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相似文献
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1.
萨瓦亚尔顿金矿床成矿物质来源的初步探讨   总被引:1,自引:1,他引:1  
杨耘 《新疆地质》2001,19(4):271-275
萨瓦亚尔顿金矿床成矿物质具有多源性。资料显示,主成矿元素金一部分来自矿区容矿地层,另一部分来自下伏地层,矿质S和C主要来自深部,特别是下伏火山岩;Pb来自于造山带。成矿溶液主要来自以大气降水为补给的地下(卤)水。  相似文献   

2.
新疆东天山垅西金矿床地质和地球化学特征   总被引:5,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
垅西金矿是东天山地区较为典型的石英脉型金矿床,文章对该矿床进行了流体包裹体的温度测定、气液相成分分析、稀土元素分析和氢氧同位素分析。研究结果表明,垅西金矿的成矿温度为222~313℃,成矿深度为2~3.2km,属中成中温热液矿床;流体包裹体中H2O和CO2为主要气相成分,Na^ 、K^ 和Cl^-为主要液相成分,成矿流体主要来自岩浆水,晚期混入少量大气降水;成矿金属物质主要来自下石炭统企鹅山群中基性火山岩。  相似文献   

3.
桐柏—大别地区中温热液金矿床同位素地球化学特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文收集整理了桐伯-大别地区与中温热液金矿床有关的氢,氧,硫,铅同位素组成数据,分析整理结果表明,成矿流体和成矿元素及硫可能来自不同的来源,流体主要为大气降水,成矿元素和硫主要来自流体下渗及回返过程中流经的各类岩石,成矿流体的这种性质对于造山内带及两侧金矿化的产出规律具有相当程度的影响。  相似文献   

4.
陕西金龙山卡林型金矿带成矿流体地球化学研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
张静  陈衍景  张复新  李超 《矿床地质》2002,21(3):283-291
陕西金龙山金矿的流体包裹体研究表明,成矿流体属于Na^ -Cl^-型;从成矿早期到晚期,流体的氧化性增强,成矿深度逐渐变浅,大气降水混入增多,有机组分增多。石英包裹体的Na^ ,K^ ,SO4^2-,Cl^-以及阴,阳离子总量都高于同期共生的方解石,而Mg^2 和F^-则相反;含铁方解石的δ^13C,δ^18O和包裹体δ^D均低于方解石和石英。用配位化学理论将这些差异解释为同一流体系统水岩作用的结果。氢,氧,碳同位素指示了流体主要来自建造水和大气降水;流体中的碳主要来自围岩地层。  相似文献   

5.
广东长坑金银矿床的成矿地球化学——硫同位素研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
张生  李统锦 《地球化学》1997,26(4):78-85
长坑矿床金、银矿石硫化物的δ^34S分别以高离散的负值和相对较集中的正值为特征。在主要成矿阶段硫同位素基本达到平衡或近平衡分馏条件下,采用大本模式分析表明,硫同位素分布特征可能与成矿流体物理化学条件不同有关,即形成金矿石的热液偏酸性、fo2较高,而银矿化期的流体近中性、fo2较低;此外,伴随硫化物沉淀的储库效应对此也有一定的影响。热液的总硫同位素组成可取为4‰-7‰,应主要来自围岩中的沉积硫。成矿  相似文献   

6.
湘中锡矿山锑矿床的Sr同位素地球化学   总被引:21,自引:3,他引:21  
对湘中锡矿山锑矿床围岩灰岩、硅化灰岩、煌斑岩和脉石矿物进行了系统的Sr同位素研究。结果表明,矿区围岩发生了隐性蚀变,灰岩中Sr亏损,而^87Sr/^86Sr高于同时代的海相碳酸盐,这种隐性蚀变很可能是水/岩反应所致。矿体附近的硅化灰岩中Sr更加亏损,而^87Sr/^86Sr明显增加。成矿期方解石的^87Sr/^86Sr较高,成矿体系中变化的W/R比造成了方解石中^87Sr/^86Sr值的明显波动。成矿流体为一富放射成因^87Sr的溶液。成矿流体来自或流经基底地层,流体中的Sr由基底碎屑岩提供,矿质Sb也可能主要来自富Sb的元古宇基底。水/岩反应的理论模拟显示,锡矿山成矿流体中的Sr约为3.0μg/g,^87Sr/^86Sr为0.717;蚀变-成矿体系为一开放体系,矿石的沉淀机制主要为水/岩反应,成矿体系中W/R 比较高。  相似文献   

