某铜矿区矿床成因及控矿因素分析论文
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新疆哈赞布拉克金铜矿成矿地质特征及成因探讨新疆哈赞布拉克金铜矿是新疆北部一个大型矿床,具有丰富的金、铜、银等矿产资源。
该矿床的成矿地质特征和成因机制一直备受矿物学家和地质学家的关注。
哈赞布拉克金铜矿床位于天山造山带的北缘,是在晚古生代中大地构造运动进程中形成的。
该区域属于塔里木地块东北缘,主要由岩石构成为花岗质、二长岩、辉绿岩等变质岩体。
矿床主要分布于花岗闪长岩脉内和脉与围岩接触带上。
对该矿床进行典型矿物学和地质分析表明,主要矿物有黄铜矿、黄金、斑铜矿、赤铁矿、钴矿等。
其中的黄铜矿是最主要矿石,占总储量的60%以上。
矿石中还含有金、银、铜、锡、锗等其他贵金属。
哈赞布拉克金铜矿的成因机制主要有两种假说:一种是流体混合成因,另一种是岩浆热液成因。
流体混合成因假说认为,地下热液通过多稀释、混合而产生的流体导致了矿物质的形成;岩浆热液成因假说认为,岩浆从地幔深处上涌,岩浆和热液混合作用形成矿物质。
在现有研究结果的基础上,更多的研究者认为该矿床属于岩浆热液成因。
该矿床的形成必须借助历史时期岩浆活动的提供的热液,水文地质条件以及固体体积反应等其他因素。
正是这些因素的相互作用,才能形成如此丰富的金、铜、银等金属矿产资源。
最新的研究表明,该矿床的成因机制不完全是由单一的机制决定的,而是有多种因素共同作用而形成的。
因此,在矿床的成因和分布状况分析中,需要针对多种因素进行详尽分析才能得出更加准确的结论。
总之,新疆哈赞布拉克金铜矿是一种具有良好开发价值的大型矿床,其成矿地质特征和成因机制的探讨对矿产资源的开发及地质学理论研究都具有重要意义。
有关新疆哈赞布拉克金铜矿的相关数据主要包括矿床储量、矿物种类和含量、地质成因等,下面将对其进行分析。
首先,该矿床的储量非常丰富,据相关资料显示,其黄铜矿储量已超过100万吨,同时还有大量的其它金属矿物如黄金、银、铜、锡、锗等。
这些数据表明,该矿床存在着巨大的经济开发价值。
其次,分析该矿床的主要矿物种类和含量可以发现,黄铜矿是该矿床的主要矿物,其储量占总储量的60%以上。
文章编号:1007-967X(2013)02-0004-04河南省某地铜镍矿床地质特征及矿床成因和成矿控制的探讨*刘志敏1,宋立荣2,赵一点1(1.沈阳有色冶金设计研究院,辽宁沈阳110003;2.沈阳煤业集团多种经营有限公司辽宁沈阳110122)摘 要:河南省某地周庵铜镍矿床为岩浆深成熔离作用和岩浆期后热液作用叠加的多期次成矿的岩浆矿床。
矿区内的构造主要表现为褶皱构造,断裂构造不发育,矿区内分布的岩浆岩体主要为燕山期侵入的超基性岩体。
该矿床的地质特征表明其形成是多种地质因素综合作用的结果,其中,岩浆成分和大地构造因素起主导作用。
但是,同化作用、挥发性组分作用以及岩浆的多期多次侵入作用也是不可缺少的因素。
关键词:铜镍矿床;矿床地质特征;矿床成因;成矿控制中图分类号:P618.41 文献标识码:A1 区域成矿地质背景河南省某地周庵铜镍矿床位于扬子古板块与华北古板块的俯冲带内,区域出露地层为中元古界中级变质岩系、第三系及第四系碎屑沉积。
区域内构造以褶皱为主,断裂构造不发育。
较大的褶皱构造有下俯田~高庄倒转背斜、老虎山~孔庄背斜及庙山~老白庄背斜。
断裂构造规模较小,最长者10余公里,一般长几公里。
