山西临汾西里北铁矿矿床成因及找矿标志

2014-07-18 14:01辛开元
科技与创新 2014年5期
关键词:磁铁矿矽卡岩灰岩

摘 要:对临汾西里北铁矿区域地质、矿体地质特征、矿石特征进行阐述,分析了矿床成因,指出了找矿标志。

关键词:矿床;地质特征;矿石特征;找矿

中图分类号:P611 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)05-0155-02

矿区位于临汾市尧都区东南约13.5 km处,行政区划隶属临汾市尧都区贾得乡管辖。矿区地理坐标为东经111°31′00″~111°37′45″,北纬35°56′45″~35°58′15″,面积为9.813 2 km2。

1 矿区地质概况

该区位于华北地台南缘,秦岭—大别山活动带的北缘,地处临汾运城裂谷盆地之古城裂陷和塔尔山陷隆中,区内出露地层主要为古生界奥陶系碳酸盐岩、石炭系、二叠系的含煤碎屑岩、泥质岩建造和新生界巨厚层的河湖相松散堆积物。区域总体构造格架形成于中生代燕山期,燕山运动使区内形成一系列不同方位、不同规模的褶皱和断层,构成区域不同的构造单元。区内岩浆活动主要集中在燕山期,岩体集中分布在塔尔山—二峰山地区,根据同位素年龄资料,岩浆侵入时代为早—中白垩世。

矿区大部分被第四系覆盖,仅在矿区东部十村山异常区出露二叠系上统石千峰组和燕山期巨斑闪长岩。二叠系上统上石盒子组、下统下石盒子组、石炭系山西组、太原组和奥陶系地层仅在钻孔有揭露。矿区构造受区域构造影响明显,且这些构造造成了地层错动,同时,它也是岩浆活动的有利通道。矿区内节理、裂隙和小褶曲较发育,节理、裂隙倾角变化较大,一般以高角度为主。矿区内岩浆岩仅在十村山北部出露巨斑正长岩,大王异常区钻孔揭露主要为闪长岩、辉石二长闪长玢岩,它们都属燕山期产物,侵位于奥陶系下统下马家沟组的顶部至二叠系上统石千峰组。

2 矿体地质特征

该矿床为中型隐伏接触交代型磁铁矿床,产于燕山期二长闪长玢岩和奥陶系中统灰岩接触带上。由于受岩体与灰岩接触带的控制,矿体分层明显,总体呈似层状产出,空间上表现为波状起伏,与二长闪长玢岩侵入层位相对应。根据矿体空间赋存位置与二长闪长玢岩、灰岩的对应关系,自上而下圈定4个矿体,编号分别为FeⅠ,FeⅡ,FeⅢ,FeⅣ,其中FeⅢ矿体为主矿体,占总资源量的68.61%. 现将矿体特征描述如下。

2.1 FeⅠ号矿体

FeⅠ矿体占总资源量的5.35%,位于矿床上部,赋存于3~8线之间,奥陶系中统上马家沟组灰岩、大理岩中。矿体底板局部为矽卡岩,矿石组分相对简单,磁铁矿体多呈浸染状产出,由ZK502,ZK51,ZK52,ZK501,ZK503和ZK71共6个钻孔揭露。

矿体水平投影为不规则的长方形,长轴方向呈北东方向,沿走向长度为766 m,最大延伸为364 m,最小延伸为200 m,平均延伸为282 m,长宽之比为3.5∶1。控制矿体最大厚度为9.89 m(ZK52),最小厚度为1.46 m(ZK502),平均厚度为2.14 m。

矿体总体形态呈似层状,厚大部位主要分布在5线,4线最薄,总体呈现中部厚,向南逐渐变薄的趋势。走向为N25°E,3~5线矿体向南西倾伏,倾伏角约为25°,5线以南矿体近水平,倾向变化较大,总体倾向南东,倾角为13°。经过对矿体厚度进行统计发现,其厚度变化系数为48%,厚度变化属变化简单型。

2.2 FeⅡ号矿体

FeⅡ矿体占总资源量的11.45%,位于矿床中上部,赋存于3~7线之间,奥陶系中统上马家沟组灰岩和燕山期闪长玢岩的接触带内,矿石组分相对简单,磁铁矿体多呈浸染状产出,由ZK41,ZK51,ZK52,ZK61和 ZK501共5个钻孔揭露。

