Laboratorio Clave de Mineralización y Evaluación de Recursos del Ministerio de Tierras y Recursos
El Laboratorio Clave de Mineralización y Evaluación de Recursos del Ministerio de Tierras y Recursos se estableció en 2007. Está afiliado al Instituto de Recursos Minerales de la Academia China de Ciencias Geológicas. y se posiciona como investigación básica aplicada. El laboratorio cuenta con 67 empleados permanentes y más de 65,438+ laboratorios especializados. Cuenta con una serie de instrumentos avanzados de análisis y pruebas geoquímicas para estudiar la composición (isótopos y elementos), estructura, cronología y condiciones físicas y químicas de los minerales formadores de rocas, así como una variedad de equipos avanzados para el procesamiento de información geofísica y de teledetección. y evaluación visual de recursos minerales. Ha emprendido muchos proyectos de investigación científica, como el plan nacional "973", el plan nacional de apoyo a la ciencia y la tecnología, proyectos de cooperación internacional, proyectos de fundaciones de ciencias naturales y proyectos provinciales y ministeriales (incluidos proyectos de estudios geológicos).
El Laboratorio Clave de Mineralización y Evaluación de Recursos del Ministerio de Tierras y Recursos se centra en la investigación sobre el proceso de formación, los patrones de distribución y la tecnología de evaluación de exploración de recursos minerales. Su característica es estudiar los antecedentes de mineralización, el proceso de mineralización, las reglas de mineralización, el modelo de depósito mineral y la tecnología de evaluación de exploración en su conjunto. Su ventaja es que el laboratorio depende del Instituto de Recursos Minerales de la Academia China de Ciencias Geológicas y del Servicio Geológico de China para combinar orgánicamente la investigación teórica sobre mineralización y prospección con la evaluación de la exploración, de modo que los resultados de la investigación puedan probarse y mejorarse rápidamente en aplicaciones prácticas.
(2) Resultados importantes de investigaciones científicas 2013
1. Recopilación de mapas metalogénicos de los depósitos minerales grandes y supergrandes del mundo e investigación y evaluación de patrones de mineralización global.
"Mapeo mundial de mineralización a gran escala 1:250.000 e investigación y evaluación de la ley de mineralización global" es un proyecto de estudio geológico del Servicio Geológico de China y el primer proyecto de cooperación internacional sobre mapeo de recursos minerales aprobado por el Comité de Mapa Geológico Mundial del Nuevo Siglo. . Después de más de 8 años de trabajo, se han logrado los siguientes logros principales:
(1) Se ha propuesto un estándar objetivo y práctico para clasificar los depósitos minerales grandes y ultragrandes a nivel mundial, y 445 grandes y ultragrandes -Se han seleccionado grandes depósitos minerales de 1.285 depósitos minerales importantes en el mundo. Se ha establecido una base de datos global con autoridad internacional sobre depósitos minerales a gran escala y súper grandes.
(2) Utilizando el Comité del Mapa Geológico Mundial como plataforma de cooperación internacional, se compiló por primera vez un mapa mundial de mineralización a gran escala digital 1:250.000, llenando los vacíos en el país y en el extranjero.
(3) Con base en la ruptura y acreción continental, la apertura y cierre de los océanos, la interacción océano-continente y sus características de evolución geológica, combinadas con el fondo estructural geológico global y las características de mineralización, se dividieron cuatro mineralizaciones principales en continentes globales por primera vez, el cinturón metalogénico gigante Yuhe 21 ha presentado nuevos conocimientos sobre la unidad de la mineralización global, la particularidad de la mineralización en diferentes regiones, el sesgo de la mineralización y la mineralización anormal de depósitos grandes y supergrandes, y Profundizó el estudio de las leyes globales de mineralización.
(4) Sobre la base del estudio cartográfico, se llevó a cabo una evaluación estratégica de los principales tipos de recursos minerales del mundo y de los recursos minerales de cada continente, y se investigaron y discutieron las cuestiones estratégicas de los recursos minerales de China.