7.
华南金矿二元混合成矿模式   总被引:2,自引:1,他引:2  
根据华南六个有代表性金矿的成矿时代、断裂构造、围岩、侵入岩、中基性岩墙、成矿类型、成矿阶段,矿石组成、成矿温度、包裹体成分以及稳定同位素等多方面研究,发现华南大部分金矿具有共同特征;主要成矿时代为燕山期,远落后于围岩时代;是沿地壳级大断裂形成的后生矿床,六个金矿的铅同位素组成可分出高值区(组)和低值区(组),表明成矿物质有深浅两个不同来源;不同金矿氢、氧同位素指示成矿热液水为深源岩浆水与古大气降水  相似文献   

8.
石源龙地区铀矿床的同位素地质特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细研究石源龙地区铀矿床的同位素地质特征,并由此得出:a.成矿时间大约为92Ma~115Ma;b.成矿溶液来自当地中生代的大气降水;c.成矿溶液中锶和稀土元素的来源与南园组的流纹质熔结凝灰岩有关;d.成矿过程中伴随着CO2的逸失发生了同位素交换动力学效应,而且CO2大量逸失是导致沥青铀矿沉淀的主要原因。  相似文献   

9.
江西金山金矿床成矿流体地球化学   总被引:7,自引:0,他引:7  
江西金山金矿床成矿流体地球化学研究表明,1)含金硅化糜棱岩(或石英脉)中石英主要分布主矿化期受韧性剪切裂隙控制的流体包裹体。2)成矿流体温度变化于230-370℃范围, 表明成矿历经多阶段构造-热液脉动作用。3)流体包裹体成分特征、氢氧同位素组成及其他地质-地球化学证据表明,成矿流体具多源性:①来自地球深部高温、高压深源流体;②再循环大气降水;③变质-变形过程中产生的变质热流体。此外,还有前述3种成因流体派生的有机流体。  相似文献   

10.
大厂矿田成矿条件及硫同位素体系的热力学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对大厂矿田成矿的pH和fo2条件及硫同位素体系进行了热力学处理。计算表明,大厂矿田从成矿早期到晚期,成矿pH减小,氧化程度增大,硫的作用加强。硫是多来源的,但主要来自沉积围岩。成矿作用各阶段硫同位素组成基本保持恒定,表明成矿体系对硫是开放的,硫得到充分的供应。  相似文献   

11.
海城滑石矿田成矿地球化学及机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
海域滑石矿矿石质量高,可满足各种工业用途的要求。微量元素含量、包裹体测量、同位素等资料表明矿田成矿物质镁、硅主要来自近矿围岩,成矿热液来自区域变质作用。据稀土元素分馏特征,滑石的成矿时代大约为早元古代末。在区域热动力变质作用过程中,受强应力作用,含有大量二氧化硅的高盐度热液使围岩中的菱镁矿被交代而生成滑石,而白云石很少参与滑石的形成。  相似文献   

12.
祁雨沟地区金矿床稳定同位素研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对河南嵩县祁雨沟地区角砾岩型金矿床和蚀变岩型金矿床稳定同位素研究表明,两类矿床具有同一成矿流体来源-岩浆水;在早期-主期成矿阶段成矿流体以岩浆水为主,晚期矿化流体加入了相当数量的大气水。铅同位素组成表明金矿床的成矿物质与区内钙碱性花岗岩成岩皆主要来源自上地幔,混合铅的存在指示了上地壳地矿物质加入岩浆热液中,参与了金床床的成矿作用。  相似文献   

13.
豫西熊耳山铁炉坪,蒿坪沟矿床银铅矿石稳定同位素研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
稳定同位素研究表明,铁炉坪、蒿坪沟矿床原生银铅矿石是同一成矿热液体系的产物。成矿物质主要来自花岗岩、成矿热液环境较为稳定。铁炉坪矿床深部具较大找矿潜力。  相似文献   

14.
对相山矿田矿物和包体水的H、O同位素,岩石蚀变体系的O同位素,方解石和CO2的C同位素以及不同水岩比值条件下大气降水、岩浆水与岩石同位素交换平衡的δ18O值的研究表明,该矿田成矿热液的水源主要来自大气降水,矿化剂(CO2)主要来自深成CO2的释放和水岩相互作用。  相似文献   

15.
黔西北威宁—水城铅锌矿带动力成矿作用研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
地质地球化学证据显示,黔西北铅锌矿带铅锌主要来自基底碎屑岩系,硫来自于赋矿地层,成矿流体主要来自于构造动力压泌的地层水;初始成矿流体特征可能为中低混、较高盐度、较还原、弱酸至弱碱性,具有Ca^2 (Mg^2 )-Na^ -F^-(Cl^-)型,Pb,Zn,Ba在其中呈氟氯配合物形式搬运、地相互作用是Pb,Zn沉淀的重要因素;铅锌成矿可分为两个阶段;第一阶段主要是使原始沉积的黄铁矿层改造富化和改变矿源岩中Pb,Zn的赋存状态,第二阶段的构造动力热流泵作用使Pb,Zn叠加富集成矿。  相似文献   

