短波红外光谱矿物测量技术在普朗斑岩铜矿区热液蚀变矿物填图中的应用短波红外光谱矿物测量技术在普朗斑岩铜矿区热液蚀变矿物填图中的应用.pdfVIP

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短波红外光谱矿物测量技术在普朗斑岩铜矿区热液蚀变矿物填图中的应用短波红外光谱矿物测量技术在普朗斑岩铜矿区热液蚀变矿物填图中的应用

维普资讯 矿 床 地 质 2005年 MINERALDEPOSITS 第 24卷 第6期 文章编号:0258—7106(2005)06)/621—17 短波红外光谱矿物测量技术在普朗斑岩铜矿区 热液蚀变矿物填图中的应用 连长云 ,章 革2,元春华 (1中国地质调查局发展研究中心,北京 100037;2中国地质大学,北京 100083) 摘 要 利用便携式短波红外光谱测量仪(PIMA)在云南普朗斑岩铜矿区开展了短波红外光谱测量工作 ,通过 系统的野外数据采集,获得了研究区蚀变矿物组合及主要蚀变矿物的分布,并建立了普朗斑岩铜矿区蚀变矿物分带 模式。在此基础上,建立了斑岩铜矿床找矿模型,该模型对普朗铜矿区及其外围的找矿工作具有积极的指导意义。 关键词 地质学;短波红外光谱矿物测量技术;PIMA;蚀变矿物;普朗;云南 中图分类号:P618.41;P627 文献标识码:A 短波红外(SWIR)光谱矿物测量技术是近年来 的识别,PIMA测量可有效地圈定热液矿化蚀变带, 发展起来并逐步成熟的一种应用于光谱矿物测量的 定量或半定量地估计被测区域的蚀变强度和蚀变矿 遥感技术,是由高光谱遥感技术发展而来的。目前, 物含量,给 出成矿作用规模和强度等 (Crowley, 技术上可行并常用的高光谱技术可探测波长区间大 1999;Dennisseta1.,1999;Passoseta1.,1999;浦 致为400 2500nm,包括了整个可见光区(400~ 瑞 良等,2000;Yangeta1.,1999;2001)。在辅助勘 700nm)和习惯上所称的近红外区(700~1100nm) 查决策方面,PIMA测量也能提供独特的信息。 与短波红外区(1100~2500nm)。在该波长范围 2001年,中国地质调查局购进了澳大利亚先进 内,地表的植物主要反映在可见光区,而岩石中含水 的PIMA,旨在通过对典型矿区开展近红外光谱矿 或含氢氧根的矿物 (主要为层状硅酸盐和粘土类)以 物填图试验和示范,建立高光谱探测技术找矿工作 及硫酸盐和碳酸盐矿物则在短波红外区有特殊显 的技术流程,提高中国矿产资源调查、评价工作的水 示。因为这些矿物大多出现在与金属矿床有关的热 平。同年,中国地质调查局发展研究中心在新疆土 液蚀变带中,故该技术可用于指示热液成矿体系的 屋斑岩铜矿区利用 PIMA开展了示范研究 ,取得了 环境参数,提供找矿线索并指导找矿。 很好的效果。2002年,笔者等在云南普朗斑岩铜矿 短波红外(SWIR)光谱矿物测量技术一般采用 区又开展了类似的工作,本文将此次工作的具体方 的波长范围为1300~2500nm,即大致位于短波红 案、工作方法及取得的结果叙述如下,旨在应用蚀变 外区。目前,这种技术已经成熟并走向商业化,澳大 矿物组合,结合其他勘探数据,指导矿区的勘探部署 利亚生产 的便携式短波红外光谱矿物测量仪 工作。 (PortableInfraredMinera|Analyzer,以下简称 PI一 )是 目前使用最广泛的测量仪。 普朗斑岩铜矿区地质特征 20世纪90年代以来,PIMA已广泛地应用于矿 产勘查领域,特别是澳大利亚、美国、加拿大、南非、 普郎斑岩铜矿床位于云南省中甸地区(现称香 智利和欧洲的许多矿业公司,已将 PIMA测量作为 格里拉),是一处新近发现和勘查的具有超大型远景 一 种常用的勘查手段。通过对矿物种类、丰度和成 的铜矿床 (杨岳清等,2002;云南省地质矿产局, 分的识别,特别是与成矿作用密切相关的蚀变矿物 1990;曾普胜等,1999;2003)。矿床位于中甸县县城 本文得到中国地质调查局重点项 目成“像光谱和便携式近红外光谱填图应用试验研究”(200210o00006)的资助 第一作者简介 连长云,男,1965年生,副研究员,长期从事地球化学和矿产资源评价研究工作。 收稿 日期 2005—02一O1;改回日期 2005—04—29;张绮玲编辑。

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