构造线走向以北西320°为主,在主体构造的基础上叠加有北东向、北北东向小型褶皱和断裂。
区域内岩浆岩比较发育,均为燕山期侵入,主要为花岗岩,其次为基性和超基性岩及其脉岩。
区域内金属矿产有金矿、铁矿等,但规模较小,非金属矿产主要为水泥灰岩。
2 矿区地质特征2.1 矿区地层在矿区范围内,东部出露一套中元古界中级变质岩系地层,以朱家山岩群大雀山岩组为主;西部为第四系、第三系碎屑沉积。
第三系地层分布在矿区西部,岩性为含砾白云质灰岩、白云质灰岩、砂砾岩、含砾泥岩,被第四系覆盖。
厚30~110m,与下伏大雀山岩组地层呈不整合接触关系。
第四系地层在矿区西部达面积出露,岩性为砂砾石、流砂、砂质粘土、含砾粘土,含铁锰质结核。
景谷民乐宋家坡矿床成因及控矿因素探论摘要:目前揭露的矿化均产于坤南箐背斜轴部偏西翼,东翼未见矿化信息。
铜矿床产于由火山沉积岩、碎屑岩、熔岩所组成的火山斜坡部位,共见有5个含矿层位,矿体呈层状、似层状,严格受岩性控制,呈弧形展布。
通过仔细分析研究,认为矿床整体空间分布规律为:受火山口、次火山岩控制,分布于导矿断裂(F15、F16)两侧,受次级构造影响。
关键词:宋家坡;矿床成因;控矿因素;矿体特征1.矿区概况宋家坡矿段地处澜沧江东侧山间河谷盆地边缘。
区内山脉走向多为近南北向,地势东高西低,最高点海拔是宋家坡东部的唐房梁子~黄荞地~马鹿塘一带,海拔1841~2220.6m,最低点是澜沧江河谷及流经矿区西侧的澜沧江支流——民乐河,海拔760~1026m,相对比高1081~1194m,属深切割的中山地形。
区内河流主要是向南西汇入澜沧江的民乐河及其支流。
该区地处北回归线附近,属亚热带高原型湿润季风气候;年气温2.1~36.7°C,年均17.2~20.1°C。
每年5~10月为雨季,年降雨量1033.5~1743.3mm,平均1342.6mm,相对湿度75%。
全年多为西南风。
区内地震频繁,类型多样,但至今未发生大规模破坏性地震,地块相对稳定,抗震设防烈度为7度。
区内森林覆盖率达95%,以松树为主。
本区居民点分散,民族主要有傣族、彝族和汉族,全镇人口3万余人。
区内工业不发达,以木材和茶叶加工销售为主。
区内以农业为主,主要农作物有水稻和玉米,经济作物有甘蔗、茶叶和花生。
区内电力供应来源于县电网3.5万伏输电线路。
2.矿床成因及控矿因素根据本人几年的工作经验,对矿区矿化规律、控矿因素、矿床成因、找矿标志等方面提出了一些自己的看法,以供大家探讨。
2.1 矿化规律(1)时间规律:根据矿化特征,矿化应形成于中晚三叠世火山作用晚期或后期,火山作用晚期或后期的次火山热液作用与区内矿化关系密切,目前虽未见较大规模的次火山岩侵位,但存在小规模的花岗斑岩体侵位,随着深部工程的实施,次火山岩将不断被揭露。
冬瓜山铜矿床构造控矿分析及探矿实例本文对冬瓜山铜矿床的主要成矿控制因素进行了分析,着重分析了地质构造对矿体的控制作用,得出矿体的产出大部分严格受层间滑脱构造控制的结论。
根据实际探矿效果,对60线以北详查地段利用坑内钻探矿提出建议。
标签:冬瓜山铜矿控矿因素构造坑内钻探矿0引言冬瓜山铜矿床位于扬子准地台东北部下扬子台坳繁昌~贵池断褶束带中部,顺安~大通复向斜次一级褶皱青山背斜的北东段。
矿区地块处于不同构造体系的复合部位,由于多期次构造运动,使得区内长江两岸古生代与新生代的地层产生了一系列浅状褶皱和断裂带。
西北侧为位于长江北岸,北东向展布的下扬子断裂带;北部为东西向展布的铜陵~南陵隐伏深断裂;南侧为木镇~南陵断陷盆地。
