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1.
中国钼矿主要矿集区及其资源潜力探讨   总被引:18,自引:0,他引:18       下载免费PDF全文
钼矿是中国的优势矿种之一,在全国范围内均有分布。矿床成因类型以斑岩型、矽卡岩型和热液脉型为主,成矿时代以中生代和新生代为主。新世纪,随着科技进步,钼的应用领域逐渐扩大,带动了中国钼矿的勘探和开采工作,取得了一系列找矿新突破,特别是在非传统的钼矿产区发现了许多大型和超大型钼矿,使中国钼矿资源量有了大的突破,基本上改变了过去"南钨北钼"的原有格局。本文在广泛搜集资料的基础上,总结了中国钼矿资源特点,并综合考虑岩浆、构造、地层、流体、成矿时代等因素,初步将中国钼矿划分为17个大的矿床集中区(矿集区),简单介绍了矿集区的基本地质特征和成矿特征,给出了几个最重要矿集区的区域成矿模式,同时根据已有资料和找矿新进展,对主要钼矿矿集区进行了资源潜力分析,并对中国钼矿找矿工作提出了建议。  相似文献   

2.
基于金矿成矿地球动力学环境以及矿床基本地质特征等,将中国金矿床类型归纳为11 类,其中以构造破碎带蚀变岩型、中深成侵入岩体内及其外接触带型、卡林-似卡林型、浅变质碎屑岩中热液型、陆相火山岩型等为主要找矿类型;成矿年代以中生代、新生代为主。在中国Ⅲ级成矿区带划分基础上,总结研究大地构造单元、地质演化、成矿地质条件、空间分布特征、金矿类型、区域成矿要素、资源量等,初步厘定42 个金矿集区,其空间呈集中分布特征。根据金矿勘查单位面积的钻探数量,初步将中国金矿集区划分为高、中、低工作程度区,高程度区主要分布在中东部地区;除砂金矿外,中国88.12%的岩金(伴生金) 矿探矿深度在500 m 以上,说明探矿钻探验证偏少、偏浅。文章还探讨了中国金矿集区资源找矿潜力,提出了勘查找矿方向和建议,指出中东部老矿山深部、外围和西部金矿集区特别是位于新疆、青海、西藏等地区的,是未来找矿潜力重点区域,未查明资源储量巨大。  相似文献   

3.
长江中下游七大矿集区之一的庐枞矿集区矿产资源丰富,拥有多个大中型矿床,是我国重要的铁、铜、铅锌矿产区。本文在综合前人研究成果的基础上论述了庐枞矿集区内矿床的分布规律及其控矿构造。区内断裂构造和火山构造极为发育,是区内最重要的控矿构造。其中断裂构造是以基底NE向主干断裂和一系列与其平行的断裂为主导,与其他多个方向断裂组成复杂断裂网,为矿浆提供涌流通道和储矿空间;庐枞矿集区本身为一负向火山岩盆地,区内火山机构分布广泛,众多火山机构周围分布着环状断裂及放射状断裂,是成矿的有利部位。  相似文献   

4.
关于三江(云南段)铜金多金属找矿问题的思考   总被引:3,自引:0,他引:3  
三江地壳是一经过多期构造运动拼接起来的地壳块体。该区构造发展史中影响较大的有印支期物喜山斯构造运动。矿产的形成多与上述两期构造运动有关,尤以喜马拉雅期造山运动影响最强烈,形成的大中型档占比例最大。研究聚矿构造是寻找中、大型矿床的捷径。聚 构造可划分为3种基本类型;1)以构造圈闭型为主的聚矿构造;(2)以岩性岩序圈闭性为主的聚矿构造;(3)以岩性层序及构造圈闭性联合控制的聚矿构造。  相似文献   

