齊文博,師 兵,王嘉煒,楊碧瑩,柳坤峰
中陜核工業(yè)集團(tuán)地質(zhì)調(diào)查院有限公司,陜西 西安710100
地球化學(xué)找礦是獲取隱伏礦、半隱伏礦、難識(shí)別礦成礦信息的直接手段,是傳統(tǒng)宏觀礦化露頭找礦向微觀礦化露頭找礦的延續(xù)[1-2].水系沉積物地球化學(xué)測(cè)量是一種常用的地球化學(xué)普查找礦方法,其具有效率高、成本低、操作簡(jiǎn)單的特點(diǎn),能夠快速縮小找礦范圍、圈定靶區(qū),被廣泛應(yīng)用于區(qū)域找礦勘查中[3].近年來(lái),在新疆、青海等地區(qū)開(kāi)展的1∶5萬(wàn)水系沉積物測(cè)量工作,已取得良好的找礦效果[4-11].
研究區(qū)以干旱—半干旱高寒中—高山區(qū)為主,海拔4 000~5 400 m,平均海拔約為4 500 m,屬高山深切割區(qū);4 700~5 000 m以上部分地段分布有現(xiàn)代冰川.區(qū)內(nèi)巖石裸露且較為破碎,物理風(fēng)化是巖石的主要風(fēng)化方式,季節(jié)性流水搬運(yùn)巖石碎屑是該區(qū)主要的元素遷移形式.水系沉積物元素組合能夠很好地反映原生礦化、異常的元素組合特征[12-13].區(qū)內(nèi)水系以季節(jié)性河流為主,少量河流具有常年流水.水源多為季節(jié)性降雨、冰川融水,暖季河流水量較大,主要注入柴達(dá)木盆地.
通過(guò)對(duì)勘查區(qū)開(kāi)展1∶5萬(wàn)水系沉積物地球化學(xué)測(cè)量、1∶1萬(wàn)巖石地球化學(xué)剖面及槽探工程等工作,在青海省都蘭縣查哈西里地區(qū)圈定綜合異常區(qū)16處,優(yōu)選出4處成礦遠(yuǎn)景區(qū).結(jié)合本區(qū)域成礦地質(zhì)背景,認(rèn)為勘查區(qū)具有形成金、銅、鎳、鐵礦床的潛力.
查哈西里地區(qū)位于東昆侖造山帶的東部,地質(zhì)特征較為復(fù)雜.以布青山南坡斷裂(F1)為界,該區(qū)可劃分為兩個(gè)部分:北東部為布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶,南西部為巴顏喀拉造山帶(圖1).其中,布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶主要由基質(zhì)巖系和混雜巖塊組成.基質(zhì)巖系由下中二疊統(tǒng)馬爾爭(zhēng)組復(fù)理石組成,巖性以砂巖、雜砂巖、粉砂巖為主;混雜巖塊成分復(fù)雜,主要由苦海巖群基底、蛇綠巖、花崗巖、中酸性火山巖等巖塊構(gòu)成,不同塊體間常呈斷層接觸.此外,區(qū)內(nèi)還發(fā)育上石炭統(tǒng)—下二疊統(tǒng)樹(shù)維門科組厚層-塊狀碳酸鹽巖推覆體[14-18].西南部的巴顏喀拉造山帶為古近紀(jì)內(nèi)陸上疊盆地,主要由一套紅色陸相碎屑巖沉積巖組成.其下部為礫巖、石英砂巖及含礫砂巖,中部為石英砂巖、粉砂巖,上部為細(xì)碎屑巖、塊狀泥巖.區(qū)內(nèi)巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,巖漿巖分布廣泛,主要為加里東期、印支期中-酸性巖體.其中,加里東期侵入巖主要以巖塊的形式產(chǎn)出于布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶中,而印支期花崗巖則主要侵入于下—中二疊統(tǒng)馬爾爭(zhēng)組地層.區(qū)域上已經(jīng)發(fā)現(xiàn)布青山地區(qū)銅鈷金礦、督冷溝銅鈷礦等中小型礦床[19-20].
