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覆盖区地球化学勘查进展

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鲁美 1,2   叶荣 1 *   张必敏 3,4   王永康 1  
文摘 社会发展在很大程度上依赖于矿产资源的供应,如一部智能手机中就包含了60多种金属(Arndt et al.,2017)。随着人们生活水平的不断提高,尤其是发展中国家的快速发展,人们对矿产资源的人均需求将持续上升。据估计,为了满足社会发展,每几年就需要发现一个超大型矿床。具有经济效益的矿床的发现逐渐依赖于覆盖层下深部含矿信息在地表的表达。因此,无论国内或国际都将矿产勘查的视野瞄准于覆盖区。
来源 矿床地质 ,2019,38(6):1408-1411 【核心库】
关键词 覆盖区 ; 地球 ; 化学勘查
地址

1. (北京)中国地质大学地球科学与资源学院, 北京, 100083  

2. 中国科学院广州地球化学研究所, 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室, 广东, 广州, 510640  

3. 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 国土资源部地球化学探测技术重点实验室, 河北, 廊坊, 065000  

4. 联合国教科文组织全球尺度地球化学国际研究中心, 联合国教科文组织全球尺度地球化学国际研究中心, 河北, 廊坊, 065000

语种 中文
文献类型 综述型
ISSN 0258-7106
学科 地质学
基金 国家重点研发项目 ;  国土资源部公益性行业科研专项课题
文献收藏号 CSCD:6628367

参考文献 共 19 共1页

1.  Anand R. Geochemical dispersion through transported cover in regolith-dominated terrains-toward an understanding of process. Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists,2015,18:97-125 被引 1    
2.  Anand R. A review of metal transfer mechanisms through transported cover with emphasis on the vadose zone within the Australian regolith. Ore Geology Reviews,2016,73:394-416 被引 5    
3.  Anand R R. The role of mineralogy and geochemistry in forming anomalies on interfaces and in areas of deep basin cover: Implications for exploration. Geochemistry-Exploration Environment Analysis,2012,12:45-66 被引 5    
4.  Arndt N T. Future global mineral resources. Geochemical Perspectives,2017,6(1):1-171 被引 4    
5.  Cameron E M. Finding deeply buried deposits using geochemistry. Geochemistry-Exploration Environment Analysis,2004,4:7-32 被引 46    
6.  Cao J J. Simulation of adsorption of gold nanoparticles carried by gas ascending from the Earth's interior in alluvial cover of the middle-lower reaches of the Yangtze River. Geofluids,2010,10:438-446 被引 11    
7.  Lu M. Geogas prospecting for buried deposits under loess overburden: Taking Shenjiayao gold deposit as an example. Journal of Geochemical Exploration,2019,197:122-129 被引 4    
8.  Mann A. Mobile Metal Ion (R) analysis of European agricultural soils: Bioavailability, weathering, geogenic patterns and anthropogenic anomalies. Geochemistry-Exploration Environment Analysis,2015,15:99-112 被引 2    
9.  Mann A W. Strong versus weak digestions: ligand-based soil extraction geochemistry. Geochemistry-Exploration Environment Analysis,2010,10:17-26 被引 5    
10.  Noble R R P. Traditional and novel geochemical extractions applied to a Cu-Zn soil anomaly: A quantitative comparison of exploration accuracy and precision. Geochemistry-Exploration Environment Analysis,2009,9:159-172 被引 2    
11.  Tong C H. Experimental observation of the nano-scale particles in geogas matters and its geological significance. Science in China Series D-Earth Sciences,1998,41:325-329 被引 14    
12.  Van Geffen P W G. Till and vegetation geochemistry at the Talbot VMS Cu-Zn prospect,Manitoba, Canada: Implications for mineral exploration. Geochemistry-Exploration Environment Analysis,2012,12:67-86 被引 3    
13.  Wang X Q. Geochemical challenges of diverse regolith-covered terrains for mineral exploration in China. Ore Geology Reviews,2016,73:417-431 被引 23    
14.  Zhang B M. Geochemical exploration for concealed deposits at the periphery of the Zijinshan copper-gold mine, southeastern China. Journal of Geochemical Exploration,2015,157:184-193 被引 5    
15.  白金峰. 若干深穿透地球化学方法在智利Spence隐伏斑岩铜矿床上的应用试验. 物探与化探,2011,35(5):610-616 被引 2    
16.  孙彬彬. 地电化学异常形成机理及找矿技术规范化研究(博士论文),2017:52 被引 1    
17.  王学求. 地气动态提取技术的研制及在寻找隐伏矿上的初步试验. 物探与化探,1995,19(3):161-171 被引 52    
18.  王学求. 纳米金属微粒发现----深穿透地球化学的微观证据. 地球学报,2011,32(1):7-12 被引 50    
19.  谢学锦. 深穿透地球化学新进展. 地学前缘,2003,10(1):225-238 被引 66    
引证文献 6

1 王冀艳 金活动态提取剂提取-电感耦合等离子体质谱法测定深穿透地球化学样品中的金 岩矿测试,2020,39(4):525-534
被引 1

2 龚庆杰 2011~2020中国应用地球化学研究进展与展望 矿物岩石地球化学通报,2020,39(5):927-944
被引 5

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