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相似文献
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1.
侯格庄金矿床位于胶东栖(霞)-蓬(莱)金成矿带大柳行金矿田东南部。该文采用包裹体显微测温方法对金矿石中石英矿物内残留的流体包裹体进行研究,总结了金矿石石英矿物中的流体包裹体特征,并对该矿床成矿流体来源、矿床成因进行了研究。研究表明,该矿床石英矿物中流体包裹体以纯液包裹体为主,次为H_2O-CO_2气液两相包裹体及H_2O-CO_2三相包裹体,未见含子矿物包裹体。均一温度在109~396℃,盐度在2.9~22.44wt%NaCl,密度在0.64~1.06g/cm~3之间,估算成矿压力为128~340MPa,成矿深度约4.4~11.6km。该矿床至少经历了2个矿化期次,成矿流体为中低温、低盐度、低密度流体,流体来源于天水与岩浆水的混合产物,属中低温、中浅成热液矿床。  相似文献   

2.
雄村铜金矿床是近年来西藏冈底斯成矿带内发现的一处超大型铜金矿床,该矿床位于冈底斯造山带中段南缘。对石英闪长斑岩的石英斑晶和晚期石英脉体中的流体包裹体进行了岩相学观察和同步辐射X射线荧光微探针分析。同步辐射X射线荧光微探针分析结果表明,石英闪长斑岩流体包裹体中富含成矿元素Cu和Au,在流体包裹体气相中,Mo、S、Fe、Mn、Hg、Ni、Tl、Cr等元素的含量无一例外地相对富集,Zn、Pb、Rb、As、Br则优先进入流体液相。高温热液流体在不混溶相分离过程中,成矿元素选择性迁移,在各相中进行不均匀分配,温压等物理化学条件的变化会影响成矿元素迁移分配的地球化学行为。因此,雄村矿床成矿流体是直接从岩浆熔体中出溶的富含Cu、Au、Mo、Fe等元素的岩浆流体,成矿元素在流体出溶和分离各相中的不均匀分配是成矿元素最终富集成矿的关键因素。   相似文献   

3.
侯格庄金矿位于胶东蓬莱栖霞金矿带的虎路线金矿田内,是矿田内典型的石英脉型金矿,矿体主要呈脉状与透镜状分布于中生代郭家岭花岗岩内部的断裂体系中。本文结合野外与岩相学观察、包裹体测温与拉曼光谱分析,将侯格庄金矿的热液阶段划分为黄铁矿石英阶段(Ⅰ)、金石英黄铁矿阶段(Ⅱ)、金多金属硫化物阶段(Ⅲ)和石英碳酸盐阶段(Ⅳ)。将其流体包裹体划分为单相包裹体(Ⅰ型)、气液两相包裹体(Ⅱ型)、含CO2三相包裹体(Ⅲ型),其中单相包裹体又分为纯液相包裹体(Ⅰa型)和纯气相包裹体(Ⅰb型)。侯格庄金矿流体包裹体的均一温度为141~332℃,集中在211~252℃,盐度为2.74%~8.81% NaCl eqv,集中在3.58%~4.51% NaCl eqv。成矿流体为中—低盐度和中—低温CO2H2ONaCl流体。结合蓬莱金矿带HO同位素研究,金矿初始和成矿期流体主要为岩浆流体,随着成矿作用的进行,有大气降水的混入,成矿流体为岩浆水与大气水的混合流体。  相似文献   

4.
为确定农坪金铜矿床的成矿流体特征及矿床形成机制,采集细脉浸染状金铜矿石中的石英-硫化物细脉,对石英颗粒中的流体包裹体进行了岩相学、显微测温和激光拉曼光谱分析。结果表明:脉石英中主要发育Ⅰ型气液两相、Ⅱ型含CO2三相、Ⅲ型含子矿物多相、Ⅳ型纯气相和Ⅴ型纯液相等5种类型的原生流体包裹体。不同类型包裹体的均一温度变化范围为237.8℃~399.4℃,主要集中于310℃~370℃,盐度w ( NaCl )变化范围于1.39%~12.3%和33.32%~42.03%两个区间。代表性包裹体的激光拉曼光谱分析结果显示,成矿流体主要气相成分为H2 O、 CO2,并含有少量的CH4。综合研究后认为,农坪矿床成矿流体曾发生过沸腾作用,以至流体中的H2 O、 CO2等挥发组分大量逸出,引起金、铜等有用组分的沉淀富集。农坪金铜矿床与小西南岔金铜矿床在成矿条件及矿化特征等方面具有相似性,二者同为斑岩型金铜矿床,均属燕山晚期构造岩浆作用的产物。  相似文献   

