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相似文献
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1.
河北金厂峪金矿控矿构造特征与成矿物质来源   总被引:3,自引:1,他引:2  
金厂峪金矿是我国华北板块北缘大型金矿床之一,矿床产在晚太古宙褶皱绿岩带中,矿石类型主要包括含金钠长石脉和含金石英脉两种.控矿构造研究表明,在两期区域性褶皱作用下,形成的金厂峪复背斜及与之相关的北北东向挤压片理化带是金厂峪金矿的主要控矿构造.在片理化和蚀变过程中围岩斜长角闪岩的Fe2O3、CaO、MgO等成分被明显带出,...  相似文献   

2.
华北地台是我国重要的金矿产区。其金矿床类型有沉积变质改造型金矿(辽宁四道沟金矿),变质热液型金矿(夹皮沟、金厂峪金矿,混合岩化热液型金矿(玲珑、焦家金矿),重熔、同熔岩浆热液型(金矿峪耳崖金矿)(朱奉三,1989),以及火山及次火山热液型金矿(奈林沟、二道沟金矿)。现有研究资料表明,华北地台五种类型金矿床为华北地台地壳演化过程中形成的一种特殊金矿床系列,该成矿系列具有如下特征:矿源均来自于太古界变火山岩;矿体围岩没有专属性,即只要构造条件有利,各种岩石均成矿;所有类型金矿床均与构造-岩浆活动有关;  相似文献   

3.
金厂沟梁金矿床地质特征及成因   总被引:8,自引:0,他引:8  
详细叙述了金厂沟梁金矿围岩和岩浆岩的含金性、构造控矿条件、围岩蚀变与矿化的关系、矿石类型和结构构造。指出该矿为岩浆热液型金矿。  相似文献   

4.
云南金厂金矿是个大型金矿。为了配合矿山的开采和选冶工作,并为该矿床的成因类型提供一定的依据,我们对金矿体的厚度和金含量的关系,作了一下探讨,初步认为它们之间的回归效果较为显著。 一 矿区地质特征简介 金厂矿区位于藏滇“歹”字型构造体系东支中段、哀牢山变质带之西缘。金厂岩体侵于九甲—安定深大断裂中,矿区位于岩体西侧的西北一角。 矿区地层有上三迭系一碗水组(T:Y)和浅变质岩系的中、下志留统金厂组(S_(1-2)j)。一碗水组受后期翻卷构造作用,不整合超覆于金厂组之上。地层全部倒转,为一单向倾斜的  相似文献   

5.
金厂箐金矿按矿床工业类型可分为二类:构造蚀变岩型金矿和红色粘土型金矿,空间上明显存在上下叠复关系.除地形因素外,红色粘土型金矿在地表的产出部位及形态主要受控于构造蚀变岩型金矿脉(体)的展布.据此初步预测已知矿脉(体)外围金矿成矿远景,用以指导该区的金矿找矿工作.  相似文献   

6.
黑龙江金厂金矿地质地球化学特征及矿床成因   总被引:9,自引:1,他引:8  
慕涛  刘桂阁 《黄金地质》2000,6(3):57-64
金厂金矿金矿化分为构造蚀变岩裂隙充填型、隐爆角砾岩型。金矿石分角砾岩型、蚀变岩型、硫化物-石英脉型3类。蚀变类型主要有硅化,绢云母化、钾化、黄铁矿化。成矿作用分为早、中、晚期。找金的最佳指示元素组合为Au-As-Bi-Mo-Co-Ni。不同类型矿体H-O同位素组成相对稳定,总体属岩浆水范围。综合矿区地质地球化学特征研究认为,金厂金矿属于与中生代岩浆活动有密切关系的浅成中高温岩浆期后热液矿床。  相似文献   

7.
冀东金厂峪金矿床成矿模式   总被引:7,自引:0,他引:7  
冀东金厂峪金矿产出的地质背景属于太古宙花岗岩—绿岩带构造体制,在与国外太古宙绿岩带镁铁质岩石中石英脉型金矿进行地质对比后,认为该金矿属于活化绿岩带金矿。在研究矿床地质特征、地球化学特征、成矿作用特点和成矿时代等基础上,认为矿质来源于地壳深部,并提出了金厂峪金矿床的两期成矿作用模式。  相似文献   

