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胡安德富卡海脊玄武岩地球化学及其热液硫化物成矿作用

发布时间:2020-07-12 02:03
【摘要】: 本次研究的玄武岩和硫化物样品,取自胡安德富卡海脊安得维尔地块Main Endeavour段,综合运用矿物学、岩石学、地球化学等多学科理论和技术方法,通过高精度ICP-MS、电子探针、扫描电镜等多种先进的实验测试技术,研究玄武岩和热液硫化物的微量元素与同位素组成、矿石组构与矿物组合特征,提取揭示热液活动及成矿作用的标型矿物和地球化学特征,探讨胡安德富卡海脊热液成矿作用,预测成矿潜力,为海底热液矿床的寻找提供理论依据。 该研究区域玄武岩为枕状,岩石表面玻璃壳风化为黄褐色,断口新鲜,新鲜面灰色,有白色斑点和黄色蚀变晕,表面玻璃质外壳发育,厚度在4~6 mm左右。斑状构造,气孔发育,斑晶为斜长石,少量橄榄石,基质为隐晶质结构。Mg #处于63~65之间。玄武岩氧化物含量特征与MORB洋中脊玄武岩㖞相似,MgO与其他氧化物表现出良好的线性关系,与SiO2呈正相关,而与CaO、Na2O+K2O和TiO2则呈明显的负相关。 玄武岩微量元素标准化分布型式为平坦型,在Ta、U处有突起。微量元素分布特征与N-MORB一致,表现出大离子亲石元素LILE(Ba、Rb、Sr、Th、U、Pb)亏损,高场强元素HFSE(Nb、Ta、Zr、Hf)相对富集的亏损上地幔源特征。稀土元素特征为“左倾型”,重稀土富集,(La/Yb)N=0.567~0.621,(La/Sm)N=0.608~0.649,(Gb/Yb)N=0.928~0.993,稀土元素总量较低(∑REE=40.20~42.61 ppm)。微弱的Eu负异常和Ce正异常(δEu=0.846~0.926,δCe= 1.0032~1.03)。Pb同位素比值206Pb/204Pb=18.0~18.4, 207Pb/204Pb=15.4~15.6,208Pb/204Pb=37.6~38.0,表现出一定的变化范围,其投影点全部落在零等时线右侧,北半球铅参考线NHRL㖞上方的印度洋MORB与太平洋和大西洋MORB范围内。其N-MORB标准化分布模式中,样品/N-MORB比值接近1,安得维尔地块为中速扩张洋中脊。 热液硫化物为灰褐色,主要由黄铁矿和白铁矿组成,黄铁矿占65%左右,白铁矿30%,含有少量闪锌矿和重晶石。硫化物的显微组构与化学成分分析表明该区成矿作用存在两个阶段,重晶石-白铁矿-黄铁矿阶段(I)和黄铁矿-闪锌矿阶段(II),不同阶段黄铁矿的差异主要在Cu和Zn的含量上,阶段II Cu和Zn的含量明显高于阶段I,同时闪锌矿Fe含量较高(10%)为富铁闪锌矿,反映成矿温度升高。 对胡安德富卡海脊成矿物质来源、热液流体的性质、成矿地质构造因素和成矿模式进行探讨,ODP第139和169航次对胡安德富卡海脊中谷Middle Valley㖞矿床钻探结果表明,本矿床至少具有8~9 Mt硫化物储量。在目前已经发现的200多个现代海底热液硫化物矿床(点)中,仅有12个矿床具有相当的规模和高的品位,并且具有开采价值。在开采之前,必须进行环境效应评价,只有海底块状硫化物矿床的开采仅有相对较小环境影响时才可以实施。
【学位授予单位】:中国海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:P736.3
【图文】:

示意图,世界大洋,海底热液,示意图


西太平洋边缘热液活动区 3°~22°S 42 RISE Project Group(1980)板内火山 6 RISE Project Group(1980)图1.1 世界大洋主要海底热液区分布位置示意图(引自Herzig等,1995)Fig. 1.1 Distribution of main hydrothermal polymetallic sulfide deposits(Herzig et al., 1995)经过半个世纪的调查研究,迄今共发现500多个现代海底热液活动点或热液沉积硫化物矿化点(表1.1)。它们主要分布在10°S 和30°N 之间,其水深范围为2 500~2 900 m,集中在地质构造不稳定的区域,如洋中脊、弧后盆地、板内热点。这些区域大都与地震、火山、断裂、扩张紧密相关。洋中脊型产于板块增生边缘的洋中脊扩张带或转换断层处,如东北太平洋的勘探者海脊、胡安德富卡海脊、戈达海脊;中太平洋的瓜伊马斯盆地、Tamayo 转换带、EPR 21°N、13°N、

沉积物采样器,悬浮体,微生物,结构示意图


热液活动区沉积物的保真采样是在以上保压结构原理的条件下添加活塞取芯装置。图1.2 悬浮体、微生物和沉积物采样器结构示意图 图1.3 金钛反应器(Seyfried等,1987)翟世奎等,2007㖞 Fig. 1.3 Schematic picture of the Au-TiFig. 1.2 Schematic picture of the sampler for the reactor(Seyfried et al., 1987)suspended matter, microbe and sediment(Zhai Shikui et al., 1987)⑤模拟实验技术海底热液活动模拟实验技术是指借助于实验平台模拟热液活动环境,在室内再现海底热液活动的特定作用过程。模拟实验技术在热液流体地球化学、热液循环的动力学过程、热液生物系统等方面的研究有着广泛的应用。此外,深海调查技术,尤其是原位探测传感器技术、热液样品保真采样技术等的开发,很大程度上也要依托于模拟实验技术的发展水平。热液活动模拟实验平台大体上可以分为静止半封闭式实验平台和开放流动式反应平台两大类。

反应器,模拟实验


热液活动区沉积物的保真采样是在以上保压结构原理的条件下添加活塞取芯装置。图1.2 悬浮体、微生物和沉积物采样器结构示意图 图1.3 金钛反应器(Seyfried等,1987)翟世奎等,2007㖞 Fig. 1.3 Schematic picture of the Au-TiFig. 1.2 Schematic picture of the sampler for the reactor(Seyfried et al., 1987)suspended matter, microbe and sediment(Zhai Shikui et al., 1987)⑤模拟实验技术海底热液活动模拟实验技术是指借助于实验平台模拟热液活动环境,在室内再现海底热液活动的特定作用过程。模拟实验技术在热液流体地球化学、热液循环的动力学过程、热液生物系统等方面的研究有着广泛的应用。此外,深海调查技术,尤其是原位探测传感器技术、热液样品保真采样技术等的开发,很大程度上也要依托于模拟实验技术的发展水平。热液活动模拟实验平台大体上可以分为静止半封闭式实验平台和开放流动式反应平台两大类。

【引证文献】

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1 公衍芬;刘志杰;;海底热液多金属硫化物勘探开发与管理研究[J];海洋开发与管理;2012年07期



本文编号:2751264

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