圖1 查哈西里地區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖Fig.1 Geological sketch map of Chahaxili area
樣品測(cè)試在國(guó)土資源部西安礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心完成.測(cè)試前,先將樣品進(jìn)行烘干、粉碎、過(guò)篩等處理;然后,稱取一定量樣品進(jìn)行分析測(cè)試,分析過(guò)程詳見(jiàn)文獻(xiàn)[4-5].根據(jù)任務(wù)書要求并結(jié)合區(qū)域礦產(chǎn)分布特征,剔除測(cè)試結(jié)果中重復(fù)樣后,配以采樣坐標(biāo)及所屬地層代號(hào),然后輸入數(shù)字填圖軟件;用迭代法剔除各元素平均值(X)±3倍的標(biāo)準(zhǔn)離差(S)范圍之外的數(shù)據(jù),從而得到各元素的平均值、標(biāo)準(zhǔn)離差,作為計(jì)算異常下限的依據(jù).異常下限由公式T=X+2S計(jì)算而得[21-23](見(jiàn)表1).
表1 查哈西里地區(qū)元素異常下限統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics of element anomaly threshold in Chahaxili area
應(yīng)用數(shù)字填圖軟件分別計(jì)算各元素的區(qū)域富集系數(shù)(K)、變異系數(shù)(Cv)和疊加強(qiáng)度(D):K=,式中X為調(diào)查區(qū)平均值,為調(diào)查區(qū)元素的平均值[24-25];
將研究區(qū)元素平均值與東昆侖元素平均值對(duì)比研究(表2),可以看出Cu、Zn、Au、As、Sb、Hg、Ag、Ni、Co、Cr富集系數(shù)大于1.2,為富集狀態(tài);W、Sn、Bi、Mo、Pb、Ti富集系數(shù)在0.8~1.2之間,與東昆侖地區(qū)的平均值相似.
表2 查哈西里地區(qū)元素分布及富集特征參數(shù)統(tǒng)計(jì)Table 2 Statistics of element distribution and enrichment characteristic parameters in Chahaxili area
根據(jù)元素分布類型劃分原則,對(duì)16種元素的分布及富集特征進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分類,其Cv、K和D特征如表3.從分異強(qiáng)度上來(lái)看,區(qū)內(nèi)Co、Cu、Hg、Au、Bi、Ni、Sb等元素呈強(qiáng)分異型,Cr、Mo、Ag、As、Zn等元素呈分異型,Pb、Sn、Ti、W等元素則呈均勻型.從富集程度來(lái)看,區(qū)內(nèi)Au、Co、Cr、Ag、As、Hg、Ni、Sb、Cu、Zn等元素呈現(xiàn)富集型,Bi、Sn、Ti、Mo、Pb、W等元素呈現(xiàn)背景型.從疊加強(qiáng)度角度來(lái)分析,區(qū)內(nèi)Au、Cu等元素呈現(xiàn)極強(qiáng)疊加型,Hg、Sb等元素呈現(xiàn)強(qiáng)疊加型,Ag、Co、Cr、Ni等元素呈現(xiàn)疊加型;Sn、Ti等元素呈現(xiàn)同生型,Mo、Pb、W、As、Bi、Zn等元素則呈現(xiàn)改造型.
表3 查哈西里地區(qū)元素分布類型統(tǒng)計(jì)Table 3 Statistics of element distribution types in Chahaxili area
綜上所述,Au、Cu呈富集狀態(tài),且分異程度強(qiáng),已達(dá)到極強(qiáng)疊加型,是研究區(qū)最有利的成礦元素;Ag、Hg、Ni、Co、Cr、Sb等元素呈現(xiàn)富集狀態(tài),且分異程度較強(qiáng),而Hg、Sb則具有強(qiáng)疊加型特征,Ag、Co、Cr、Ni呈疊加型,為研究區(qū)有利的成礦元素.
不同元素組合是不同地球化學(xué)信息的綜合反映,與不同地質(zhì)-成礦作用有關(guān)[26].利用多元軟件對(duì)研究區(qū)16種元素進(jìn)行R型聚類分析,可以獲得各元素之間的相關(guān)程度,從而可評(píng)價(jià)區(qū)域成礦潛力(圖2).以γ=0.5相似性量度,可以分為4個(gè)組,又以γ=0.7相似性量度,將第一組分為3個(gè)小組.
