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TitreMetasomatic alteration control of petrophysical properties in the Great Bear magmatic zone (Northwest Territories, Canada).
AuteurEnkin, R J; Corriveau, L; Hayward, N
SourceEconomic geology and the bulletin of the Society of Economic Geologists vol. 111, no. 8, 2016 p. 2073-2085, https://doi.org/10.2113/econgeo.111.8.2073
Année2016
Séries alt.Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20150284
ÉditeurSociety of Economic Geologists
Documentpublication en série
Lang.anglais
DOIhttps://doi.org/10.2113/econgeo.111.8.2073
Mediapapier; en ligne; numérique
Formatspdf
ProvinceTerritoires du Nord-Ouest
SNRC86C; 86D; 86E; 86F; 86L; 86K
Lat/Long OENS-119.0000 -116.0000 67.0000 63.0000
Sujetsoxydes de fer; altération; genèse des minerais; gisements minéraux; métamorphisme progressif; propriétés magnétiques; géologie générale; minéralogie; géologie économique
Illustrationslocation maps; geological sketch maps; plots
ProgrammeDeveloppements methodologie, Initiative géoscientifique ciblée (IGC-4)
Résumé(disponible en anglais seulement)
The Great Bear magmatic zone in the Northwest Territories of Canada contains large iron-oxide alkali alteration systems noted for having high potential for iron oxide-apatite, iron oxide-copper-gold, and affiliated ore deposits. Physical properties (density, magnetic, and electrical) were measured on 824 rocks samples selected to represent the range of metasomatic alteration types in the region. Mineralogical and geochemical classification of the prograde iron oxide and alkali alteration facies reveals large variations in physical properties through the evolution of the metasomatic systems. In particular, deep and early sodic alteration produced rocks having low densities and low magnetic susceptibilities. During calcium and iron precipitation, rocks gain extremely high density and susceptibility, due to crystallization of amphibole and especially magnetite. Subsequent hightemperature, potassic- and iron-altered rocks are marked by cocrystallization of magnetite with K-feldspar or biotite, and as the transition from magnetite to hematite takes place, K-feldspar crystallizes instead of iron oxides leading ultimately to potassic felsites having low densities and susceptibilities. Subsequent cooler, shallower, and more oxidized potassic-iron alteration produced high densities but moderate susceptibilities owing to crystallization of hematite. Understanding these major variations in physical properties of rocks enables detailed geophysical mapping of alteration zones, which builds and improves the regional context for integrated mineral exploration vectors to potential ore deposits.
Résumé(Résumé en langage clair et simple, non publié)
La zone magmatique du Grand lac de l'Ours, Territoires du Nord-Ouest du L'Initiative géoscientifique ciblée (IGC) est un programme géoscientifique fédéral de collaboration qui fournit à l'industrie les connaissances géoscientifiques et les techniques novatrices de prochaine génération dont elle a besoin pour mieux détecter les gîtes minéraux enfouis, réduisant ainsi certains risques liés à l'exploration. Canada est une région qui abrite plusieurs mines, mais est sous-exploré pour des minéraux. Des travaux récents a mis au point un nouveau modèle pour la minéralisation dans la région et démontre que la cartographie régionale des zones de minéraux particuliers aide la mise au point de l'exploration minière. Dans cette étude, nous avons mesurées les propriétés physiques des 824 échantillons de roche prélevés dans l'ensemble de la zone. Ils révèlent des variations importantes dans la densité, les propriétés magnétiques et électriques qui peuvent être exploitées pour interpréter des études géophysiques régionales en termes de ces zones, aidant ainsi l'exploration minière.
GEOSCAN ID297267