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滇西北北衙斑岩型金铁多金属矿床铁质来源及成矿模式

发布时间:2017-06-26 12:14

  本文关键词:滇西北北衙斑岩型金铁多金属矿床铁质来源及成矿模式,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:北衙金多金属矿床是三江特提斯成矿域中喜马拉雅期斑岩-矽卡岩型矿床的典型代表。在前人研究的基础上,本次工作通过对矿区及外围进行野外地质调查,综合元素地球化学、同位素地球化学、流体包裹体地球化学等方法,系统研究北衙矿区内的岩浆侵入岩石序列、岩浆演化、铁质来源和成矿作用过程,深化了前人建立的成矿模式。取得如下认识与成果:(1)对北衙矿区及外围与成矿有关的富碱斑岩进行的高精度LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb定年结果显示万硐山矿段石英二长斑岩形成于38.82±0.28Ma,炭窑锅盖山正长斑岩形成于38.6±1.6Ma,炭窑南部黑云正长斑岩形成于37.87±0.38Ma,炭窑南部正长斑岩形成于38.4±1.3Ma,碎屑锆石年龄为795.3±5.2 Ma。综合本次所测及前人年龄数据,结合野外岩体侵位关系,矿区内岩浆侵位序列依次为石英钠长斑岩(60~65Ma)、石英二长斑岩与正长斑岩、黑云正长斑岩与煌斑岩(31-38Ma),它们共同构成北衙富碱斑岩体,煌斑岩及黑云母正长斑岩比石英二长斑岩稍晚。(2)对万硐山石英二长斑岩及黑云正长斑岩岩石地球化学研究结果显示北衙富碱斑岩具有较高的Si02和A1203,富集Sr与LREE亏损!REE,Sr/Y、(La/Yb)N比值较高,弱Eu负异常,具埃达克岩的地球化学特征。总体而言石英二长斑岩、黑云母石英二长斑岩具有相似的地球化学组成,显示它们形成于相同的源区。(3)对矿区出露玄武岩、石英二长斑岩、矽卡岩型磁铁矿、斑岩型黄铁矿的Fe同位素组成的研究结果表明在岩浆侵入过程中,Fe质部分来自于富碱斑岩流体出溶,部分来自于岩浆热液对玄武岩的淋滤萃取,使得万硐山富碱斑岩体附近玄武岩地层较矿区外围要相对富集Fe的重同位素,富碱斑岩较前人对同类岩体要更加富集Fe的重同位素。(4)对万硐山富碱斑岩体内含矿石英脉进行流体包裹体显微测温的研究结果表明斑岩矿化期可分为2个不同的矿化阶段:(a)辉钼矿-黄铜矿-黄铁矿矿化阶段温度范围为286℃-527℃,平均为381℃,盐度范围为0.9%-28.4%;(b)黄铁矿-黄铜矿矿化阶段温度范围为217℃-474℃,平均为316℃,盐度范围具两个区间,中低盐度区间2.4%-22.2%,高盐度区间31.9%-46.3%。根据流体包裹体岩相学特征及测温特征可得从岩浆熔体中出溶的超临界流体发生沸腾作用分离为高盐度液相包裹体和低盐度的气相包裹体。(5)通过对万硐山出露的主要岩矿石的稀土元素进行系统的分析研究,得出斑岩型铜金矿石总体继承钾质斑岩体稀土元素特征,成矿流体主要为岩浆热液;矽卡岩型铁金矿石形成于上为水-岩比值较大的高温氧化环境,且经历流体的长期反复作用,导致铁质大量富集;灰岩内热液脉型铁金矿石形成于较为开放的氧化环境,大气降水与岩浆热液的混合是其沉淀的主要机制。各类型岩矿石稀土元素配分曲线变化较大、类型多样,充分显示了成矿流体的多来源和多阶段成矿特征(6)对矿床地质特征、流体演化、成矿物质来源及成矿作用等研究的基础上,深化前人建立的成矿模式。
【关键词】:铁质来源 成矿作用 岩浆岩岩石序列 成矿模式 北衙金多金属矿床
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.2
【目录】:
  • 摘要6-8
  • Abstract8-12
  • 第一章 绪论12-20
  • 1.1 研究区概况12-13
  • 1.2 研究现状13-16
  • 1.2.1 斑岩型矿床研究现状13-14
  • 1.2.2 北衙金多金属矿床研究现状14-16
  • 1.3 科学问题、选题依据及意义16-17
  • 1.4 研究内容17-18
  • 1.5 研究思路与技术方法18-19
  • 1.6 完成的主要工作量19-20
  • 第二章 成矿地质背景20-27
  • 2.1 大地构造背景20
  • 2.2 区域地层20-22
  • 2.3 区域构造22-24
  • 2.4 区域岩浆岩24-27
  • 第三章 矿床地质特征27-41
  • 3.1 地层27-29
  • 3.2 构造29-31
  • 3.2.1 褶皱29-30
  • 3.2.2 断裂30-31
  • 3.3 岩浆岩31-32
  • 3.4 矿体特征32-39
  • 3.4.1 矿体类型及特征32-33
  • 3.4.2 矿石类型33-34
  • 3.4.3 矿石结构构造34-36
  • 3.4.4 矿化-蚀变分带36-39
  • 3.5 成矿期与成矿阶段39-41
  • 第四章 岩浆侵入岩石序列41-60
  • 4.1 岩石学特征41-43
  • 4.2 样品测试及分析方法43-44
  • 4.2.1 LA-ICP-MS锆石定年43-44
  • 4.2.2 元素全分析44
  • 4.3 样品分析结果及特征44-57
  • 4.3.1 锆石LA-ICP-MS定年44-50
  • 4.3.2 元素地球化学50-57
  • 4.4 岩浆岩岩石序列及岩浆演化57-60
  • 第五章 矿床铁质来源与成矿作用过程60-84
  • 5.1 Fe同位素组成与Fe质来源60-65
  • 5.1.1 样品的采集及测试61
  • 5.1.2 分析结果及特征61-62
  • 5.1.3 铁质来源62-65
  • 5.2 流体包裹体地球化学65-72
  • 5.2.1 样品的采集与测试65
  • 5.2.2 包裹体岩相学和分类65-67
  • 5.2.3 流体包裹体测温67-70
  • 5.2.4 激光拉曼光谱分析70-71
  • 5.2.5 成矿流体演化71-72
  • 5.3 稀土元素地球化学72-84
  • 5.3.1 样品的采集及测试73
  • 5.3.2 分析结果及特征73-76
  • 5.3.3 成矿作用的REE证据76-84
  • 第六章 矿床成矿模式84-90
  • 6.1 控矿因素84-85
  • 6.2 成矿模式85-88
  • 6.3 找矿方向88-90
  • 第七章 结论90-92
  • 7.1 主要结论90-91
  • 7.2 继续研究方向91-92
  • 致谢92-93
  • 参考文献93-98
  • 附录98

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