Este logro proporciona una importante referencia estratégica y orientación para que China formule un plan de implementación general para la innovadora acción estratégica de prospección de minerales, organice la exploración y el desarrollo de recursos minerales en el extranjero, despliegue la cooperación internacional en estudios geológicos y resuelva los problemas minerales de China. Problemas de recursos desde una perspectiva global. El Comité del Mapa Geológico Mundial está a punto de publicar oficialmente el "Mapa de mineralización de depósitos minerales grandes y ultragrandes del mundo 1:250.000" (versión en inglés), que ampliará el alcance de aplicación de este resultado a la comunidad geológica global y será de De gran ayuda para el desarrollo de la mineralización global y la búsqueda de grandes yacimientos minerales ultragrandes, los yacimientos minerales supergrandes tienen una importancia rectora para el mundo.
Este logro ganó el segundo premio del Premio de Ciencia y Tecnología de Tierras y Recursos 2013.
2. ¿Investigación sobre los principales modelos de yacimientos de metales en China?
Basado en el estado actual y las tendencias de desarrollo de la investigación de modelos internacionales de depósitos minerales, combinados con las características básicas de los depósitos minerales metálicos de mi país, y resumiendo y mejorando aún más los resultados de la investigación y exploración de depósitos minerales de mi país. En los últimos 20 años, se han establecido o mejorado los principales yacimientos minerales de mi país. Por primera vez, de acuerdo con los estándares internacionales, se desarrollaron depósitos de tungsteno, estaño y polimetálicos raros relacionados con el granito ácido, depósitos de cobre, hierro y molibdeno tipo pórfido-skarn relacionados con el granito medio ácido y depósitos máfico-ultramáficos típicos. Los modelos de depósitos y los modelos a escala de enriquecimiento de minerales incluyen depósitos magmáticos de sulfuro de cobre y níquel relacionados con rocas, depósitos masivos de sulfuros de cobre, plomo y zinc relacionados con respiraderos submarinos, depósitos de plomo y zinc del valle del Mississippi y importantes depósitos de oro. Completó la compilación de 26 grupos de 111 modelos de depósitos y editó la "Introducción a los modelos de depósitos de China". De acuerdo con las necesidades de la evaluación de recursos minerales y la exploración de prospección de mi país, este documento recopila de manera integral y sistemática los tipos, características y exploración de prospección de los principales depósitos minerales extranjeros, e introduce las características, los mecanismos de mineralización, las reglas de distribución, los antecedentes de la formación, la escala del depósito, y El tamaño del área minera y el tamaño de la región. Incluyendo depósitos de oro orogénico, depósitos de oro tipo Carlin, depósitos de oro epitermales, depósitos de cobre y molibdeno de tipo pórfido skarn, depósitos de plomo y zinc del río Mississippi, depósitos sedimentarios exhalativos de plomo y zinc y sulfuros volcánicos masivos. Depósitos polimetálicos físicos de plomo, zinc y cobre. , depósitos magmáticos de sulfuro de cobre y níquel, depósitos de cobre y oro de óxido de hierro, depósitos de la serie de rocas negras, depósitos de uranio de tipo arenisca, depósitos de níquel de tipo laterita y depósitos de bauxita de tipo laterita. De acuerdo a las etapas y características de la mineralización a gran escala en el Mesozoico en el este de China, se seleccionaron los principales cinturones (áreas) metalogénicas y campos o depósitos de mineral representativos, y con base en trabajos previos y el avance de este estudio, se desarrolló una propuesta sistemática de depósitos minerales, áreas y regiones de concentración de minerales fue un modelo de depósito mineral a escala, compiló un atlas de depósitos de metales mesozoicos en el este de China, discutió el proceso de formación de varios depósitos y finalmente resumió y propuso el entorno de mineralización mesozoica en el este de China y construyó un depósito. modelo de los principales diferentes tipos de combinaciones de yacimientos minerales para realizar más trabajos de exploración en mi país.
Este logro ganó el segundo premio del Premio de Ciencia y Tecnología de Tierras y Recursos 2013.
3. ¿La evaluación del potencial de los recursos minerales nacionales ha logrado una serie de resultados fructíferos?
Después de 8 años de esfuerzos por parte del personal científico y tecnológico de unidades relevantes de todo el país, el proyecto "Evaluación del potencial de recursos minerales nacionales" ha completado por completo varias tareas y ha logrado una serie de resultados fructíferos. La base para formular estrategias nacionales de recursos e implementar avances en la prospección de minerales proporciona una base importante.