区内出露地层有下、中三叠统,深部经工程揭露可见了上泥盆统~上二叠统。
冬瓜山矿床为一大型矿床,金属量93.7万t,平均品位1.01%,平均含硫为20.11%,平均含金0.33g/t目前,该矿床南段48线~58线已进入全面回采阶段,58~60线也控制到B级,控制网度为50×50米。
冬瓜山铜矿床成矿控制因素分析如下:1沉积地层对铜矿化的控制作用冬瓜山铜矿床主要赋矿层位C2+3对成矿控制作用主要有:存在原始沉积层、有易被交代成矿的岩性和有利的岩性组合等三个方面。
原始沉积层主要是中石炭纪沉积初期沉积的黄龙组下部白云岩段中所夹的1~3层胶状黄铁矿层。
胶状黄铁矿具草莓状、团状结构,与白云岩相间组成层纹状构造。
造岩矿物Q型聚类分析,胶状黄铁矿与同钻孔中的白云岩共群,也与远离岩体不含矿地层中的白云岩共群,其相关系数达到90%。
表明胶状黄铁矿与白云岩为同时沉积。
矿床内见有被交代残留的层纹状胶状黄铁矿,并出现硬石膏及少量菱铁矿,胶状黄铁矿是硫铁矿的矿坯层。
对铜矿体而言,则起到重要的沉淀剂或催化剂作用,促使岩浆后期的含铜热液交代而形成重要的铜矿体。
碳酸盐岩是有利的成矿围岩,本矿区内白云岩、硬石膏层等蒸发岩比碳酸盐岩更为有利。
试论铜矿床成因及找矿方向开展找矿工作的前提就是研究矿床的成因,这是至关重要的一个步骤。
文章先是详细分析了矿区的地质情况,继而研究不同的成矿模式,这就为成功找矿奠定了理论基础。
本文主要是以云南省鹤庆县公鸡石铜矿床为例,分析其地质情况,并探讨铜矿床的成因及找矿方向。
标签:铜矿床成因找矿方向地质、地理环境的形态、变化是形成铜矿床最主要的关系,所以铜矿床的形成一般都存在着巨大的地域差异,一般来说,不同地区的地质地貌差异越大,形成的铜矿床差异也就越大。
文章结合具体的实际情况来分析对铜矿床的成因,并且详细地论述和总结这些成因。
本文主要以对云南省鹤庆县公鸡石铜矿床为例来研究和说明这里的地质情况。
1地质分析1.1区域地质概况云南省鹤庆县公鸡石铜矿区位于德格-中甸陆块、巴颜喀拉-扬子陆块与昌都-思茅陆块三个Ⅰ级构造单元结合部东侧之扬子陆块西缘[1]。
以丽江-剑川大断裂及金沙江-红河大断裂为界,东部属扬子地块,西部为昌都—兰坪—思茅陆块,北部属德格—中甸陆块。
其中金沙江-红河深大断裂被认为是扬子板块的俯冲带,该断裂是规模巨大、活动历史久远的超壳断裂,长期以来,严格控制区内的地层、构造、岩浆活动及各类矿产的形成与分布。
在云南省区域矿产带划分上,属扬子成矿区丽江成矿带的宁蒗—大理金多金属成矿亚带。
1.2矿区地层公鸡石铜矿位于鹤庆县北衙铁金多金属矿的南端,矿区出露地层较简单,主要为新生界第四系全新统(Qh)、中生界三叠系中统北衙组(T2b),地层特征由新到老叙述如下:首先是第四系全新统(Qh):主要分布于矿区缓坡地带及外围北侧坝子一带,为冲洪积层,主要由砂、砾石及粘土组成,该层厚度变化较大,厚一般为0—10m。
其次是三叠系中统北衙组(T2b):分布于整个矿区,在本矿区分为上、下两个岩性段。
上段(T2b2)根据岩性差异又分为上、下两个亚段。
二亚段(T2b2-2):出露于矿区北部,岩性为深灰色隐晶质厚层状—块状体灰岩、角砾状灰岩,由方解石及少量白云石组成。
皖南某地铜矿床成因浅析【摘要】本文根据皖南某地地处火山岩与侵入岩交接部位,两期岩浆岩作用形成的断裂互相穿插,在较早的NEE向断裂带内有明显铜矿化分布,并有向两侧延展的趋势。
根据查区地质工作成果分析认为,该铜矿为与早期火山作用相关的热液型铁铜矿床,以岩浆构造及地层岩性三者为控矿因素,成矿条件较为复杂。
