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内蒙古多伦县义盛店银多金属矿控矿构造分析及深部找矿预测

更新时间:2016-07-05

0 引言

内蒙古多伦地区目前已发现的矿产资源主要以非金属矿为主,部分矿种资源规模已达大型,但金属矿种成型的却很少。义盛店银多金属矿床作为多伦地区为数不多的金属矿之一,具有矿带宽、地表延伸稳定等特点,仅矿床浅部勘查银金属量就已达中型规模,引起了众多专家学者的重视(杨建平,2011;刘文杰等,2015;薛兰花等,2016)。近年来矿区找矿工作投入了大量的资金,地表浅部找矿工作成果颇丰,但深部钻探却未探获理想的矿体,以致于深部找矿工作陷入两难境地。本文在区域地质背景的基础上,对矿体特征及空间分布规律、成矿控矿构造及矿床成矿背景进行了深入解剖,以期为矿区的深部找矿工作提供依据。

杨忠振(1964—),男,辽宁凌海人,教授,博士,研究方向为交通运输规划。E-mail:yangzz@dlmu.edu.com

1 区域地质背景

义盛店银多金属矿床大地构造处于华北克拉通北缘,内蒙古多伦环形影像的中南部(图1)。多伦盆地的形成与晚侏罗系火山喷发有关(马淑兰,1995)。盆地内地层岩性主要为火山岩系,主要为上侏罗统满克头鄂博组、玛尼吐组及白音高老组,其中上侏罗统满克头鄂博组分布最广,为区域地层的主体。区内断裂有NNE、NE、NEE、NWW向4 组,断裂性质曾发生过多次转换,其中NE向为区域断裂的主构造线方向。多伦环内岩浆活动强烈,主要表现为多期次、大规模的火山喷发,但侵入作用微弱,未见大范围岩体出露。中生代的火山活动在NE、NNE向断裂构造控制下,形成了一系列不同级别的火山构造单元。

义盛店银多金属矿床赋存于西干沟破火山机构北部的断裂中,容矿围岩为上侏罗统满克头鄂博组三段钾长流纹岩。钾长流纹岩呈斑状结构,斑晶成分为钾长石(约10%),半自形板状,粒径0.3mm~1.75mm,钾长石成分为正长石,可见双晶结构,具泥化、绢云母化。基质含量90%左右,主要成分为钾长石、石英。其中,石英呈不规则粒状,镜下呈大小不一的斑块分布,粒径0.3mm~1.5mm;钾长石呈显微它形板状,粒径0.01mm~0.05mm。少量不透明矿物,半自形粒状,粒径0.02mm~0.1mm,其中可见黄铁矿,呈星点状分布。

图1 多伦盆地地质简图(据白志达等,2003) Fig.1 Geological sketch map of the Duolun basin(after Bai et al.,2003) 1-第四系;2-上新统玄武岩;3-早白垩统义县组;4-上侏罗统火山-侵入岩;5-二叠系;6-中新元古界;7-太古宇;8-印支花岗岩;9-地质界线;10-角度不整合地质界线;11-航磁及钻孔综合解译断层;12-断层;13-煤矿位置; 14-河流 1-Quaternary;2-Pliocene basalt;3-Lower Cretaceous Yixian Formation;4-Upper Jurassic volcanic and intrusive rocks;5-Permian;6-Mesoproterozoic and Neoproterozoic;7-Archean;8-Indosinian granite;9-geological boundary;10-unconformity;11-integrated interpretation of faults by aeromagnetic and drilling data;12-fault;13-location of coal mine;14-river

2 矿体特征

矿区共圈定出7条银多金属矿化蚀变带,仅在Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ和Ⅶ号矿化蚀变带见中到工业矿体。其中Ⅴ号带圈定出9条银矿体,Ⅵ号带圈定出2条银矿体,Ⅶ号带圈定出1条银矿体;Ⅴ号带南段和Ⅳ号带中、南段钻孔中共圈定了10条铀矿(化)体。

在众多矿化蚀变带中,以Ⅴ号矿带规模最大,矿体也最为连续。以Ⅴ号矿带为例:Ⅴ号矿带位于工作区中西部,受NW向F5张性断裂控制(图2)。Ⅴ号带地表出露长约3000m,宽3m~10m,产状240°~253°∠61°~75°。矿区的主矿体位于F5断裂带中,银矿体在局部地段厚度大,品位高,向两侧则呈尖灭趋势,品位降低,表现为透镜状,以强硅化、锰矿化等为特征。