Los principales logros del proyecto de investigación sobre especies minerales importantes y regularidad de la mineralización regional de China son: ① Por primera vez, se logró una cobertura completa de los cinturones de mineralización de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º nivel, y se predijeron 23 minerales. Se propusieron 388 tipos de predicción de minerales; ② Se dividieron por primera vez cinturones metalogénicos de un solo mineral, se compilaron una serie de mapas y se estableció un directorio de depósitos minerales y una base de datos. Mejorar el modelo de mineralización regional y el pedigrí de cada provincia de mineralización; cultivar un grupo de jóvenes columna vertebral y 19 médicos y becarios postdoctorales, publicar 8 monografías y publicar 168 artículos.
Los resultados del trabajo han desempeñado un papel rector eficaz en la exploración y evaluación de importantes depósitos como el depósito polimetálico de estaño de Dachang en Guangxi, el depósito de tungsteno de Taoxikeng en Jiangxi, el depósito de tungsteno de Pangushan en Guizhou y el Depósito de bauxita de Dazhuyuan y ha logrado un buen efecto de prospección. En el estudio de las reglas de mineralización regional, se propuso un nuevo modelo de mineralización de "cinco capas + sótano".
4. ¿Establecimiento del modelo de depósito del proyecto de predicción de grupos de minerales importantes a nivel nacional y un sistema integral de métodos de predicción de minerales de información geológica?
Basado en la experiencia de predicción de minerales nacionales y extranjeros, el Proyecto Nacional de Pronóstico Total de Minerales Importantes propuso de manera innovadora un sistema de método de predicción de minerales basado en información geológica integral de modelos de depósitos minerales y, sobre esta base, casi 5 decenas de miles de diferentes niveles de áreas objetivo de predicción y perspectivas de mineralización, optimizando las perspectivas de mineralización a nivel provincial y las perspectivas de mineralización a nivel nacional. Se predijeron y evaluaron los recursos potenciales de cada área objetivo y área de prospecto de mineralización. Se compilaron un único mapa de distribución potencial de recursos minerales, un mapa de distribución del área de prospectos y un mapa de despliegue de exploración. Pronosticar la cantidad total de minerales importantes en China es un proyecto sistemático complejo con una tarea enorme que abarca toda la región. En comparación con los pronósticos de minerales anteriores y extranjeros, esta evaluación de pronóstico se encuentra en el nivel líder nacional en términos de nivel de datos geológicos, métodos de pronóstico de minerales y amplitud del pronóstico. Esta predicción tendrá un profundo impacto en la evaluación de la predicción de recursos y la planificación minera de mi país.
5. ¿Han logrado avances importantes la tecnología de exploración profunda y la investigación experimental?
Después de cinco años de arduo trabajo, el proyecto de investigación experimental y de tecnología de exploración tridimensional de recursos minerales profundos ha logrado resultados fructíferos. Se han realizado varios descubrimientos importantes en la estructura litosférica, procesos diagenéticos y de mineralización profundos y detección de estructuras tridimensionales de áreas de concentración de minerales en los tramos medio e inferior del río Yangtze, lo que ha profundizado la comprensión de la formación de mineralización gigante. cinturones y áreas de mineralización:
(1 ) descubrió evidencia sismológica de delaminación litosférica y subcapa de magma derivada del manto en los tramos medio e inferior del cinturón metalogénico del río Yangtze, confirmó la existencia de actividad de magma en múltiples etapas, y explicó las razones dinámicas de la formación de rocas y mineralización en el cinturón metalogénico gigante.
(2) Revelar la estructura fina y la historia de deformación de la corteza en la zona de mineralización. Se descubrió que la corteza superior constaba de un sistema estructural plegado por empuje en múltiples capas de desprendimiento. La mayoría de las cuencas de extensión posteriores se reactivaron sobre la base de fallas de cabalgamiento.
(3) Se aclaró la naturaleza de zonas estructurales importantes como la falla de Tanlu y el cinturón estructural del río Yangtze. Se descubrió que la falla de Tanlu es una estructura de napa de empuje y el levantamiento de Zhangbaling es una estructura de napa. La "Falla Profunda del Yangtze" es una estructura de empuje compuesta formada durante la etapa de orogenia intracontinental y evolucionó hasta convertirse en una depresión extensional durante la etapa de extensión. La falla "Lujiang-Fanchang-Huzhou" es un cinturón estructural de desprendimiento extensional, y su lado oeste puede; estar conectado con el Xinyang: la falla de Huoshan está conectada.
