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1.
富CO_2流体与金矿化的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
Au成矿与富CO_2流体有着密切的联系,较多文献证实含金石英脉与非含金石英脉的包裹体在CO_2含量上有显著差别,前者往往富CO_2流体.富含CO_2,低-中等盐度,不混溶的流体包裹体在造山带型金矿成矿系统中属独特的普遍现象.  相似文献   
2.
陕西青山微细浸染型金矿床中的主要矿石矿物黄铁矿具有标型意义,研究表明,富金矿段的黄铁矿具有颜色暗黄-灰黄、颗粒细小破碎、晶形差,为五角十二面体和复杂聚形、亏硫与铁的特点。矿区矿源层为含炭热水沉积岩层组成的黑色岩系,具有热水沉积成矿预富集-韧脆性构造叠加-大气降水为主的含矿热液改造的类卡林型金矿床的成矿特点,富金细粒黄铁矿是地下热卤水与大气降水热液两种流体混合与沸腾使物理化学条件瞬变的产物。  相似文献   
3.
西藏甲玛铜多金属矿床斑岩锆石成因研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
阴极发光(CL)成像可以揭示锆石的化学分带现象以及它们的内部生长结构(Pidgeon,1996;Poller,2001)。锆石的化学成分、Hf和O同位素组成广泛应用于岩石成因、壳幔相互作用、区域地壳演化等方面的研究,对锆石微量元素和同位素组成的分析,可以判断锆石的成因和来源。  相似文献   
4.
1矿床地质特征概况矿区出露地层主要为下白垩统林布宗组(K1l)、上侏罗统多底沟组(J3d)和第四系,其中林布宗组以砂板岩和角岩为主,多底沟组以灰岩和大理岩为主,主要的赋矿围岩是夕卡岩。夕卡岩夹于林布宗组与多底沟组之间,矿区岩浆岩主要呈脉岩产出,主要有花岗斑岩、二长花岗斑岩、  相似文献   
5.
甲玛铜多金属矿位于冈底斯成矿带东段,是与中新世构造-岩浆活动有关的铜、钼、铅、锌、金、银、钨、锡成矿亚系列中的典型代表,随着勘探及研究的不断深入,甲玛铜多金属矿成矿模式日益完善,形成了斑岩-夕卡岩-角岩型三位一体的成矿模型(唐菊兴等,2010;郑文宝等,2010)。矿床  相似文献   
6.
1矿集区成矿地质背景甲玛斑岩-夕卡岩型铜多金属矿床位于冈底斯东段陆缘火山-岩浆弧中的拉萨-日多弧内局限盆地南部边缘,甲玛弧间盆地中。与成矿有关的地层为林布宗组互层板岩、角岩和多底沟组灰岩;矿床含矿岩体有花岗斑岩、花岗闪长斑岩、二长花岗斑岩、石英闪长玢岩。甲玛铜多金属矿矿体在平面上呈北西西走向,倾向北北东,矿体总体上为隐伏-半隐伏,矿体主要呈似层状产于多底沟组与林布宗组接触部位的夕卡岩及角岩、花岗斑岩中,少数以似层状、透镜状和脉状产于多底沟组顶部或林布宗组底部,部分矿体产于顶板角  相似文献   
7.