矿体水平投影为不规则的长方形,长轴方向呈北东方向,沿走向长度为647 m,最大延伸为344 m,最小延伸为108 m,平均延伸为192 m;长宽之比为2.9∶1;控制矿体最大厚度为19.23 m(ZK61),最小厚度为1.03 m(ZK52),平均厚度为7.02 m。

矿体总体形态呈似层状。矿体厚大部位主要分布在4线和6线,5线最薄,受接触带控制似背型隆起,推测走向为N54°E,总体向北东倾伏,倾伏角约为10°,倾向变化较大,在北部3~5线倾向南东,6线倾向北西,总体倾向南东,倾角为18°。经过对矿体厚度的统计,其厚度变化系数为80%,厚度变化属变化中等型。

2.3 FeⅢ号矿体

FeⅢ矿体为主矿体,占总资源量的68.61%,位于矿床中部,赋存于2~8线之间,奥陶系中统上马家沟组灰岩和闪长玢岩的接触内,矿石组分相对简单,磁铁矿体多呈稠密浸染状产出,由ZK31,ZK41,ZK42,XK01,ZK501,ZK502,ZK51,ZK61和ZK71共9个钻孔揭露。

矿体水平投影为不规则的长方形,长轴方向呈北东方向,沿走向长度为1 075 m,最大延伸为571 m,最小延伸为181 m,平均延伸为376 m;长宽之比为3.9∶1。控制矿体最大厚度为60 m(ZK502),最小厚度为7.5 m(ZK31),平均厚度为23.00 m。

矿体总体形态呈似层状,矿体厚大部位主要分布在4线,向南5线、6线、7线依次变薄,向北至3线位置形成分叉,厚度变薄。总体走向为N46°E,向北东倾伏,倾伏角约为4°,倾向变化较大,在北部3线倾向南东,6线倾向北西,而4,5线矿体呈近水平产出,总体倾向南东,倾角为10°。经过对矿体厚度进行统计,其厚度变化系数为58%,厚度变化属变化中等型。

2.4 FeⅣ号矿体

FeⅣ矿体占总资源量的14.59%,位于矿床底部,赋存于2~8线之间,奥陶系中统上马家沟组第一岩性段灰岩、大理岩和闪长玢岩的接触带内,矿石组分相对简单,磁铁矿体多呈稠密浸染状产出,由ZK31,ZK41,ZK42,ZK51,ZK52,ZK501,ZK503和ZK71共8个钻孔揭露。endprint

矿体水平投影为不规则的长方形,长轴方向呈北东方向,沿走向长度为1 092.57 m;最大延伸为464 m,最小延伸为200 m,平均延伸为263.26 m;长宽之比为4.15∶1。控制矿体最大厚度为8.62 m(ZK42),最小厚度为2.25 m(ZK501),平均厚度为3.78 m。

矿体总体形态呈似层状,矿体厚大部位主要分布在4线,6线最薄,总体呈现北部厚、南部薄的趋势。总体走向呈N46°E,向北倾伏,倾伏角约为5°,倾向变化较大,在北部3~5线倾向南东,6线矿体呈近水平产出,总体倾向南东,倾角为8°。经或对矿体厚度的统计,其厚度变化系数为55%,厚度变化属变化中等型。

