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天宝山铅锌矿构造控矿特征
作者:蔡露明 钟康惠  来源:科协论坛(下半月) 年份:2010 文献类型 :期刊文章 关键词: 会理县  铅锌矿  构造控矿  张性断裂 
描述:裂,也即本矿床的控矿断裂,而并非前人所说的益门断裂西侧派生断裂。
四川盆地下组合张性构造特征
作者:钟勇 李亚林 张晓斌 刘树根 刘定锦 邓小江 陈胜 孙玮 陈燕辉  来源:成都理工大学学报(自然科学版) 年份:2013 文献类型 :期刊文章 关键词: 四川盆地  下古生界  震旦系  古隆起  张性构造  烃源岩  页岩气 
描述:槽在平面上为近南北走向;确定了四川盆地早寒武世拉张槽两侧边界(断裂)东陡西缓的特征,中段呈箕状拗陷构造形态。以其展布中线区域,命名为绵阳-乐至-隆昌-长宁拉张槽。
浅谈不同地质构造对煤与瓦斯突出的控制
作者:顾国荣  来源:黑龙江国土资源 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 煤与瓦斯突出  地质构造  控制作用  高地应力  煤层厚度  张性构造  围岩性质  发育 
描述:地质构造对煤与瓦斯突出的控制通过对地应力的分布、瓦斯的保存以及软分层的发育而表现出来。压性构造有利于高地应力的生成、瓦斯的保存以及软分层的发育,从而有利于煤与瓦斯突出的发生;而张性构造则不利于煤
苏、皖、浙交界逆掩—推覆构造构造分带性的成因研究
作者:黄钟瑾 沈修志 孙岩  来源:南京大学学报(自然科学版) 年份:1984 文献类型 :期刊文章 关键词: 重力滑动  逆掩断层  构造特征  推覆体  弧形构造  构造  发育  紧闭褶皱  张性断裂  泥盆系 
描述:构造;尾端,由于拉张作用而在浙北地区形成北东向的张性断裂和构造剥蚀带。燕山期,基底断裂发育,块断升降造成岩块的抬升、掀斜为这个时期的重力滑动提供了新的坡度条件,导致了推覆体的发育。重力滑动塑造的构造在
相山成矿古水热系统的水文地球化学研究
作者:周文斌  来源:矿物岩石 年份:1995 文献类型 :期刊文章 关键词: 古水热系统  古水热系统  水文地球化学  水文地球化学  流体包裹体  流体包裹体  相山铀矿田  相山铀矿田 
描述:本文从相山矿田地质背景和构造一古水文地质分析入手,根据矿物包裹体和碳同位素等数据,运用水文地球化学原理,阐述了相山成矿古水热系统中热水溶液的物理性质、水化学成分、气体成分、酸碱度及氧化还原条件等水文
相山铀矿田钾玄质岩石与铀成矿
作者:张树明 余达淦 吴仁贵 张丽芬  来源:大地构造与成矿学 年份:2005 文献类型 :期刊文章 关键词: 钾玄质岩  钾玄质岩  成矿  成矿  幔源流体  幔源流体  相山铀矿田  相山铀矿田 
描述:作用,其中较基性的包体应为地幔岩浆残留产物.相山铀矿化在时空上与钾玄质英安斑岩关系密切,其形成应该与钾玄质岩有关,幔源流体在铀成矿过程中扮演了重要角色.
相山矿田成矿热水溶液中硫的存在形式
作者:周文斌  来源:东华理工学院学报(自然科学版) 年份:1992 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿床  铀矿床  成矿溶液  成矿溶液  存在形式  存在形式 
描述:本文提出了通过热力学计算来确定热水溶液中硫的存在形式的方法,并对相山矿田成矿热水溶液中硫的存在形式进行了计算。计算结果表明,在富含甲烷和氢气的强还原环境下,热水溶液中硫的主要存在形式为H_2S和HS
相山矿田成矿远景初步论证
作者:曹寿孙  来源:东华理工学院学报 年份:2006 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山矿田  相山矿田  铀资源潜力  铀资源潜力  找矿依据  找矿依据  找矿方向  找矿方向 
描述:相山找矿已有40多年历史,向国家提交了28个勘探地质报告。目前相山已是全国最大的铀矿基地之一。着重对相山矿田地质概况、主要找矿依据、今后找矿方向及实现找矿设想的勘查方法及有关措施阐述个人的观点。
江西省相山铀矿田成矿模式探讨
作者:邵飞 陈晓明 徐恒力 黄辉明 唐相生 邹茂卿 何晓梅 李梅  来源:地质力学学报 年份:2008 文献类型 :期刊文章 关键词: 成矿物质来源  成矿物质来源  成矿溶液来源  成矿溶液来源  成矿物质迁移  成矿物质迁移  成矿模式  成矿模式  相山铀矿田  相山铀矿田 
描述:了火山岩成岩过程是成矿物质的富集过程,火山岩浆期后成矿热液系统演化孕育了相山火山盆地50Ma的成矿过程,流体降温、浓缩、混合等成矿机制的耦合,促使了铀沉淀、成矿
相山铀矿田成矿物质来源探讨
作者:邵飞 陈晓明 徐恒力 唐湘生 邹茂卿 胡茂梅 何晓梅  来源:东华理工大学学报(自然科学版) 年份:2008 文献类型 :期刊文章 关键词: 区域成矿物质时空分布  区域成矿物质时空分布  铅同位素地球化学  铅同位素地球化学  微量元素地球化学  微量元素地球化学  铀源  铀源  相山矿田  相山矿田 
描述:源到汇之间的物质转移。在岩浆演化过程中,铀向气液转移,为铀成矿提供了物质基础,岩浆期后流体—岩石相互作用,也促使了基底片岩、流纹英安岩中的部分铀进入成矿溶液。