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斑岩钼-热液脉状铅锌银矿成矿系统特征、控制因素及勘查指示
引用本文:金露英,秦克章,李光明,赵俊兴,李真真.斑岩钼-热液脉状铅锌银矿成矿系统特征、控制因素及勘查指示[J].岩石学报,2020,36(12):3813-3839.
作者姓名:金露英  秦克章  李光明  赵俊兴  李真真
作者单位:中国铜业有限公司, 北京 100082;中国科学院矿产资源研究重点实验室, 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;中国科学院地球科学研究院, 北京 100029;中国科学院矿产资源研究重点实验室, 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;中国科学院地球科学研究院, 北京 100029;中国科学院大学地球与行星科学学院, 北京 100049;中国科学院矿产资源研究重点实验室, 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;中国科学院地球科学研究院, 北京 100029;防灾科技学院, 三河 065210
基金项目:本文受国家重点科技研发计划(2017YFC0601306)和国家自然科学基金项目(41872086、41762011)联合资助.
摘    要:斑岩钼矿与热液脉状铅锌银矿为两类重要的矿床类型,两者往往分别独立产出,但越来越来的勘查实例揭示二者也可共生产出,构成统一的成矿系统。斑岩钼-热液脉状铅锌银成矿系统,主要分布在北美西部、加拿大西南部、中国秦岭-大别地区、华北北缘及西拉沐伦带、大兴安岭北段-额尔古纳等地区。根据斑岩钼矿与热液脉状铅锌银矿的平面关系,成矿系统可分为近源和远源两类:近源时,两者直接叠置或者平面距离小于2km;而远源时,两类矿化平面距离一般不超过6km。成矿系统空间上表现可为上铅-锌-银、下钼的垂向叠置或者内钼、外铅-锌-银侧向共存的形式。时间上两类矿化一般近同期形成,或者相差通常不超过8Myr。成矿系统岩浆性质多为高演化的钙碱性花岗质岩浆,起源于下地壳且加入了不同比例的地幔物质。成矿系统的蚀变特征一般为斑岩钼矿化蚀变向热液脉状铅锌银矿蚀变的渐变,其中粘土化带与绢英岩化带是两类矿床的叠加区。钼矿化常与钾硅酸盐化或者绢英岩化带内侧密切相关,铅锌银矿化则常与浅部的低温硅化-绢云母-伊利石-水白云母化、碳酸盐化密切相关。基于S、Pb、Sr、Nd等同位素研究成果,钼铅锌银系统中成矿物质主要为岩浆来源,但可能有地层物质的加入。成矿流体主要以岩浆水来源为主,初始流体通常为单相中低密度流体,辉钼矿沉淀往往伴随着减压沸腾、大气水混合、冷却及/或水岩反应的进行,发生大规模钼矿化的温度区间通常在300~450℃。浅部脉状铅锌银矿化则由持续降温的流体在混入较多大气水或流体pH值中和而形成,温度区间在175~320℃。成矿系统空间上钼-铅-锌-银的分带,可能受控于流体演化过程中上述多个过程的综合叠加作用。通过总结对比钼铅锌银成矿系统、单一斑岩钼矿、单一热液脉状铅锌银矿床在勘查历史、构造因素、成矿岩体属性、流体特征、特征矿物、地球物理-地球化学勘查指标等方面的异同,本文提出了指示浅部热液脉状铅锌银矿之下同一成矿系统深部斑岩钼矿的找矿标志,且对该成矿系统形成的岩浆性质、岩浆-热液系统、成矿元素、构造条件、保存条件等多个方面进行了探讨。在前人基础上,本文提出本类成矿系统理论研究展望:1)利用微区原位技术分辨矿物的不同期次及元素的分布状态,进而获得该类型铅锌银矿相对准确的成矿年龄;2)确定斑岩钼-热液脉状铅锌银成矿系统的初始流体成矿元素和相关配位剂元素的含量;3)建立钼铅锌银成矿系统的矿物学指示标志;4)查明成矿系统岩浆过程、元素行为等精细成矿过程,研究其与其他成矿系统的差异。上述问题的深入研究和找矿标志的提出或将提高对斑岩钼-脉状铅锌银成矿系统成矿过程的认识,为该类系统勘查找矿工作提供理论支撑。

关 键 词:斑岩钼矿  脉状铅锌银矿床  成矿物质来源  流体演化  成矿系统  控制因素  勘查指示
收稿时间:2020/4/19 0:00:00
修稿时间:2020/7/3 0:00:00

Characteristics, controlling factors and exploration implications of porphyry molybdenum-hydrothermal vein-style lead-zinc-silver metallogenic systems
JIN LuYing,QIN KeZhang,LI GuangMing,ZHAO JunXing,LI ZhenZhen.Characteristics, controlling factors and exploration implications of porphyry molybdenum-hydrothermal vein-style lead-zinc-silver metallogenic systems[J].Acta Petrologica Sinica,2020,36(12):3813-3839.
Authors:JIN LuYing  QIN KeZhang  LI GuangMing  ZHAO JunXing  LI ZhenZhen
Institution:China Copper Corporation Limited, Beijing 100082, China;Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;Innovation Academy for Earth Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;Innovation Academy for Earth Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;College of Earth and Planetary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;Innovation Academy for Earth Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;Institute of Disaster Prevention, Sanhe 065210, China
Abstract:
Keywords:Porphyry molybdenum deposit  Vein-style lead-zinc-silver deposit  Source of ore-forming materials  Fluid evolution  Mineralization systems  Controlling factors  Exploration implications
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