图2 义盛店矿区地质简图 Fig.2 Geological sketch map of the Yishengdian mine area 1-第四系;2-上侏罗统满克头鄂博组:钾长流纹岩;3-次流纹斑岩;4-银矿体位置及编号;5-硅化角砾岩;6-硅化;7-正断层;8-逆断层; 9-性质不明断层和推测断层;10-地质界线;11-矿带编号;12-见矿钻孔及编号;13-激电测深点位置及编号;14-勘查线剖面位置及编号 1-Quaternary;2-Upper Jurassic Manketou'ebo Formation: K-feldspar rhyolite;3-sub-volcanic rhyolite-porphyry;4- silver orebody location and its number;5-siliceous breccia;6-silicification;7-normal fault;8-reverse fault;9- fault with unknown characters and supposed fault;10-geological boundary;11-mineralization belt number;12-drillings hitting orebody and its number;13-location and number of IP sounding points;14-location and number of exploration line

2.1 矿体形态

随着地质找矿方法及手段的成熟,地表浅部矿、易找矿的数量日益减少,寻找隐伏矿及深部矿将是以后地质勘查工作的重点,但随着找矿深度的不断增加,致使一些传统的找矿方法受到很多局限,所以地质找矿将越来越依赖于新技术、新方法的应用和新的成矿理论的指导。

2.2 矿石矿物成分及结构构造

华北克拉通北缘在三大板块碰撞挤压的过程中,形成了多组不同方向的断裂(主要为EW、NE、NW方向),断裂间相互交叉切穿,致使其连通性较好,构成了深源岩浆的上涌通道,并导致大规模的岩浆喷发。岩浆喷发晚期,由于大量的岩浆溢出,致使深部岩浆房亏空,进而诱发地表浅部裂陷塌落,形成了多伦断陷盆地。多伦盆地的边界实际上是利用了先存的NNE、NE和NW向等几组断裂。盆地西部主要利用了马王庙-钱家营子和黑城子-正蓝旗两条NNE向断裂。北西部则利用了NE向的正蓝旗-五一种畜厂断裂,北东侧为旗皇庙-大河口NW向断裂和山东营子-二道洼NWW向断裂。东侧为外沟门-旗黄庙NNE向断裂带。南部大三号-榆树沟一带,断裂规模小,NWW向裂隙发育,只形成环形水系。多伦盆地是早白垩世以来深部岩浆活动与区域断裂共同作用的结果(白志达等,2003)。

2.3 含银矿物相种类

通过分析V号带1400m标高水平中段矿体的空间展布特征可以发现,在8线至76线之间矿体呈薄厚相间的透镜状产出。在16线钻孔ZKB1601中见矿真厚4.19m,至12线真厚变为2.98m,向两侧8线、20线尖灭,矿体长约250m。在48线ZKB4801见矿真厚9.14m,向两侧逐渐变窄,到56线、38线矿体厚度减薄至1m左右,透镜状矿体长550m左右(图6)。经研究认为68线与48线具有类似的成矿条件,预测在48线北西矿段亦应呈透镜状产出,透镜体中心应在68线附近,据此布置了钻孔ZKB6801,并于孔深120m附近见到真厚4.02m矿体,在76线只见到厚1.35m的矿化体,进而验证了这个想法是正确的。

在《伊朗核协议》实施之前,中国曾多次获得美国政府的“重大削减例外”豁免,分别为2012年6月、12月,2013年6月、11月[21-23]。2013年11月29日给予中国的大幅削减豁免于2014年5月28日到期。此后,随着有关伊朗核计划的国际谈判推进,美国于2014年1月延长了对伊朗制裁的临时解除期,并且同意在6个月内,在特定条件下不对购买伊朗原油的某些国家(包括中国)实施次级制裁。制裁临时解除期后又多次延长,直至2016年1月伊核协议实施。本次给中国等的豁免是美国退出《伊朗核协议》后对“重大削减例外”的首次适用。

2.4 成矿阶段

从钻孔岩心的观察结果来看,矿区银多金属成矿期至少可以分为两个期次:第一期(Ⅰ)为乳白色石英阶段,此阶段不含矿,石英呈细脉状、树枝状充填于构造裂隙中;第二期(Ⅱ)为石英-黄铁矿多金属硫化物阶段,为主成矿期,石英呈灰黑色,半自形-它形粒状,与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等填充于构造裂隙中(图3a),并切穿第一期乳白色石英脉(图3b)。