3 矿石特征

3.1 矿石结构与构造

矿石结构、构造较简单,矿石结构主要有他形至半自形粒状结构,构造以稠密浸染状为主,其次为浸染状构造、块状构造和条带状构造等。

3.2 矿石矿物成分

金属矿物主要有磁铁矿,其次为黄铁矿、赤铁矿,还有少量的黄铜矿、镜铁矿和菱铁矿等。

脉石矿物主要有方解石、白云石、透辉石、硅灰石、绿泥石、绿帘石、石英,还有金云母、透闪石、绢云母和硬石膏等。

3.3 矿石类型

3.3.1 矿石自然类型

按组成矿石的主要铁矿物种类可划为磁铁矿石;按矿石中脉石矿物的种类可分为矽卡岩型;按照结构、构造可分为稠密浸染状、浸染状、块状和条带状矿石。

3.3.2 矿石工业类型

3.4 矿体围岩

矿体顶板岩性主要为大理岩、矽卡岩和闪长玢岩,底板岩性为矽卡岩和大理岩,夹石岩性主要为大理岩和矽卡岩,不到夹石剔除厚度的都划入矿体。

4 矿床成因、找矿标志

4.1 矿床成因

西里北铁矿成矿母岩为燕山期二峰山系列辉石二长闪长玢岩,围岩为奥陶系上马家沟组一至三段白云质灰岩、泥灰岩和豹皮状灰岩,岩体与围岩接触带的形态、规模和复杂程度是控矿的重要因素之一。同生背斜褶皱、层间滑脱面是矿体赋存的有利部位,厚大矿体一般赋存在厚大岩体和灰岩的接触带上,如果岩体多层,矿体也多层,在灰岩夹层中分布有规模较小的矿体。岩浆岩自蚀变以钾长石化为主,矽卡岩次之。铁矿石以高镁富铁矿石为主,半自形至他形粒状结构,稠密浸染状、浸染状构造,矿体呈似层状,矿石矿物以磁铁矿为主;其次有黄铁矿、赤铁矿、镜铁矿、菱铁矿和黄铜矿。脉石矿物有方解石、白云石、透辉石、硅灰石、绿泥石、绿帘石和石英,其次有金云母、透闪石、绢云母和硬石膏等。

经过分析可知,由于燕山期二长闪长玢岩侵入于奥陶系灰岩中,发生钾长石化蚀变浸出铁质,结果使热液中铁质富集。在早期高温阶段(超临界状态),流体通过双交代或渗滤交代作用形成干矽卡岩,干矽卡岩阶段形成的镁矽卡岩矿物组合为透辉石、硅灰石、绿帘石等,其后因温度降低,沿接触带上升的接近临界状态的富铁流体和围岩(包括干矽卡岩)交代形成湿矽卡岩矿物组合(绿泥石、绿帘石、方柱石等)和磁铁矿,即铁矿的主要形成阶段,在更晚阶段,则形成伴生的黄铁矿、赤铁矿、镜铁矿等。上述事实表明,铁质来源于母岩岩体,铁矿化与母岩的碱交代蚀变和矽卡岩的形成是一个统一的连续过程。含矿热液迁移至有利构造部位时(主要是母岩和围岩的接触带构造),因介质环境的改变,促使磁铁矿大量析出沉淀,主要成矿阶段之后,发生类型多样的高温热液蚀变作用。最后,温度降至中低温度,成矿作用进入尾声,发生微弱的中低温热液蚀变。综上所述,西里北铁矿床为接触交代型磁铁矿床。

4.2 找矿标志

西里北铁矿主要赋存在燕山期二长闪长玢岩和奥陶系灰岩的接触带上,是寻找磁铁矿的主要标志。

成矿母岩受区域NE—NEE和近SW向构造控制明显,在构造的复合部位,岩体侵入地层,结合区域构造分析母岩体分布规律,分析成矿条件,这是寻找铁矿的有效手段。

综合物探异常是寻找铁矿的重要标志。在地质异常有利地段,高精度磁测配合重力测量是寻找隐伏铁矿的有效手段。西里北矿区磁铁矿大部分埋深在900 m以下,但在地表磁场仍能形成有效的正负异常区,这说明利用高精度磁测仍是寻找深部铁矿的有效手段。

西里北铁矿接触交代蚀变强烈,围岩蚀变是寻找铁矿的直接标志。近矿围岩出现了大理岩、矽卡岩、磁铁矿等蚀变矿物,闪长玢岩出现了钾长石化、矽卡岩化等蚀变特征,形成了规模不等的磁铁矿床。

参考文献

[1]李树勋,冀树楷,马志红.五台山区变质沉积铁矿[M].长春:吉林科学技术出版社,1986:249-294.

[2]钱桂兰,张保康,屈建余.普通物探[M].北京:地质出版社,2007.

[3]冯明.构造地质学[M].北京:地质出版社,2007.

[4]袁见齐,朱上庆,翟裕生.矿床学[M].北京:地质出版社,1985.

[5]赵鹏大,李万亨.矿床勘查与评价[M].北京:地质出版社,1988.

[6]李守义,叶松青.矿产勘查学[M].北京:地质出版社,2003.

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作者简介:辛开元(1969—),男,山西繁峙人,地质工程师,1990年毕业于中国地质大学(本科),长期从事地质勘查工作。

〔编辑:白洁〕

Research in Xilibei Iron Ore of Shanxi Province Linfen City Deposit Genesis and Prospecting Marks

Xin Kaiyuan

Abstract: Xilibei Iron Ore of Linfen regional geology, geological characteristics ore, ore characteristics described, analyzed the genesis, pointed out prospecting mark.