西藏甲玛铜多金属矿床深部斑岩矿体找矿突破及其意义   总被引:7,自引:0,他引:7  
甲玛铜多金属矿是西藏冈底斯成矿带中东段勘查程度最高、成矿元素与矿体类型复杂的超大型斑岩-矽卡岩型矿床。通过4年多、近350个钻孔的验证,不仅实现了矽卡岩矿体的找矿突破,同时在0—40线深部发现了产于二长花岗斑岩与石英闪长玢岩中的斑岩钼(铜)矿体,建立了"四位一体"的找矿勘查模式。斑岩矿体赋存标高一般处于4 600m以下,矿体走向NW—SE,倾向NE,近直立,矿体垂向延伸大于350m;斑岩矿石以发育细脉-浸染状、网脉状构造为特征;矿石中的矿石矿物主要为黄铜矿与辉钼矿,少见斑铜矿;脉石矿物主要为石英。初步查明:与铜矿化有关的含矿岩体主要为偏中性的石英闪长玢岩,蚀变以典型的细粒热液黑云母交代角闪石斑晶和基质而成的黑云母化蚀变为主;与钼矿化有关的含矿岩体主要为二长花岗斑岩,蚀变以硅化为主,次为绿帘石化、泥化和钾化。斑岩体与碳酸盐岩接触带常产出厚度超过200m的巨厚矽卡岩矿体,且在岩体一侧有内矽卡岩产出。甲玛深部斑岩矿体的发现不仅证实了"斑岩-矽卡岩型"的矿床成因观点,而且完善了甲玛矿床成矿模式与勘查模型。  相似文献   
8.
文章研究了甲玛矿区内中酸性侵入岩的侵位时序及岩浆-成矿作用。以实测地质资料为基础,结合中酸性侵入岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb定年,初步厘定了甲玛矿区内中酸性岩浆岩的侵位时序,从早至晚依次为:花岗斑岩(15.31~16.27 Ma)—石英闪长玢岩—二长花岗斑岩(14.81 Ma)—花岗闪长斑岩。以辉钼矿为例,甲玛矿床显示有3期成矿作用,各期成矿过程分别对应于花岗斑岩或石英闪长玢岩、二长花岗斑岩和花岗闪长斑岩3期不同强度的岩浆作用过程。甲玛矿床的形成是3期岩浆-成矿作用叠加的结果。  相似文献   
9.
西藏甲玛矿区斑岩内石英和长石斑晶的阴极发光(CL)特征及元素含量变化有效记录了岩浆演化、混合及补给事件。石英斑晶的显微生长结构表明,原始岩浆经历过2次铁镁质岩浆混合作用。根据石英斑晶中Ti含量的变化可知,在2次溶蚀前后,石英结晶温度分别增高了约110 ℃和80 ℃。此外,斜长石斑晶的反环带及其Ba、Sr、Fe等元素的浓度梯度、钾长石的镶边结构、黑云母的筛状结构等,都有效地证明了铁镁质岩浆与长英质岩浆混合作用的存在。根据这些研究结果,初步构建了该矿区岩浆混合作用模型,并推测了岩浆混合过程。在16 Ma左右,岩石圈地幔拆沉,软流圈物质上涌导致正常下地壳部分熔融,产生了含Mo的钾质岩浆。原始岩浆房内形成了第Ⅰ世代自形的高温石英晶体核。软流圈上涌诱发了含大量地幔组分的新生镁铁质下地壳部分熔融,产生了含Cu、富水、高f(O2)的埃达克质岩浆熔体,并与含Mo的长英质岩浆发生了第1次岩浆混合作用。在此过程中,早期石英核部溶蚀,形成了高Ti的溶蚀表面。这些高f(O2)的混合岩浆在浅部地壳形成了大型岩浆房,并排泄出含Cu、Mo岩浆流体。在岩浆房中,石英晶体形成了均匀的生长环带和第Ⅱ世代的石英斑晶核。地幔减薄和岩石圈拆沉直接引起了地壳强烈伸展,形成了垂直于碰撞带的正断层系统和裂谷,使岩浆房内部的压力急剧减小,岩浆快速侵位。岩浆房的突然腾空,诱发了地幔物质上涌,造成了第2次基性岩浆的混入,促使第Ⅰ世代和第Ⅱ世代石英斑晶的边缘发生溶蚀。正是两次基性岩浆的加入,为成矿提供了大量的Cu、S。这是形成甲玛超大型铜多金属矿床不可或缺的因素。  相似文献   
10.
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