8.
<正>马厂箐是滇西成矿带上一个典型的与喜马拉雅期富碱侵入岩有关的铜钼金多金属矿床,属于金沙江-红河成矿带的重要组成部分(曾普胜等,2002),该带被认为是我国西南最重要的成矿带之一(王登红等,2004)。其中,马厂箐铜钼矿、乱硐山磁铁矿和金厂箐金矿是该区重要的勘查对象,前人从不同角度对这几种矿化类型(尤其是马厂箐铜钼矿和金厂箐金矿)进行单独  相似文献   

9.
确定矿床成因类型是明确找矿方向的主要方法。本文依据矿床的矿物(包括围岩蚀变组合)特征和结构构造特征首次提出通化南部金厂—龙胜一带金矿是冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床。  相似文献   

10.
辽宁卧龙泉地区金厂沟—猫岭金成矿带特征及成因   总被引:1,自引:0,他引:1  
金厂沟金矿、三道河金矿、猫岭金矿是辽南卧龙泉地区金成矿带典型,构造位于华北克拉通北缘,辽宁营口—宽甸台拱中部。金厂沟—猫岭金成矿带在地质、构造、岩浆岩方面具有相同的特征,在矿床、矿石及金矿物特征等方面存在相似性。通过地球化学特征综合分析,表明该区成矿作用具有多阶段和多期性,稀土元素、氢氧、硫、铅同位素特征与辽河群盖县组一致,体现出亲缘性。各矿床之间相互联系的成矿模式、演化特征、矿床成因表明其成矿作用具有同源异生性,通过对该区成矿条件研究,将对寻找同类型或相似类型的金矿床具有指导意义。  相似文献   

11.
大山口金矿区赋矿地层为上志留统-下泥盆统大山口组含碳细碎屑岩建造,赋矿构造为大山口韧性剪切带.矿区总体构造线走向NWW向,总体构造格架为大山口断裂和可肯达板断裂两个断裂所夹持的乌兰赛尔-大山口韧性剪切带,该剪切带宽度2~3 km,长度大于100 km;矿区内长度大于1.7 km,强剪切带宽度300~500m.韧性剪切带宏观上表现为强烈的片理化带、S-C组构、b型褶皱、构造透镜体发育,石英细脉表现为肠状褶曲.剪切带主要由糜棱岩和糜棱岩化岩石组成.大山口金矿床即产于该韧性剪切带内,由石英大脉-网脉及其边部的蚀变糜棱岩构成金矿石,金矿体几乎无一例外地均产于大山口韧性剪切带内.矿区内未见有大的侵入岩体出露,但是有较多的闪长岩、英安斑岩岩脉侵入于韧性剪切带内.将矿床与乌兹别克斯坦共和国境内的穆龙套金矿床进行了对比,并参考了穆龙套金矿区超深钻新资料.通过对比可以看出,两矿床的成矿地质条件基本相同,应属于同一个金矿类型,但也存在一定的差别.我们认为,在大山口金矿区,除应进一步加强区域上金矿成矿条件的勘查与研究外,应注意深部成矿的勘查与研究,以期解决大山口金矿床地表金矿化"只见星星、没有月亮"的困境.  相似文献   

12.
湘东北雁林寺金矿构造控矿特征及金成矿ESR测年   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对湘东北雁林寺地区金矿是否存在矿源层、NE向劈理化带和NW向韧性剪切带对金矿的控制作用及其成矿时代等争议性问题进行野外调查和室内分析,研究结果表明:(1)金矿的矿源层是存在的,矿源层为中元古界冷家溪群;(2)NE向劈理化带和NW向韧性剪切带是该区金矿的主要控矿构造;(3)石英脉ESR测年结果表明,NE向金矿脉成矿年龄为214.2Ma,为第一期成矿,形成于印支晚期。NW向金矿脉成矿年龄为177.4~155.0Ma,为第二期成矿,发生在燕山早期。  相似文献   

13.
湖南符竹溪金矿床多因复成模式及其找矿意义   总被引:13,自引:0,他引:13  
符竹溪金矿床的形成,历经长期多阶段成矿演化,具有典型的多因复成模式特征,既具多阶段多来源多成因复合叠加成矿特点,又有主阶段主来源主成因成矿特色。主成矿作用为中低温热液成因,成矿热液和驱动力是中生代地洼阶段构造-岩浆活化作用,与脆-韧性剪切带及花岗斑岩的活动有密切时空联系,从而得出四阶段多因复成的成矿模式。据此成矿模式找矿和成矿预测,获得显著的找矿效果。在矿区深部,边部和外围找到了新矿体,扩大了矿床规模,解除了矿山资源危机。  相似文献   

