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土壤地球化学测量应用于地质找矿的实践探讨

出处:论文网
时间:2015-01-30

土壤地球化学测量应用于地质找矿的实践探讨

  在对土壤中元素系统进行测量的基础上,进而对其集中的规律、表生矿床破坏的关系和分散性上进行研究分析,这就是所谓的土壤地球化学找矿工艺。经过对其中异常情况的挖掘,对异常情况进行解释和评价的一种非常有效的方式,在具体的找矿工程中,因为各种地质条件的限制,会遇到种种的困难,对此该技术能够很好的解决这样的难题。利用这种技术进行找矿的时候,就是在觉察到的一些地段中针对存在的一些地球化学异常情况,将和矿床相关的次生晕区分出来,进而将找矿效率提升上来的一种方式,为提高找矿的科学性上提供一定的帮助。

  一、基本的应用原理分析

  1、有关残垣积层次生晕的构造过程和相关的原理

  在现实当中,在岩石风化的前提之下经过成壤之后,逐渐的构成了一种形式,这就是构成土壤的方式。有机质和矿物质是土壤的主要成分。在成壤的时候会出现生物风化、化学风化和物理风化。生物化学和生物作用在土壤垂直剖面上,在深度加深时会出现减弱的情况,这样就会构成土壤分层的情况。主要分为A1亚层、A2亚层、AO、A层、母质层(B层)、淀基层(C层)和D层等。详细来讲,一些植物的残体被分解了之后就行成了AO,淋溶层就是A层,有富含有机质的粉砂、粘土和砂构成了A1亚层,有砂构成了A2亚层,并且有一定的粘性差、粘土存在于其中;有A层淋溶下来的粘土质点和氢氧化物堆积而构成了B层;A、B层的母质就是C层,未风化的基岩就是D层。

  2、形成次生晕的作用

  根据具体情况分析,在形成次生晕的时候,通过迁移元素成晕的方式为:首先,机械分散的形式,迁移时元素为固相形式,在形成一些矿床机械分散时,构成次生作用;其次,水成分散情况。矿石中的组分在表生作用下在水里面呈分子、络离子或者离子方式来迁移,对于形成硫化物矿床的次生晕这种分散作用会较为明显;再次,生物的迁移情况。通过植物的根系可以在土壤里面,尤其是在矿体周围的土壤里面对一些微量元素进行吸收,向植物的各种器官中进入,这就是该方式的主要特征。当植物的叶、枝落在地表上,就能够在AO层中聚积一些元素。在这些枝叶腐坏了之后,吸收的这些元素又会向地下水和地表水中转入,之中植物又会吸收其中的一部分,另一部分在腐败层中堆积,伴随着地下水,一部分向土壤B层中渗入,被粘土矿物和氢氧化物等吸附,就会聚焦土壤中的一些元素,构成分散晕。

  3、次生晕在残坡积层中的主要原理和主要的特性

  次生晕在残坡积层当中构成的方式上非常多,不同的特点也会在具体的实践中表现出来,特征上主要有这样几个:首先,组分情况。通过风化矿体和它的原生晕中产生次生晕的组分,所以原生晕的组分和次生晕的组分不会存在着较大的差别。此外又因为经过了表生的改造,组分的形式上在二者当中就会完全不同。例如,硅酸盐岩石为矿床围岩主要构成的时候,在原生晕和矿体的风化过程中,经常会有表生分异现象出现在指示当中,具有很强活动性的伴生元素和成矿元素,会出现迁移,并且含量上也不会过高。

  其次,指示元素的含量特性。首先,指示元素在次生晕当中的主要含量,通常受到其原生晕和矿体中这个元素的影响。在通常的情况下,原生晕及矿体中元素的含量越高,元素在次生晕中的含量上也就会越高;二者会成正比的关系;其次,在元素地球化学性质的作用之下,和同一矿床原生晕相比次生晕中指示元素会相对比较贫化,导致一些会相对富集。

  4、控制次生晕形成和产出的因素

  原生矿物对风化能力抵抗上的强与弱,原生矿物在对风化能力进行抵抗的时候,从强再到弱的通常次序是:从氧化物开始再到硅盐酸最后到硫化物和碳盐酸这样的过程。一般矿物在抵抗风化能力强的时候会以机械迁移的形式为主,一般都会在土壤较粗的颗粒当中富集元素。一旦矿物在对风化能力抵抗上较弱的时候,元素在矿物当中会以水成迁移的形式为主,在土壤较细的粒级中富集。矿体品味的高低、规模上的大小,对次生晕的含量和规模上会带来较为直接的影响。通常矿体的品位高、规模大,形成晕的强度和规模上也会比较的大,对应的则相反。Eh值、PH值等是它的化学物理条件,它们控制元素在水里面沉淀和溶解。

  二、具体的应用情况分析

  1、在野外找矿中应用土壤地球化学测量的条件分析

  土壤化学测量是矿区详查、矿点检查、普查地质矿产和地域化探异常检查工作当中的有效措施和重要的手段。特别是在坡、残积层、发育的半覆盖、覆盖区,在地球化学找矿的方式当中它是绝对不能缺少的一种。在对土壤测量进行使用的时候,可以对这样两个问题进行解决:首先,对隐伏矿体进行寻找、预测隐伏矿体的基本规模和隐伏矿体的矿石类型等;其次,在半覆盖或者覆盖的地区,依据土壤中具有特别性质的元素组合形式和基本含量的改变,可以对存在于松软层覆盖之下的空间分布范围和岩石的类型上进行有效的推断,能够将每种地质体的界线有效的追索出来,进而将断裂构成的主要位置有效的确定出来,将找矿的效率提升上来。

  2、应用该技术在野外找矿的基本工作方法分析

  在野外进行采矿的过程中运用采矿方法的时候应该对这样两个问题上进行注意:首先,在具体的层位上面,通常的情况下在土壤的B层当中对残坡基层进行采样,在取样的过程中通常的时候不要在A层进行这部分工作,这是有一定原因的,即易腐化性会容易出现在A层金属当中,另外在一些特定的条件之下,生物聚积的作用在A层当中又容易生成,这样非矿异常的情况就非常容易发生;再次,通过A层进行取样的时候由于会有有机质存在于其中,这样就会对找矿的分析上带来较大的障碍。一旦通过试验表明在C层中采样某些矿种的时候,效果上会较为优越,这时就可以在该层中完成工作,甚至采样的时候都可以在AO层完成。通常的情况下在采样的时候不要在C层完成,这是由于效率上要比B层中低。其次,针对外来物的覆盖区来讲,采样的时候应该穿过外来物,比如说某一矿场,第一次在冲积层中进行了样品取样工作,并没有获得任何的效果,在第二次取样的时候穿过了冲积层,这时较大的矿体就会被找寻出来,这样就能够将找矿的工作效率有效的提升上来。

  三、结语

  通过文章上述内容的阐述,在对地壳化学进行研究的过程中地球化学在其中是一门重要的科学,在找矿的工作中发挥了重要的作用,有着非常重大的意义。在具体的工作中,要想对这项技术上扎实的掌握,就需要有关部门和单位对这项技术的基本原理和要求上扎实的掌握,将区域内找矿技术上不断的进行创新,只有这样才能用好这项先进的技术,才能将科学的理论和技支撑提供给找矿工作,将找矿工作的有效性和科学性真正的提升上来。

土壤地球化学测量应用于地质找矿的实践探讨

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