常三维分布特征[20,28]。需要注意的是,地表或浅部发现的矿床,绝大多数已经遭受过较强的风化剥蚀,只是原始矿体的一部分,在此基础上建立的各种成矿模型带有很大的“理想化”色彩,采用的找矿技术方法大多针对的是显著异常。

而隐伏矿体绝大多数是没有遭受风化剥蚀的(部分可能受到后期改造),是较为完整的,这就为理论找矿提供了客观条件,可以应用经典的“蚀变分带”模式开展找矿工作,矿体顶部的弱异常也应当引起足够的重视。

(3)成矿地球物理异常场,是指含矿地质体的物性参数的三维分布特征。为了确保地球物理模型的客观可信,野外观测系统应尽量提高信噪比,为信息处理阶段提供优质的数据[5,12,30,39,40,41,42,43,44,45,46]。岩石物性参数最好在现场测量,物性参数标本必须连续采集,数据处理尽可能使用GIS技术,展示地球物理场的三维分布特征。资料解释需要贯彻“区域约束局部”、“深层制约浅层”的思想,全面认识客观规律。

还应注意,地质体的结构固然相对稳定,但由于物探方法原理和观测时间不同,同一地点的观测结果可能会因时、因法、因人而变。因此,数据采集工作要选择适宜的季节。相比之下,深部探测受季节性的影响较小。

总之,要全面分析成矿地质结构场、地球物理异常场和地球化学异常场的实际含义,重视研究它们的时间属性和地质意义。应当看到,这三者既是现实存在的,又是随着地质历史而演变的。当应用地球物理和地球化学方法时,要注意正确处理“绝对”与“相对”的关系。地质体结构、岩性与物探、化探异常并没有简单的一一对应关系,不同方法的分辨率之间往往存在着巨大的差别,甚至是不可以同时使用的。

2.3 隐伏矿床定位预测的关键技术组合

(1)探测隐伏地质体结构场以流体构造动力学研究为主线,以储矿构造或含矿构造岩相带为目标,采用高分辨率反射波地震勘探技术予以解析。

(2)探测成矿地球物理异常场。以金属硫化物、矿化蚀变带引起的低阻异常为目标,采用装备高频探头和远参考道的MT技术、IP技术以及高密度电法仪予以圈定。

(3)探测成矿地球化学异常场。采用高精度磁测、遥感地球化学技术和伽玛能谱法快速圈定成矿流体场的地表反映。以X荧光法在野外快速圈定矿化蚀变带和次生晕异常。以偏提取地球化学测量法圈定隐伏的成矿元素富集部位。

(4)大型找矿靶区快速优选标志“三场异常”叠合的构造部位或构造岩相带就是最佳的勘查靶位(图1),见矿率高,第一个验证钻孔至少可见矿化蚀变带。

图1

图1   地物化三场异常耦合预测理论与技术框架图

Fig.1   Frame diagram showing the geological-geophysical-geochemical three fields anomalies coupling theory and technology


3 找矿实例

3.1 黑龙江多宝山成矿带争光金矿勘查区(植被覆盖区)

矿区位于大兴安岭北部多宝山NW向成矿带的东南部。前期地勘单位已经发现多个土壤异常,槽探工程也揭露了部分金矿体,但地下深部资源情况不明。

从构造—流体成矿的思路出发,采用伽玛能谱测量、地震勘探、大地电磁测深与偏提取化探相结合的综合技术方法组合,圈定了位于闪长岩西北侧外接触带的多个有利成矿构造部位(图2)。其中,在植被覆盖区创造性地采用伽玛能谱测量技术圈定了原生矿化蚀变带[图2(d)],克服了化探异常受地形影响的问题,指出矿化蚀变带的走向为NE向,说明矿区北部长度超过60 m探槽采样全部见矿的原因是探槽走向与矿化带一致。

图2

图2   争光矿区综合异常与验证钻孔位置示意图

Fig.2   Sketch map showing the integrated anomalies and test drill holes of the Zhengguang exploration area


2(a)中,偏提取化探Au异常明显集中在左端、中部和右侧,而Hg元素含量呈分散状,无法圈定异常中心。图2(b)中,似层状火山岩(红蓝色调相间的条带状强反射体)与脉状分布的岩浆岩(浅绿色的弱反射体)结构差异明显,显示了火山机构控矿的特点。图2(c)中,MT剖面给出的电性结构特征明显。右侧深部高阻体推测为侵入岩体,浅部闭合的2个环状低阻体推测为蚀变带。图2(d)中,伽玛能谱异常呈NE、NW向展布,出现在闪长岩体的外接触带。