5.
华南大规模低温成矿域(指成矿温度100~250 ℃)以Pb、Zn、Ag、As、Sb、Hg和Au等矿床为特征,分布范围约达90万km2。该成矿域可按照分布区域进一步划分为川滇黔Pb-Zn-Ag矿集区、右江盆地Au-As-Sb-Hg矿集区和湘中盆地Sb-Au矿集区。华南低温成矿域的成矿作用时间大致限定在印支期(230~200 Ma)和燕山期(160~130 Ma)两个阶段,都经过了中生代末期-新生代的强烈构造改造。华南低温成矿域的规模和复杂程度可与美国中西部的密西西比河谷型(MVT)铅锌矿、卡林型金矿和砂岩型铀矿低温成矿域相提并论,二者并称为世界上两个最大的低温成矿域。上述情况无疑表明,无论是与美国中西部低温成矿域的对比,还是在大地构造、区域构造以及局部构造不同尺度构造分析方面,大规模低温成矿作用与华南中、新生代构造作用和构造改造关系都极为密切。因此,相关构造和成矿作用的研究属于国际构造地质学与矿床地质学的前沿科学领域。 近年来,在华南的中新生代构造解析、年代学限定、构造运动学叠加,以及深部构造探测等方面都取得一系列重要的研究进展;在低温成矿作用的物质来源、迁移活化和成矿富集过程以及成矿时间限定等方面,研究成果也很丰硕。然而,如何将构造解析与成矿作用研究进一步密切结合,则需要做出更多努力,这正是本专辑出版的初衷。 本专辑“华南中、新生代构造与低温成矿作用”是在国家重点基础研究计划(“973”计划)--“华南大面积低温成矿作用”(编号:2014CB440900)研究基础上,针对中、新生代构造对低温成矿作用的时空制约关系研究的新成果而出版的。本专辑共收录9篇论文。第一作者为颜丹平、许晨光、韩阳光、宋志冬、杨文心和王继斌的6篇论文,以区域构造和与低温成矿作用相关的典型穹隆体为切入点,通过中生代构造样式、构造运动学的精细解析、年代学的限定与形成过程的模拟,重建了华南中生代板内造山作用和随后的构造叠加作用,提出以拆离断层发育为基础、断层相关褶皱叠加形成穹隆构造的构造模式。这一新认识将不同层次构造变形、两个方向构造运动学叠加及时间演化过程有机地联系起来,对于深入理解构造的时空关系和控矿机理具有重要指示意义。另外还有第一作者为李庶波、代鸿章和孔志岗的3篇论文。裂变径迹方法目前被广泛用于低温年代学和构造隆升与剥蚀作用的研究。李庶波等作者对珠江口盆地中、新生代隆升作用的裂变径迹反演研究有助于我们更进一步理解华南中、新生代以来的隆升和剥蚀过程。代鸿章等作者对云南因民铜矿沉积作用环境与成矿机制的研究和孔志岗等作者对川滇黔Pb Zn矿成矿物质来源的分析,分别从基底和盖层赋矿角度证明了成矿物质可能共同来源于基底变质岩系和部分沉积层系。 在前辈工作基础上,本专辑凝练了“973”计划的部分成果,将华南中、新生代构造及其对低温成矿作用的控制机理与机制研究推向前进,并推动相关前沿科学的研究工作,为将构造作用与成矿理论研究相融合而做出贡献。 感谢所有作者(包括论文没有能够在本期刊登的论文作者)、审稿专家和编辑部人员为本专辑出版所付出的辛勤努力。  相似文献   

6.
藏东地区是西南三江复合造山带有色金属,贵金属成矿带的重要组成部分,也是三江带中北段新生代强烈陆内变形区,具有金和金银金属矿产成矿的优越条件。已发现的众多岩金矿(化)点反映出藏东有多种岩金矿床成因类型,其中以斑岩型和破碎带充填交代型两种类型最为重要。前者以新生代浸源偏碱性斑岩为成矿母岩,矿(化)体赋存于斑岩,隐爆角砾岩内部,接触带及外接触蚀变带中,主矿化元素为金,银,铅,锌,少数还有铜,钨,后者的矿(化)体一般同存于多期活动的区域性大断裂侧次级断裂,派生断裂,层间破碎带及节理,劈理发育带内,主矿化元素亦为金及银,铅,锌,铜,个别有锑,汞等,成矿时代以新生代及白垩纪一新生代为主。文中还对藏东构造单元和新生代偏碱性岩带进行划分。对两种金矿床类型的一般矿化特征,矿源层,蚀变和化探异常与矿化关系。找矿标志及找矿方向作了简要论述。  相似文献   

7.
三江(云南段)铜金多金属找矿问题思考之二   总被引:2,自引:0,他引:2  
从三江(云南段)现已探明和发现的大中型铜、金、铅锌矿床分布现状分析,该区域成矿规律为:喜山期是中大型矿床主要成矿期,控矿因素以构造为主;深源热卤水沿构造通道上升,在适宜的聚矿构造环境成矿或改造叠加成矿。  相似文献   