圖2 R型聚類分析譜系圖Fig.2 R-type cluster analysis pedigree diagram of elements
從以上分析可以看出,4組元素具如下特征.
第一組:Cu、Mo、Ag、Sn、W、Pb、Bi、Ti、Co、Cr、Ni、Zn元素組合,中-高溫與鐵族元素相似性較好,γ>0.6,說(shuō)明研究區(qū)地質(zhì)構(gòu)造活動(dòng)復(fù)雜,可能與布青山構(gòu)造混雜巖帶有關(guān).γ=0.7,又分為3個(gè)小族.Cr、Ni元素組合,可能與基性-超基性巖有關(guān);Cu、Ag、Co、Zn、Mo元素組合,表明多期熱液活動(dòng)存在的可能;W、Bi、Pb、Sn、Ti元素組合,指示可能存在中高溫?zé)嵋撼傻V作用.
第二組:As、Sb元素組合,顯示低溫?zé)嵋撼傻V作用存在的可能.
第三組:Au,低溫元素,反映低溫?zé)嵋撼傻V系統(tǒng)信息.
第四組:Hg,低溫元素,反映低溫?zé)嵋撼傻V系統(tǒng)信息.
綜上所述,將研究區(qū)16種元素分為Au-As-Sb-Hg組合、Cu-Cr-Co-Ni-Ti組合、Pb-Zn-Ag組合、WSn-Bi-Mo組合.其中Au-As-Sb-Hg組合與構(gòu)造破碎蝕變帶或含金石英脈有關(guān),區(qū)內(nèi)受斷裂構(gòu)造控制明顯;Cu-Cr-Co-Ni-Ti組合反映與區(qū)內(nèi)基性-超基性雜巖有關(guān)的巖漿礦化,并存在多期熱液活動(dòng)疊加;Pb-Zn-Ag組合主要與巖漿熱液成礦作用有關(guān);W-Sn-Bi-Mo組合主要與酸性侵入巖或巖漿熱液成礦作用關(guān)系密切.
通過(guò)對(duì)綜合異常、組合異常綜合研究可知,不同的地質(zhì)背景分布著不同的異常及異常組合,并表現(xiàn)出不同的分布規(guī)律.故依據(jù)地質(zhì)背景、異常特征、空間分布規(guī)律將工作區(qū)綜合異常劃分為4個(gè)異常區(qū)(帶):孟克特-馬尼特異常區(qū)、烏蘭可-扎土異常帶、阿德可里根門異常區(qū)、伊克異常區(qū).
1)孟克特-馬尼特異常區(qū):位于東北部的孟克特-瑪尼特地區(qū),以Au類綜合異常為主,次為Cu、Ni類綜合異常.HS6、HS7、HS15、HS22異常在該區(qū)內(nèi),HS7主元素異常規(guī)模大,強(qiáng)度高(圖3、表4).
表4 HS7綜合異常特征Table 4 Characteristics of HS7 integrated anomaly
圖3 HS7綜合異常剖析圖Fig.3 Analysis of HS7 integrated anomaly
HS7綜合異常呈北西西向展布,與中酸性巖分布吻合,主要與巖體有關(guān).Au異常規(guī)模大,規(guī)模值高達(dá)27.25,異常點(diǎn)數(shù)為43;強(qiáng)度高,最大值為75×10-9,襯度為3.75,具三級(jí)濃度分帶,異常清晰;Au在該地段分布極不均勻,變化系數(shù)為1.17,說(shuō)明Au在該地段具有較大規(guī)模局部富集的可能.W、Bi、Mo異常規(guī)模大,規(guī)模分別為27.09、36.57、15.93;強(qiáng)度較高,均具有三級(jí)濃度分帶;W、Bi、Mo套合性好,濃集中心明顯;Bi在該地段
分布不均勻,變化系數(shù)為0.98,具有局部富集的可能.Au異常呈北東向展布,可能受北西向主斷裂的次級(jí)斷裂控制.W、Bi、Mo異常與北西向斷裂展布方向一致.在地球化學(xué)剖面DH010中銅、金套合較好,存在多處高值點(diǎn).因此該異常地段是尋找Au礦的有利地段,同時(shí)也具有形成W、Mo礦的潛力.