Key words: deposit; geological features; ore characteristics; prospectingendprint

矿体水平投影为不规则的长方形,长轴方向呈北东方向,沿走向长度为1 092.57 m;最大延伸为464 m,最小延伸为200 m,平均延伸为263.26 m;长宽之比为4.15∶1。控制矿体最大厚度为8.62 m(ZK42),最小厚度为2.25 m(ZK501),平均厚度为3.78 m。

矿体总体形态呈似层状,矿体厚大部位主要分布在4线,6线最薄,总体呈现北部厚、南部薄的趋势。总体走向呈N46°E,向北倾伏,倾伏角约为5°,倾向变化较大,在北部3~5线倾向南东,6线矿体呈近水平产出,总体倾向南东,倾角为8°。经或对矿体厚度的统计,其厚度变化系数为55%,厚度变化属变化中等型。

3 矿石特征

3.1 矿石结构与构造

矿石结构、构造较简单,矿石结构主要有他形至半自形粒状结构,构造以稠密浸染状为主,其次为浸染状构造、块状构造和条带状构造等。

3.2 矿石矿物成分

金属矿物主要有磁铁矿,其次为黄铁矿、赤铁矿,还有少量的黄铜矿、镜铁矿和菱铁矿等。

脉石矿物主要有方解石、白云石、透辉石、硅灰石、绿泥石、绿帘石、石英,还有金云母、透闪石、绢云母和硬石膏等。

3.3 矿石类型

3.3.1 矿石自然类型

按组成矿石的主要铁矿物种类可划为磁铁矿石;按矿石中脉石矿物的种类可分为矽卡岩型;按照结构、构造可分为稠密浸染状、浸染状、块状和条带状矿石。

3.3.2 矿石工业类型

3.4 矿体围岩

矿体顶板岩性主要为大理岩、矽卡岩和闪长玢岩,底板岩性为矽卡岩和大理岩,夹石岩性主要为大理岩和矽卡岩,不到夹石剔除厚度的都划入矿体。

4 矿床成因、找矿标志

4.1 矿床成因

西里北铁矿成矿母岩为燕山期二峰山系列辉石二长闪长玢岩,围岩为奥陶系上马家沟组一至三段白云质灰岩、泥灰岩和豹皮状灰岩,岩体与围岩接触带的形态、规模和复杂程度是控矿的重要因素之一。同生背斜褶皱、层间滑脱面是矿体赋存的有利部位,厚大矿体一般赋存在厚大岩体和灰岩的接触带上,如果岩体多层,矿体也多层,在灰岩夹层中分布有规模较小的矿体。岩浆岩自蚀变以钾长石化为主,矽卡岩次之。铁矿石以高镁富铁矿石为主,半自形至他形粒状结构,稠密浸染状、浸染状构造,矿体呈似层状,矿石矿物以磁铁矿为主;其次有黄铁矿、赤铁矿、镜铁矿、菱铁矿和黄铜矿。脉石矿物有方解石、白云石、透辉石、硅灰石、绿泥石、绿帘石和石英,其次有金云母、透闪石、绢云母和硬石膏等。

经过分析可知,由于燕山期二长闪长玢岩侵入于奥陶系灰岩中,发生钾长石化蚀变浸出铁质,结果使热液中铁质富集。在早期高温阶段(超临界状态),流体通过双交代或渗滤交代作用形成干矽卡岩,干矽卡岩阶段形成的镁矽卡岩矿物组合为透辉石、硅灰石、绿帘石等,其后因温度降低,沿接触带上升的接近临界状态的富铁流体和围岩(包括干矽卡岩)交代形成湿矽卡岩矿物组合(绿泥石、绿帘石、方柱石等)和磁铁矿,即铁矿的主要形成阶段,在更晚阶段,则形成伴生的黄铁矿、赤铁矿、镜铁矿等。上述事实表明,铁质来源于母岩岩体,铁矿化与母岩的碱交代蚀变和矽卡岩的形成是一个统一的连续过程。含矿热液迁移至有利构造部位时(主要是母岩和围岩的接触带构造),因介质环境的改变,促使磁铁矿大量析出沉淀,主要成矿阶段之后,发生类型多样的高温热液蚀变作用。最后,温度降至中低温度,成矿作用进入尾声,发生微弱的中低温热液蚀变。综上所述,西里北铁矿床为接触交代型磁铁矿床。