5.
本文据流体包裹体特征,研究了产于太古界太华群中石英脉型和蚀变岩型金矿。根据流体包裹体的特征及有关参数,对与矿化有关的石英脉进行了形成期次的划分,提供了成矿信息,并对矿床成因进行了初步探讨。  相似文献   

6.
库茹尔铜金矿床位于新疆西天山晚古生代伊什基里克裂谷带,赋矿围岩为下石炭统大哈拉军山组安山质岩屑凝灰岩,矿体受一系列断裂构造控制。有关该矿床的成矿流体特征研究不足,限制了对矿床成因的认识。以该矿床的地质特征、流体包裹体为主要研究对象,探讨了成矿流体性质、来源及演化规律,初步查明了矿床成因类型。库茹尔铜金矿床热液成矿过程可划分为石英-黄铜矿-黄铁矿-自然金阶段、石英-黄铜矿阶段和石英-绿泥石/绿帘石-方解石阶段。流体包裹体研究表明:主成矿阶段(石英-黄铜矿-黄铁矿-自然金阶段)以气液水两相包裹体为主,含少量CO_2-H_2O三相包裹体与含石盐子晶多相包裹体,均一温度分别为184℃~359℃、250℃~319℃和229℃~263℃,盐度分别为4.1%~8.5%NaCl_(eq)、1.0%~6.0%NaCl_(eq)和32.7%~33.9%NaCl_(eq);石英-黄铜矿阶段和石英-绿泥石/绿帘石-方解石阶段均以气液水两相包裹体为主,均一温度分别为144℃~212℃和114℃~163℃,盐度分别为0.2%~6.7%NaCl_(eq)和0.1%~3.1%NaCl_(eq)。库茹尔铜金矿床的初始成矿流体具中—高温、中—低和高盐度的岩浆热液特征,流体不混溶是导致Au-Cu富集成矿的主要机制,矿床成因类型应属于与斑岩成矿系统相关的次浅成低温热液矿床。  相似文献   

7.
大黑山钼矿床位于黑龙江省大兴安岭北段,是一个与花岗闪长岩有关的钼矿床。根据矿物组合和脉体穿插关系,将成矿过程划分为4个阶段:石英-钾长石阶段(Ⅰ)、石英-辉钼矿阶段(Ⅱ)、石英-多金属硫化物阶段(Ⅲ)和石英-方解石阶段(Ⅳ)。流体包裹体岩相学、显微测温以及显微激光拉曼探针研究显示,该矿床成矿流体为H2O-NaCl-CO2体系,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阶段均可见水溶液包裹体(L+V型)、含子晶多相包裹体(S型)和含CO2包裹体(C型);而第Ⅳ阶段仅发育水溶液包裹体(L+V型)和纯液相包裹体(L型)。成矿流体演化从早到晚,流体包裹体的均一温度峰值分别为:330~430,320~360,280~340,180~240℃,呈现逐步降低的趋势;对应的盐度w(NaCleq)分别为5.86%~54.10%,4.07%~51.70%,3.23%~46.20%和0.70%~9.08%,也逐步降低。主成矿阶段的流体最低捕获压力为17~58 MPa,对应的成矿深度约为1.7~5.8 km。成矿流体的δ18Ow值为-5.8‰~4.2‰,δDW值为-139.8‰~-127.2‰,成矿流体可能为岩浆水与雨水的混合流体。主成矿阶段发生了流体沸腾作用,使CO2大量逸出,导致流体还原性增强,造成大量MoS2的沉淀而形成钼矿床。   相似文献   