14.
Orogenic Gold Mineralization in the Qolqoleh Deposit, Northwestern Iran   总被引:1,自引:1,他引:1  
The Qolqoleh gold deposit is located in the northwestern part of the Sanandai‐Sirjan Zone, northwest of Iran. Gold mineralization in the Qolqoleh deposit is almost entirely confined to a series of steeply dipping ductile–brittle shear zones generated during Late Cretaceous–Tertiary continental collision between the Afro‐Arabian and the Iranian microcontinent. The host rocks are Mesozoic volcano‐sedimentary sequences consisting of felsic to mafic metavolcanics, which are metamorphosed to greenschist facies, sericite and chlorite schists. The gold orebodies were found within strong ductile deformation to late brittle deformation. Ore‐controlling structure is NE–SW‐trending oblique thrust with vergence toward south ductile–brittle shear zone. The highly strained host rocks show a combination of mylonitic and cataclastic microstructures, including crystal–plastic deformation and grain size reduction by recrystalization of quartz and mica. The gold orebodies are composed of Au‐bearing highly deformed and altered mylonitic host rocks and cross‐cutting Au‐ and sulfide‐bearing quartz veins. Approximately half of the mineralization is in the form of dissemination in the mylonite and the remainder was clearly emplaced as a result of brittle deformation in quartz–sulfide microfractures, microveins and veins. Only low volumes of gold concentration was introduced during ductile deformation, whereas, during the evident brittle deformation phase, competence contrasts allowed fracturing to focus on the quartz–sericite domain boundaries of the mylonitic foliation, thus permitting the introduction of auriferous fluid to create disseminated and cross‐cutting Au‐quartz veins. According to mineral assemblages and alteration intensity, hydrothermal alteration could be divided into three zones: silicification and sulfidation zone (major ore body); sericite and carbonate alteration zone; and sericite–chlorite alteration zone that may be taken to imply wall‐rock interaction with near neutral fluids (pH 5–6). Silicified and sulfide alteration zone is observed in the inner parts of alteration zones. High gold grades belong to silicified highly deformed mylonitic and ultramylonitic domains and silicified sulfide‐bearing microveins. Based on paragenetic relationships, three main stages of mineralization are recognized in the Qolqoleh gold deposit. Stage I encompasses deposition of large volumes of milky quartz and pyrite. Stage II includes gray and buck quartz, pyrite and minor calcite, sphalerite, subordinate chalcopyrite and gold ores. Stage III consists of comb quartz and calcite, magnetite, sphalerite, chalcopyrite, arsenopyrite, pyrrhotite and gold ores. Studies on regional geology, ore geology and ore‐forming stages have proved that the Qolqoleh deposit was formed in the compression–extension stage during the Late Cretaceous–Tertiary continental collision in a ductile–brittle shear zone, and is characterized by orogenic gold deposits.  相似文献   

15.
韧性剪切带型金矿成矿模式   总被引:59,自引:3,他引:56  
陈柏林  董法先 《地质论评》1999,45(2):186-192
剪切带型金矿是一种重要的金矿床类型,深层次韧性剪切变形是金元素活化迁移过程之一,导致含金动力变质热液形成,中浅层次的韧脆性剪变形区是金元素聚集成矿部位;韧性剪切带的不同变形层次及其人断层岩类型制约着金矿化类型,剪切带型金矿床具有成矿滞后,空间规模差异,物源指示差异,韧性变形强度与金元素含量呈反相关等特征,长期演化的韧性剪切带是剪切带金矿床形成并导致多种金矿化类型叠加,形成大型金矿床的有利条件,也是  相似文献   

