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目录1

第一章 绪论1

第二章 金属元素在天然水中的迁移及水分散晕的形成和分布5

一、金属元素在天然水中的分布和迁移5

二、金属矿床水分散晕的形成与分布8

(一)硫化物氧化作用对金属矿床地下水化学成分的影响8

(二)硫化物的电化学溶解作用对金属矿床水分散晕形成的影响11

(三)金属矿床水分散晕的特征16

1.矿体水的水文地球化学特征16

2.晕水的水文地球化学特征21

(四)水分散晕出露的特点21

1.矿体位于潜水面以上时(即包气带)水分散晕的特点22

2.矿体一部分埋藏在包气带另一部分埋藏在饱水带的特点23

3.矿体埋藏在饱水带时的特点23

(五)分散晕的发育条件25

第三章 金属矿床水文地球化学找矿标志及其地球化学特性27

一、水文地球化学找矿标志的一般特性27

二、各个找矿标志的水文地球化学性状30

(一)铜(Cu)30

(二)银(Ag)35

(三)铍(Be)36

(四)锌(Zn)37

(五)汞(Hg)38

(六)铅(Pb)39

(八)锑(Sb)41

(七)砷(As)41

(九)铋(Bi)43

(十)钒(V)44

(十一)钼(Mo)45

(十二)钨(W)47

(十三)铬(Cr)49

(十四)锰(Mn)51

(十五)镍(Ni)52

(十六)钴(Co)54

三、铀矿床的水文地球化学找矿标志54

(二)放射性元素在地下水中的迁移条件55

1.铀(U)55

(一)放射性元素的地球化学特征55

2.镭(Ba)57

3.氡(Rn)57

(三)普查铀矿床的水文地球化学找矿标志及其意义58

四、作为水文地球化学找矿标志的?,pH值,水化学类型及比例系数的应用60

(一)硫酸根离子(?)60

(二)地下水的pH值的相对降低62

(三)地下水化学类型的改变65

(四)水的总矿化度69

(五)比例系数69

五、地下水微生物找矿标志74

(一)金属硫化矿床中硫杆菌属的分布及其找74

矿意义74

4.脱氮硫杆菌(Th.denitrificans)75

3.排硫杆菌(Th.thioparus)75

1.氧化硫硫杆菌(Th.thiooxidans)75

2.氧化铁硫杆菌(Th.ferrooxidans)75

(二)硫杆菌属的培养鉴定方法81

1.样品的采集81

2.硫杆菌属的培养鉴定方法82

第四章 水文地球化学找矿方法在综合地质普查和勘探中的作用85

一、在比例尺1∶100000—1∶200000的综合区域地质调查和水文地质调查中的作用86

二、在比例尺1∶50000—1∶25000的综合地质普查找矿中的作用86

三、在比例尺1∶10000详查和勘探阶段中的作用91

第五章 水文地球化学调查结果的研究方法95

一、水文地球化学背景值的确定方法95

(一)比较法96

(二)变差曲线法97

(三)统计法101

(四)垂直图解法102

(五)相似法102

(六)已知矿区研究法102

二、水文地球化学异常的解释与评价103

(一)水文地球化学异常的概念103

(二)产生异常的因素103

(三)影响异常分布特征的因素104

1.周围环境的碳酸盐度104

2.矿体的大小、产状,矿石的成分及其氧化强度105

3.水交替作用的特点105

(四)矿异常与非矿异常105

1.非矿异常106

2.矿异常107

三、水文地球化学异常的远景评价110

四、水文地球化学异常与矿体的空间关系113

(一)矿体水异常与矿体可能位置的关系113

(二)晕水异常与矿体可能位置的关系114

(三)由原生分散晕引起的水文地球化学异常与矿体的关系114

五、资料整理及综合研究方法115

(一)野外工作阶段的资料整理115

(二)最后阶段的资料整理117

(三)水文地球化学找矿预测图的编制方法117

1.中小比例尺(小于1∶100000)的水文地球化学找矿预测图的编制方法117

2.大比例尺详细的水文地球化学找矿预测图的编制方法120

3.水文地球化学剖面图的编制方法122

第六章 水文地球化学调查方法126

一、野外调查的准备工作126

二、野外调查128

(一)采集水样的密度和采样点的布置原则128

1.在小比例尺(1∶100000和1∶200000)的综合地质调查中的采样129

2.在中比例尺(1∶50000和1∶25000)的调查时的采样130

3.在大比例尺(1∶10000或更大比例尺)调查时的采样131

(二)采集水祥的方法和技术要求135

(三)采集水样时的观察和记录136

三、水的分析137

参考文献139

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