图3 义盛店银多金属矿床成矿期次 Fig.3 Mineralization stage of the Yishengdian silver polymetallic deposit a-第二期石英脉中发育的黄铁矿;b-第二期石英脉(Ⅱ)切穿第一期石英脉(Ⅰ) a-pyrite in quartz vein of the second stage; b-quartz veins (II) of the second stage cutting through quartz vein (I) of the first stage

2.5 围岩蚀变

矿区普遍发育中等强度的多种蚀变,表现为一套低温热液蚀变组合,强蚀变带大体沿NW-NNW向断裂分布。按蚀变分布的形态特征又分为面状、线状两种蚀变类型。面状围岩蚀变主要为水云母化、绢云母化、叶腊石化和高岭土化等,引起岩石大面积褪色。线状蚀变类型主要有硅化、萤石化、锰矿化、褐铁矿化和碳酸岩化等,主要发育在NW、NNW向断裂构造带及两侧围岩中,蚀变强度大且有明显分带现象,而与银多金属矿化关系密切的主要为硅化、锰矿化、褐铁矿化。

在测量设备方面,由于GPS接收器高度集成,操作相对简单,其影响主要体现在中和测取天线高方面;在卫星系统方面,信号的强弱、卫星的星历误差、卫星钟差及卫星的信号传播误差等都会对GPS-RTK系统产生一定的影响;在接收器方面,其接受系统的位置变化、接收器的钟差、接收天线相位的中心偏差等也会对GPS-RTK系统产生影响。除此之外,坐标位置的变换、测量作业区域的控制情况、基准站与流动站之间的数据链传输情况、接收机电源的稳定情况等都会对GPS-RTK系统产生影响。

3 控矿构造及成矿背景分析

V号矿带在走向上长近3000m,根据矿体长度和宽度的展布特征,矿体在深部应有较大的延深,但深部钻探却没有见到预期的矿体,以致使找矿工作陷入困境。

3.1 问题的提出

在前期探矿过程中,在48线布设的钻孔ZKB4801,在孔深120m附近见到厚大矿体,矿体真厚达9.14m,银平均品位140.9×10-6,矿体全部硅化、锰矿化(图4a)。但后排布设的钻孔ZKB4802沿矿体延深方向在孔深200m附近却只见到了薄薄一层矿体(图4b),真厚度0.73m,银品位132.8×10-6(图5)。在16线剖面上亦出现类似的现象。钻孔ZKB1601中见到硅化角砾岩带(硅化较强,角砾较少)(图4c),连续银矿化大于10m,银矿体真厚4.19m,平均品位126.3×10-6;但钻孔ZKB1602见到的硅化角砾岩带中(硅化较弱,角砾较多)(图4d),仅见到银矿化体,真厚4.46m,银平均品位10.9×10-6,同时见铅锌矿化体,铅和锌最高品位2.56%;而钻孔ZKB1603见到的硅化角砾岩带(硅化弱,角砾少)(图4e)穿厚1.60m,未见银矿化,但局部可见方铅矿、闪锌矿,铅和锌品位最高2.29%(图5)。在以上两个剖面中,矿体都存在着从浅部向深部逐渐变窄(或尖灭)的现象。

期末考试成绩由两大部分组成:期末考核+平时成绩,即总成绩=期末成绩(70%)+平时成绩(30%)。其中,平时成绩根据学生平时作业、综合实例和单项测试情况综合评定;期末成绩是利用Moodle 平台实现在线考试,建立高质量的试题库,在题库中,加大主观题的比例,从考察学生客观题的重心转移到主观题上,鼓励学生多动脑,多思考,不局限于一种思维,让学生真正实现面向能力的考核。

图4 义盛店矿区钻孔中的矿体特征 Fig.4 Characteristics of orebody in drilling hole in Yishengdian area a-钻孔ZBK4801中矿体,全部硅化;b-钻孔ZKB4802中的矿体(硅化角砾岩);c-钻孔ZKB1601中硅化角砾岩矿体,全部硅化,角砾较少;d-钻孔ZKB1602中的硅化角砾岩矿体,硅化较少; e-钻孔ZKB1603中的硅化角砾岩矿体,角砾多,硅化少 a-orebody in drilling hole ZKB4801, silicified totally; b-orebody in drilling hole ZKB4802(silicified breccia); c-silicified breccia orebody in drilling hole ZKB1601, silicified totally, a little breccias; d-silicified breccia orebody in drilling hole ZKB1602, less silicification; e-silicified breccia orebody in drilling hole ZKB1603, much breccias, a little silicification