于2003年春天打了2个验证钻孔,见矿最好的ZK2253钻孔进尺501.8 m,全孔蚀变,圈出8层金矿体,最高品位为30×10-6,富集部位具有强绿帘石化硅化细脉状黄铁矿化蚀变,矿化带累计厚度超过100 m,推测其接近富集中心。另一个验证孔ZK2271(在另一条剖面上)进尺500.4 m,全孔蚀变,已圈出1层矿体,品位为3.36×10-6,富集部位具有中等硅化绿泥石化碳酸盐化黄铁矿化,矿化带累计厚度近100 m,推测其靠近富集区边部。以上2个深孔验证结果确定了矿化中心和边界,为随后大规模投入的勘探工程提供了重要的依据[47,48]

在初步验证成功的基础上,2004年,黑龙江省地勘单位与澳大利亚公司合作,在本区投入风险勘探。截至2004年9月底,已完成的4 500 m钻探工程取得了良好效果,在深部又发现了厚大的金矿体,单个矿体的最大厚度达44 m,最高品位近600×10-6,证明该矿床是一个与火山机构有关的大型、高品位、低温热液型金矿,此次勘探为在黑龙江地区寻找此类矿床提供了成功范例。2005年以来,中外合资的黑龙矿业公司进一步投入数万米钻探进尺,圈定了Au金属量40 t,Ag金属量120 t,Zn金属量10×104t,矿床达到大型—特大型规模。

3.2 河北水晶屯金矿项目(危机矿山深部预测)

该矿区位于华北地块北缘,张宣金矿化集中区,是产在太古宇高级变质岩中的石英脉型金矿(中型),东侧是东坪(超大型)、黄土梁(超大型)、后沟(大型)、中山沟(中型)和赵家沟(中型)等钾化蚀变岩型金矿。矿区面临的主要难题:浅部有多条不同方向的含金石英脉和硅化糜棱岩带,深部找矿方向如何?

地勘单位根据传统认识,在EW向石英脉(Ⅶ号)与SN向石英脉(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号)之间的结合部位打钻,但效果不佳。

通过详细的地表和坑道观察,认为不同方向石英脉型矿体的分布情况展示了典型的流体主动成矿和流体构造控矿规律,参照胶东金矿垂直分带规律,预测矿区深部可能存在隐伏的蚀变岩型矿体,其赋存部位在矿区西南方向的深部。

投入了基岩化探、土壤化探和偏提取化探综合剖面,以及AMT剖面、反射地震剖面,圈定了成矿构造带和矿化异常部位(图3[49,50,51]

图3

图3   水晶屯矿区综合异常与验证钻孔位置示意图

(a)北线原生晕剖面;(b)北线次生晕剖面;(c)北线偏提取剖面;(d)北线反射地震勘探剖面;(e)北线地震剖面解释与验证钻孔位置;

(f)南线原生晕剖面;(g)南线次生晕剖面;(h)南线偏提取剖面;(i)南线反射地震勘探剖面;(j)南线地震剖面解释与验证钻孔位置;

(k)大地电磁测深三维电性结构图

Fig.3   Sketch map showing the integrated anomalies and test drill holes of the Shuijingtun mining area


3的北线、南线(a)、(b)、(c)图分别给出了基岩化探、土壤化探和偏提取化探结果。可以看出,在风化壳不发育的基岩区,偏提取化探Au异常与另外2种化探异常对应性较好,但含量差别非常大。由于南线剖面左侧经过农田,受到人为因素干扰,化探异常间断。图3的北线、南线(d)、(e)图分别给出了2条反射地震剖面原图、地质解译结果和设计验证钻孔位置。其中,连续的强反射体(红蓝色调相间,条带状)是深变质岩,弱反射体(浅绿色)是钾化蚀变带。图3(f)给出的MT电性异常部位,涵盖了2条剖面的范围,与地震反射剖面的构造异常具有良好的对应关系。地震剖面中有多条线性构造蚀变带或清晰的构造蚀变带轮廓,这些构造与化探异常具有良好的对应关系。以上多源异常的对应性良好,为设计验证钻孔提供了依据。

