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1.
粤西大金山钨锡多金属矿是一个近年新发现的与花岗岩有关的石英脉型钨锡多金属矿,目前估算的资源量已达中型,并具有大型矿床的找矿潜力。矿体形态简单,主要以石英脉的形式产出,由石英脉、云英岩脉和多金属硫化物石英脉等组成。钨锡多金属矿化的主要类型为细脉状和网脉状,围岩蚀变主要有硅化、云英岩化和绿泥石化等。本文在详细介绍矿床地质特征的基础上,对矿床进行了成岩成矿年代学研究。采用LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb测年技术,得到了花岗岩的成岩年龄:中细粒黑云母花岗岩形成于82.89±0.35Ma~85.6±0.52Ma,似斑状黑云母花岗岩形成于75.01±0.16Ma~84.17±0.34Ma。通过对与中细粒黑云母花岗岩有关的5件石英脉型辉钼矿进行Re-Os同位素分析,获得其模式年龄为80.07±1.19Ma~84.93±1.42Ma。以上年代学测试结果说明大金山钨锡多金属矿成岩成矿时代为晚白垩世,成岩成矿作用基本同时。本文认为大金山钨锡多金属矿成岩成矿作用发生在华南晚中生代岩石圈拉张-伸展的构造背景下,是华南晚中生代大规模成岩成矿作用的产物。  相似文献   

2.
江西大吉山钨矿成矿年代学研究   总被引:25,自引:0,他引:25  
大吉山钨矿床是一个大型的石英脉型钨矿床。矿床在空间上与燕山早期复式花岗岩相伴。利用云母单矿物的K Ar同位素年龄测试方法,测定了矿床有关的花岗岩及矿脉的同位素年龄。结果表明,黑云母花岗岩中黑云母K Ar年龄为(160 3±3 03)Ma和(164 2±3 5)Ma,二云母花岗岩中白云母K Ar年龄为(160 6±2 8)Ma,含钨石英脉中白云母K Ar年龄为(152 6±2 35)Ma和(158 1±2 8)Ma。钨成矿与花岗岩的成岩基本不存在时差,推测含钨石英脉的形成可能与岩浆分异出的富含矿化剂和成矿元素的流体有关。  相似文献   

3.
付建明 《地质与勘探》2012,48(2):313-320
[摘 要] 具超大型规模远景的湖南锡田钨锡多金属矿床是1999 年开始的新一轮国土资源大调查的重大发现之一。矿床产于锡田复式花岗岩体与碳酸盐岩接触带及岩体内部。矿床类型主要为矽卡岩型,其次为破碎带蚀变岩型和云英岩-石英脉型。采用石英流体包裹体Rb-Sr 法和锆石SHRIMP U-Pb法分别获得:云英岩-石英脉型钨锡矿形成年龄为153±12Ma(MSWD=0.80),其赋矿花岗岩形成年龄为147±3Ma(MSWD= 0.90),加权平均年龄为147郾0依3郾5 Ma(MSWD =0郾23),两者在误差范围内一致;并进一步证实,锡田钨锡多金属矿的主成矿期是燕山早期。  相似文献   

4.
李贵福钨锡多金属矿赋存于都庞岭复式花岗岩体东部。矿床类型主要为云英岩-石英脉型。通过对矿石中辉钼矿Re-Os同位素测年,获得等时线年龄为(211.9±6.4)Ma(n=7,MSWD=4.1),模式年龄的加权平均值为(213.3±2.9)Ma(MSWD=4.0)。结果显示成矿作用发生在印支期,表明都庞岭地区存在早中生代钨锡多金属成矿事件。  相似文献   

5.
赣南地区岩浆岩分布广泛,其中燕山期岩浆活动最为强烈,与W、Sn、Nb、Ta成矿的关系尤为密切。选择天门山岩体及附近的花岗斑岩脉为研究对象,应用SHRIMP锆石微区U-Pb测年技术,对天门山岩体的主体、补体和花岗斑岩脉进行了精确测年:天门山岩体的主体——中细粒斑状黑云母花岗岩锆石的9个点SHRIMP谐和年龄为152±2Ma(MSWD=1.09);补体——细粒斑状黑云母花岗岩锆石的5个点SHRIMP谐和年龄为152±2.6Ma(MSWD=0.16);花岗斑岩(墙)脉锆石10个点的SHRIMP谐和年龄为150.8±1.8Ma(MSWD=1.6)。结合区域资料,研究表明:①天门山岩体的主体形成于中侏罗世,补体是主体进一步分异演化的产物;②在赣南西部的崇余犹矿集区内成岩与成矿的年龄基本上是协调一致的,成矿集中期为150~155Ma;③岩浆活动由中深成相花岗岩侵入体演化到浅成相花岗斑岩脉仅相差1~5Ma,表明存在成矿集中期。  相似文献   

