河南栾川火神庙钼矿床成矿作用研究
本文关键词:河南栾川火神庙钼矿床成矿作用研究
更多相关文章: 成岩成矿年代学 地球化学 矿床成因 火神庙钼矿床 栾川矿集区
【摘要】:火神庙钼矿床是栾川矿集区西部新发现的一个矽卡岩型钼矿床。为查明矿床的成因,在野外地质调查基础上,运用电子探针、放射性同位素年代学、岩石地球化学、流体包裹体、稳定同位素等方法,重点研究火神庙岩体的成因、成矿时代、成矿流体的性质和演化以及成矿物质的来源,并探讨了矿床的成因,取得了如下成果和认识:1、钼矿体主要呈透镜状赋存于火神庙岩体与三川组大理岩接触带的钙质矽卡岩中。成矿作用过程可划分为矽卡岩期和石英-硫化物期,矽卡岩期可进一步划分为矽卡岩阶段和退化蚀变阶段,石英-硫化物期可进一步划分为石英-钾长石阶段、石英-辉钼矿阶段、石英-黄铁矿阶段和石英-方解石阶段。2、火神庙岩体主要由石英闪长岩、二长花岗岩和花岗斑岩组成,形成年龄分别为150.3±0.6Ma、146.0±0.6Ma和145.1±0.5Ma,属I型花岗岩,是不同源区部分熔融形成的岩浆上升就位的结果。石英闪长岩是富集岩石圈地幔部分熔融的产物,二长花岗岩和花岗斑岩是富集岩石圈地幔部分熔融形成的镁铁质岩浆与太华群TTG岩系部分熔融形成的长英质岩浆混合后上升就位的结果。3、辉钼矿Re-Os同位素等时线年龄为145.7±3.9Ma,形成于晚侏罗世。4、火神庙钼矿床主要发育气液两相包裹体、含子晶多相包裹体和H_2O-CO_2包裹体。流体包裹体均一温度为102~600℃、盐度为0~62%NaCleqv。成矿流体主要为高温、中高盐度流体,总体属于H_2O-NaCl±CO_2±CH4体系。5、石英-硫化物期成矿流体的δ~(18)O_(H_=2O)值为2.3~10.5‰、δDH2O值为-112~-76‰,显示成矿流体逐渐由岩浆水向大气降水热液演化;方解石δ13CPDB值为0.4~1.2‰、δ~(18)O_(SMOW)值为5.5~6.0‰,辉钼矿、黄铁矿和磁黄铁矿δ34S值为3.0~7.1‰,表明C和S均主要为岩浆来源。6、在晚侏罗世中国东部构造体制大转换引起的伸展背景下,富集岩石圈地幔和太华群TTG发生部分熔融分别形成了镁铁质岩浆和长英质岩浆,镁铁质岩浆在与长英质岩浆的混合过程中向岩浆房提供了大量的Mo。岩浆结晶分异过程中释放的成矿流体最终在沸腾作用和水-岩反应的共同作用下沉淀了所携带的Mo,最终导致了火神庙钼矿床的形成。
【关键词】:成岩成矿年代学 地球化学 矿床成因 火神庙钼矿床 栾川矿集区
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.65
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 第1章 引言11-19
- 1.1 选题背景与项目依托11
- 1.2 研究现状11-16
- 1.2.1 矽卡岩型钼矿研究现状11-12
- 1.2.2 栾川矿集区研究现状12-15
- 1.2.3 火神庙钼矿床研究现状15-16
- 1.3 研究目的和意义16
- 1.4 研究内容与研究方法16-18
- 1.4.1 研究内容16-17
- 1.4.2 研究方法17-18
- 1.5 完成的主要工作量18-19
- 第2章 区域地质背景19-24
- 2.1 地层19-21
- 2.2 构造21-22
- 2.2.1 褶皱21-22
- 2.2.2 断裂22
- 2.3 岩浆岩22-24
- 第3章 矿床地质特征24-33
- 3.1 地层24
- 3.2 构造24
- 3.3 岩浆岩24-25
- 3.4 矿体特征25-26
- 3.5 矿石特征26-29
- 3.5.1 矿物组成26-28
- 3.5.2 矿石构造28
- 3.5.3 矿石结构28-29
- 3.6 围岩蚀变特征29
- 3.7 成矿期次与成矿阶段29-32
- 3.7.1 矽卡岩期29-30
- 3.7.2 石英-硫化物期30-32
- 3.8 矿物生成顺序32-33
- 第4章 火神庙岩体特征33-54
- 4.1 岩体地质与岩相学特征33-34
- 4.2 矿物学特征34-41
- 4.2.1 测试方法34-36
- 4.2.2 测试结果36-41
- 4.3 岩石地球化学特征41-45
- 4.3.1 分析方法41
- 4.3.2 主量元素地球化学41-42
- 4.3.3 微量和稀土元素地球化学42-45
- 4.4 岩体年代学研究45-51
- 4.4.1 测试方法45-46
- 4.4.2 测试结果46-51
- 4.5 锆石Hf同位素51-54
- 4.5.1 测试方法51
- 4.5.2 测试结果51-54
- 第5章 成矿时代54-56
- 5.1 辉钼矿样品特征54
- 5.2 测试方法54-55
- 5.3 测试结果55-56
- 第6章 成矿流体与成矿物质来源56-68
- 6.1 流体包裹体显微测温56-63
- 6.1.1 样品及测试方法56-57
- 6.1.2 包裹体岩相学特征57-58
- 6.1.3 显微测温结果58-63
- 6.2 流体包裹体成分分析63-64
- 6.2.1 测试方法63
- 6.2.2 分析结果63-64
- 6.3 H-O同位素64-65
- 6.3.1 样品描述及测试方法64-65
- 6.3.2 测试结果65
- 6.4 C-O同位素65-66
- 6.4.1 样品描述及测试方法65
- 6.4.2 测试结果65-66
- 6.5 S同位素66-68
- 6.5.1 样品描述及测试方法66
- 6.5.2 测试结果66-68
- 第7章 火神庙钼矿床成因68-91
- 7.1 火神庙岩体成因68-78
- 7.1.1 成岩年龄68
- 7.1.2 岩石类型68-70
- 7.1.3 岩浆源区70-72
- 7.1.4 岩浆形成的温压条件72-74
- 7.1.5 岩浆演化过程74-75
- 7.1.6 结晶的物理化学条件75-78
- 7.2 成矿时代78
- 7.3 成矿压力和深度78-81
- 7.4 成矿流体的性质与演化81-84
- 7.5 成矿物质来源84-85
- 7.6 钼的运移、富集和沉淀85-87
- 7.6.1 钼的迁移85-86
- 7.6.2 钼的富集86
- 7.6.3 钼的沉淀86-87
- 7.7 成矿模式87-88
- 7.8 成矿潜力分析88-89
- 7.9 找矿标志89-91
- 第8章 结论91-93
- 致谢93-94
- 参考文献94-112
- 个人简历及论文发表情况112
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