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961.
新疆包古图金矿中发现的自然铋及其找矿勘探意义   总被引:6,自引:1,他引:5  
郑波  安芳  朱永峰 《岩石学报》2009,25(6):1426-1436
包古图金矿Ⅺ区位于新疆西准噶尔包古图地区,为富金属硫化物脉型金矿床,其赋矿围岩为下石炭统希贝库拉斯组凝灰岩和安山岩。成矿过程可划分为热液演化期和表生氧化期,其中热液演化期是主要的金矿化期,由三个热液演化阶段组成:(Ⅰ)石英-硫化物阶段,形成不含金的石英-硫化物脉,主要矿物组合为石英-毒砂-黄铁矿-黄铜矿,成矿流体的温度为460~510℃,log fS2=-4.8~-6.4;(Ⅱ)硫化物-金-铋阶段,该阶段早期形成毒砂-黄铁矿组合,流体温度为420~470℃,log fS2 =-5.2~-7.0,晚期沉淀了黄铜矿-辉铋矿-自然铋-自然金组合,是主要的金矿化阶段;(Ⅲ)钠长石-方解石阶段,在围岩中形成以钠长石为主,含少量方解石和石英的细脉。自然铋通常以熔滴状、不规则粒状被毒砂、黄铜矿和黄铁矿包裹,呈脉状充填于毒砂和闪锌矿裂隙中。自然金是该矿中主要的含金矿物,与自然铋共生或在自然铋中呈出溶结构,自然铋常被辉铋矿部分或全部交代。在热液演化早期(阶段Ⅰ)铋主要以Bi2S2 (OH) 02、HBi2S-4的形式运移,随着热液温度和硫逸度的变化Bi2S2 (OH) 02、HBi2S-4分解形成自然铋,但此时热液的温度(420~470℃)高于自然铋的熔点271℃,因此,自然铋主要呈熔融状态存在于热液中,熔融态的自然铋吸附热液中的金形成Bi-Au熔体体系,随着温度下降,Bi-Au熔体固结形成自然铋-自然金组合。成矿体系温度下降,液态Bi-Au合金结晶并分解是包古图金矿的重要成矿机制。  相似文献   
962.
非潮汐海洋运动对地球动力学扁率变化的贡献   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
通过考察全球海洋环流数值模型以及TOPEX/Poseidon海洋测高数据,得到结论:1997/1998年后的部分J2异常变化可能来自海洋环流变化导致的质量重新分布,具体地说是太平洋环流变化导致的从高纬地区向低纬地区的质量迁移. 本工作表明来自于海洋内部温盐效应的变化对J2异常变化有重要贡献,进一步证实了卫星激光测距资料所得结果的可靠性.  相似文献   
963.
天津蓟县西北的大喻山铁岭组剖面钾质斑脱岩夹层锆石U-Pb年龄(1439±14Ma)是约束"蓟县剖面"年代格架的重要锚点,但该剖面露头已遭到严重破坏。最近,笔者在蓟县东北、目前已禁止开采的大五尖采石场发现了铁岭组新剖面,并在其二段近底部再次确认多层钾质斑脱岩,测得其中两层LA-ICPMS锆石U-Pb年龄(1445±12Ma以及1442±10Ma);采自原大喻山剖面该组二段近底部斑脱岩夹层的样品,也获得其LA-ICPMS锆石U-Pb年龄(1439±11Ma)。以上三个年龄值在误差范围内一致,与之前在原大喻山剖面及河北平泉刘家沟剖面该组二段近底部斑脱岩夹层所获的SHRIMP锆石U-Pb年龄(1439±14Ma及1437±21 Ma)也完全可比。与此同时,本文对以上3个样品锆石还开展了锆石原位Hf同位素研究。其结果显示,176Hf/177Hf值变化范围为0. 281703~0. 281880,εHf(t)=-6. 7~-0. 2,两阶段模式年龄为2200~2603Ma,高斯分布峰值为~2360Ma。这表明,铁岭组钾质斑脱岩的物源主要来自于新太古代-古元古代早期地壳物质的部分熔融。本研究为蓟县剖面乃至燕山地区铁岭组高精度年代约束及地层格架厘定等,提供了更多年代学佐证,进一步夯实了整个蓟县剖面作为华北克拉通中-新元古界标准剖面的科学性和代表性;同时,对华北中元古界钾质斑脱岩夹层的锆石首次开展Lu-Hf同位素研究,为探讨这一特殊类型沉积岩的源岩及相关研究提供了新思路;新发现剖面也为未来继续围绕铁岭组的各项研究,提供了一处露头良好、年代框架扎实可靠、可长期观测的新平台。  相似文献   
964.
965.