8.
古利库金(银)矿床位于中生代大杨树火山断陷盆地北东缘与新元古代-早寒武世落马湖隆起的接壤部位。矿体主要赋存于下白垩统龙江组火山岩及其与新元古界-下寒武统落马湖群变质岩接触带附近,严格受古火山机构及其外围的环形断裂控制。热液成矿阶段分为早期石英阶段、玉髓-黄铁矿阶段、石英-黄铁矿阶段、石英-多金属硫化物阶段、石英-碳酸盐阶段。对古利库矿床进行的系统岩相学和流体包裹体研究表明,流体包裹体类型为富液相包裹体、富气相包裹体和纯气相包裹体,以富液相包裹体为主。成矿温度为136~367℃,从成矿早期至晚期分别为270~367,255~304,179~318,136~279℃。盐度w(NaCleqv)为1.4%~8.0%,成矿深度为1.0 km,成矿流体以大气降水为主,显示低硫型浅成低温热液金矿成矿特征。含矿石英脉中广泛发育冰长石和叶片状方解石-石英,结合流体包裹体特征表明,流体的沸腾作用是引起成矿流体中矿质发生沉淀富集的主要成矿机制。   相似文献   

9.
胶东栖霞山城金矿是产于太古宙基底变质岩系中的富含铜、铅、锌等有益组分的石英脉型金矿床,通过对成矿流体包裹体的研究表明:山城金矿包裹体多成群分布,形态规则,其类型以富液体包裹体为主,少部分为H2O-CO2三相包裹体。流体包裹体的均一温度主要分布在150~240℃之间,与钾交代关系密切的早期成矿温度为290~310℃,多金属硫化物石英脉成矿温度在130~290℃区间,代表了成矿期的温度区间,成矿温度较钾交代的温度明显偏低。盐度为0.35%~13.5%,主要集中在3.5%~7%之间,属低中盐度,但多金属硫化物石英脉具有更宽泛的盐度区间。压力介于272~438MPa,平均为337.1MPa,不同矿化类型成矿流体压力值也存在明显差异,早期的钾交代型矿石的成矿流体压力相对较高,多金属硫化物石英脉型矿石流体压力相对较低。山城金矿成矿流体具有早期相对高温、高压、高盐度的流体,晚期成矿流体的温度、压力和盐度值都相对较低,说明成矿流体是连续演化的过程。  相似文献   

10.
大桥坞斑岩型铀矿床产于中生代蒙山破火山口中一石英斑岩体的内外接触带及其隐爆角砾岩筒中。铀成矿主要与斑岩体的“双层结构”有关,即”双层结构”成矿模式。浅部石英斑岩为含矿岩体,深部花岗斑岩为矿源岩体。矿化以裂隙型、角砾型为主,矿体的形态主要呈细脉状、浸染状,与围岩界线不清。成岩物质来源于壳幔混源的富铀钙碱性岩浆。成矿物质主要来源于该深部富铀花岗岩浆冷凝结晶分异产生的富铀岩浆期后热液。其成矿过程主要是富铀岩浆期后热液流体沿断裂构造系统上升、运移,在浅部石英斑岩体内外接触带发生隐爆,成岩成矿。早期铀-赤铁矿化阶段形成贫铀矿化,晚期铀-金属硫化物矿化阶段,形成富铀矿化,两期叠加作用致富。  相似文献   

11.
通过对夏甸金矿石英中流体包裹体成分和矿石微量元素测定 ,得出含金流体为幔源—岩浆和变质复合成因。依据容矿断裂形成机制的理论分析、高温高压实验研究、含金流体就位过程及容矿断裂形成环境的探讨 ,提出复合含金流体主动就位机制。  相似文献   

12.
本文通过对大瑶山西侧成矿带泥盆系层控矿床中的铅、硫、碳、氢、氧等稳定同位素组成特征研究,探讨了本区成矿物质的来源和含矿溶液性质。认为,铅主要源于上地壳泥盆系—寒武系岩石,后生阶段有部分印支—燕山期幔源铅(基性岩)加入:重晶石硫源于寒武—泥盆纪海水硫酸盐,而硫化物矿物硫源于细菌还原海水硫酸盐成的H_2S;矿物包裹体流体水的氢、氧同位素组成说明后生期含矿热液属于大气降水深循环形成的热囱水,部分碳、氧同位素组成反映了成矿带北段可能有岩浆期后热液的叠加。据此,将本区划为前泥盆纪、泥盆纪、印支期等三期成矿作用,形成了成岩、成岩—后生和后生层控矿床系列,具有多源、多期、多阶段特点。  相似文献   

