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土壤地球化学测量在隐伏矿体勘探中的应用
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摘要:在社会生产中,矿产资源是不可或缺的资源,在多年的发展过程中,我国消耗了大量的矿产资源,而其具有不可再生性,当前矿藏储量在急剧减少。面对发展中这一问题,对隐伏矿体开发利用成为了重要任务。因此,隐伏矿体的勘探工作愈加受到各方重视,一些新的勘探方法被开发应用。
关键词:土壤地球化学;隐伏矿体;勘探;原理;实际应用
:P632??:A??:1671-2064(2019)17-0000-00
1土壤地球化学测量概述
1.1内涵
在土壤地球化学地球找矿的过程中,要取样覆盖早基层表面疏松物质,也就是土壤,然后进行测试分析,对土壤的成因、与基岩化学成分的继承关系、土壤中地球化学作用等进行研究,掌握土壤的演变规律。由于土壤的组成主要是矿物质、水分和有机质等,因此对其进行综合分析中得出其剖面上元素的分布规律,主要是由下向上差异越小的特点,与下部和母岩原始含量相比,上部常量元素的含量要更小,通过其中的常量元素,是难以对下伏基岩的岩石组成反映。在土壤剖面上,微量元素的丰度变化也不明显,因此其含量是基岩微量元素含量的直接反映。
1.2应用原理
1.2.1残坡积层次生晕形成
土壤在岩石风化下,可以通过成壤作用形成,其组成主要是有矿物质、有机质,在该过程中会出现物理风化、化学风化和生物风化,随着深度的较大,土壤垂直剖面上生物和生物化学作用也会减弱,而产生土壤分层现象。
其形成的分层层位如表1。
1.2.2次生晕形成作用
在次生晕形成的过程中,其元素迁移成晕的方式主要是三种,第一是机械分散方式,元素在迁移过程中是固相形式,一些矿床机械分散中会生成次生作用;第二是水成分散情况,表生作用下,矿石中的组分在水中是以分子、络离子或者离子方式进行迁移的,在形成硫化物矿床的次生晕中,具有更加明显的分散作用;第三种是生物迁移情况,在土壤中,特别是矿体周边的土壤中,植物的根系可以吸收一些微量元素,从其器官中进入。植物的枝叶落到地表就会在A0层积聚部分元素,腐坏之后吸收的元素会转入地下水和地表示中,植物再次将其中一部分吸收,另一些则堆积在腐败层,随着地下水深入土壤B层,粘土矿物和氢氧化物等会将其吸附,土壤中一些元素聚集就會形成分散晕。
1.2.3残坡积层中次生晕的特征
首先是组分特征,次生晕主要组分是风化矿体、原生晕,因此其组分与原生晕相似。在经过表生改造之后,其组分会出现差别。比如在表生作用下,一些元素大量淋失,难以形成次生晕,其指示意义也就丧失了,其中一些残留下来比较富集。以硅酸盐岩石的矿床围岩为例,在矿体和原生晕风化中,会出现指示元素表生分异情况,其中一些成矿元素、伴生元素的活动性较强,会进行迁移,其含量也就降低了。土壤测量中,通常会选择成矿元素作为指示元素,一些情况下也会选用伴生元素。
其次是指示元素的含量特征,次生晕中指示元素含量,会受到矿体和原生晕中该元素影响,因此矿体和其原生晕中元素含量越高的情况下,次生晕中其含量也越高。次生晕指示因素受地球化学性质影响,相比于同一矿床原生晕,是比较贫化的,而一些则相对比较富集。很多亲硫元素在原生晕中含量要更高,而亲氧元素在次生晕中的含量相对更高。
最后是次生晕的形成和产出的控制元素,一是原生矿物性质,原生矿物抵抗风化的能力,从强到弱的顺序为氧化物、硅酸盐、碳酸盐和硫化物。具有较强抗风化能力的矿物,主要是水成迁移,会富集在土壤较细粒级中;二是矿体规模和品位,这两项因素会对次生晕的规模和含量产生影响,一般如果矿体的规模大、品位高,其形成晕的规模、强度也比较大;三是介质的物理化学条件,主要是介质成分,Eh值和PH值控制元素在水中的沉淀、溶解。
2土壤地球化学测量在隐伏矿体勘探中的应用
2.1应用条件
土壤测量方法是一种高效的找矿方法,其操作简单、成本低、效率高,在金属矿床中有着广泛应用,特别是可高效完成找寻有色金属、稀有金属矿床的工作,比如铜、铅、汞和金等。近年来会使用分散流法来代替,但其自身优越性仍在区域地质调查、普查找矿、矿区评价等环节中发挥重要作用。具体在找矿中其应用如下:
(1)在浮土掩盖区,使用土壤地球化学测量法配合地质方法、物探方法,可以进行地质填土,对各岩体的分布范围作出大致圈定,比如在圈定隐伏超基性岩体界线可以根据土坡中的铬镍含量,配合磁法来圈定。
(2)可用于查明区域中含矿的远景地段,比如在斑岩铜矿中,运用土壤地球化学测量方法,可以在铜次生晕异常区将隐伏的铜矿作清晰指示处理,运用土壤测量法结合水化学法可以查找外围铜矿点。
(3)在找矿的远景地区或者地段,采用合适比例尺的土壤测量,可以直接找寻隐伏矿体,了解其分布位置、形态产状、可能的厚度和品位等,对于之后的找矿钻孔、布置山地工程的工作有着重要的指导作用。
(4)可用于进行环境治理,在当前绿色发展
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