【关键词】岩浆岩;断裂;地层;控矿因素1 区域地质情况查区位于庐枞盆地东南缘之黄梅尖燕山期中酸性侵入基岩北侧边缘接触带外带,具体构造位置详见庐枞地区构造略图(图1)。
比例尺:1:200000图1 庐枞地区地质构造略图庐枞盆地为我国下扬子中生代断裂火山岩带组成部分盆地基底构造于印支期-燕山早期形成,由三迭系和侏罗系中、下统地层组成,中生代晚期有大规模火山喷发和岩浆侵入,在基底之上沉积一套侏罗系上统及白垩系中、下统的火山沉积建造,期间侵入的次火山体、侵入体等构成了不同期次、不同级别高能体,其控制了区内矿化富集分布的基本特征。
1.1 区域地层区域出露地层以中新生界为主,由沉积岩基底和火山岩盖层地层组成。
沉积岩基底地层:广泛出露于本区及东部的边缘一带,为上三迭统及中、下侏罗统地层,为一套巨厚海陆交互相-陆相的含煤页岩建造,属基底沉积岩地层的顶部,层序由老到新分别为拉犁尖组、磨山组、罗岭组地层。
火山岩盖层地层:为庐枞盆地北部区域地层的主要组成部分,广泛分布于查区以西地区。
主要为侏罗系上统龙门院组、砖桥组和白垩系下统双庙组、浮山组组成的一套巨厚中偏碱性火山岩地层。
各组岩石均蚀变广泛,主要蚀变类型有硅化、绿泥石化、钾化、高岭土化、黄铁矿化等。
1.2 区域构造查区位于庐枞盆地东南缘,而庐枞地区的基本构造骨架由郯庐断裂、罗河断裂、罗岭断裂三条北东向主干断裂联合组成,区域构造形态是以古生代拗陷为基底,以中生代短陷盆地和侵入岩为主体,由南西段帚状构造和北东段网状构造体系联合组成的北东宽、南西窄的楔形构造带。
区域褶皱构造不发育,整体为一由侏罗系磨山组、罗岭组地层组成的单斜构造,倾向SWW,倾角30-45°,是火山盆地基底印支期及燕山期早期陆相沉积岩盆地的北东部分,受继承式火山盆地底部控制。
某铜矿区矿床成因及控矿因素分析摘要:变钠质中基性火山杂岩--细碧--角斑岩是铜矿区东带铜矿床的成矿基础,在经历了长期的构造变质变形作用后,它形成了两类最具工业开采价值的铜矿床,矿床的形成与火山喷发活动和后期构造作用关系密切,成矿作用多期次特征明显。
关键词:火山岩;铜矿床;矿床成因;找矿
一、主要矿床类型
该矿区具有工业开采价值的矿床类型主要有两种,其形成和产出与区内火山杂岩密切相关。
变钠质的中基性火山杂岩--细碧角斑岩系是东矿带铜矿床的成矿母岩和容矿岩石,它固有的含矿性控制着区内铜矿床的空间展布和规模大小,为铜矿床的形成和定位提供了较为充分的物质基础和保证。
1.与细碧-角斑岩有关的似层状铜矿床
产于中基性火山杂岩体中上部,主要为ⅲ号矿群部分(图1),呈层状、似层状带状分布,总体产状与岩带分布近一致,断续分布长约18km。
矿体围岩为强烈青磐岩化的中基性火山杂岩,以浸染状、细脉斑块浸染状矿石为主,矿石矿物较简单,主要为磁铁矿、黄铜矿、斑铜矿和少量黄铁矿,脉石矿物以绿泥石、绿帘石及方解石为主,次为绢云母、石英等。
已控制有11个单矿体,矿体平均含铜为0.54%~4.68%,含铁10%~15%。
2.与次火山岩有关的脉状富铜矿床
主要分布于辉长辉绿岩中及其与上部中基性火山杂岩的接触带
附近,为区内ⅱ号矿群部分,呈脉状、似层状产出,总体产状与区域构造线方向一致,断续分布长约5km,单矿体多有倾斜延伸大于走向延长的趋势。
矿体受构造控制明显,围岩主要为绿泥石化的辉长辉绿岩,以块状及斑块状矿石为主,矿石品位较富,矿石矿物成分简单,主要由黄铜矿、斑铜矿及少量磁铁矿组成,脉石矿物常见石英,方解石及少量绿泥石。