13.
通过对夏甸金矿石英中流体包裹体成分和矿石微量元素测定,得出含金流体为幔源-岩浆和变质复合成因.依据容矿断裂形成机制的理论分析、高温高压实验研究、含金流体就位过程及容矿断裂形成环境的探讨,提出复合含金流体主动就位机制.  相似文献   

14.
盘子涧金矿地处山东胶东地区蓬莱—栖霞金成矿带南部,是典型的石英脉型金矿,Au品位高,目前对该矿床成矿流体来源的研究尚不深入。在详细的矿相学观察及黄铁矿显微结构研究基础上,对盘子涧金矿主成矿阶段(石英-黄铁矿(绢云母)阶段和金-石英-多金属硫化物阶段)的载金黄铁矿进行了流体包裹体He-Ar同位素组成分析。结果表明:盘子涧金矿载金黄铁矿中流体包裹体的3He丰度为(3.49~8.50)×10^-14 cm^3 STP·g^-1,4He丰度为(2.46~5.06)×10^-8 cm^3 STP·g^-1,3He/4He值为0.8 Ra^1.2 Ra(Ra为大气3He/4He值,Ra=1.39×10^-6),成矿流体表现出以富集地幔为主导的壳幔混合特征;40Ar丰度为(1.02~2.65)×10^-7 cm^3 STP·g^-1,40Ar/36Ar值为896.3~1724.1,是大气饱和水40Ar/36Ar值的2~3倍,与中国东北部幔源岩样品40Ar/36Ar值相近,推测成矿流体主要来源于富集地幔,成矿流体中存在着一定量的地壳放射性成因40Ar,表明地壳流体参与了成矿作用。综上所述,推断山东胶东地区盘子涧金矿成矿流体为以富集地幔流体为主导的壳幔混合流体。  相似文献   

15.
埠上金矿位于胶东金岭金矿田中北部,该文拟通过对区内典型矿石详细的岩石学、矿物学、地球化学研究,并结合大地构造学特征进行综合研究,试图揭示该矿床的矿床成因。通过详细的地球化学研究发现:该区矿石为受气液作用而成的含较多硅质矿物、金属矿物的变质岩;是由受较多岩浆的气液流体交代作用而成的;该区金矿形成于造山期,来源于洋壳俯冲带析出的流体交代原始地幔形成的EM1型富集地幔岩浆区,是EM1型富集地幔基性岩浆析出的气液流体交代壳源物质而成的产物。  相似文献   

16.
依据矿床地质特征沿及铅、硫、氢、氧同位素以及包裹体和微量元素等测试资料分析表明,该矿床为中泥盆世沿海底同生断层喷溢的含矿热卤水与生物还原海水硫酸盐中的硫相互作用,形成同生含矿硅质岩,再经后期改造而成层控多金属矿床。所以矿床既有同生沉积标志,又有后生改造迹象。属海底喷气沉积—受改造的层控矿床。  相似文献   

17.
本文在对小秦岭金矿脉、围岩、石英中气液包裹体等采取27个氢氧同位素样品并进行测试分析的基础上,论述了该金矿的氢、氧同位素组成特征及其成因意义,认为该金矿的成矿溶液可能是以大气降水为主,同时有岩浆水和变质水参加的混合水。这为该金矿床应属与燕山期构造及岩活动有关的层控矿床这一成矿理论提供了同位素方面的依据。  相似文献   

18.
贾公台金矿床是秦祁昆造山系南祁连党河南山地区最具代表性的金矿床之一。为了查明其矿床成因类型,对贾公台金矿床进行矿床地质特征的系统性研究和成矿主阶段流体包裹体的测温及激光拉曼测试分析。结果表明:矿床位于NW向与NE向构造的交汇部位,矿化产于下奥陶统上岩组浅变质海相碎屑岩和花岗岩中,严格受NW向断裂控制;矿体主要呈脉状、透镜状,Au品位较高(1.98×10-6),有害组分少,且伴生Ag;成矿主阶段流体包裹体类型为气液两相包裹体及少量气体包裹体;成矿流体为低盐度、低CO2含量的NaCl-H2O体系,成矿温度为236℃~245℃(中温),成矿压力为48.7~51.4MPa,对应深度为5.56~5.72km;经与浅成热液型金矿、造山型金矿主要特征进行对比,初步厘定贾公台金矿床为浅成热液型金矿床。  相似文献   