2)烏蘭可-扎土異常帶:位于烏蘭可-扎土一帶,呈北西向展布,以Cu、Ni類綜合異常為主,其次為Au、Pb、Zn類綜合異常.HS14、HS18、HS29等在該區(qū)內(nèi),Cr、Ni、Co、Cu、Au高背景帶主要沿馬爾爭(zhēng)組與巖體的接觸帶分布,與巖漿熱液有關(guān),形成與基性巖有關(guān)的Cu、Ni礦.其中HS14的潛力最大(圖4).
圖4 HS14綜合異常剖析圖Fig.4 Analysis of HS14 integrated anomaly
HS14異常以Cu為主,由Cu、Au、Zn、Hg、Ag、Mo、Bi、Cr、Ni、Pb、Co、Sn、As異常組成,元素組合復(fù)雜(表5).Cu異常規(guī)模最大,高達(dá)244.00,異常點(diǎn)數(shù)為46個(gè),達(dá)到邊界品位(0.3%)的有5個(gè),含量值分別為14 902×10-6、8 702×10-6、8 448×10-6、6 433×10-6、6 101×10-6;強(qiáng)度高,最大值為14 902×10-6,平均值為2 585.04×10-6,襯度為63.05;異常清晰,具有一個(gè)明顯的濃集中心,與Au、Zn、Hg、Ag、Mo、Bi、Pb套合性很好;Cu在異常內(nèi)分布極不均勻,變化系數(shù)為1.79,說(shuō)明Cu在該異常內(nèi)具有較大的局部富集成礦的可能.Au異常規(guī)模大,規(guī)模高達(dá)23.24;強(qiáng)度高,最大值為99.9×10-9,均值為26.82,襯度為8.94;異常清晰,具三級(jí)濃度分帶;Au在異常內(nèi)元素分布極不均勻,變化系數(shù)為1.27,說(shuō)明Au在該異常內(nèi)具有局部富集成礦的較大可能.Ag、Zn、Co、Mo異常規(guī)模大,強(qiáng)度高,異常清晰,在異常區(qū)分布不均勻,可能局部富集.該異常長(zhǎng)軸方向?yàn)楸蔽飨?,與斷裂及巖脈展布方向一致,受斷裂控制明顯.推測(cè)該異常地段是尋找Cu礦的有利地段,同時(shí)可兼顧尋找Au、Mo礦.
表5 HS14綜合異常特征Table 5 Characteristics of HS14 integrated anomaly
HS18異常以Ni、Cr為主,元素組合復(fù)雜.異常主要為Ni、Cr,由Ni、Cr、As、Sb、Hg、Bi、Co、Sn、Bi組 成(圖5、表6).Ni規(guī)模大,高達(dá)9.41,異常點(diǎn)數(shù)為10;強(qiáng)度高,異常清晰,最大值為691×10-6,襯度為3.75,具三級(jí)濃度分帶;Ni、Cr、Co高值點(diǎn)重合,套合性好,有兩個(gè)明顯的濃集中心;Ni在異常內(nèi)分布極不均勻,變化系數(shù)為1.37,說(shuō)明Ni在該異常內(nèi)具有較大局部富集成礦的可能.Cr異常規(guī)模大,規(guī)模值為6.04,異常點(diǎn)數(shù)為3;強(qiáng)度高,異常清晰,襯度為1.93,最大值為812×10-6,具三級(jí)濃度分帶.該異??傮w呈北西向展布,Cr、Co、Ni異常在異常區(qū)西北部呈北東向展布,可能由北東向次級(jí)斷裂控制.推測(cè)該異常地段是尋找Ni礦的有利地段.在踏勘檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一處鎳礦化點(diǎn),賦存于硅化白云巖中,斷續(xù)延伸約400 m,厚30~40 m,與圍巖呈斷層接觸關(guān)系.針對(duì)該異常布設(shè)1∶10 000地球化學(xué)綜合剖面,結(jié)果顯示,銅、鎘、鎳套合較好,存在多個(gè)高值點(diǎn),鎘最大異常值大于1 000×10-6,鎳最大值大于500×10-6,高值與硅化白云巖對(duì)應(yīng).刻槽樣結(jié)果顯示,Ni最高達(dá)0.11%,Cr最高達(dá)0.12%.