(4) Obtenga la estructura tridimensional de los grupos minerales de Tongling y Lucong, revele la distribución espacial de importantes masas rocosas y cuerpos geológicos que controlan el mineral, profundice la comprensión de la mineralización y proporcione información importante para Prospección minera profunda.
6. ¿Se han logrado avances importantes en la teoría, predicción y evaluación de la mineralización de sales de potasio?
(1) Modelo de formación de potasio en el valle del Rift. Desde el Paleozoico hasta el Mesozoico tardío y el Cenozoico, el entorno tectónico para la mineralización de potasa cambió de mares superficiales gigantes estables en cratones a cuencas de rift. El hundimiento tectónico del valle del rift formó una cuenca bien cerrada y estuvo acompañado de una gran cantidad de actividad volcánica, que trajo abundantes minerales profundos en forma de fuentes termales. Algunas grietas también están conectadas con el océano y se rellenan con agua de mar. La combinación de las condiciones tectónicas y materiales anteriores con un clima árido dio como resultado la deposición y mineralización de sales de potasa. Se propuso un modelo de formación de potasio en "dos etapas y tres procesos" en la zona del rift. La primera etapa, lago salado superficial - energía solar; la segunda etapa, entierro - energía térmica del magma "tres procesos de formación de potasio": la primera es la deposición por evaporación, la segunda es la lixiviación sedimentaria y la tercera es la transformación metamórfica (Figura 35). , Figura 36) (Acta Eartha Sinica, 2013, 34(5), el texto completo ha sido descargado 82644 veces).
Figura 35 Modelo de formación de potasio en la cuenca del rift
(2) Investigación sobre la química del agua de Tarim y la fuente de potasio en Lop Nur. El equipo de investigación * * * recopiló y organizó datos y obtuvo datos sobre 537 muestras de agua. Según el análisis estadístico, el valor de fondo de SO4/Cl del agua del río de la cuenca del Tarim es 2,75, que es más del doble y 18 veces mayor que el del agua del río de la cuenca de Qaidam (0,88) y el agua del mar (0,18), respectivamente. El valor de fondo K/Cl del agua de río en la cuenca del Tarim es 0,06, que es más del doble que el del agua de mar (0,02).
Esto muestra que el fondo geológico de la cuenca del Tarim es rico en K y SO4 y pobre en Cl, lo que puede ser el fondo geoquímico que causó la enorme deposición de glauberita cálcica, el enriquecimiento de sales potásicas y la relativa pérdida de cloro en el lago salado de Lop Nur (Boying et al., 2013). El estudio también encontró que, además de la evaporación y la erosión de las rocas en las zonas montañosas circundantes, los manantiales de sal de tipo cloruro están ampliamente distribuidos en la cuenca del Tarim, lo que indica que el agua de tipo CaCl2_2 de las profundidades de la tierra participó en la evolución del agua de la cuenca. cuerpo y recargó el lago salado de Lop Nur. Lop Nur es el destino final del agua en la cuenca del Tarim. El fondo geológico de la cuenca del Tarim, es decir, los antiguos estratos ricos en potasio, constituyen la fuente de formación de potasio en el lago salado de Lop Nur. No sólo tiene importantes implicaciones para la investigación teórica sobre la explicación del fenómeno. El mecanismo de enriquecimiento de potasio de Lop Nur y la formación de potasio en el macizo continental chino, pero también proporciona una base para la exploración de potasio en las partes profundas y periféricas de Lop Nur. El potasio sienta las bases científicas.
Figura 36 Diagrama esquemático de la deposición de sal de potasio y el proceso de formación de salmuera rica en potasio en la cuenca del rift
(3) Prospección de sal de potasio y predicción de recursos. Exploración de sal de potasio en Jiangling Sag: bajo la guía del modelo de generación de potasio del rift, mediante la implementación de exploración de petróleo y potasio y una investigación integral multidisciplinaria, básicamente hemos dominado las reglas de distribución de salmuera rica en potasio en el profundo Jiangling Sag. estableció un modelo de recursos de sal de potasio y predijo que la cantidad de recursos de cloruro de potasio en la salmuera de potasio es de 820 millones de toneladas, lo que determina la dirección principal y el mejor área objetivo para la próxima exploración.