6.
广西珊瑚钨锡矿床成矿年代学研究及其地质意义   总被引:2,自引:0,他引:2  
珊瑚钨锡矿床位于富贺钟钨锡多金属成矿集中区的中部,是南岭钨锡多金属成矿带内典型的热液石英脉型矿床之一。本文采用白云母~(40)Ar-~(39)Ar法和石英流体包裹体Rb-Sr法,对矿床V32号含矿石英脉进行精细年代学研究,获得石英脉中白云母~(40)Ar-~(39)Ar坪年龄为101.7±0.7 Ma(MSWD=0.34),正等时线年龄为102.0±1.0 Ma(MSWD=1.17);石英流体包裹体Rb-Sr等时线年龄为106.4±3.5 Ma(MSWD=0.83)。它们在误差范围内一致,是华南地区燕山晚期成岩成矿高峰期的产物。同时通过石英包裹体H-O同位素组成的初步分析,认为成矿流体属于"再平衡岩浆水",主要来自岩浆,在矿床深部可能存在隐伏花岗岩体。该成果对研究区域成矿规律,指导类似地区的找矿勘查工作具有重要意义。  相似文献   

7.
赣南崇义地区茅坪钨锡矿床铼-锇同位素定年及其地质意义   总被引:11,自引:3,他引:8  
茅坪钨锡矿床位于南岭成矿带东段,位于崇(义)—(大)余—(上)犹钨多金属矿矿集区西华山—杨眉寺区段中北部的天门山—红桃岭矿田,为天门山岩体向北倾伏延伸的前锋部位;矿区钨锡矿化类型主要有云英岩型和石英脉型两种。文章选取云英岩型矿体及上部石英脉型钨矿体中与黑钨矿共生的辉钼矿7件,进行Re-Os等时线年龄测定,得到其模式年龄为(141.4±2.2)Ma~(158.2±2.2)Ma,其中云英型钨锡矿体中辉钼矿等时线年龄为(156.8±3.9)Ma,成矿时代为中侏罗世,对应于燕山早期第二阶段;从云英岩矿体中样品模式年龄为(150.7±2.4)Ma~(158.2±2.2)Ma,石英脉型矿体中样品模式年龄为(141.4±2.2)Ma~(151.0±2.4)Ma。分析石英脉型矿体紧随但略晚于云英岩型钨锡矿体成矿,并结合矿田内取得的同位素年龄数据,探讨了矿田成岩成矿时代及时差,推断天门山岩体可能为多次成岩成矿的复杂式岩体,其成矿时代跨度为133~156Ma。  相似文献   

8.
年代学研究是花岗岩型稀有金属矿床研究的重要内容,多种定年方法的联合有助于对岩浆演化及稀有金属元素富集成矿过程的精细刻画。论文选择栗木矿区具代表性的金竹源、老虎头和水溪庙花岗岩型钨锡铌钽矿床和(长石)石英脉型钨锡矿床,进行LA-ICP-MS锆石U-Pb和LA-MC-ICP-MS锡石U-Pb年代学研究。结果显示,老虎头细粒铁锂云母钠长石花岗岩锆石U-Pb年龄为(216.3±1.7)Ma,长石石英脉型钨锡矿床锡石UPb年龄为(210.1±4.9)Ma;两件金竹源花岗岩型钨锡铌钽矿床锡石U-Pb年龄分别为(219.6±1.5)Ma和(219.9±2.2)Ma,石英脉型钨锡矿床锡石U-Pb年龄为(217.3±3.2)Ma;水溪庙长石石英脉型钨锡矿床锡石U-Pb年龄为(210.7±2.5)Ma。本次研究可以看出,金竹源花岗岩的成岩年龄与花岗岩型钨锡铌钽矿床及石英脉型钨锡矿床的成矿年龄间隔较小,表明含矿花岗岩可能在较短时间内经历了岩浆冷凝结晶、富集成矿和热液锡矿化过程,是短暂矿化事件的产物,而非以往认为的岩浆-热液长时间演化的结果。同时,基于不同测年方法的对比结果显示,在含锡花岗岩中,锡石年龄既能代...  相似文献   