4.2 找矿标志

西里北铁矿主要赋存在燕山期二长闪长玢岩和奥陶系灰岩的接触带上,是寻找磁铁矿的主要标志。

成矿母岩受区域NE—NEE和近SW向构造控制明显,在构造的复合部位,岩体侵入地层,结合区域构造分析母岩体分布规律,分析成矿条件,这是寻找铁矿的有效手段。

综合物探异常是寻找铁矿的重要标志。在地质异常有利地段,高精度磁测配合重力测量是寻找隐伏铁矿的有效手段。西里北矿区磁铁矿大部分埋深在900 m以下,但在地表磁场仍能形成有效的正负异常区,这说明利用高精度磁测仍是寻找深部铁矿的有效手段。

西里北铁矿接触交代蚀变强烈,围岩蚀变是寻找铁矿的直接标志。近矿围岩出现了大理岩、矽卡岩、磁铁矿等蚀变矿物,闪长玢岩出现了钾长石化、矽卡岩化等蚀变特征,形成了规模不等的磁铁矿床。

参考文献

[1]李树勋,冀树楷,马志红.五台山区变质沉积铁矿[M].长春:吉林科学技术出版社,1986:249-294.

[2]钱桂兰,张保康,屈建余.普通物探[M].北京:地质出版社,2007.

[3]冯明.构造地质学[M].北京:地质出版社,2007.

[4]袁见齐,朱上庆,翟裕生.矿床学[M].北京:地质出版社,1985.

[5]赵鹏大,李万亨.矿床勘查与评价[M].北京:地质出版社,1988.

[6]李守义,叶松青.矿产勘查学[M].北京:地质出版社,2003.

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作者简介:辛开元(1969—),男,山西繁峙人,地质工程师,1990年毕业于中国地质大学(本科),长期从事地质勘查工作。

〔编辑:白洁〕

Research in Xilibei Iron Ore of Shanxi Province Linfen City Deposit Genesis and Prospecting Marks

Xin Kaiyuan

Abstract: Xilibei Iron Ore of Linfen regional geology, geological characteristics ore, ore characteristics described, analyzed the genesis, pointed out prospecting mark.

Key words: deposit; geological features; ore characteristics; prospectingendprint

矿体水平投影为不规则的长方形,长轴方向呈北东方向,沿走向长度为1 092.57 m;最大延伸为464 m,最小延伸为200 m,平均延伸为263.26 m;长宽之比为4.15∶1。控制矿体最大厚度为8.62 m(ZK42),最小厚度为2.25 m(ZK501),平均厚度为3.78 m。

矿体总体形态呈似层状,矿体厚大部位主要分布在4线,6线最薄,总体呈现北部厚、南部薄的趋势。总体走向呈N46°E,向北倾伏,倾伏角约为5°,倾向变化较大,在北部3~5线倾向南东,6线矿体呈近水平产出,总体倾向南东,倾角为8°。经或对矿体厚度的统计,其厚度变化系数为55%,厚度变化属变化中等型。