生产单位投入了4个验证钻孔。见矿最好的Zk1-1井,在286~490 m为矿化、钾化蚀变带,金品位最高达11.26×10-6。1×10-6以上的层段约为80 m。另外3个钻孔验证结果:ZK3002孔进尺650 m,发现多层钾化硅化黄铁矿化蚀变带,最高品位达8.63×10-6。ZK3001孔进尺500 m,发现厚度超过100 m的钾化硅化蚀变带,最高品位达12.36×10-6。ZK3003孔进尺470 m,发现多层强硅化钾化黄铁矿化蚀变带。

此后一家民营企业收购该矿,采用水平大坑道勘查技术,证实深部确为厚大的蚀变岩型金矿,品位极高,平均品位超过2位数,坑道工程已控制资源量32 t,远景资源量超过150 t。

3.3 内蒙古珠斯楞海尔罕铜金勘查区(荒漠戈壁覆盖区)

该矿区位于阿拉善地块,地表为荒漠戈壁覆盖区。地勘单位在地表圈出了规模巨大的分散流异常,并发现若干分散的小矿体。前期钻探结果表明,该区干旱气候条件使得激电异常难以准确反映深部矿化特征。针对这一特点,采用伽玛能谱测量、地震勘探、大地电磁测深与偏提取化探相结合的综合技术方法组合,重新圈定了矿化热液的活动范围,确定了有利的成矿构造部位(图4)。

图4

图4   珠斯楞海尔罕矿区综合异常与验证钻孔位置示意图

Fig.4   Sketch map showing the integrated anomalies and test drill holes of Zhusilenghaierhan exploration area


在图4(a)中,反射地震剖面中部和右侧有比较明显的岩浆岩(浅绿色,弱反射体)侵入到围岩(红蓝色调相间的条带,强反射体)的现象,右侧浅部有一个较明显的“上凸下凹”扩容构造部位。图4(b)中,偏提取化探Au异常部位与地震构造异常部位相对应。图4(c)中,MT(大地电磁测深)剖面给出3个低阻异常:右侧浅部的低阻异常对应着地震构造异常和偏提取化探异常部位;中部最低阻异常对应着含水构造破碎带;左侧浅部层状低阻异常带,对应着荒漠地区盐碱化带。剖面下部的高阻体推测为隐伏的花岗岩体。图4(d)给出的伽玛能谱测量结果显示,K异常体并没有呈带状展布,而是呈分散状,这与岩基顶部脉岩分布规律是对应的。

于2003年冬天施工了2个验证钻孔。其中,ZK1401孔(图4)进尺300 m,深度190 m以下均为细脉状强黄铁矿化蚀变带,直至终孔仍未结束,推测为矿化富集部位;ZK2501孔(在另一条剖面上)进尺300 m均为沉积岩层,终孔时见到软黏土,推测为岩性引起的强低阻异常。

4 远景展望

迄今为止,“地物化三场异常耦合”定位预测理论和技术,已经在国内外30多个金多金属矿区或勘查区得到了应用,提交靶区40余处,工程验证23处,施工钻孔80余个,见矿(化)率达70%。

实践证明,“三场异常”重合部位是矿化部位,而“三场异常”不重合的部位与矿化无关。本文总结提出的“地物化三场异常耦合”预测理论和技术具有较高的成功率和普适性,值得大力推广应用,同时也需要不断完善。

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Applying the new theory and technology of concealed resource location prediction,which is "geological-geophysical-geochemical three fields are mutually constrained",has achieved remarkable results in rapidly optimizing the prospecting target areas

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内蒙古镶黄旗道郎和都格矿区钨多金属成矿地质背景与综合定位预测方法

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Comprehensive geophysical prospecting technology combination of molybdenum deposits in Loess covered area:Taking the Shapoling molybdenum mine as an example

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沈晓丽张宝林武炜.

高山植被覆盖区大型铜矿快速勘查模式——以哀牢山南段云南金平金竹冲矿区为例

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Shen Xiaoli Zhang Baolin Wu Wei et al.

Fast prospecting model of large copper deposit in vegetable-covered high mountains in southern section of Ailao Mountains:With Jinzhuchong as the case

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内蒙古镶黄旗道郎和都格矿区首个验证钻孔岩心元素地球化学特征——手持X荧光仪分析结果讨论

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Geochemical characteristics of cores from the first verification borehole in the Daolangheduge mining area,Inner Mongolia,China——Discussion on the results of handheld X-fluorescence analyzer

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