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正版 洋中脊多金属硫化物成矿预测与资源量估算方法 陶春辉等 科
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目录
第1章 研究现状及基本特点 1
1.1 研究现状 1
1.1.1 矿产资源成矿预测研究现状 1
1.1.2 洋中脊多金属硫化物资源评价现状 6
1.2 洋中脊多金属硫化物成矿预测的基本特点 11
第2章 洋中脊热液活动与多金属硫化物成矿作用 13
2.1 洋中脊热液活动与热液循环系统 13
2.1.1 洋中脊类型 13
2.1.2 洋中脊热液循环系统 15
2.1.3 洋中脊热液活动的分布 18
2.2 洋中脊多金属硫化物成矿作用 21
2.2.1 洋中脊多金属硫化物矿床的形成 21
2.2.2 热液成矿系统 22
2.2.3 洋中脊多金属硫化物矿物及化学组成 25
2.3 超慢速扩张西南印度洋中脊热液成矿作用 35
2.3.1 区域地质背景 35
2.3.2 西南印度洋中脊热液活动概述 37
2.3.3 西南印度洋中脊热液成矿作用 45
第3章 洋中脊多金属硫化物矿床模型 53
3.1 镁铁质岩系统多金属硫化物矿床模型 53
3.1.1 镁铁质岩系统矿床模型 54
3.1.2 镁铁质岩系统多金属硫化物矿床产出环境 55
3.2 超镁铁质岩系统多金属硫化物矿床模型 58
3.2.1 超镁铁质岩系统矿床模型 58
3.2.2 超镁铁质岩系统多金属硫化物矿床产出环境 60
3.3 有沉积物覆盖系统多金属硫化物矿床模型 63
3.3.1 有沉积物覆盖系统矿床模型 63
3.3.2 有沉积物覆盖系统多金属硫化物矿床产出环境 65
第4章 洋中脊多金属硫化物矿床控矿要素与矿化信息 67
4.1 洋中脊多金属硫化物矿床控矿要素 67
4.1.1 洋中脊扩张速率 67
4.1.2 深部岩浆作用 67
4.1.3 构造条件 69
4.1.4 海底地形 69
4.1.5 水深 70
4.1.6 地质盖层 74
4.1.7 围岩类型 75
4.1.8 洋壳渗透性 76
4.2 洋中脊多金属硫化物矿床的矿化信息 77
4.2.1 矿化露头信息 77
4.2.2 构造信息 77
4.2.3 地貌形态信息 79
4.2.4 热液羽状流信息 80
4.2.5 地球物理信息 84
4.2.6 地球化学信息 90
第5章 洋中脊多金属硫化物成矿预测理论与方法 94
5.1 洋中脊多金属硫化物成矿预测理论 94
5.2 洋中脊多金属硫化物成矿预测方法 96
5.2.1 地形应力成矿预测 96
5.2.2 综合信息成矿预测 100
5.2.3 基于GIS 的定量成矿预测 104
5.3 洋中脊多金属硫化物探测模型 106
5.3.1 洋中脊多金属硫化物的探测方法组合 106
5.3.2 洋中脊多金属硫化物的探测程序 107
第6章 基于地形应力的TAG 热液区多金属硫化物成矿预测 109
6.1 应力模拟 110
6.1.1 模型建立 110
6.1.2 模拟结果 110
6.2 热液喷口预测 112
6.3 结论 114
第7章 基于GIS 的北大西洋中脊多金属硫化物成矿预测 116
7.1 北大西洋中脊热液区概况 116
7.2 多金属硫化物矿化信息综合分析 118
7.2.1 水深、地形分析 118
7.2.2 地球物理数据分析 118
7.2.3 洋底扩张速率分析 137
7.2.4 天然地震数据分析 138
7.3 多金属硫化物矿化信息提取 139
7.3.1 水深、地形信息提取 139
7.3.2 地质信息提取 140
7.3.3 地球物理信息提取 147
7.4 多金属硫化物矿床成矿预测 150
7.4.1 证据权重法 150
7.4.2 多金属硫化物矿床成矿预测模型 151
7.4.3 多金属硫化物矿床成矿预测 152
7.4.4 成矿有利区圈定及评价 154
第8章 洋中脊多金属硫化物资源量估算方法 156
8.1 洋中脊多金属硫化物资源/储量的分类 156
8.2 常用的资源/储量估算方法 158
8.2.1 地质块段法 159
8.2.2 多边形法 161
8.2.3 克立格法 162
8.2.4 距离倒数加权法 163
8.3 多金属硫化物资源评价参数指标确定 164
8.3.1 边界品位 164
8.3.2 矿体规模 165
8.3.3 环境参数 165
8.4 多金属硫化物资源量估算方法 166
8.4.1 矿床分布密度 166
8.4.2 矿床吨位模型 169
8.4.3 潜在资源量估算 174
8.5 典型矿化区潜在资源量估算方法 175
8.5.1 近底磁力异常与成矿年代综合法 175
8.5.2 近底磁力异常与矿床吨位-面积相关性模型综合法 176
8.5.3 地球化学场与矿床吨位-面积相关性模型综合法 176
8.5.4 地球化学场与成矿年代综合法 177
结语 178
参考文献 180
附录 本书作者简介 205
陶春辉,1968年1月生,海洋地球物理专业。国家海洋局第二海洋研究所研究员,博士,博士生导师。浙江省特级专家、中组部“万人计划”入选者。获得科技部中青年科技创新领军人才、首届曾呈奎海洋青年科技奖、全国很好科技工作者、全国野外科技工作优选个人和浙江省劳动模范等称号。先后在浙江大学、吉林大学、中国地质大学(武汉)、清华大学深圳研究生院等多家高校任兼职博士生导师或兼职教授。先后担任靠前海底管理局秘书长深海研究很好奖五人咨询委员、中国大洋协会西南印度洋硫化物勘探与资源评价总地质师和“十二五”国家863计划海洋技术领域主题专家等。
长期从事靠前海底多金属硫化物海上调查与研究工作,带领团队实现了我国在世界三大洋海底热液区的抢先发售发现;技术负责我国在西南印度洋1万平方千米的硫化物资源勘探合同的申请和执行;发现个超慢速扩张脊海底热液活动区,提出控制西南印度洋脊热液活动分布新机制,揭示了超慢速扩张脊硫化物矿藏前景;组织攻关建立海底硫化物快速找矿方法,促进了我国海底硫化物资源找矿的突破。
《洋中脊多金属硫化物成矿预测与资源量估算方法》是对当前洋中脊硫化物成矿预测与资源量估算方法**成果的介绍和总结。对洋中脊热液活动与多金属硫化物成矿作用进行了分析,总结了镁铁质岩型、超镁铁质岩型多金属硫化物矿床模型;从洋中脊多金属硫化物的主要控矿要素和矿化信息入手,介绍了洋中脊多金属硫化物的找矿模型和成矿预测方法,并进一步阐述了多金属硫化物的探测模型;以北大西洋TAG热液区为例,介绍了基于地形应力的洋中脊多金属硫化物成矿预测方法,并以北大西洋中脊为例,介绍了基于GIS的洋中脊多金属硫化物成矿预测方法。*后阐述了洋中脊硫化物资源量估算方法,并以西南印度洋多金属硫化物研究区为实例,介绍了区域资源量估算方法的应用。
洋中脊,海底矿物资源,硫化物矿床,成矿预测
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