表6 HS18綜合異常特征Table 6 Characteristics of HS18 integrated anomaly
圖5 HS18綜合異常剖析圖Fig.5 Analysis of HS18 integrated anomaly
HS29異常以Ni為主,由Ni、Cr、Co、Hg、Sb、Cu、Zn、As異常組成,局部有Au、Mo異常顯示(圖6、表7).Ni異常規(guī)模大,高達(dá)62.81,異常點(diǎn)數(shù)94個(gè);強(qiáng)度高,異常清晰,最大值為992×10-6,襯度為3.68,具三級(jí)濃度分帶;Ni在異常內(nèi)分布極不均勻,變化系數(shù)為1.15,說(shuō)明Ni在該異常內(nèi)具有較大局部富集成礦的可能.Cr、Co異常規(guī)模大,分別為40.75、20.35;強(qiáng)度高,襯度分別為2.63、1.61,分別具有三級(jí)、二級(jí)濃度分帶;Cr在該異常地段分布不均勻,變化系數(shù)為0.87,說(shuō)明Cr在該地段可能局部富集;Ni、Cr、Co套合性好,濃集中心明顯.異??傮w呈近東西向帶狀展布,與構(gòu)造線展布方向一致,受斷裂控制明顯;在異常東部,展布明顯呈北東向,推斷該處可能有隱伏斷裂.推測(cè)該異??赡転榈V致異常,該地段為尋找Ni礦的有利地段.針對(duì)此異常平行布設(shè)1∶10 000地球化學(xué)綜合剖面,結(jié)果顯示區(qū)內(nèi)鎘、鎳元素套合較好,存在多個(gè)高值點(diǎn),銅、鎘最大值大于1 000×10-6,鎳最大值大于500×10-6,高值基本對(duì)應(yīng)硅化白云巖.經(jīng)綜合研究擇優(yōu)布設(shè)了探槽工程,結(jié)果顯示鎳最大值為0.19%.
表7 HS29綜合異常特征Table 7 Characteristics of HS29 integrated anomaly
圖6 HS29綜合異常剖析圖Fig.6 Analysis of HS29 integrated anomaly
3)阿德可里根門異常區(qū):位于東北部的塔斯日哈烏蘭郭勒-阿德可里根門地區(qū),北西走向.主要為Pb-Zn類綜合異常,HS11、HS12、HS17丙類異常位于該區(qū)內(nèi),與北西向斷裂方向一致,與斷裂有關(guān).
4)伊克異常區(qū):位于西北部的古爾文浩爾渴-伊克地區(qū),主要為Au類綜合異常.HS1丙類異常位于該區(qū)內(nèi),主元素異常規(guī)模小,強(qiáng)度較低,成因不明.
在水系沉積物地球化學(xué)異常排序及對(duì)主要異常推斷、解釋的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)成礦條件、物探和礦化特征,研究區(qū)內(nèi)優(yōu)選了4處成礦遠(yuǎn)景區(qū),分別為科德日特-巴嘎哈爾散金銅多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū)、查干熱格溝銅多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū)、烏蘭可鎳多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū)和馬尼特溝南鐵鎳多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū).
1)科德日特-巴嘎哈爾散金銅多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū)
該遠(yuǎn)景區(qū)分布于科德日特至巴嘎哈爾散一帶,處于布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶內(nèi),面積約32 km2.有大面積晚三疊世石英閃長(zhǎng)巖(δοT3)分布,在布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶中分布北西向花崗巖脈和英安巖巖塊,石英閃長(zhǎng)巖體中分布北西向花崗巖脈.斷裂構(gòu)造在該處較為發(fā)育,主要為北東走向的逆斷層和韌性剪切帶.遠(yuǎn)景區(qū)中有HS7、HS6兩個(gè)異常.HS7異常區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)1處Au礦點(diǎn),并圈定10條Au礦體,2條Au-Cu礦體,Au的平均品位為8.63×10-6,Cu的平均品位0.82%.礦體主要賦存在構(gòu)造碎裂巖、含石英脈破碎蝕變巖及斷層泥中.礦石破碎且普遍發(fā)生角巖化、綠泥石化、硅化、高嶺土化、黃鐵礦化等.此外,地表、近地表礦石發(fā)生氧化,形成褐鐵礦、孔雀石等.礦化受構(gòu)造控制明顯,可能意味著該處礦床類型為構(gòu)造蝕變巖型.綜合分析可知,該處尋找構(gòu)造蝕變巖型Au-Cu多金屬礦床的前景較好.