3.2 控矿构造分析

含银的矿物相种类较多,主要为银盐、铁锰氧化物、自然银、硫化银、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿和毒砂、脉石等。其中银盐、铁锰氧化物及硫化银为主要含银矿物,银含量占含银矿物总量的90%以上。

从48线及16线地质剖面图(图5)可以看出,矿体从上至下由宽变窄,似透镜状,与矿区观察的地质现象相同(图7)。由探矿工程控制的矿体边界依据见矿工程有限外推原则可以推断透镜体长度介于100m~150m之间。

图5 48线(a)、16线(b)钻孔剖面图 Fig.5 Borehole profiles of exploration line 48 (a) and line 16 (b) in the Yishengdian area 1-第四系;2-钾长流纹岩;3-实测/推测地质界线;4-断层;5-工业银矿体;6-银矿化体;7-矿种:矿体真厚度/平均品位;8-竣 工钻孔位置及编号;9-竣工探槽位置及编号;10-终孔倾角/终孔深度 1- Quaternary; 2- potassium rhyolite; 3-measured/inferred geological boundary; 4-fault; 5-industrial silver orebody; 6-silver mineralized body; 7-mineral type: true thickness of orebody/average grade; 8-location and number of completed drillings; 9-location and number of comple- ted trench; 10-dip/depth of completed drilings

分析了矿区钻孔资料及矿体在走向、延深方向上的空间展布特征后(都具有膨大、缩小的现象),笔者认为矿体呈现有规律的重现是由断裂的性质决定的。义盛店银多金属矿床受控于多伦盆地内西干沟破火山机构的NE 向环状断裂和NW向放射状断裂,两组断裂的交汇部位构成了一个开放体系,形成了很好的减压区,有利于含矿流体的迁移聚集。具体控制矿床展布的构造是NNW向张性断裂,控矿构造多表现为主干断裂内的次级张扭性断裂,控制着硅化角砾岩(矿体)的产出。V号矿带主矿体在平、剖面上呈膨缩相间、尖灭再现状的透镜状产出主要是由张性断裂(F5)的运动学特征所致。张性断裂构造在剖面上呈舒缓波状,在后期的断裂活动过程中,派生出来的局部应力致使断裂陡倾地段膨大扩张,进而为含矿流体提供了一个良好的沉淀场所。含矿热液向上运移至断裂陡倾膨大扩张地段时,由于成矿系统中的温度、压力等因素的骤然改变,以及与地壳浅部流体地不均匀混合,导致流体内的成矿元素沉淀、析出,进而聚集成矿(王自力,20011;王自力,2014),形成膨大的矿段;而缓倾地段以顺着张性断裂的剪切作用为主,所以在该地段往往呈闭合状,这也就导致了张性断裂构造(F5)的陡倾地段往往是矿体的膨大部位,矿体品位较高;而缓倾地段往往是矿体变窄或尖灭处,矿体品位较低(牛树银等,2003;付方建等,2006)。正是由于钻孔ZKB4802及ZKB1603打在了矿体的窄矿段(或尖灭处),所以钻孔内未能见到厚大的矿体(图8)。但值得注意的是在两个钻孔中都出现了铅锌矿化,说明“矿化线索”并未中断,深部仍有出现厚大矿体的可能。

图6 义盛店矿区8线-76线1400m标高矿体水平中段图 Fig.6 Planar view of elevation 1400m level from exploration line 8 to 76 in the Yishengdian area 1-断层;2-银矿体;3-银矿化体;4-钻孔见矿位置及编号;5-钻孔见矿化位置及编号;6-钻孔未见矿位置及编号;7-矿种:矿体真厚/平均品位;8-勘查线及编号 1-fault; 2-silver orebody; 3-silver mineralized bodies; 4-location and number of drillings which hit orebody; 5-location and number of drillings which hit mineralized bodies; 6-location and number of drillings which not hit orebody; 7-mineral type:true thickness of orebody/average grade; 8-exploration line and its numbers