已控制单矿体12个,矿石含铜可高达52.32%,一般矿体平均含铜为1.12%~11.39%,部分伴生金为0.3×10-6~1.17×10-6。
l.石英白云石大理岩;2.细碧-角斑岩;3.辉长辉绿岩;
4.断裂;
5.铜矿体;
6.矿体编号;
7.勘探线编号
二、控矿条件
1.岩浆控矿条件
矿带铜矿床集中分布于裂陷槽中,伴随多期次构造运动,裂陷槽内岩浆活动十分强烈,表现出间隙式喷发的特点,形成巨厚层的火山喷发沉积和熔岩岩浆喷溢堆积,组成较为明显的两大火山作用旋回,并伴生有铜铁矿床形成。
1.1含矿岩浆岩的岩石化学特征
火山杂岩岩石组合复杂,以玄武岩、细碧-角斑岩、火山碎屑岩为主,均有不同程度的变质。
主要常见矿物为钠长石30%~60%,石英5%~20%,辉石10%~30%,绿泥石1%~70%,绿帘石1%~25%,阳起石1%~5%,角闪石3%~40%,电气石1%~
30%,云母,方解石,白云石等。
副矿物常见钛铁矿1%~8%,最高达35%,普遍已榍石化,仅可见少量残余;磁铁矿1%~5%,最高达30%,可见被包含于黄铜矿中;磷灰石、金红石,为局部可见;石榴石,局部偶见;金属硫化物主要为黄铜矿、斑铜矿和黄铁矿。
火山杂岩岩石化学全分析及岩石化学参数计算结果列于表1.
表1 铜矿区火山杂岩岩石化学全分析及岩石化学参数计算结果ωb/%
从表中可知,火山杂岩具明显的喷出相特征,其岩石组合介于碱性玄武岩与拉斑玄武岩之间,以碱性玄武岩为主,岩石的分异演化有从北往南由超基性逐渐向中酸性演化的趋势。
总体上固结指数低,分异指数大,说明区内火山岩为基性程度高但分异程度较低的幔源原生岩浆分异同化的产物。
在里特曼-戈蒂里指数图中投点,龙达矿段全部落在a区(非造山带地区火山岩),新莲矿段则全部落在c区(派生的碱性、偏碱性岩),这与铜矿区所处地质构造环境是一致的,也与区内岩石化学分类命名相吻合。
1.2 含矿岩浆岩与铜矿的成矿关系
区内铜矿床主要分布在不同的火山旋回韵律中。
火山杂岩既是矿源层,又是容矿层,并受构造和多期次叠加改造等多种地质因素综合控制,该铜矿床的含砂带的展布与火山光旋回韵律层一致。
目前查明主要有4个规模较大的含矿带,其中的ⅱ、ⅲ号矿群具工业开采价值,而每一含矿带中又有3~5层单矿体存在。
在浸染状铜
矿体中可见多期铜矿化出现,一般可明显地看出两期以上。
一期为顺层的面型矿化,以黄铜矿化为主,矿化范围广,其层控性特征明显;另一期为穿层的脉状矿化,多为斑铜矿脉,叠加在层状矿化层之上,受层间断裂破碎和节理裂隙控制,与层状矿化层近垂直相交,呈脉状富矿脉出现,是区内重要的一个矿化类型,亦是后期热液叠加改造原始矿化层的直接证据和结果。
2.构造控矿条件
构造活动对铜矿东带矿体的成群成带性产出有着更为明显和重要的控制作用,铜矿区处于活动大陆边缘,活动性的大断裂导致裂陷槽拉张下沉,使区内火山岩浆活动呈多期次出现,并在海相火山活动的间歇期沉积了原始矿化层和碳酸盐夹层。
之后的每一次构造火山活动,产生一系列新的同生断裂和层间滑动剥离带,形成完整的导矿、配矿、储矿构造,并直接或间接地控制了矿带、矿床和矿体的空间分布。
同时在构造岩浆的活动过程中相继产生新的含矿热液,又对原始矿化层进行叠加改造,并在新的有利部位(如火山通道、层间剥离带、断裂破碎带等)聚集成矿,形成富矿脉或富矿带。
而不同级别的断裂构造则分别控制着区内矿带、矿床、矿体的空间分布、形态产状和规模大小等,从而形成了不同的铜矿床类型。