3 矿石特征

3.1 矿石结构与构造

矿石结构、构造较简单,矿石结构主要有他形至半自形粒状结构,构造以稠密浸染状为主,其次为浸染状构造、块状构造和条带状构造等。

3.2 矿石矿物成分

金属矿物主要有磁铁矿,其次为黄铁矿、赤铁矿,还有少量的黄铜矿、镜铁矿和菱铁矿等。

脉石矿物主要有方解石、白云石、透辉石、硅灰石、绿泥石、绿帘石、石英,还有金云母、透闪石、绢云母和硬石膏等。

3.3 矿石类型

3.3.1 矿石自然类型

按组成矿石的主要铁矿物种类可划为磁铁矿石;按矿石中脉石矿物的种类可分为矽卡岩型;按照结构、构造可分为稠密浸染状、浸染状、块状和条带状矿石。

3.3.2 矿石工业类型

3.4 矿体围岩

矿体顶板岩性主要为大理岩、矽卡岩和闪长玢岩,底板岩性为矽卡岩和大理岩,夹石岩性主要为大理岩和矽卡岩,不到夹石剔除厚度的都划入矿体。

4 矿床成因、找矿标志

4.1 矿床成因

西里北铁矿成矿母岩为燕山期二峰山系列辉石二长闪长玢岩,围岩为奥陶系上马家沟组一至三段白云质灰岩、泥灰岩和豹皮状灰岩,岩体与围岩接触带的形态、规模和复杂程度是控矿的重要因素之一。同生背斜褶皱、层间滑脱面是矿体赋存的有利部位,厚大矿体一般赋存在厚大岩体和灰岩的接触带上,如果岩体多层,矿体也多层,在灰岩夹层中分布有规模较小的矿体。岩浆岩自蚀变以钾长石化为主,矽卡岩次之。铁矿石以高镁富铁矿石为主,半自形至他形粒状结构,稠密浸染状、浸染状构造,矿体呈似层状,矿石矿物以磁铁矿为主;其次有黄铁矿、赤铁矿、镜铁矿、菱铁矿和黄铜矿。脉石矿物有方解石、白云石、透辉石、硅灰石、绿泥石、绿帘石和石英,其次有金云母、透闪石、绢云母和硬石膏等。

经过分析可知,由于燕山期二长闪长玢岩侵入于奥陶系灰岩中,发生钾长石化蚀变浸出铁质,结果使热液中铁质富集。在早期高温阶段(超临界状态),流体通过双交代或渗滤交代作用形成干矽卡岩,干矽卡岩阶段形成的镁矽卡岩矿物组合为透辉石、硅灰石、绿帘石等,其后因温度降低,沿接触带上升的接近临界状态的富铁流体和围岩(包括干矽卡岩)交代形成湿矽卡岩矿物组合(绿泥石、绿帘石、方柱石等)和磁铁矿,即铁矿的主要形成阶段,在更晚阶段,则形成伴生的黄铁矿、赤铁矿、镜铁矿等。上述事实表明,铁质来源于母岩岩体,铁矿化与母岩的碱交代蚀变和矽卡岩的形成是一个统一的连续过程。含矿热液迁移至有利构造部位时(主要是母岩和围岩的接触带构造),因介质环境的改变,促使磁铁矿大量析出沉淀,主要成矿阶段之后,发生类型多样的高温热液蚀变作用。最后,温度降至中低温度,成矿作用进入尾声,发生微弱的中低温热液蚀变。综上所述,西里北铁矿床为接触交代型磁铁矿床。

4.2 找矿标志

西里北铁矿主要赋存在燕山期二长闪长玢岩和奥陶系灰岩的接触带上,是寻找磁铁矿的主要标志。

成矿母岩受区域NE—NEE和近SW向构造控制明显,在构造的复合部位,岩体侵入地层,结合区域构造分析母岩体分布规律,分析成矿条件,这是寻找铁矿的有效手段。

综合物探异常是寻找铁矿的重要标志。在地质异常有利地段,高精度磁测配合重力测量是寻找隐伏铁矿的有效手段。西里北矿区磁铁矿大部分埋深在900 m以下,但在地表磁场仍能形成有效的正负异常区,这说明利用高精度磁测仍是寻找深部铁矿的有效手段。

西里北铁矿接触交代蚀变强烈,围岩蚀变是寻找铁矿的直接标志。近矿围岩出现了大理岩、矽卡岩、磁铁矿等蚀变矿物,闪长玢岩出现了钾长石化、矽卡岩化等蚀变特征,形成了规模不等的磁铁矿床。

参考文献

[1]李树勋,冀树楷,马志红.五台山区变质沉积铁矿[M].长春:吉林科学技术出版社,1986:249-294.

[2]钱桂兰,张保康,屈建余.普通物探[M].北京:地质出版社,2007.

[3]冯明.构造地质学[M].北京:地质出版社,2007.

[4]袁见齐,朱上庆,翟裕生.矿床学[M].北京:地质出版社,1985.

[5]赵鹏大,李万亨.矿床勘查与评价[M].北京:地质出版社,1988.

[6]李守义,叶松青.矿产勘查学[M].北京:地质出版社,2003.

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作者简介:辛开元(1969—),男,山西繁峙人,地质工程师,1990年毕业于中国地质大学(本科),长期从事地质勘查工作。

〔编辑:白洁〕

Research in Xilibei Iron Ore of Shanxi Province Linfen City Deposit Genesis and Prospecting Marks

Xin Kaiyuan

Abstract: Xilibei Iron Ore of Linfen regional geology, geological characteristics ore, ore characteristics described, analyzed the genesis, pointed out prospecting mark.

Key words: deposit; geological features; ore characteristics; prospectingendprint

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