会泽铅锌矿富锗闪锌矿的沉淀机制研究
发布时间:2021-03-19 08:52
会泽超大型铅锌矿床位于扬子地台西南缘,是我国著名的Pb,Zn,Ge生产基地之一,因其铅锌品位高(Pb+Zn品位多在25%~35%,局部一些矿石品位超过60%)、伴生有用元素多(Ag,Ge,Ga,Cd,In等)。本文将以会泽铅锌矿床做为研究的对象,结合前人的研究成果,进行以下研究并取得以下认识:1.结合前人研究及本次研究,会泽铅锌矿成矿阶段划分为:闪锌矿-黄铁矿-方解石阶段,闪锌矿-方铅矿-黄铁矿-方解石阶段,黄铁矿-方铅矿-闪锌矿-方解石阶段,相应的闪锌矿划分为三个世代分别对应于三个成矿阶段;2.矿区内矿石和脉石矿物的ICP-MS和La-ICP-MS数据显示:会泽铅锌矿床中的富锗矿物为闪锌矿(闪锌矿亦为富镉矿物),锗主要富集在第三世代闪锌矿中,其次富集在第一世代闪锌矿中,而在第二世代闪锌矿中含量最少;3.矿区成矿流体中的硫主要来自地层中的海相蒸发岩,硫酸盐的还原机制为热化学还原(TSR)反应;而矿区硫同位素的分馏机制属动力平衡分馏,受氧化反应和有机还原作用的控制;不同世代闪锌矿的δ34S值特征显示在晚成矿阶段第三世代闪锌矿结晶过程中流体中的氧化程度增强;4.会泽铅锌矿成矿流体从早成矿阶...
【文章来源】:中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:107 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-1会泽铅锌矿床地理位置图??1.4.2自然条件及经济状况??
中国地质大学(北京)工程硕士学位论文??第2章川滇黔成矿地质背景??川、黔、滇铅锌多金属成矿区属扬子地台西南缘川滇黔菱形地块之会理-昆??明裂陷带,处在一个由四个一级人地构造的交汇的部位,具有复杂的大地成矿地??质背景(图2-1),川滇黔菱形地块是由康定-奕良-水城断裂、安宁河-绿汁江断裂、??弥勒-师宗-水城断裂、红河断裂等四条深大断裂所围限。本次研宄的会泽铅锌矿??床位于缘川、黔、滇铅锌多金属成矿区的中南部,面积约有13.5万平方千米。??1〇2??l<W°??t?r?V?潘?y? ̄??#?i?i?带-?2?-④?n?*rw???Jh??來%:」1善父南⑦―??■?Cfm64?^?^??rocf?^?^??ryi?-a构it羊?杓遣羊元三cuqt本元i?i岍定这??图2-1川滇黔地区区域构造略图(张长青,2005)??2.1区域地层??川滇黔地区内的地层发育较为齐全,从中元古界昆阳群到第四系均有出露,??由前寒武系基底地层和晚震旦世以来的沉积盖层组成。基底地层是由太古宙-中??元古代形成的结晶基底和褶皱基底组成,主要为一套中-低变质岩;沉积盖层是??由震旦纪至第四纪的海相及陆相地层组成。(图2-2)。??9??