19.
Haigou gold deposit is a typical orogenic gold deposit. There are a reasonable amount of fluid inclusions in the gold deposit,including three types: CO2-H2O-Na Cl inclusions,pure CO2 inclusions and Na Cl-H2 O inclusions,of which most of them are CO2-bearing inclusions. The fluid salinity is 1. 43%- 9. 08%,mainly concentrated in the range of 4. 69%- 5. 41%,the density of CO2 is 0. 69- 0. 80 g / cm3,indicating that the mineralization fluid is low-medium salinity and low density fluid. A series of studies on gold-bearing quartz vein and fluid inclusions show that there exists a positive correlation between the degree of the gold mi-neralization and the amount of CO2 in the inclusions,which means the more CO2-bearing inclusions there are,the higher the content of gold is. CO2 is mainly derived from mantle fluid,and the ore-forming fluid should be derived from mantle fluid and the crust shallow fluid. The conclusions have important denotative meaning on the metallogenic mechanism of orogenic gold deposit and the deep prospecting on metal deposit.  相似文献   

20.
Zhuojiazhuang gold deposit (ZGD) is the most enriched breccia pipe type gold deposit in East China, resulted from cryptoexplosion related to alkalinic magmatism and orebearing fluid filling. The ZGD is a small-sized mine with over 5 tons of gold reserves and grade of 156g/t in average and the highest 2 728 g/t as known. In addition, tellurium and silver are also valuable.The mineralized breccia pipe is cylinder-like in shape with 15 m long and 10 m wide and controlled by intersection ofNW and EW trend faults. Mining level has reached 170 m below the surface, but the whole pipe mineralization is still stable. Mineralization commonly occurs within the cements of breccias. Gold ores consist of hydrothermal breccia ore, shatteredbreccia ore and cataclastic ore. From the center of the ore body outwards, there is the transition from hydrothermal breccia toshattered breccia and then to cataclastic ores. According to composition and amount of the cements, the hydrothermal brecciaores can further be divided into three subtypes: sulfides cemented, hydrothermal mineral cemented and magma cemented.The content of gold is closely related to the types of the cements. The grade of the sulfide cemented breccia is the highestone, usually more than 1 000 g/t, and the known maximum grade is 2 728 g/t. The composition of the shattered breccia ismainly dioritic porphyrite and cemented by hydrothermal minerals, the grade ranges from ten to several tens g/t. The catsclastic ores are mainly composed of dioritic porphyrite, syenitic porphyry, as well as carbonate with mineralized veins, and the grade is only 35 g/t.Major ore minerals consist of pyrite, native tellurium, sphalerite, with minor calaverite, galena and altaite. Gangueminerals are composed of microcrystalline quartz, decktite and fluorite, with minor sericite and calcite. Brecciated and disseminited structures are main structures of ores. Four ore-forming stages are defined: microcrystalline quartz-pyrite stage,microcrystalline quartz-polymetal sulfides stage, quartz-adular stage and dickite stage. Wall rock alteration is characterized bysilicification, sericitization, adularization and fluoritization.The enrichment of tellurium may indicate that the ore-forming fluid was of a deep origin from upper mantle or lower crust. Mineral assemblage of microcrystalline quartz, fluorite, adularia and dickite suggest a relatively low-temperature forming condition. An extensive suite of elements, including Au, Ag, Te, Hg, Sb, As, Mo, F, Zn, and Tl, is significantly enriched in mineralized rocks. They can be geochemical indicators for exploration in the study area.Comprehensive studies show that the Zhuojiazhuang gold deposit is a type of sericite-adular gold deposit, belongs to epithermal gold deposits, or can be classified into alkali gold deposit series.  相似文献   

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