Predicción de la sal de potasio de Lop Nur: se estableció un modelo de acumulación de sal de potasio de un lago salado y se calculó que puede haber 111,9 millones de toneladas de recursos de KCl en el cuerpo de agua de la Formación Lop Nur. En la actualidad, los recursos/reservas de salmuera de KCl son 3265438+100 millones de toneladas, lo que deja 789 millones de toneladas. Por tanto, se infiere que todavía existe un gran espacio para encontrar potasio en Lop Nur.
Predicción de mineralización de la cuenca Lanping-Simao: establecer un método volumétrico para predecir los recursos de los cuerpos geológicos de mineralización y calcular los recursos de sal de potasio en el área de predicción de la cuenca Lanping-Simao para alcanzar 1,98 millones de toneladas; Una evaluación integral muestra que la confiabilidad de los resultados de la predicción es 0,65, que es mayor que el método de volumen geológico tradicional (Fan, Xiao Keyan et al., 2013). Hasta ahora, se han descubierto 20 millones de toneladas de recursos de potasa en el pozo Mengye. solo, lo que indica que la cuenca Lanping-Simao todavía tiene un gran potencial para encontrar potasio.
(4) Investigación sobre el desarrollo y utilización de sales de potasio de baja calidad en lagos salados en la cuenca de Qaidam, Qinghai. Desarrolló un método de disolución de propulsión de múltiples etapas para la extracción de sal y obtuvo la patente de invención nacional (Patente No.: ZL2009 1 0235552). incógnita). Los resultados de las pruebas en el área de Beltan de la provincia de Qinghai muestran que esta tecnología puede aumentar en general el nivel de solvente, aumentar el área de disolución, aumentar la cantidad total de recursos minerales beneficiosos para la extracción de minerales solubles, mejorar la eficiencia de la disolución del mineral y cortar Los canales ventajosos generados por la conducción de una sola etapa reducen eficazmente el desperdicio de la descarga directa de solvente. Si esta tecnología se aplica con éxito en toda la región de Qarhan, será de gran importancia para aliviar la escasez de recursos de potasa en mi país.
(5) Desarrollo de conjunto completo de tecnología para Lop Nur Salt Lake 654,38+200.000 toneladas/año de sulfato potásico. Los resultados de la investigación ganaron el primer premio del Premio Nacional al Progreso de la Ciencia y la Tecnología 2013 (principales unidades de finalización: SDIC Xinjiang Lop Nur Potash Fertilizer Co., Ltd., Instituto de Investigación y Diseño de la Industria Química de Changsha, Instituto de Investigación y Diseño del Océano Azul de China, Instituto de Recursos Minerales, Academia China de Ciencias Geológicas, Universidad de Tsinghua. Principales personas que lo completaron: Li Hao, Tang Zhongfan, Yin Xinbin, Lei Guangyuan, Tang, Li Li, Guo Xingshou, Yan Hui, Zhan, Liu Chenglin, Hou Minyue).
El desarrollo tecnológico completo a gran escala de la mina de salmuera y potasio de sulfato de Lop Nur (Luobei Awa) implica tres sistemas técnicos principales: sistema de minería (salmuera), sistema de campo de sal y sistema de procesamiento de dispositivos. El Instituto de Recursos Minerales de la Academia China de Ciencias Geológicas se dedica principalmente a la exploración, formación y patrones de ocurrencia de los recursos de salmuera de Luobei. Ha identificado las características químicas (grado de cloruro de potasio, etc.) y los patrones de distribución de los recursos ricos en potasio. Salmuera en el área minera, propiedades físicas del yacimiento. Las condiciones dinámicas de la salmuera y el área de enriquecimiento de salmuera sientan una base científica para la selección de la primera área minera del sistema minero.
7. Nuevos avances en la investigación de los depósitos de pórfido de hierro en el curso medio y bajo del río Yangtsé.
Comprender completamente el papel de la barrera de óxido de la capa de sal de yeso en la mineralización de depósitos de pórfido de hierro en el tramo medio y bajo del río Yangtze. Con base en la estrecha relación entre la capa de yeso-sal y el mineral de pórfido de hierro en el Triásico Medio e Inferior del tramo medio e inferior del río Yangtze, se propone que la capa de yeso-sal no solo proporciona una gran cantidad de agentes mineralizantes como Na+ y Cl- para la mineralización, pero también sirve como una importante barrera de oxidación que separa el magma Fe2+ en la masa fundida se oxida a Fe3+, lo que promueve la diferenciación del magma en óxido de hierro, formando así mineral de hierro en suspensión. Coexisten yacimientos de tipo lodo y de tipo hidrotermal, y ambos tienen una "estructura de mineralización de doble capa" en el espacio (Figura 37).