三、矿床成因分析
1.铜质来源
矿区东矿带范围内,主要成矿元素cu、pb、zn在裂陷槽火山岩及沉积岩中含量较高,特别是cu的含量更为明显(表2)。
从表2中可看出:裂陷槽中各类地层岩石含铜均高出地壳同类岩石的平均含量1~6.8倍,特别是辉长-辉绿岩和变玄武岩的cu
含量高出地壳同类岩石丰度富值3.9~4.7倍,由此表明,区内铜矿的成矿物质主要来源于中基性火山杂岩,与区内火山喷发活动密切相关。
2.稳定同位素
硫同位素:东矿带测定硫同位素13件①,δ34s均为较小正值,其中斑铜矿δ34s为1.7‰,黄铜矿和黄铁矿δ34s为5.1‰,黄铜矿δ34s为3.9‰。
具有陨石硫(幔源)的特点,推测其硫来自上地幔,由火山喷发或火山气液作用带出,但亦不排出有部分硫来自海水。
氢氧同位素:东矿带铜矿床氢、氧同位素组成共测定5个样品①,分析矿物为石英,其δd为-75.3‰~一77.0‰,相当于岩浆水的范畴;δ180为12.28‰~16.22‰,按测温数据换算成流体的oh20中的δ18o时,其值为3.25‰~7.16‰,相当于再生水,表明成矿流体介质水来源复杂,它与围岩发生了程度不一的同位素交换。
由此反映了主要成矿期的介质水来源于岩浆水和变质分泌水,在火山喷发沉积期,成矿流体中有部分海水加入。
铅同位素:矿石铅同位素分析样品24件②,分析矿物为斑铜矿、黄铜黄铁矿及黄铜矿。
其中206pb/204pb 为18.218~
20.752,207pb/204pb为15.606~15.931,208pb/204pb为
38.745~40.758,其比值变化范围很小,为正常铅。
3.成矿阶段及矿床成因
3.1 成矿阶段
根据矿物组合以及形成顺序,东矿带铜矿床的形成大致可划分为以下3个成矿阶段。
1)磁铁矿、黄铜矿矿化阶段:形成于主要火山喷发期,大量磁铁矿呈杏仁状充填在变钠质中基性火山岩中,说明高温矿物磁铁矿是与火山喷发细碧-角斑岩同时生成的。
2)黄铜矿、斑铜矿矿化阶段:形成于火山喷发后的中高温热液活动期,为主要成矿期,形成了具有工业意义的铜矿床,大量的黄铜矿、斑铜矿就此生成,成矿作用明显晚于火山喷发期。
3)斑铜矿矿化阶段:形成于火山活动期后的变质热液活动期,为重要的成矿期,形成了矿带内最具工业开采价值的脉状富铜矿体,常有大量块状斑铜矿矿石产出。
3.2 矿床成因分析
从资料上分析来看,东矿带铜矿床是形成于陆壳边缘不断增生的断陷槽构造环境中,早期成矿阶段处在最大的裂陷度与伴随的海底火山活动时期,形成原始矿源层。
之后,又经历了晋宁期和印支期的区域变质变形与次火山岩侵入过程的改造与富集,形成了较贫的层状矿床和脉状富铜矿床。
铜矿床的形成受该区区域变质作用控制明显,与古老火山喷发的分异作用密切相关。
四、找矿标志
铜矿床主要产于裂陷槽内,含矿围岩为一套发育完整的海相变钠质中基性火山岩,因此,裂陷槽为有利的成矿背景区。
有工业开采价值的两种铜矿床均依附火山岩和次火山岩而存在,次级的北西向断裂是良好的导矿和容矿构造,因此,变钠质的中基性火山杂岩、辉长辉绿岩与北西向断裂分布区是寻找这两类铜矿床的最佳部位。
找矿实践说明矿区内铜矿体多与磁性较强的细碧-角斑岩、辉长辉绿岩共生或伴生,与区域化探异常分布亦相吻合,磁性矿物(磁铁矿)与铜伴生和共生形成工业矿体和磁异常。
因此,在化探异常与磁异常分布重叠的地段,是寻找深部隐伏铜矿床的最佳地段。
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