8.
秦岭与滇黔桂地区卡林型金矿地质与地球化学特征   总被引:7,自引:2,他引:5  
滇黔桂与秦岭地区是中国卡林型金矿两大集中分布区,选取了两大矿集区30余个典型的矿点,对两大矿集区的矿床地质、稳定同位素(O、D、C、S)、Pb同位素、稀土元素和流体包裹体进行了系统对比,探索了各矿集区的成矿物质来源、成矿物理化学条件及其地质制约,两大矿集区卡林型金矿特征具有相似点,成矿时间主要集中在100~200 Ma之间,赋存围岩较为广泛,成矿流体具有混合性、以大气降水为主,成矿物质总体来源干围岩,控矿构造以压扭性为主,成矿条件为浅成、中低温、高硫低氧的中酸性环境.由于秦岭地区处于板块边缘,流体、物质成分来源相对较为复杂,深部流体参与成矿的特征明显;而滇黔桂地区为板块内部矿集区,流体、物质成分来源相对较为单一,成矿温度相对较低;区域成矿特色的差异是由其所处构造地质背景不同造成的.  相似文献   

9.
中国盆地的构造格局与天然气分布特征   总被引:3,自引:0,他引:3  
王庭斌 《地球科学》1996,21(4):401-413
显生宙以来的构造运动,在中国形成了以中、新生代沉积为主的373个盆地,组成了6个气(油)区和四大含气(油)领域,由于地质条件的差异,天然气在各气(油)区和含气(油)领域各具特色,各类盆地天然气成藏的地质条件,气(油)系统和成藏组合有较大差异;海域及东部新生代断陷盆地的气(油)系统是晚期成藏的主要分布区;华北地区以石-二叠系为主要源岩的天然气系统以具二次生气条件以及以下古生界风化带为储层的两类成藏组  相似文献   

10.
湘东北地区位于扬子地块与华南地块的结合部位,跨华南与扬子两大成矿域,集长江中下游和钦杭成矿带两个成矿区带之特点。根据其独特的构造环境与成矿作用特点,将湘东北地区划分出临湘和平浏两个矿集区。临湘矿集区属于扬子地块的构造环境,成矿作用主要受长江中下游铁铜多金属成矿带的控制,是一个以铁钨铅锌为主的多金属高度集中分布区。平浏矿集区属于华夏地块的构造环境,成矿作用受钦杭成矿带控制为主,兼有长江中下游铁铜多金属成矿带的影响,是一个以铜金为主的多金属矿集区。  相似文献   

11.
中国莫霍面形态与岩金矿分布关系   总被引:10,自引:2,他引:10  
我国东、西两条地幔陡坡带明显地控制着岩金矿分布,特别是它们相互联结的秦岭段的幔坡域,更是岩金矿发育地区,东部地幔台坪隆起区金成矿作用强烈,在金成矿上,华南地区与华北地区可相互媲美,故在华南找岩金矿是极有前景的。中部地幔台坪区是我国微细浸染型金矿最主要的分布地区。幔坳与岩金矿分布的关系次之,以天山幔槽和敦化幔坳的岩金矿分布较多。幔隆本身与岩金矿分布的关系不密切,但其周边地区岩金矿却发育,如四川盆地幔隆和准噶尔幔脊周边的金矿分布多即是反映。  相似文献   

12.
《International Geology Review》2012,54(11):1311-1358
Molybdenum exploration activity in China has accelerated tremendously during the past decade owing to the continuous, increasing demand for Earth resources. China possesses the largest Mo reserves in the world (exceeding 19.6 Mt). The major ore deposits are of porphyry, porphyry–skarn, skarn, vein, and sedimentary types. Porphyry molybdenum deposits contain 77.5% of the Chinese Mo reserves, with lesser amounts in porphyry–skarns (13%), skarns (5.1%), and veins (4.4%). Exploitation of sedimentary-type molybdenum deposits thus far has been uneconomical. The six Mo provinces are in the Northeast China, Yanliao, Qinling–Dabie, middle–lower Yangtze River Valley, South China, and Sanjiang areas. We recognize six ore-forming periods: (1) Precambrian (>541 Ma), (2) Palaeozoic (541–250 Ma), (3) Triassic (250–200 Ma), (4) Jurassic–Early Cretaceous (190–135 Ma), (5) Cretaceous (135–90 Ma), and (6) Cenozoic (55–12 Ma). The abundance of Mo ore deposits in China reflects the occurrence of multiple periods of tectonism, involving interactions between the Siberian, North China, Yangtze, India, and Palaeo-Pacific plates. Precambrian molybdenum deposits are related to Mesoproterozoic volcanism in an extensional setting. Palaeozoic Cu–Mo deposits are related to calc-alkaline granitic plutons in an island arc or a continental margin setting. Triassic Mo deposits formed in the syn-collision–postcollision tectonic setting between the Siberian and North China plates and between the North China and Yangzi plates. Jurassic–Early Cretaceous molybdenum deposits formed along the eastern margin of Asia and are associated with the palaeo-Pacific plate-subduction tectonic setting. Cretaceous Mo deposits are related to high-K calc-alkaline granitic rocks and formed in a lithospheric thinning setting. Cenozoic molybdenum deposits formed in a collision setting between the Indian and Eurasian continents and the subsequent extensional setting.  相似文献   