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【参考文献】:
期刊论文
[1]福建大坪花岗斑岩型稀有金属矿床铌铁矿LA-ICP-MS U-Pb定年及其地质意义[J]. 王锦荣,吕正航,吕新彪,林培军. 矿物岩石地球化学通报. 2020(03)
[2]柿竹园和香炉山W多金属矿床中硫化物微量元素特征:来自原位LA-ICP-MS分析[J]. 吴胜华,孙冬阳,李军. 岩石学报. 2020(01)
[3]焦家深部金矿床成矿流体来源:来自黄铁矿微量元素及S-He-Ar同位素的约束[J]. 李杰,宋明春,梁金龙,姜梦瑶,李世勇,丁正江,苏菲. 岩石学报. 2020(01)
[4]滇东南南秧田超大型钨矿床流体包裹体及H、O同位素研究[J]. 王彩艳,任涛,王蝶,许赛华. 大地构造与成矿学. 2020(01)
[5]黄铁矿LA-ICP-MS微量元素特征:对青海锡铁山矿床成因的启示[J]. 姚希柱,杨涛,朱志勇,党奔,丰志杰,吴昌志. 高校地质学报. 2019(06)
[6]闪锌矿LA-ICP-MS微量元素组成对西藏纳如松多铅锌矿床成矿作用的制约[J]. 龚雪婧,杨竹森,庄亮亮,马旺. 矿床地质. 2019(06)
[7]滇东北麻栗坪铅锌矿床微量元素分布与赋存状态:LA-ICPMS研究[J]. 胡宇思,叶霖,黄智龙,李珍立,韦晨,Danyushevskiy Leonid. 岩石学报. 2019(11)
[8]滇西勐兴铅锌矿床闪锌矿ICP-MS微量元素特征及其地质意义[J]. 刘锦康,邓明国,李余华,刘阳. 矿物岩石地球化学通报. 2020(01)
[9]高铜矿石中微量元素ICP-MS分析方法研究[J]. 贾海峰,刘恒杰. 山东化工. 2019(18)
[10]安徽金寨银水寺铅锌矿床流体包裹体和同位素地球化学特征[J]. 吴皓然,谢玉玲,钟日晨,王莹,安卫军. 大地构造与成矿学. 2019(05)
博士论文
[1]辽宁青城子矿集区金多金属矿床成矿特征、矿床成因、成矿模式与成矿规律研究[D]. 杨凤超.吉林大学 2019
[2]中上扬子地台西南缘大型铅锌矿床定位规律研究[D]. 王健.中国地质大学 2018
[3]斑岩铜钼矿床流体演化与沉淀机制[D]. 罗茂澄.中国地质大学(北京) 2017
[4]陕西凤太矿集区八卦庙超大型金矿床成矿过程与成矿机制研究[D]. 张娟.中国地质科学院 2016
[5]滇东北矿集区会泽超大型铅锌矿床流体混合成矿机制[D]. 张艳.昆明理工大学 2016
[6]川滇黔地区MVT铅锌矿床大规模成矿作用的时代与机制[D]. 吴越.中国地质大学(北京) 2013
[7]云南麻栗坡南秧田钨矿床成矿流体特征与成矿作用[D]. 冯佳睿.中国地质科学院 2011
[8]滇东北地区会泽、松梁铅锌矿床流体地球化学与构造地球化学研究[D]. 李波.昆明理工大学 2010
[9]中国川滇黔交界地区密西西比型(MVT)铅锌矿床成矿模型[D]. 张长青.中国地质科学院 2008
[10]扬子地块西南缘铅锌成矿作用与分散元素镉镓锗富集规律[D]. 付绍洪.成都理工大学 2004
硕士论文
[1]青海省大柴旦镇青山金矿矿床成因及找矿方向[D]. 陈晓琳.吉林大学 2019
[2]砂岩型铀矿SIMS和fs-LA-ICP-MS原位微区U-Pb定年[D]. 张婉莹.西北大学 2019
[3]江西相山铀矿田南、北部花岗斑岩特征对比研究[D]. 王利玲.东华理工大学 2019
[4]山东邢家山钼矿床成矿流体和稳定同位素研究[D]. 张端.中国地质大学(北京) 2019
[5]膏盐岩在云南会泽和毛坪铅锌矿成矿中的作用—硫同位素约束[D]. 任顺利.中国地质大学(北京) 2018
[6]攀枝花钒钛磁铁矿伴生元素镓钴镍的富集规律[D]. 杨建平.成都理工大学 2017
[7]云南会泽超大型铅锌矿床分散元素富集规律[D]. 王兆全.中国地质大学(北京) 2017
[8]新疆东天山阿齐山铅锌矿地球化学特征及成因[D]. 张少博.中国地质大学(北京) 2017
[9]滇东北巧家松梁脉状铅锌矿床成矿流体特征及其成因[D]. 王进进.昆明理工大学 2017
[10]云南保山西邑铅锌矿床地质特征和流体包裹体研究[D]. 肖景泽.中国地质大学(北京) 2016
本文编号:3089321
【文章来源】:中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:107 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-1会泽铅锌矿床地理位置图??1.4.2自然条件及经济状况??
