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塔西萨热克铜矿床成因研究

发布时间:2018-02-02 07:57

  本文关键词: 塔西 萨热克铜矿床 砂岩型铜矿 成矿流体 成矿模型 出处:《昆明理工大学》2017年硕士论文 论文类型:学位论文


【摘要】:萨热克铜矿床位于塔里木盆地西部,在大地构造位置上处于西南天山构造带与西昆仑构造带的交汇地带,是该区具有代表性的砂岩型铜矿床。本文在总结矿床地质特征的基础上对矿床成矿作用进行了探讨,并结合区域大地构造演化构建了成矿模式,以期对区域上对砂岩型铜矿床的成矿规律和成矿预测研究提供有益参考。矿床地质特征揭示出萨热克铜矿床是一个典型的与盆地卤水有关的低温热液矿床,矿物组合为辉铜矿+斑铜矿+方解石、黄铜矿+黄铁矿+石英或辉铜矿+黄铜矿+方解石,围岩蚀变以紫色砂岩的褪色蚀变为主,局部可见硅化、方解石化及绿泥石化,显示了低温热液活动的特点。矿相学特征表明成矿与构造关系密切,构造发育的地带,矿石以粗脉状、稠密浸染状构造为主且金属硫化物晶形发育较好;构造较弱的地带,矿石以细脉状、稀疏浸染状构造为主且金属硫化物晶形发育较差。矿物学特征表明矿物具有地球化学岩相学分带特征:银辉铜矿(强还原相)→辉铜矿(还原相)→铁辉铜矿(氧化-还原相)→含铜赤铁矿(氧化相),氧化还原环境的转变为大量金属硫化物的形成创造了良好的条件。成矿流体研究显示,石英中发育富液相包裹体(WL型)、含子晶三相包裹体(S1型)、含C02三相包裹体(C型)及油气包裹体(O型),显微测温显示此阶段成矿流体具有较高的温度和盐度,且WL型、S1型、C型和O型包裹体共生的现象表明此阶段成矿流体具有多种流体的混合的特征;方解石中发育包裹体富液相包裹体(WL型)和油气包裹体(O型),显微测温显示该阶段流体温度和盐度明显下降,流体整体混溶。C同位素测试表明流体中C主要来自于海相碳酸盐岩碳的溶解,H-O同位素测试表明成矿流体主要来源于盆地内的建造水,有少量大气降水的加入。整体看来,成矿流体为盆地深部富烃类还原性流体与盆地氧化性流体的混合流体,成矿过程中随着温度和压力的降低流体经历了由中高温度、高盐流饱和流体→中低温、低盐度还原性流体混合→中低温不饱和流体过程的演化过程。萨热克铜矿区矿石中黄铁矿和辉铜矿的δ34S值为-15‰~-28.3%,指示硫来源于区域地层中硫酸盐的生物动力分馏,铅同位素特征表明地壳和造山带为主要物源区,成矿金属元素来源于于盆地两侧造山带或岩石碎屑。在成矿年代方面,含矿方解石+石英脉穿插和捕获辉绿岩角砾,说明辉绿岩侵位时代为成矿时代的下限,辉绿岩侵入白垩系,因此成矿时代应晚于早白垩世;同时方解石+沥青脉引起围岩的褪色蚀变,沥青面上可见大量薄膜状金属硫化物,反映沥青与成矿关系密切,可能沿断裂运移,成矿时代相同或略晚于沥青(油气)就位时代,沥青Re-O年代学年龄为50~57Ma,反应成矿为始新世之后。结合区域大地构造演化,认为萨热克铜矿床为与盆地卤水有关的层控砂砾岩型铜矿床,侏罗纪-白垩纪早期,盆地接受两侧高背景值的长城系变质岩碎屑快速堆积,形成了一套红色的砾岩,为原始矿源层;晚白垩纪-古近纪,外界流体溶解盆地内的蒸发岩形成高盐度的盆地卤水,并且反复循环萃取围岩中金属离子,形成高金属含量的盆地卤水;古近纪,由于区域造山运动,盆地深部还原性流体与库孜贡苏组砾岩层中的高盐度、氧化性盆地卤水混合,发生氧化还原反应,形成与地层产状一致的似层状、层状、透镜状矿体。
[Abstract]:......
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:P618.41

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本文编号:1484021


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