13.
MECHANISM OF THE BASIN-MOUNTAIN METALLOGENIC SYSTEM IN HIMALAYAN PERIOD IN SANJIANG CONCENTRATION AREA,SOUTHWEST CHINA  相似文献   

14.
山东焦家金矿矿床成因及成矿模式   总被引:4,自引:0,他引:4  
胶东矿集区是我国金矿资源的主要密集区,重点解剖焦家金矿有助于深化对区域同类矿床的成因认识.文章从矿床地质、矿床地球化学、稀土元素地球化学、同位素地球化学、成矿流体以及成矿构造环境等几个方面对该矿床进行了研究,在上述的基础上探讨了焦家金矿的矿床成因模式,认为华北板块与华南板块碰撞的后造山作用引起的构造转折,导致地壳拉张,深部物质上涌,在有利的部位大规模成矿.  相似文献   

15.
以中国西南"三江"(澜沧江-金沙江-怒江)地区西范坪铜矿床、玉龙铜矿床和北衙金矿床为例说明了该地区斑岩型铜或金矿床的次生分带特征,概述了青藏高原、滇川西部高原的隆升,以及新生代构造抬升对地表化学风化的影响;指出西范坪铜矿床、玉龙铜矿床和北衙金矿床等明显经历过表生成矿作用的典型斑岩型矿床均位于青藏高原强烈隆升区的边部或边缘地带,新生代构造抬升对这些地段气候、地形的影响大大促进了地表的化学风化作用;认为新生代强烈隆升可能是导致这些矿床发生强烈次生富集作用的深层次原因.  相似文献   

16.
三江特提斯复合造山与成矿作用   总被引:72,自引:4,他引:68  
三江特提斯构造带作为全球特提斯构造在中国大陆最典型的发育地区,经历了复杂而完整的演化历史:从晚前寒武纪—早古生代泛大陆解体与原特提斯洋形成,经古特提斯多岛弧盆系发育与古生代—中生代增生造山/盆山转换,到新生代印度-亚洲大陆碰撞与叠加改造,完好地记录了超级大陆裂解→增生→碰撞的完整演化历史和大陆动力学过程,可谓是中国大陆构造演化的典型缩影。复合造山和叠加转换导致了三江特提斯域复杂的成矿演化,主要表现为:①在构造转换阶段,于元古代刚性基底基础上发育大量叠加改造型矿床,具有独特的金属组合(Sn-Cu,Sn-Pb-Zn,Fe-Cu等);②火山成因块状硫化物(VMS)矿床伴随特提斯岩石圈演化,连续发育于陆缘裂谷(Cu)→初始洋盆(Cu-Zn)→大洋岛弧(Cu-Zn-Pb)→弧间裂谷或弧后盆地(Pb-Zn-Ag)→弧-陆碰撞裂陷盆地(Cu-Pb-Zn)等阶段及诸环境;③特提斯阶段的岛弧型斑岩Cu矿被碰撞造山阶段的大陆型斑岩Cu矿所取代;④世界级规模的金属成矿带和巨型矿床,在新生代碰撞造山期爆发式产生。尽管已有的研究从整体上勾画出了三江特提斯域的基本构造特征和成矿面貌,但仍有许多重要问题尚未解决:①三江复合造山带构造叠加、...  相似文献   