中国地质大学(北京)工程硕士学位论文??第2章川滇黔成矿地质背景??川、黔、滇铅锌多金属成矿区属扬子地台西南缘川滇黔菱形地块之会理-昆??明裂陷带,处在一个由四个一级人地构造的交汇的部位,具有复杂的大地成矿地??质背景(图2-1),川滇黔菱形地块是由康定-奕良-水城断裂、安宁河-绿汁江断裂、??弥勒-师宗-水城断裂、红河断裂等四条深大断裂所围限。本次研宄的会泽铅锌矿??床位于缘川、黔、滇铅锌多金属成矿区的中南部,面积约有13.5万平方千米。??1〇2??l<W°??t?r?V?潘?y? ̄??#?i?i?带-?2?-④?n?*rw???Jh??來%:」1善父南⑦―??■?Cfm64?^?^??rocf?^?^??ryi?-a构it羊?杓遣羊元三cuqt本元i?i岍定这??图2-1川滇黔地区区域构造略图(张长青,2005)??2.1区域地层??川滇黔地区内的地层发育较为齐全,从中元古界昆阳群到第四系均有出露,??由前寒武系基底地层和晚震旦世以来的沉积盖层组成。基底地层是由太古宙-中??元古代形成的结晶基底和褶皱基底组成,主要为一套中-低变质岩;沉积盖层是??由震旦纪至第四纪的海相及陆相地层组成。(图2-2)。??9??
?早古卞界上部为笔石页S、红色碎肩S或丨'丨zrg:中部位??翁陶系O??碳酸盐岩:下部以碎屑岩为屮,夹少量碳酸盐岩???寒武系e上统为碳酸盐岩;中、下统以碎屑岩为丨:夹碳酸盐岩。??_上统下部零星出露冰川堆积物,中部由北向南由碳酸??新元古界震M系Z?盐岩过渡为碎屑岩,上部为碳酸盐岩:下统为陆相臍????:;4拉石建造,往东逐渐过渡为陆'线海相碎屑沉积。??由一套含火山碎M的砂板岩、千枚岩、碳酸盐岩??中元古界昆阳群Pt,k???—I类耑石组成。?????图2-2川滇黔成矿区区域地层图(张茂富,2016)??2.2区域构造??区内断裂构造发育,从构造分布特征来看,本区域的构造大体可分为北西向??构造带、南北向构造带和北东向构造带等三组组成。??北西向断裂带由一系列北西向断裂组成,其中以康定-奕良-水城断裂(图2-1??①)为代表,该断裂带对区域古生代地层和二叠纪基性火山喷发具有明显的控制??作用;川滇黔铅锌多金属成矿区中的许多铅锌矿床都分布在该断裂带上。??南北向构造带为该区域的主要构造带,以安宁河-绿汁江深断裂带(图2-1??②)、小江深断裂带(图2-1⑥)和昭通-曲靖隐伏深断裂带为代表。安宁河-绿汁??江断裂规模宏大,南北延伸长逾500km,切穿地壳,深入地幔,对两盘次级单元??10??