2)查干熱格溝銅多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū)
該遠(yuǎn)景區(qū)分布于查干熱格溝至伊克哈爾散一帶,地處布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶內(nèi),面積約42 km2.在構(gòu)造混雜巖帶中出露玄武巖塊體、花崗巖脈、輝石巖巖塊,在異常區(qū)東部出露晚寒武世—早奧陶世花崗閃長(zhǎng)巖(γδ C4-O1),發(fā)育北西—北西西向逆斷層和韌性剪切帶.遠(yuǎn)景區(qū)中有HS5、HS14等6個(gè)綜合異常,以HS14的潛力最大.異常查證過(guò)程中新發(fā)現(xiàn)1處銅礦化點(diǎn),Cu品位0.33%~0.60%,平均品位0.46%,Ni最高值為1783×10-6,Co最高值為176×10-6.賦礦巖性為灰黑色磁鐵蛇紋巖,巖石蛇紋石化、硅化、褐鐵礦化、孔雀石化發(fā)育.地面高磁工作顯示,異常分布與高磁異常范圍吻合.綜合分析,該區(qū)具有熱液蝕變型銅礦的找礦前景.
3)烏蘭可鎳多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū)
該遠(yuǎn)景區(qū)分布于烏蘭可至查汗額熱格東一帶,處于布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶內(nèi),面積約24 km2.區(qū)內(nèi)構(gòu)造發(fā)育,西南部發(fā)育一條北西向斷裂,中部有一條北西西向逆斷層,該斷裂的次級(jí)斷裂可能控制異常分布.遠(yuǎn)景區(qū)內(nèi)有HS18、HS25等3個(gè)綜合異常,HS18的潛力最大.對(duì)HS18進(jìn)行異常查證中,發(fā)現(xiàn)1處Ni礦化點(diǎn),主要賦存在基性-超基性巖石中,與Cr、Co等元素套合較好,并圈定Ni礦化體1處.綜合分析,該區(qū)具有尋找?guī)r漿巖型Ni多金屬礦床潛力.
4)馬尼特溝南鐵鎳多金屬成礦遠(yuǎn)景區(qū)
該遠(yuǎn)景區(qū)分布于馬尼特溝南,地處布青山蛇綠構(gòu)造混雜巖帶內(nèi),其北側(cè)出露奧陶紀(jì)英云閃長(zhǎng)巖(γδοO2),面積約45 km2.異常內(nèi)北西西向斷裂發(fā)育,有3組斷裂均穿過(guò)異常,沿?cái)嗔延谢?、超基性巖出露.遠(yuǎn)景區(qū)內(nèi)有HS29、HS35兩個(gè)綜合異常.異常區(qū)內(nèi)有1處鉻鐵礦化點(diǎn),礦化產(chǎn)在蝕變超基性巖中.異常查證過(guò)程中,在硅化白云巖中發(fā)現(xiàn)2處鎳礦化線索,Cr、Ni、Co含量普遍較高,可能與基性-超基性巖有關(guān).通過(guò)填圖和探槽揭露發(fā)現(xiàn)多處鎳礦化線索,鎳礦化賦存于硅化白云巖中,呈浸染狀-稀疏浸染狀,白云巖以構(gòu)造巖塊的形式產(chǎn)出,在地表出露不連續(xù),大致呈半圓形.鄰區(qū)在超基性巖中發(fā)現(xiàn)有得力斯坦銅(鉻)鈷鎳礦(化)點(diǎn).綜合分析,該區(qū)可能有巖漿巖型和熱液蝕變型鐵、銅多金屬礦或者熱液蝕變型鎳礦之類存在.
致謝:本研究在野外采樣過(guò)程中得到了中陜核工業(yè)集團(tuán)地質(zhì)調(diào)查院有限公司樊會(huì)民高級(jí)工程師、安興高級(jí)工程師的悉心指導(dǎo);審稿過(guò)程中,審稿專家提出了寶貴的修改意見(jiàn).在此一并表示衷心感謝!