16.
李麟 《地质与资源》2013,22(2):129-132
陕南秦巴山区是我国重要的金矿产区,尤其是安康西北部的羊坪湾-流芳金成矿带更是秦巴山区的典型代表,硝璜洞金矿就位于这一成矿带上.硝璜洞金矿产于志留纪大贵坪组第一岩性段的含炭质云英片岩夹薄层炭质石英岩内,显示岩性对金矿化的制约.矿体严格受韧性剪切带控制,主要赋存于与主剪切带呈“入”字形相交的次级韧性断裂带中.矿体呈似层状、透镜状、脉状产出.金矿物以自然金形式赋存,自然金粒度呈粗粒、巨粒.野外可识别出3期硅化蚀变,金矿化与第1期蚀变关系密切.矿床成因为韧性剪切带控制的变质热液型金矿床.  相似文献   

17.
新疆萨日达拉金矿地质特征及成因探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
萨日达拉金矿是新近发现的一个成矿机制和控矿因素都与韧性剪切带密切相关的金矿床,具有独特的成矿特征。文章对萨日达拉金矿的地质特征和作用特征进行了较系统的研究,结合矿区不同岩石的痕量金、自然金和硫化物的成分及硫化物的硫同位素、铅同位素测试结果,对矿床的形成过程进行了详细讨论。研究表明,萨日达拉金矿与胜利达坂韧性剪切带在空间、时间及成因上密切相关,属典型的韧性剪切带型金矿,成矿具有多期、多阶段和多物源的特点,韧性剪切变形、热液活动及其成矿构成了统一的韧性剪切成岩成矿作用过程。对于一个含金韧性剪切带系统,不论是垂向上还是横向上,强变形区段都是成矿元素活化、迁出的区段,而低应变-中等应变部位以及不同强度应变带的过渡部位才是含金流体中的金富集、沉淀成矿的最有利部位,也是寻找大型矿床、矿体的有利部位。  相似文献   

18.
哲兰德金矿是额尔齐斯构造带上重要的造山型金矿,产出于韧性剪切带中,金矿化赋存于黄铁矿化闪长岩脉、含金石英脉和黄铁矿化千枚岩中,矿化与韧脆性剪切变形有关。沿剪切面理发育的白云母、绿泥石等新生矿物,为测定金矿形成时代提供了依据。本研究利用白云母~(40)Ar/~(39)Ar年代学手段,确定了韧性剪切带的形成时代和金成矿时代。结果表明白云母坪年龄为295. 4±1. 6 Ma,韧性剪切变形和金成矿作用发生在295 Ma,略早于多拉纳萨依金矿形成时间。结合前人资料认为,新疆额尔齐斯构造带造山型金矿形成于295~270 Ma。  相似文献   

19.
南龙王庙金矿位于华北克拉通北缘,产在清原群表壳岩的北东端.主要容矿岩石为新太古代的磁铁石英岩,控矿构造为葫芦头沟-大荒沟韧性剪切带.矿石以细脉-浸染状构造为主.主要蚀变类型有白云母化、硅化、绿泥石化、碳酸盐化和绿帘石化.对矿区细脉-浸染状矿石石英中的流体包裹体进行了系统的岩相学、显微测温分析.结果显示,矿石石英中存在两个不同阶段的流体包裹体:早阶段形成的包裹体主要为含子矿物的三相包裹体(I);晚阶段形成的包裹体包括气液两相包裹体(II)、纯CO2包裹体(III)和含CO2三相包裹体(IV)三种类型.流体演化过程为:早阶段的中温、高盐度、中等密度的流体,萃取清原群表壳岩中的Au;晚阶段在剪切带韧性变形向脆性变形转化过程中,流体演化为中温、中低盐度、低密度的特征,Au成矿元素达到饱和,在有利的构造空间沉淀成矿.成矿作用的方式由早期的扩散交代逐渐转变为晚期的充填作用,分别形成细脉-浸染状矿体和含金黄铁矿石英脉型矿体.  相似文献   

20.
老挝琅勃拉邦帕奔金矿地质特征及找矿标志   总被引:1,自引:0,他引:1  
邵长亮 《华北地质》2011,34(3):203-209
老挝帕奔金矿处于云南三江成矿带南延部分,区域上是重要的铁、铜、金矿集中区。目前矿区共发现五条金矿体,其赋矿围岩为下二叠统海相碳酸盐岩,均产于北北东向的韧性剪切带裂隙和北北西向次级构造裂隙中。矿区以发育碳酸盐化为特征,按碳酸盐的产出特征可将金矿体分为蚀变岩型(碳酸盐呈微细脉或复脉)、构造破碎带型(碳酸盐呈胶结物)和含金方...  相似文献   

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