9.
西华山花岗岩及钨锡铍矿田成矿流体演化   总被引:19,自引:1,他引:19  
西华山花岗岩由早期侵入的斑状中粒黑云母花岗岩(γ52-1)和晚期侵入的中-细粒黑云母花岗岩(γ52-2)及γ52-2顶部与γ52-1接触带上含少量钨铁矿的似伟晶岩边壳组成.钨锡铍主要成矿阶段的黑钨矿-长石-石英脉或黑钨矿-绿柱石-石英脉及无矿石英脉均穿切两期花岗岩及似伟晶岩壳.单个水晶体不同部位及不同时空分布的石英中流体包裹体Rb-Sr等时线年龄为(130.3±6.3)Ma和(139.8±4.5)Ma,黑钨矿和萤石的Sm-Nd等时线年龄为(139.2±3)Ma和(137.4±3)Ma.西华山和荡坪钨锡铍矿床成矿时代为(135±5)Ma,其成矿作用与晚期侵入的中粒-中细粒黑云母花岗岩有关,矿脉中绿柱石熔体、熔-流体包裹体的发现及其与流体包裹体的共存表明,西华山钨锡铍成矿作用自岩浆-热液过渡阶段即已开始.成矿作用早期以岩浆及岩浆水为主,晚期成矿作用是在相对开放体系中进行的,并有大量大气降水混入.  相似文献   

10.
粤北始兴地区石英脉型钨矿成矿时代的确定及其地质意义   总被引:31,自引:7,他引:24  
粤北始兴地区钨矿的主体为石英脉型。通过对含矿石英脉中辉钼矿Re-Os同位素测定,获得等时线年龄及模式年龄的加权平均值分别为:师姑山钨铋矿(154.2±2.7)Ma(MSWD=0.29)和(154.0±2.0)Ma(MSWD=0.047);石人嶂钨矿(159.1±2.2)Ma(MSWD=3.9)和(157.6±1.6)Ma(MSWD=0.62)。结果表明它们为南岭地区中生代大规模成岩成矿作用高峰期的产物。这为进一步研究区域成矿规律,指导区域找矿提供了重要同位素年代学依据。  相似文献   

11.
Absolute ages of migmatization in the polymetamorphic, parautochthonous basement of the Sveconorwegian Province, Sweden, have been determined using U–Pb ion probe analysis of zircon domains that formed in leucosome of migmatitic orthogneisses. Migmatite zircon was formed by recrystallization whereas dissolution–reprecipitation and neocrystallization were subordinate. The recrystallized migmatite zircon was identified by comparison of zircon in mesosomes and leucosomes. It is backscatter electron‐bright, U‐rich (800–4400 ppm) with low Th/U‐ratios (generally 0.01–0.1), unzoned or ‘oscillatory ghost zoned’, and occurs as up to 100 μm‐thick rims with transitional contacts to cores of protolith zircon. Protolith ages of 1686 ± 12 and 1668 ± 11 Ma were obtained from moderately resorbed, igneous zircon crystals (generally Th/U = 0.5–1.5, U < 300 ppm) in mesosomes; protolith zircon is also present as resorbed cores in the leucosomes. Linkage of folding, synchronous migmatization and formation of recrystallized zircon rims allowed direct dating of south‐vergent folding at 976 ± 7 Ma. At a second locality, similar recrystallized zircon rims in leucosome date pre‐Sveconorwegian migmatization at 1425 ± 7 Ma; an upper age bracket of 1394 ± 12 Ma for two overprinting phases of deformation (upright folding along gently SSW‐plunging axes and stretching in ESE) was set by zircon in a folded metagranitic dyke. Lower age brackets for these events were set at 952 ± 7 and 946 ± 8 Ma by zircon in two crosscutting and undeformed granite–pegmatite dykes. Together with previously published data the present results demonstrate: (i) Tectonometamorphic reworking during the Hallandian orogenesis at 1.44–1.42 Ga, resulting in migmatization and formation of a coarse gneissic layering. (ii) Sveconorwegian continent–continent collision at 0.98–0.96 Ga, involving (a) emplacement of an eclogite unit, (b) regional high‐pressure granulite facies metamorphism, (c) southvergent folding, subhorizontal, east–west stretching and migmatization, all of which caused overprint or transposition of older Mesoproterozoic and Sveconorwegian structures. The Sveconorwegian migmatization and folding took place during or shortly after the emplacement of Sveconorwegian eclogite and is interpreted as a result of north–south shortening, synchronous with east–west extension and unroofing during late stages of the continent–continent collision.  相似文献   

12.
甘肃巴谢剖面黄土-古土壤的光释光测年研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
光释光(OSL)测年是测定第四纪沉积物年龄的一种新技术。它通过单色光束激发使晶体中储存的电离辐射能释放出来。与热释光(TL)测年相比,OSL测年可以不考虑残留的OSL信号,而且测量具有简便、迅速且准确等优点。本文用细颗粒光释光技术对甘肃巴谢剖面的黄土-古土壤进行了测定,其测年结果与14C测年结果相吻合。这表明,光释光是一项极潜力的年代学技术。  相似文献   