图7 义盛店矿区西部发育的构造透镜体 Fig.7 Structural lenticular body in western Yishengdian area

3.3 成矿背景分析

华北克拉通北缘处于西伯利亚板块、华北板块及太平洋板块的接合部位,在长达3800 Ma(Liu et al. ,1992)的地质演化过程中经历了多次构造-成矿事件。在晚二叠-三叠纪,华北板块与蒙古板块地体拼贴,形成了华北-蒙古联合板块(赵越,1990;Wang et al.,1995;Yin et al.,1996);直至晚侏罗世之前,华北-蒙古板块与西伯利亚板块南缘之间仍被蒙古-鄂霍茨克洋所分隔;后期两板块碰撞,碰撞活动一直持续到晚侏罗世蒙古-鄂霍茨克洋闭合(Meng,2003;胡健民等,2004;赵越等,2004;邓晋福等,2005)。华北板块与西伯利亚板块的南北向碰撞、挤压导致形成了一系列EW、NE、NW向深大断裂(地壳、岩石圈和超岩石圈断裂)和浅部断裂(江为为等,2002),为后期含矿流体运移提供了有利的条件,并成为华北克拉通北缘陆内造山的主要动力学来源之一(毛景文等,2005)。太平洋板块在早侏罗世开始向欧亚板块俯冲,至晚侏罗世-早白垩世活动达到高峰(赵越等,1994;2004),此时,中国东部区域大地构造格局发生了大转换,区域构造线方向转变为NE、NNE向。

图8 义盛店矿区V号带48线成矿模式图 Fig.8 Metallogenic model of exploration line 48 of No. V mineralization belt in Yishengdian area a-成矿模式图; b-矿体构造应力分析;1-竣工钻孔及编号、孔深; 2-竣工探槽及编号; 3-断层破碎带; 4-已勘探厚大矿体; 5-已勘探薄 脉状矿体;6-构造应力分析 a-metallogenic model of Yishengdian deposit; b-stress analysis of orebody;1-completed drillings and its numbers, depths; 2- completed trench and its number; 3-extension fault; 4-confirmed thick orebody; 5-confirmed thin-vein orebody; 6-stress analysis

矿石矿物主要为方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、褐铁矿、硬锰矿、软锰矿和少量黄铜矿、孔雀石,而金属银多伴生其中。硫化物多呈它形细粒,细脉浸染状分布在胶结物中。脉石矿物主要为石英、萤石,其次为玉髓。矿石的结构主要为它形细粒状结构、次为自形-半自形粒状结构、交代残留、包含结构。矿石的构造主要有角砾状构造、浸染状构造、块状构造、条带状构造、脉状构造等。

破火山是多伦盆地中比较典型的火山机构类型,而西干沟破火山是多伦盆地中众多火山机构之一。西干沟破火山的发育经历了早期喷发-塌陷阶段,中期强烈爆发和晚期侵出、侵入3个阶段。早期喷发-塌陷阶段,先是岩浆溢出,随后转为大规模的火山喷发,大体积火山碎屑流堆积后,发生塌陷,形成较大的破火山口。随着破火山口的进一步沉陷,破火山口东南边缘再次发生喷发,火山碎屑流主要向NW向流动,堆积在破火山口中。在布里尼式火山爆发后,火山口再次塌陷,此时火山活动趋于平稳,岩浆主要沿塌陷断裂溢出。晚期火山活动骤减,高位岩浆房熔蚀上侵于火山根部,形成中央侵入体,火山活动结束。在火山喷发过程中形成的NE向环状断裂和NW向放射状断裂,为后期含矿流体运移提供了必要的通道和储矿空间,最终形成赋存于陆相火山岩系中的银矿床(陈毓川等,2010a,2010b;张大权等,2015)。

4 深部矿体预测

Ⅴ号矿带共圈定出9条银多金属矿体,主矿体发育在硅化角砾岩带中,该带中发育2~4条近于平行的矿体。硅化角砾岩由角砾及胶结物构成。角砾含量60%~70%,呈棱角状,砾径2mm~17mm,由长英质矿物组成,镜下可见微晶板状钾长石分布于斑块状的石英中,钾长石具泥化、绢云母化。胶结物含量30%~40%,成分主要为后期热液形成的石英、少量绢云母及构造破碎形成的碎基组成。石英呈它形粒状、板状,粒径0.01mm~1.5mm;构造碎基粒径0.05mm~2mm,其岩性与构造角砾一致。石英及绢云母集合体多呈细脉状围绕构造角砾分布,同时细脉中可见细粒方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、孔雀石、褐铁矿等矿物集合体出现。众多矿体中以Ⅴ5-1和Ⅴ5-2号银多金属矿体的规模最大。矿体主要呈透镜状展布,单个矿体走向延伸150m~1000m,倾向延深100m~150m,矿体真厚平均1.18m~2.10m,最薄0.73m,最厚9.14m。矿体总体特征表现为膨缩相间的豆荚状,沿走向大多有膨大、变窄,尖灭再现的特点。以Ⅴ5-2号银矿体为例,矿体走向长约1000m,平均厚度2.10 m,银平均品位101.9×10-6,最高品位428.7×10-6。银矿体在钻孔ZKB4801中厚度最大,达12.8m,但向两侧迅速变薄,其它矿体也有类似的特征。