17.
We present a review of major gold mineralization events in China and a summary of metallogenic provinces, deposit types, metallogenic epochs and tectonic settings. Over 200 investigated gold deposits are grouped into 16 Au-metallogenic provinces within five tectonic units such as the Central Asian orogenic belt comprising provinces of Northeast China and Tianshan-Altay; North China Craton comprising the northern margin, Jiaodong, and Xiaoqinling; the Qinling-Qilian-Kunlun orogenic belt consisting of the West Qingling, North Qilian, and East Kunlun; the Tibet and Sanjiang orogenic belts consisting of Lhasa, Garzê-Litang, Ailaoshan, and Daduhe-Jinpingshan; and the South China block comprising Youjiang basin, Jiangnan orogenic belt, Middle and Lower Yangtze River, and SE coast. The gold deposits are classified as orogenic, Jiaodong-, porphyry–skarn, Carlin-like, and epithermal-types, among which the first three types are dominant.The orogenic gold deposits formed in various tectonic settings related to oceanic subduction and subsequent crustal extension in the Qinling-Qilian-Kunlun, Tianshan-Altay, northern margin of North China Craton, and Xiaoqinling, and related to the Eocene–Miocene continental collision in the Tibet and Sanjiang orogenic belts. The tectonic periods such as from slab subduction to block amalgamation, from continental soft to hard collision, from intracontinental compression to shearing or extension, are important for the formation of the orogenic gold deposits. The orogenic gold deposits are the products of metamorphic fluids released during regional metamorphism associated with oceanic subduction or continental collision, or related to magma emplacement and associated hydrothermal activity during lithospheric extension after ocean closure. The Jiaodong-type, clustered around Jiaodong, Xiaoqinling, and the northern margin of the North China Craton, is characterized by the involvement of mantle-derived fluids and a temporal link to the remote subduction of the Pacific oceanic plate concomitant with the episodic destruction of North China Craton. The Carlin-like gold metallogenesis is related to the activity of connate fluid, metamorphic fluid, and meteoric water in different degrees in the Youjiang basin and West Qinling; the former Au province is temporally related to the remote subduction of the Tethyan oceanic plate and the later formed in a syn-collision setting. Porphyry–skarn Au deposits are distributed in the Tianshan-Altay, the Middle and Lower Yangtze River region, and Tibet and Sanjiang orogenic belts in both subduction and continental collision settings. The magma for the porphyry–skarn Au deposits commonly formed by melting of a thickened juvenile crust. The epithermal Au deposits, dominated by the low-sulfidation type, plus a few high-sulfidation ones, were produced during the Carboniferous oceaic plate subduction in Tianshan-Altay, during Early Cretaceous and Quaternary oceanic plate subduction in SEt coast of South China Block, and during the Pliocene continental collision in Tibet. The available data of different isotopic systems, especially fluid D–O isotopes and carbonate C–O systems, reveal that the isotopic compositions are largely overlapping for different genetic types and different for the same genetic type in different Au belts. The isotopic compositions are thus not good indicators of various genetic types of gold deposit, perhaps due to overprinting of post-ore alteration or the complex evolution of the fluids.Although gold metallogeny in China was initiated in Cambrian and lasted until Cenozoic, it is mainly concentrated in four main periods. The first is Carboniferous when the Central Asian orogenic belt formed by welding of micro-continental blocks and arcs in Tianshan-Altay, generating a series of porphyry–epithermal–orogenic deposits. The second period is from Triassic to Early Jurassic when the current tectonic mainframe of China started to take shape. In central and southern China, the North China Craton, South China Block and Simao block were amalgamated after the closure of Paleo-Tethys Ocean in Triassic, forming orogenic and Carlin-like gold deposits. The third period is Early Cretaceous when the subduction of the Pacific oceanic plate to the east and that of Neo-Tethyan oceanic plate to the west were taking place. The subduction in eastern China produced the Jiaodong-type deposits in the North China Craton, the skarn-type deposits in the northern margin (Middle to lower reaches of Yangtze River) and the epithermal-type deposits in the southeastern margin in the South China Block. The subduction in western China produced the Carlin-like gold deposits in the Youjiang basin and orogenic ones in the Garzê-Litang orogenic belt. The Cenozoic is the last major phase, during which southwestern China experienced continental collision, generating orogenic and porphyry–skarn gold deposits in the Tibetan and Sanjiang orogenic belts. Due to the spatial overlap of the second and third periods in a single gold province, the Xiaoqinling, West Qinling, and northern margin of the North China Craton have two or more episodes of gold metallogeny.  相似文献   