13.
上海金山群斜长角闪岩Sm—Nd和Ar—Ar同位素年龄测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
周新华  蒋荣华 《岩石学报》1993,9(4):418-421
上海地区经钻孔揭示的基底变质地层,即金山群中斜长角闪岩类经全岩Sm-Nd等时线法测定其年龄为1264±113Ma,εnd(t)为1.5±1.9。而从中分选出的角闪石的^40Ar-^39Ar体系则反映了后期多次热事件的叠加。上述测定结果反映了本区在中元石代的壳增长及显生代期间多期改造的复杂地质演化过程。  相似文献   

14.
江西岿美山钨矿矿床的成矿年龄及地质特征   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
江西省定南县岿美山钨矿区位于南岭东西向构造带东段与武夷山北东-北北东向构造带南段的复合部位,是赣南地区以石英脉型黑钨矿和矽卡岩型白钨矿共生为特征的钨矿床,其是否为南岭地区燕山期的成矿作用,一直没有精确的年代学研究成果。本文采用锆石SHRIMP U-Pb定年和辉钼矿Re-Os同位素定年技术,对岩体年龄和成矿年龄进行了精细的测定,获得成矿黑云母花岗岩体的锆石SHRIMP U-Pb年龄为(157.7±2.7) Ma(n=11,MSWD=1.9),黑钨矿石英脉的辉钼矿Re-Os等时线年龄为(153.7±1.5) Ma(n=5,MSWD=0.16),显示岿美山区是华南地区中生代钨矿大规模成岩成矿作用的产物之一。根据“五层楼+地下室”的找矿模型,并结合矿区的最新找矿线索,研究认为在矿区深部岩体的内外接触带具有存在新矿体的可能性,该区深部具有较大的找矿潜力,同时探索性地提出赣南地区石英脉型钨矿深边部存在矽卡岩型钨矿化的可能,对区域钨矿的深边部找矿工作具有指导意义。  相似文献   

15.
川西北平武地区的碧口地块中出露较多的印支期岩浆侵入岩类,但缺乏精确的年代学资料.笔者运用阴极发光技术,对碧口地块西南缘的南一里化岗闪长岩中的锆石进行了细致的内部结构分析,并在此基础上利用LA-ICP-MS锆石U-Pb原位定年技术进行了同位素年龄测定.结果表明,花岗闪长岩中锆石Th/U比值较高,阴极发光图像显示锆石内部发育振荡环带,具岩浆成因特点;南一里花岗闪长岩的结晶年龄为223.1±2.6 Ma(MSWD=1.4),表明其形成时代为晚三叠世早期、南一里花岗闪长岩侵入时代晚于勉略构造带的主碰撞期,侵位于后碰撞环境,或者至少是由同碰撞到后碰撞的转折阶段.  相似文献   

16.
皖南东源含W、Mo花岗闪长斑岩及成矿年代学研究   总被引:16,自引:1,他引:15  
在详细野外观察、剖面测量和研究分析的基础上,对"江南古陆"东段北缘的皖南祁门东源含W、Mo斑岩体进行了锆石U-Pb测年,重点讨论了成岩成矿关系和成矿物质来源。东源中细粒似斑状花岗闪长斑岩呈小岩株产出,SHR IMP锆石U-Pb测年结果为(146±1)M a,其内辉钼矿Re-Os同位素测年结果为(146.4±2.3)M a,成矿与岩体形成同期,均形成于晚侏罗世。辉钼矿的Re含量(22.02×10-6~98.09×10-6)指示成矿物质来源为壳幔混源。  相似文献   