16.
在详细研究大营子金矿床成矿地质背景及包裹体特征的基础上,利用化学热力学原理,对成矿流体的物理化学性质进行了计算,成矿溶液的氢氧同位素组成表明成矿流体为合来源,为先期深源岩浆热液叠加了后期雨水所致。  相似文献   

17.
李荫清 《地球学报》1994,15(1):27-38
详细的流体包裹体研究表明.正岔矿床矿物中流体包裹体十分丰富.主要有G型富气体包裹体、P型多相包裹体和F型两相气液包裹体。矽卡岩阶段(尤其是早期)以发育P型包裹体为特征,其内子晶种类多、体积大;成矿高峰期的石英-硫化物阶段F型包裹体最多,少数G型;成矿晚期石英-方解石阶段包裹体数量少,主要为气液比小的富液相包裹体.通过包裹体的低温试验和成分分析得出,本区成矿液体有两类:①高温度、高盐度、高密度含CaCl3、MgCl3、KCl的NaKCl-H2O溶液,来自岩浆热液;②低温度、低盐度、低密度NaCl-H2O溶液,来自大气降水.成矿早期以岩浆热液为主;晚期大气降水占优势。成矿作用温度范围为180-640℃;矽卡岩阶段为280-640℃,成矿的最佳温度为260-400℃。成矿压力为5-20MPa,当流体沸腾、盐度为7-12WNaCl%、密度为0.5-0.8(g/cm^3)时对成矿最有利。  相似文献   

18.
胶东金矿成矿具有"多期叠加,时空集中,规模巨大"的显著特征,胶东金矿床在成矿流体性质、成矿时代上具有一致性。各类矿床不同蚀变带、各成矿阶段的流体包裹体类型主要有H2OCO2包裹体、富CO2包裹体和H2O溶液包裹体,各成矿阶段具有不同的流体包裹体类型组合,成矿流体为中低温、低盐度的CO2-H2O-NaCl流体。稳定同位素研究表明,成矿流体可能源于统一的流体库——壳幔相互作用过程的流体系统,成矿晚期有大气降水混入。胶东地区岩浆活动主要集中于152~160Ma(玲珑花岗岩)、126~130Ma(郭家岭花岗岩)和108~118.8Ma(伟德山花岗岩)等3个时期,主成矿期年龄集中于112~127Ma,成矿主要与郭家岭和伟德山花岗岩有关。  相似文献   

19.
201富铀矿床氢,氧,碳,硫,铅同位素研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
李月湘  李田港 《铀矿地质》1995,11(5):273-277
产于花岗岩中的201铀矿床是我国花岗岩型铀矿富矿之一。本文通过氢、氧、碳、硫、铅同位素组成的研究,探讨成矿溶液和成矿物质的来源,推测成矿环境。研究结果表明,该矿床成矿流体是以大气降水为主,主要成矿物质来自前燕山期花岗岩体,可能部分来自下部地壳,成矿作用是在较稳定的物化条件下进行。  相似文献   

20.
成矿流体演化与成矿物理化学   总被引:7,自引:0,他引:7  
成矿流体是富含挥发分 (CO2 、CH4等 )是具有较高含盐度的特殊地质流体。本文讨论了在流体演化过程中挥发分的来源 ,指出主要来自水岩作用、有机质分解及地幔去气和岩浆 ;碱金属及卤素同样具有多来源的性质 ,以海水、含盐系淋滤、建造水为主要来源 ,含盐系重熔可以形成富含碱金属的成矿流体。流体演化过程中氢氧同位素、硫同位素的分馏主要与温度、水岩比值或硫源丰度有关。一个重要的结论是 ,成矿流体的形成主要与地质作用有关 ,而流体来源是次要的。海底热水流体的地球化学特征以高δ3 4 S值、中稀土富集及正铕异常为特征。本文总结了热水流体成矿物理化学条件 ,指出水热流体物相点 :1) 10 80℃ ,7.5× 10 8Pa水溶液与硅酸岩熔浆分熔点 ;2 )水溶液的第二个临界点是气水溶液的超临界点 (374.15℃ ,2 .2 1× 10 7Pa) ;3)水溶液的沸点 (≥ 10 0℃ ,≥ 1× 10 5Pa) ;4)水溶液的冰点 (≤ 0℃ ,1× 10 5Pa) ;5 )H2 O CO2 体系的不混溶温度点 (2 6 6℃ ,2 .15×10 8Pa[1 3 ] 等是重要的成矿相变点。  相似文献   

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