江西修水莲花芯铜钼多金属矿床成矿特征及成因分析
本文关键词:江西修水莲花芯铜钼多金属矿床成矿特征及成因分析,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:修水莲花芯铜多金属矿床位于九岭成矿带的西南部,大地构造位置处在江南隆褶带的西段,北与下扬子坳褶带毗邻,南与华南褶皱系接壤。该矿床发现时间短,研究程度比较低,科研工作量较少。本文在前期地质工作研究成果的基础上,通过研究该矿床的矿床地质特征、元素地球化学特征、流体地球化学特征、同位素地球化学特征,初步分析探讨了矿床的成因和成矿机理,主要取得以下几点认识: 1、通过区域地质背景和矿床地质特征的分析,认为莲花芯矿床为典型的石英脉型矿床。矿床的形态及成因上受控于北北东、北西和近东西向断裂,是最重要的导矿构造和控矿构造。矿石矿物主要为黄铜矿、辉钼矿、白钨矿,,赋存于石英脉和岩体的破碎与裂隙带中。形成沿着构造方向上展布的脉状、网脉状矿体。 2、主量元素地球化学特征表明,莲花芯矿床赋矿围岩类型为花岗岩、二长花岗岩,为一套过铝质钙碱性-碱性系列岩石。微量元素地球化学特征表明,围岩均表现出大离子亲石元素富集和高场强元素亏损。标准化蛛网图曲线均为W型右倾型。成矿元素的富集与热液活动关系密切,成矿物质来源不是来自围岩,可能来自后期热液活动。 3、稀土含量变化大,从原岩→蚀变岩→矿石和石英脉,稀土含量急剧降低。标准化配分曲线基本为右倾铕(Eu)亏损型,钾质蚀变岩曲线显示为铕(Eu)弱富集;轻稀土分馏明显,重稀土几乎都不分馏。矿石与石英脉的稀土元素配分曲线与围岩明显不同,表明成矿过程和成岩过程具有不同的稀土来源,进一步证明了成矿物质不是来自围岩,可能来自后期的岩浆热液。 4、莲花芯矿床流体均一温度变化范围为127.6~451.1℃,平均235.7℃。成矿流体温度经历了由中高温(310℃以上)→中温(160~310℃)→低温(160℃以下)的演化过程。与成矿有关的流体至少有两期以上,但最重要的成矿温度为中温阶段。盐度变化范围较大2.7~23.2%,平均13.4%。说明矿床的成矿流体为中等盐度流体。 5、成矿流体的均一温度与盐度具有一定的线性相关性,估算该矿床成矿流体密度为0.9~1.0g/cm~3之间,成矿压力为2.91~3.57MPa,成矿深度为0.97~1.19km,揭示出其为浅成岩浆热液矿床。 6、矿床硫化物中δ34S的变化范围为-3.32‰~-0.71‰,平均-1.86‰,与典型的斑岩型铜矿硫化物的δ34S值(-3‰~+1‰)基本一致,具有幔源硫的特点;铅同位素来源陆内板块碰撞造山带,具有壳幔物质混合的特征。
【关键词】:九岭成矿带 莲花芯铜(钼)多金属矿 地球化学特征 成因分析 成矿模式
【学位授予单位】:东华理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:P618.41;P618.65
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-13
- 1 绪论13-17
- 1.1 选题依据和研究意义13-14
- 1.2 研究现状和进展14-15
- 1.2.1 江西省九岭成矿带研究现状14
- 1.2.2 莲花芯矿床研究现状14-15
- 1.3 研究内容和研究技术路线15-16
- 1.3.1 研究内容15-16
- 1.3.2 研究方法16
- 1.3.3 技术路线16
- 1.4 主要完成工作量16-17
- 2 区域地质概况17-21
- 2.1 大地构造位置17-18
- 2.2 区域地层18
- 2.3 区域岩浆岩18-19
- 2.4 区域构造19-20
- 2.5 区域矿产20-21
- 3 矿床地质特征21-31
- 3.1 矿区地层21
- 3.2 矿区岩浆岩21-25
- 3.2.1 岩浆岩成因22-24
- 3.2.2 岩浆岩构造环境24-25
- 3.3 矿区构造25-26
- 3.4 围岩蚀变26
- 3.5 矿石特征26-29
- 3.6 矿体地质特征29-31
- 4 岩石地球化学特征31-45
- 4.1 常量元素地球化学特征31-35
- 4.2 微量元素地球化学特征35-39
- 4.2.1 围岩成矿元素特征35-37
- 4.2.2 围岩微量元素特征37-39
- 4.3 稀土元素地球化学特征39-45
- 4.3.1 赋矿围岩稀土元素地球化学特征40-41
- 4.3.2 矿石稀土元素地球化学特征41
- 4.3.3 石英脉稀土元素地球化学特征41-42
- 4.3.4 稀土元素特征综述42-45
- 5 成矿流体地球化学特征45-57
- 5.1 成矿流体包裹体特征45-49
- 5.2 成矿流体均一温度和盐度49-51
- 5.3 均一温度和盐度变化规律51-53
- 5.3.1 均一温度变化规律51-52
- 5.3.2 盐度变化规律52-53
- 5.4 成矿流体均一温度与盐度关系53-54
- 5.5 成矿流体密度、压力和成矿深度54-57
- 5.5.1 成矿流体密度54
- 5.5.2 成矿压力与成矿深度54-57
- 6 稳定同位素地球化学特征57-63
- 6.1 硫同位素地球化学特征57-59
- 6.2 铅同位素地球化学特征59-63
- 7 矿床成因分析与成矿模式63-67
- 7.1 控矿因素63
- 7.2 成矿物质来源63
- 7.3 莲花芯矿床与德兴铜矿对比研究63-64
- 7.3.1 矿床地质特征对比63-64
- 7.3.2 稳定同位素地球化学特征对比64
- 7.3.3 流体包裹体特征对比64
- 7.4 成矿模式探讨64-67
- 8 结论与讨论67-69
- 致谢69-71
- 参考文献71-73
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