Figura 37 "Estructura de mineralización de doble capa" de depósitos de pórfido de hierro en el tramo medio e inferior del río Yangtze
8. ¿Progresos de la investigación sobre depósitos de mineral de hierro?
Este artículo presenta los antecedentes dinámicos de la quinta etapa de mineralización de mineral de hierro a gran escala y divide los sistemas de control de mineral relacionados con los cuatro tipos de minerales de hierro en cinco tipos: erupción volcánica submarina tipo sedimentario , tipo intrusivo supermáfico ultra alto, tipo intrusivo medio superficial a medio ácido, tipo intrusivo máfico-ultramáfico profundo y tipo modificado superpuesto. Se establecieron y verificaron modelos geológicos y geofísicos de depósitos sedimentarios metamórficos, skarn y de hierro magmático, sentando una base importante para la predicción de la mineralización.
Se señala que además de coloides de sílice e hidróxido de hierro, también existe lodo de ankerita en los sedimentos originales del BIF. Se resumen la distribución espacial, los tipos de minerales y los mecanismos genéticos de los minerales sedimentarios metamórficos ricos en hierro. La edad de circón U-Pb de las rocas alteradas relacionadas con los depósitos ricos en hierro a gran escala en el área minera Gongchangling No. 2 en Liaoning fue de 1840 ± 7 Ma por primera vez, lo que confirma que la edad de formación de los depósitos ricos en hierro Fue el Mesoproterozoico.
A través del estudio de las estructuras de control de minerales, se señala que los anticlinales tienen un efecto de control significativo sobre los cuerpos minerales, especialmente los minerales ocultos y los minerales ricos en hierro. La deformación dúctil favorece la separación del silicio y el hierro para formar fallas compuestas de hierro rico. Minerales, fracturas entre capas y otras fallas de minerales de hierro pobres. El sistema también favorece la formación de mineral de hierro rico.
Se determina que la edad de formación de los depósitos de hierro volcánico marino en la región de Altai es 398 ~ 385 Ma, la edad de formación de los depósitos de hierro volcánico de West Tianshanhai es 365,438+07 ~ 300 Ma, y la edad de formación de Meishan Depósitos de pórfido de hierro en el área de Ningwu. La era de formación es el Cretácico Inferior. Se propone que el fondo dinámico de mineralización de los depósitos de hierro volcánico marino es el entorno marginal de un arco magmático continental; se propone que el depósito de hierro de Abagon en Altai y los depósitos de pórfido de hierro en el área de Ningwu pertenecen al tipo Kiruna;
Los depósitos polimetálicos de hierro relacionados con rocas volcánicas intrusivas en el norte de Xinjiang se dividen en tipo de roca volcánica, tipo skarn, tipo diabasa y tipo magmático. Se formaron en el Devónico (407 ~ 384 Ma), allí. Hay cinco períodos de mineralización: el Devónico Medio (382~375 Ma), el Carbonífero Temprano (362~324 Ma) y el Carbonífero Tardío (323~323~302 Ma). Se formó en seis ambientes principales: el Devónico de Altai era un ambiente de arco de magma, el Devónico Medio en el margen norte de Junggar era un ambiente de arco de islas oceánicas, el Carbonífero Temprano de Tianshan Occidental era un ambiente de arco de magma y el Carbonífero Tardío se transformó de subducción-colisión con un entorno extensional El Carbonífero en el este de Tianshan era un entorno de arco insular, y el Pérmico temprano y medio era un entorno posterior a la colisión. Se señala que la mayoría de las rocas intrusivas relacionadas con la mineralización son rocas subvolcánicas del mismo período que las rocas volcánicas y son productos de evolución homóloga.
9. ¿Nuevos avances en la investigación de la geoquímica de isótopos?