18.
藏南罗布莎铬铁矿床铬尖晶石矿物学与矿床成因研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
西藏罗布莎铬铁矿床是我国目前研究程度最高、规模最大、地幔橄榄岩相对新鲜的豆荚状铬铁矿床,主要工业矿体产于蛇绿岩壳-幔边界(即岩石莫霍面)以下方辉橄榄岩相带一定层位中,主要有块状、浸染状和豆状等矿石类型。罗布莎铬尖晶石成分变化范围大,依据铬尖晶石的化学成分与矿物学研究至少可识别出3个期次铬尖晶石:(1)成矿前期铬尖晶石,主要以熔蚀残斑晶、出溶晶及少量自形晶形式产于方辉橄榄岩中,以富Al2O3为特征,Cr#值变化范围大(17.19~66.30),且大部分小于60,并与Mg#值呈负相关关系,由出溶晶,残斑晶到自形晶铬尖晶石,总体表现向富Cr、Fe的方向演变;(2)成矿主期铬尖晶石,可分为早、晚2个阶段。早阶段铬尖晶石主要以它形晶产于不同类型铬铁矿石中,部分呈自形-半自形晶产于铬铁矿体的纯橄岩外壳中,主要以富铬为特征,矿石中Cr#值变化范围小(70.08~87.03),均大于60,其中块状铬铁矿具有最高的Cr#和Mg#,由纯橄岩外壳中副矿物铬尖晶石向豆状、浸染状矿石以及块状矿石演变过程中,铬尖晶石化学成分总体向更富Cr、富Mg方向演变;晚阶段铬尖晶石:主要以自形-半自形晶产于具堆晶结构的纯橄岩相带中,成份上以更加富而贫Al2O3,且具有最低Mg#(18.79~44.77)值为特征;(3)成矿晚期铬尖晶石,主要以网状集合体产于豆状-网脉状(眼眉状)矿石中,以更贫Al、富Fe为特征,具有最高的Cr#值和低的Mg#值。综合研究表明,罗布莎铬铁矿中的铬主要来自原始地幔岩本身,且主要来自于地幔橄榄岩中2种辉石的不一致熔融和对副矿物铬尖晶石的改造,原始富铬矿物可能来自地幔深部的八面体硅酸盐矿物。罗布莎豆荚状铬铁矿的成矿作用具有多期次、多成因、多种构造背景下成矿特征,成矿作用过程经历了由大洋中脊(MOR)扩张环境向岛弧体系俯冲环境的转变过程,洋内俯冲带之上(SSZ)的弧间盆地环境是形成冶金级豆荚状铬铁矿的最为有利构造环境。研究提出了罗布莎铬铁矿的"三阶段"成矿模式,即,经历了大洋中脊预富集阶段,俯冲带之上主成矿阶段及之后的构造抬升改造阶段。纯橄岩与方辉橄榄岩接触带之下的方辉橄榄岩相带是寻找较大规模铬铁矿床的有利地带。  相似文献   

19.
华南地区中生代多金属矿床形成与地幔柱关系   总被引:22,自引:1,他引:21  
华南地区中生代多金属矿床形成与地幔柱关系毛景文李红艳王登红彭聪(中国地质科学院矿床地质研究所,北京100037)关键词多金属矿床地幔柱构造华南地区在华南地区,中生代有大量花岗质岩浆的侵位和成矿,形成了以柿竹园钨多金属矿床、大厂和个旧超大型锡多金属矿床...  相似文献   

20.
本文对铜陵舒家店辉石闪长岩开展了年代学和地球化学的系统研究。结果表明,舒家店辉石闪长岩的侵入年龄为140.5±1.4Ma,低于铜陵地区花岗闪长岩年龄。辉石闪长岩是矿床赋矿岩石,据此推测成矿时代也应该同为140.5Ma左右,或稍晚于岩浆岩侵位的时代。舒家店辉石闪长岩的地球化学特征表明其SiO2含量为50%左右,属于稍偏基性的岩类,并且具有大离子亲石元素(LILE:Ba,Sr,Th,Pb)的富集,而相对亏损高场强元素(HFSE:Zr,Nb,Hf),反映出该侵入岩的原始岩浆可能来源于受到了板片俯冲作用改造的富集地幔。舒家店岩体及铜金矿床形成的大地构造背景可能与古太平洋板块俯冲密切相关,位于大陆边缘岩浆弧的内陆一侧环境,它可能是俯冲洋壳部分熔融形成的熔体或流体交代地幔楔并使地幔楔发生部分熔融而形成的玄武质岩浆侵位到地壳浅部过程中混染了大量地壳物质而成。  相似文献   

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