【参考文献】:
期刊论文
[1]福建大坪花岗斑岩型稀有金属矿床铌铁矿LA-ICP-MS U-Pb定年及其地质意义[J]. 王锦荣,吕正航,吕新彪,林培军. 矿物岩石地球化学通报. 2020(03)
[2]柿竹园和香炉山W多金属矿床中硫化物微量元素特征:来自原位LA-ICP-MS分析[J]. 吴胜华,孙冬阳,李军. 岩石学报. 2020(01)
[3]焦家深部金矿床成矿流体来源:来自黄铁矿微量元素及S-He-Ar同位素的约束[J]. 李杰,宋明春,梁金龙,姜梦瑶,李世勇,丁正江,苏菲. 岩石学报. 2020(01)
[4]滇东南南秧田超大型钨矿床流体包裹体及H、O同位素研究[J]. 王彩艳,任涛,王蝶,许赛华. 大地构造与成矿学. 2020(01)
[5]黄铁矿LA-ICP-MS微量元素特征:对青海锡铁山矿床成因的启示[J]. 姚希柱,杨涛,朱志勇,党奔,丰志杰,吴昌志. 高校地质学报. 2019(06)
[6]闪锌矿LA-ICP-MS微量元素组成对西藏纳如松多铅锌矿床成矿作用的制约[J]. 龚雪婧,杨竹森,庄亮亮,马旺. 矿床地质. 2019(06)
[7]滇东北麻栗坪铅锌矿床微量元素分布与赋存状态:LA-ICPMS研究[J]. 胡宇思,叶霖,黄智龙,李珍立,韦晨,Danyushevskiy Leonid. 岩石学报. 2019(11)
[8]滇西勐兴铅锌矿床闪锌矿ICP-MS微量元素特征及其地质意义[J]. 刘锦康,邓明国,李余华,刘阳. 矿物岩石地球化学通报. 2020(01)
[9]高铜矿石中微量元素ICP-MS分析方法研究[J]. 贾海峰,刘恒杰. 山东化工. 2019(18)
[10]安徽金寨银水寺铅锌矿床流体包裹体和同位素地球化学特征[J]. 吴皓然,谢玉玲,钟日晨,王莹,安卫军. 大地构造与成矿学. 2019(05)
博士论文
[1]辽宁青城子矿集区金多金属矿床成矿特征、矿床成因、成矿模式与成矿规律研究[D]. 杨凤超.吉林大学 2019
[2]中上扬子地台西南缘大型铅锌矿床定位规律研究[D]. 王健.中国地质大学 2018
[3]斑岩铜钼矿床流体演化与沉淀机制[D]. 罗茂澄.中国地质大学(北京) 2017
[4]陕西凤太矿集区八卦庙超大型金矿床成矿过程与成矿机制研究[D]. 张娟.中国地质科学院 2016
[5]滇东北矿集区会泽超大型铅锌矿床流体混合成矿机制[D]. 张艳.昆明理工大学 2016
[6]川滇黔地区MVT铅锌矿床大规模成矿作用的时代与机制[D]. 吴越.中国地质大学(北京) 2013
[7]云南麻栗坡南秧田钨矿床成矿流体特征与成矿作用[D]. 冯佳睿.中国地质科学院 2011
[8]滇东北地区会泽、松梁铅锌矿床流体地球化学与构造地球化学研究[D]. 李波.昆明理工大学 2010
[9]中国川滇黔交界地区密西西比型(MVT)铅锌矿床成矿模型[D]. 张长青.中国地质科学院 2008
[10]扬子地块西南缘铅锌成矿作用与分散元素镉镓锗富集规律[D]. 付绍洪.成都理工大学 2004
硕士论文
[1]青海省大柴旦镇青山金矿矿床成因及找矿方向[D]. 陈晓琳.吉林大学 2019
[2]砂岩型铀矿SIMS和fs-LA-ICP-MS原位微区U-Pb定年[D]. 张婉莹.西北大学 2019
[3]江西相山铀矿田南、北部花岗斑岩特征对比研究[D]. 王利玲.东华理工大学 2019
[4]山东邢家山钼矿床成矿流体和稳定同位素研究[D]. 张端.中国地质大学(北京) 2019
[5]膏盐岩在云南会泽和毛坪铅锌矿成矿中的作用—硫同位素约束[D]. 任顺利.中国地质大学(北京) 2018
[6]攀枝花钒钛磁铁矿伴生元素镓钴镍的富集规律[D]. 杨建平.成都理工大学 2017
[7]云南会泽超大型铅锌矿床分散元素富集规律[D]. 王兆全.中国地质大学(北京) 2017
[8]新疆东天山阿齐山铅锌矿地球化学特征及成因[D]. 张少博.中国地质大学(北京) 2017
[9]滇东北巧家松梁脉状铅锌矿床成矿流体特征及其成因[D]. 王进进.昆明理工大学 2017
[10]云南保山西邑铅锌矿床地质特征和流体包裹体研究[D]. 肖景泽.中国地质大学(北京) 2016
本文编号:3089321
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