Se ha establecido un método experimental para isótopos de litio. La precisión del análisis es comparable a la de laboratorios internacionales similares. Ha logrado una reproducción estable a largo plazo de muestras estándar y puede usarse para determinar la composición de isótopos de litio naturales. muestras. Según los resultados de la investigación de isótopos de Li, se cree que los fluidos en la placa de la corteza oceánica de Tetis participaron en el enriquecimiento del área de origen del pórfido, y la subducción de fluido/fusión de la corteza india participó en el enriquecimiento del área de origen del volcánico ultrapotásico potásico. rocas, y propuso un modelo genético de pórfido y rocas volcánicas ultrapotásicas potásicas en el macizo de Lhasa. Se compararon las características de procedencia de las rocas carbonatadas en entornos de rift y de colisión.
10. Utilizando la tecnología de inclusiones capilares oportunas de fluidos sintéticos, ¿eres el primero en observar in situ el proceso de reducción térmica de sulfatos (TSR)?
La reacción de reducción térmica de sulfato existe ampliamente en varias cuencas de petróleo y gas y depósitos metálicos relacionados con los fluidos de la cuenca. Por lo tanto, comprender el mecanismo de reacción TSR es importante para el desarrollo y la utilización de yacimientos de petróleo y gas y comprender el proceso. Depósitos metálicos relacionados con fluidos de cuenca. El mecanismo de mineralización es de gran importancia. Durante mucho tiempo, muchos académicos han realizado extensas investigaciones sobre la respuesta de la TSR desde los aspectos de las características geológicas in situ, cálculos teóricos y simulaciones experimentales. Sin embargo, debido a la complejidad del proceso de reacción TSR y la existencia de una serie de productos intermedios, en el pasado ha sido difícil revelar eficazmente el proceso de reacción TSR utilizando tecnología de análisis de extinción. Para resolver este problema, tomamos la iniciativa en la introducción del último desarrollo de tecnología de inclusión de fluidos sintéticos capilares sensibles al tiempo en experimentos de simulación de TSR, combinados con análisis láser Raman in situ, para lograr la observación in situ de las reacciones de TSR en condiciones altas. temperatura y presión. Estudios anteriores creían que la reacción entre S- y CH4 no era una reacción TSR en sentido estricto (Chen et al., 2009). A través de una serie de experimentos de simulación, encontramos que la reacción del sistema S-H2O-CH4 avanza paso a paso a alta temperatura y presión, incluida la reacción de hidrólisis de S y la reacción de reducción térmica (TSR) de sulfato a alta temperatura. que se logra por encima de 250°C La reducción del sulfato por CH4. Esta temperatura está más cerca de la temperatura de la reacción TSR en el sistema natural que en experimentos de simulación anteriores y proporciona una base experimental importante para una comprensión profunda de la participación del metano en la reacción TSR en el sistema natural (Figura 38).
Figura 38: Inclusión de fluido sintético capilar sensible al tiempo (a) y dispositivo de análisis de espectroscopía láser Raman in situ (b)
11. ¿Progreso de la investigación sobre el granito mesozoico en Qinling?
Se resumieron sistemáticamente las características de evolución del granito mesozoico en las montañas Qinling y se discutió la relación entre el granito del Mesozoico tardío y el molibdeno y otros minerales polimetálicos. Se reveló la evolución del granito del Mesozoico temprano en las montañas Qinling en dos etapas, 240 ~ 250 Ma y 225 ~ 190 Ma, y se determinaron las características de evolución desde la colisión por subducción hasta la poscolisión. Se determinó la transición del tipo I al tipo I-A y la tendencia de evolución del tipo A en granitos del Mesozoico tardío entre 160 y 130 Ma y 120 y 100 Ma, revelando una estrecha relación con la mineralización de molibdeno. Mediante el análisis de los cambios espaciotemporales en la composición isotópica de los granitos mesozoicos, se han identificado preliminarmente las características compositivas de la corteza profunda de diferentes bloques en las montañas Qinling, proporcionando una nueva base para una mayor comprensión de las reglas de distribución de la mineralización.
12. ¿Progresos de la investigación en la mina polimetálica de estaño y cobre supergrande de Gejiu?
En cooperación con colegas australianos y estadounidenses, se llevó a cabo un estudio anatómico sobre el magmatismo y la mineralización de la gran área minera polimetálica de estaño y cobre de Gejiu en Yunnan, China.