塔里木盆地奥陶系走滑断层是发育在克拉通内部稳定区的小滑移距走滑断层,对于深部储层形成与油气富集具有重要的控制作用。基于哈拉哈塘油田4 140 km2三维地震资料,在高精度相干切片提取与地震精细解释基础上,对研究区奥陶系走滑断层进行了分段研究并讨论了分段性对于储层发育与油气富集的控制作用。结果表明:(1)哈拉哈塘油田奥陶系走滑断层整体格局为由北东、北西向断层组成的纯剪机制下形成的共轭走滑断层,单条走滑断层的构造特征符合Riedel剪切模型,主干断层周围主要发育R剪切分支断层。(2)根据走滑断层不同部位构造样式、应力状态的差异,建立了小滑移距走滑断层分段发育模式。走滑断层端部为应力发散区,多表现为马尾状构造,可分为伸展型和挤压型马尾状构造。走滑断层内部由线性段、斜列叠覆段、分支断层段、辫状构造段组合而成。线性段呈线性延伸,剖面上为孤立的高陡直立断层。斜列叠覆段分为拉张型叠覆段和挤压型叠覆段,其类型受控于次级断层旋向与阶步的关系。分支断层段多为斜交压扭样式,羽状断层发育较少。辫状构造段内部断垒与断堑交错发育,划分为张扭段、压扭段。(3)不同段具有不同的储层发育特征。马尾状构造段、斜列叠覆段、辫状构造段储层最为发育,分支断层段储层较为发育,线性段储层相对不发育。(4)综合储层发育位置、油源断裂与分支断层配置关系、局部构造高3方面因素,建立了6类与走滑断层相关的油气富集模式。R剪切分支断层与主干断层夹持部位、压扭段内部、马尾状分支断层高部位是北部潜山顺层岩溶区最为发育的3种油藏富集模式;压扭段内部、张扭段是南部断控岩溶区油气更富集的部位。论文成果认识对于完善克拉通盆地稳定区小滑移距走滑断层分段发育规律具有重要的理论意义,对于受控于走滑断层的岩溶缝洞型油气藏的勘探开发具有一定的生产指导意义。  相似文献   
966.
The post-Mesoproterozoic tectonometamorphic history of the Musgrave Province, central Australia, has previously been solely attributed to intracontinental compressional deformation during the 580 -520 Ma Petermann Orogeny. However, our new structurally controlled multi-mineral geochronology results,from two north-trending transects, indicate protracted reactivation of the Australian continental interior over ca. 715 million years. The earliest events are identified in the hinterland of the orogen along the western transect. The first tectonothermal event, at ca. 715 Ma, is indicated by40 Ar/39 Ar muscovite and U e Pb titanite ages. Another previously unrecognised tectonometamorphic event is dated at ca. 630 Ma by Ue Pb analyses of metamorphic zircon rims. This event was followed by continuous cooling and exhumation of the hinterland and core of the orogen along numerous faults, including the Woodroffe Thrust,from ca. 625 Ma to 565 Ma as indicated by muscovite, biotite, and hornblende40 Ar/39 Ar cooling ages. We therefore propose that the Petermann Orogeny commenced as early as ca. 630 Ma. Along the eastern transect,40 Ar/39 Ar muscovite and zircon(Ue Th)/He data indicate exhumation of the foreland fold and thrust system to shallow crustal levels between ca. 550 Ma and 520 Ma, while the core of the orogen was undergoing exhumation to mid-crustal levels and cooling below 600-660℃. Subsequent cooling to 150 -220℃ of the core of the orogen occurred between ca. 480 Ma and 400 Ma(zircon [Ue Th]/He data)during reactivation of the Woodroffe Thrust, coincident with the 450 -300 Ma Alice Springs Orogeny.Exhumation of the footwall of the Woodroffe Thrust to shallow depths occurred at ca. 200 Ma. More recent tectonic activity is also evident as on the 21 May, 2016(Sydney date), a magnitude 6.1 earthquake occurred, and the resolved focal mechanism indicates that compressive stress and exhumation along the Woodroffe Thrust is continuing to the present day. Overall, these results demonstrate repeated amagmatic reactivation of the continental interior of Australia for ca. 715 million years, including at least 600 million years of reactivation along the Woodroffe Thrust alone. Estimated cooling rates agree with previously reported rates and suggest slow cooling of 0.9 -7.0℃/Ma in the core of the Petermann Orogen between ca. 570 Ma and 400 Ma. The long-lived, amagmatic, intracontinental reactivation of central Australia is a remarkable example of stress transmission, strain localization and cratonization-hindering processes that highlights the complexity of Continental Tectonics with regards to the rigid-plate paradigm of Plate Tectonics.  相似文献   
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