17.
Daheishan giant porphyry Mo deposit is located in the Lesser Xing’an–Zhangguangcai Ranges, Jilin Province, NE China. Mineralization is closely related to the Daheishan intrusive complex, which can be divided into Changganglin biotite granodiorite, Qiancuoluo biotite granodiorite, and Qiancuoluo granodioritic porphyry. Four stages of mineralization are distinguished, based on the cross-cutting relationships of mineralized veins. LA-ICPMS zircon U-Pb analysis yields 206Pb/238U ages of 177.9 ± 2.3 Ma for the Changganglin biotite granodiorite, 169.9 ± 2.3 Ma for the Qiancuoluo biotite granodiorite, and 166.6 ± 4.0 Ma for the Qiancuoluo granodioritic porphyry. Hydrothermal fluids responsible for mineralization evolved from different magmas. Six molybdenite samples yield Re-Os model ages of ~167 Ma. Muscovite from the last mineralization stage gives a 40Ar/39Ar plateau age of 163.6 ± 0.9 Ma. Geochronology data indicate that the entire magmatic system lasted for about 10 million years, and the total duration of hydrothermal activity was less than 4 million years. The εHf(t) values of zircons obtained from the Changganglin biotite granodiorite, Qiancuoluo biotite granodiorite, and Qiancuoluo granodioritic porphyry range from 4.5 to 9.1, 5.7 to 10.9, and 4.4 to 7.1, respectively, indicating that they were mainly derived from the depleted mantle, although contaminated by crustal materials to a greater or lesser extent. The formation of the Daheishan porphyry Mo deposit was temporally and spatially related to the amalgamation of Jiamusi Massif and Songliao terrane in the Palaeo-Pacific Ocean regime. Regional Hf isotopic compositions of zircon suggest an episode of crustal growth in the Phanerozoic in the Lesser Xing’an–Zhangguangcai Ranges. Regional Mo mineralization ages suggest a peak of porphyry Mo mineralization in the Jurassic in the Lesser Xing’an-Zhangguangcai Ranges.  相似文献   

18.
柴北缘大柴旦榴辉岩呈透镜状产于以角闪岩相变质条件为特征的片麻岩中。选择新鲜的保存较好的榴辉岩分别进行U-Ph和Ar-Ar同位素年代学测定,含石榴子石的白云母片麻岩(此榴辉岩的围岩)被选用于白云母的Ar-Ar测定。榴辉岩的 U-Ph测定显示~(206)Pb/~(238)U表面年龄统计权重平均值为(494. 6±6. 5)Ma,代表榴辉岩的峰期变质作用年龄。同样榴辉岩样品的多硅白云母被分选出用于~(39)Ar-~(40)Ar年代学测定。测定结果获得的坪年龄为(466. 7±1. 2)Ma,等时线年龄为(465. 9±5. 4)Ma,代表榴辉岩在退变过程中的冷却年龄;围岩中白云母的~(39)Ar-~(40)Ar年代学测定,获得等时线年龄为(477. 67±17. 72)Ma。相似的 Ar-Ar年龄值表明,榴辉岩和围岩在抬升过程中经历了一致的冷却及退变质历史。  相似文献   

19.
云南澜沧老厂花岗斑岩形成年龄及地质意义   总被引:4,自引:1,他引:3  
应用锆石SHRIMPU-Pb法和辉钼矿Re-Os同位素测年法对斑岩的形成时代进行精确定年。结果表明:成矿花岗斑岩体的形成年龄为44.6±1.1Ma;辉钼矿Re-Os等时线年龄为43.78±0.78Ma;成岩成矿期与滇西新生代岩浆-成矿作用高峰期吻合。结合区域地质条件和岩浆的可能源岩年龄(126.7±3.5Ma~529.3±13Ma)等资料分析,提出花岗斑岩在成因上与印支地块与滇缅泰地块陆内俯冲碰撞引发的地幔上涌及地壳重熔作用有关,岩浆来源具壳-幔混合特征。研究还证实滇西地区喜山期存在与隐伏花岗斑岩有关的大规模成矿作用。  相似文献   

20.
辽宁猫岭大型金矿床成岩成矿年龄及同位素地球化学特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘军  李铁刚  段超 《地质通报》2018,37(7):1325-1337
猫岭矿床是华北克拉通北缘重要的含砷浸染型金矿之一,赋存于元古代辽河群变质岩中。矿体以脉状、似层状、透镜状等产出,受NE向和NW向韧性剪切带及次级断裂控制。选取猫岭矿床10件硫化物样品开展了Rb-Sr定年,获得Rb-Sr等时线年龄为2287±95Ma(MSWD=1.9),初始Sr同位素比值I_(Sr)=0.7117,显示成矿作用发生于古元古代早期。矿区内卧龙泉和猫岭岩体的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分别为183.0±1.8Ma、128.8±1.6Ma,表明晚中生代岩浆活动与猫岭金矿化无成因联系。成矿流体的δ~(18)O_W值为6.3‰~9.7‰,δD_W值为-97.2‰~-82.6‰,表明成矿流体主要来源于岩浆热液,混合部分大气降水。金属硫化物的δ~(34)S值为+4.3‰~+10.5‰,平均值为+7.9‰,与辽河群盖县组的硫同位素组成相似,表明硫源区为古元古代盖县组。猫岭矿床形成于古元古代伸展构造背景,与辽河群早期的同构造岩浆-热液活动有关,同期形成的强硅化圈保护金矿体免受后期地质作用的破坏。  相似文献   

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