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<正> 本文扼要地阐述苏联学者近年来(1954—1980)深入研究的变质成矿作用现代理论的基本原理。在这以前存在过一种概念,即认为在岩石变质作用时可能形成矿床,但与这种矿床有关的多半是大理岩、板岩和铁质石英岩。 20世纪,特别是50—70年代,在地盾和古地台发 相似文献
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<正> 与活动带相反,克拉通在最近的六亿年中,也就是从前寒武纪以来内部几乎没有发生过变形。大陆内部这些稳定的部分可分为两个单元,即地盾和地台。象北美加拿大地盾和欧洲北部的波罗的海地盾这样的地盾区,是广阔的前寒武系刚性区,代表了大陆内最稳定的核部。地盾区周围大多为地台区,在地台区中,水平的或轻度倾斜的显生宙沉积物复盖在深部 相似文献
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<正> 克特里铜矿带位于印度地盾西北部的阿拉瓦利-杰利造山带的西北部,总长约八十公里。矿带内已发现数十个矿点,北部有四个较大型的铜矿床,南部只发现一个黄铁矿-磁黄铁矿矿床。 相似文献
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<正> 近年来,地球化学、同位素和实验研究结果表明,沉积岩和变质岩作为变质岩中某些矿床类型(铁和金、多金属、铜黄铁矿、云母粘土、稀有金属及其他矿床)形成时的成矿物质来源具有重要的作用。作者以北拉多加湖沿岸(波罗的地盾东南部)在宽温度范围内(以绿片岩相到麻粒岩相)和不同压力下(红柱石- 相似文献
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<正> 引言 本研究有两个目的。一是使人们对过去几年内新出现的某些应用铅同位素地球化学方法研究矿床的可能性引起注意,其二是对苏联科学院矿床地质、岩石、矿物和地球化学研究所(IGEM)最近所获得的印度地盾某些内生矿床的铅同位素数据进行讨论。 铅同位素和矿化时代 矿床的铅同位素组成与形成时代的依赖关系已为人们所熟知。这种关系可以用以下铅的同位素比值的逐渐增大来表示:矿床从老到新,其~(206)Pb/~(204)Pb, 相似文献
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<正> 尽管芬挪斯堪的阿(Fennoscandia)的范围不大,但却是一个富产多种矿床的地区。一些矿床已开采了数百年,有的自中世纪以来就已开采。芬挪斯堪的阿的大部分地区由位于芬诺萨尔马特大地块(Fennosar-matian block)西部的前寒武纪波罗的地盾构成。在东部,波罗的地盾为未受扰动的显生宙岩层所覆盖。芬诺斯堪的阿西部由加 相似文献
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<正> 在波罗的地盾东南翼拉多加湖西岸一带,查明了一种与埃利先瓦尔岩体中超基性碱性建造的岩石有关的特殊类型岩浆锶矿床。埃利先瓦尔岩体受长期发育的北东向深大断裂带控制。构成该岩体的是具有下列三种侵入相的同 相似文献
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研究区位于西伯利亚地台东北部,地盾的太古代结晶岩石和沉积盖层的会合处,该盖层是由里菲期陆源-碳酸盐岩、寒武纪灰岩和白云岩以及上古生代-中生代陆源地层组成的。三迭—下侏罗纪的金伯利岩岩体限于安钠巴尔地块的东部和东南部边缘。 目前,关于该区现代冲积矿床中金刚石的来源还没有一致的意见。按照流行的观 相似文献
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基律纳型矿石,以其铁和磷的高度富集而罕见。绝大部分矿床,和一些最大的矿床,皆发现于瑞典中前寒武纪岩石中。瑞典北部的矿石产于大约1605到1635百万年的火山岩中,而瑞典中部的矿石则发现在大于1900百万年的火山岩中。另外,在挪威南部,在成分和年代近似于瑞典中部的岩石中 相似文献
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内生钒矿床成因类型的建立要考虑与矿化有成因联系的岩浆岩建造和控制含矿侵入体位置的区域构造。划分出岩浆的、接触交代的和水热的钒矿床类型。按储量和开采量来说首要的是在基性和超基性杂岩侵入体里的含钒钛磁铁矿、磁铁矿-钛铁矿以及较少见的赤铁矿-金红石-钛铁矿等矿石类型构成的岩浆矿床。在这些矿床中钒的主要富集者是钛磁铁矿和磁铁矿(含量可达4.9%.通常是0.x%)。钒的最大富集联系着古地台和结晶台盾周围的前塞武纪的岩浆岩建造——斜长岩侵入体(美国阿德朗达克山磁铁矿—钛 相似文献
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刘俭兆 《环境与可持续发展》1984,(3)
英国、瑞典、挪威的科学工作者准备在一项投资为750万美元、时间为五年的酸雨研究项目中联合协作,以探求造成河流、湖泊及其鱼类酸化受害过程的奥秘。该项目将以酸雨对挪威、瑞典的湖泊的影响为主要研究对象。但这种研究结果对所有认为是部分地由于工业二氧化硫的排放所 相似文献
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<正> 近年来随着层控理论的建立和完善,铅锌矿床的成因已不是简单的内生和外生,大部分铅锌矿床属多成因矿床。因此,微量元素比值法已不能很好地区分现代铅锌矿床的成因类型。笔者发现,如将方铅矿、闪锌矿中的某些微量元素或它们的比值适当地组合成图,便能 相似文献
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<正> 引言 比约瓦格(Bidjovagge)矿床位于挪威北部芬马克省考托克诺(Kautokeino)村西北约40公里处(图1)。矿化产于Caskias群的绿岩中。绿岩带的时代,一般认为属瑞科卡累利阿期,但近来经芬兰人的工作(G.Gaal等,1978),认为基提拉(Kittil)绿岩杂岩应属太古代。 相似文献