(1) Antecedentes de mineralización de magma a gran escala en el área de Gejiu. Se utilizaron los métodos de datación U-Pb con circonio de alta precisión SHRIMP y LA-ICPMS para estudiar sistemáticamente la edad de formación de rocas magmáticas de ácido neutro básico en el área de Gejiu. Se encontró que las edades de cristalización de este conjunto de rocas magmáticas de diferentes orígenes son básicamente las mismas, formando un conjunto de rocas bimodal. Además, se señala que el granito de esta zona experimentó una fuerte cristalización fraccionada durante su formación, y su capacidad de mineralización se correlaciona positivamente con el grado de diferenciación. Gabro se forma por el derretimiento del material del manto litosférico y una pequeña cantidad de contaminación de la corteza terrestre. Las inclusiones de granos oscuros son el resultado del intercambio físico y químico entre magma basáltico y magma félsico.
Las rocas alcalinas se forman por una fuerte cristalización diferencial de magma derivado del manto, y las paredes de roca máfica son el resultado de una gran cantidad de contaminación de la corteza terrestre por el mismo magma derivado del manto. Las investigaciones muestran que la mineralización de magma a gran escala en el área de Gejiu se formó en el contexto de la extensión litosférica y la fuerte interacción corteza-manto (Figura 39).
Figura 39 Modelo de mineralización de magma a gran escala en el área de Gejiu
(2) Origen del depósito polimetálico de estaño de Gejiu. Combinando la zonificación espacial de los elementos metálicos formadores de minerales en el área minera de Gejiu y las reglas de evolución de las condiciones físicas y químicas del fluido formador de minerales, se cree que el estaño de Gejiu tiene características típicas de los depósitos hidrotermales relacionados con el granito. Los resultados del mapeo del sistema isotópico H-O-S respaldan que los minerales se derivan principalmente de granito, el fluido de formación temprana del mineral es principalmente agua de magma disuelta en granito, y la mezcla tardía de fluidos ocurre en agua del cielo/agua superficial. Los resultados de datación con mica Ar-Ar, molibdenita Re-Os y casiterita U-Pb de LAICPMS confirman que la edad de mineralización del área de Gejiu es consistente con la actividad magmática, que ocurrió en el Cretácico Superior. (3) Utilizar nuevas tecnologías y nuevos métodos para explorar el origen del "mineral de óxido entre capas" y las condiciones de mineralización de S N, y utilizar la tecnología de análisis de isótopos de Fe recientemente desarrollada para realizar investigaciones sistemáticas sobre el mineral de óxido entre capas desde la perspectiva de los elementos de mineralización. ellos mismos. Se encontraron patrones cambiantes en las composiciones de isótopos de hierro de minerales con diferentes grados de oxidación, y se cree que el yacimiento se formó por oxidación tardía. Los oligoelementos en cristales de casiterita se estudiaron in situ mediante técnicas SEM-CL y LA-ICP-MS. Se encontró que el grado de desarrollo de la estructura de bandas de casiterita está correlacionado negativamente con la distancia entre los granitos. En diferentes ambientes de mineralización, la casiterita tiene características de elementos traza similares. El contenido de elementos está controlado por el radio atómico y la valencia electrónica de la casiterita, que es la base. para la formación del estaño. Las condiciones de la mina proporcionan nuevas observaciones y conocimientos importantes.
13. ¿Área de Dayaoshan y mineralización de tungsteno y molibdeno en Caledonia?
Se estableció preliminarmente el marco espaciotemporal de las rocas magmáticas y depósitos relacionados en el área de Dayaoshan en la sección suroeste del cinturón metalogénico de Qinhang, y se estudiaron los tipos, características y especificidad de mineralización de las rocas magmáticas. A través de la disección de depósitos minerales típicos, se determinaron los tipos de depósitos minerales, se discutieron los mecanismos de mineralización y se reclasificaron las series de mineralización. Se señala que existe una serie metalogénica de tungsteno-molibdeno-cobre de tipo pórfido-skarn-veta sincrónica de Caledonia relacionada con granodiorita en el área de Dayaoshan, que tiene un gran potencial de prospección y será un factor clave en el área de Dayaoshan en el futuro. . Una de las principales direcciones de prospección. Sobre esta base, se propusieron dos áreas de prospección en las zonas de falla de Gulong-Doushui-Xiaying y Dali, y se descubrieron tres nuevas vetas de pórfido-skarn-Yingshi alrededor de los grandes depósitos conocidos de Shedong. El depósito de tungsteno-molibdeno-cobre-bismuto ha logrado nuevos. da como resultado guiar la exploración mineral con la innovación de la teoría de la mineralización.