图9 义盛店矿区48线激电测深反演结果(局部) Fig.9 Local inversion results of IP sounding along exploration line 48 in the Yishengdian area 1-电阻率(Ω·m);2-极化率(%);3-竣工钻孔位置及编号;4-激电 测深点位置及编号 1-resistivity((Ω·m)); 2-polarizability(%); 3-location and number of completed drillings; 4-location and number of IP sounding points

成矿作用是不均匀和复杂的。V号矿带在整体上比较连续,但在局部地段(如32线)出现的硅化角砾岩却不含矿,这也是导致钻孔未见矿的原因。成矿的复杂性决定了地质找矿认识的多阶段性。地质找矿工作是经验逐步积累和认识不断深化的过程,只有通过认真研究地质资料,加强成矿控矿因素分析(王彪等,2010;王建飞等,2016;俞胜等,2016;李荣亮等,2017),才能提高找矿的成功率。

品牌理念设计是确定品牌的目的、意图、存在的意义、肩负的责任,制定品牌目标,设计品牌口号,并将品牌文化融入到品牌价值观和品牌精神中。制定品牌理念就是要清晰品牌的存在价值和使命,明确要做什么、如何做,在品牌价值观的指导下,发挥品牌精神,实现品牌目标。

就河流而言,当排入水体中的污染物量维持在一定水平时,水量的大小变化决定了水质的变化。“污染物量”与人类的排放活动密切相关,是需要约束的行为对象,而“水量”决定于流域的自然降水,应该尊重、适应的客观边界条件。

根据V号矿带张性断裂构造的空间展布及控矿特征,结合矿区48线物探激电测深反演结果(图9),预测在断裂构造的深部还应该存在着类似的透镜状矿体,深部找矿潜力仍很大。48线的激电测深反演结果显示在148点1400m附近存在一个低阻高极化体,与钻孔ZKB4801所见银矿体位置相符。而在144点1300m~1200m附近存在一个未封闭的低阻高极化体(因激电测深点未完全控制),其走势与V号矿带的延深方向一致,钻孔ZKB4802的见矿位置则刚好处于此低阻高极化体的顶部,故钻孔ZKB4802中所见的矿体厚度较薄,推测1300m~1200m的空间为另一个透镜状厚、富矿体位置,这与剖面上推断的透镜状矿体长度相吻合。

5 结论

(1)义盛店银多金属矿床受控于NNW向张性断裂,矿体在空间上呈膨缩相间、尖灭再现的透镜状。

(2)通过研究矿区V号矿带1400m标高矿体的分布规律,成功预测了68线厚大矿体的存在。

(3)通过对V号矿带控矿构造分析,结合48线激电测深反演结果,认为在48线矿体延深方向上,标高1300m~1200m为另一个厚、富矿体位置。

断裂构造(F5)在延深方向上是否存在隐伏透镜状矿体,还有待探矿工程的验证。此认识的提出是基于成矿地质理论、探矿工程的揭露和地质现象的综合分析,希望能够起到抛砖引玉的作用,进而取得矿区找矿新的突破。

[注释]

① 天津华勘矿业投资有限公司.2015.内蒙古多伦县义盛店银多金属矿普查报告[R].

浮萍家族的成员虽然都很微小,但却有着较高的营养价值。科学家研究发现,浮萍含有多种维生素和丰富的植物性蛋白,营养价值可与黄豆媲美。

② 中国地质大学(北京)区调所多伦区调队.2001.多伦地区K50E011009(正蓝旗食品牧场幅)、K50E012009(白家营子幅)、K50E011010(多伦县幅)、K50E012010(黑山咀幅,原称泡子沿幅)、K50E013009(大北沟幅)1:5万区域地质调查联测报告[R].

[References]

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《地质与勘探》 2018年第02期
《地质与勘探》2018年第02期文献

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