山西刁泉夕卡岩型银铜矿床岩浆作用与成矿

发布时间:2017-03-17 09:03

  本文关键词:山西刁泉夕卡岩型银铜矿床岩浆作用与成矿,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:位于华北陆块中部的太行山造山带,自侏罗纪以来经历了燕山运动的活化改造,发生了强烈的构造岩浆活动与成矿作用,构成我国东部一个重要的成矿区带。山西刁泉银铜矿床即为该成矿区带的一个典型矿床实例。为了解决岩浆演化的时序及其对成矿的控制作用,通过对刁泉银铜矿床系统地开展矿床地质、岩浆岩岩石地球化学及矿床地球化学的研究,获得如下重要成果和进展认识。(1)刁泉岩体包括黑云母石英二长岩和花岗斑岩,岩石学及主量元素特征显示它们属于高钾、富碱、准铝质-弱过铝质的钙碱性花岗岩。微量元素、稀土元素、Sr-Nd-Pb同位素显示两者具有相同或相似的来源,均由中深变质下地壳物质部分熔融形成。黑云母石英二长岩锆石U-Pb年龄为140 Ma,花岗斑岩锆石U-Pb年龄为132 Ma,是华北陆块燕山中期陆内造山作用的产物,形成于由挤压向伸展转换的构造背景下,为同一造山旋回不同演化阶段的产物。(2)刁泉夕卡岩型银铜矿床成矿时代为132 Ma(辉钼矿Re-Os年龄),与花岗斑岩(锆石U-Pb年龄为132 Ma)成岩时代一致。硫同位素特征表明成矿物质来源于岩浆岩;铅同位素显示了与岩浆岩相似的特征,暗示成矿物质主要来源于岩浆。流体包裹体均一温度、盐度、成分及氢、氧、碳同位素具有岩浆热液的特征,说明岩浆作用提供了成矿热液,成矿流体属于H2O-Na Cl-CO2体系,从早期至晚期成矿流体温度和盐度呈逐渐降低的趋势。以上特征表明花岗斑岩与和成矿存在着密切的时、空和成因联系,提供了成矿的物质、流体和热动力。(3)除夕卡岩型矿化,刁泉银铜矿床可能存在着斑岩型钼矿化,它们属于同一期岩浆-流体-成矿作用的产物,根据矿床地质、地球化学特征建立了刁泉银铜矿床成矿模式。
【关键词】:岩浆活动 成矿作用 夕卡岩型 银铜矿床 山西刁泉
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:P618.41;P618.52
【目录】:
  • 摘要5-6
  • 英文摘要6-11
  • 第1章 引言11-23
  • 1.1 选题依据11-12
  • 1.2 研究现状及存在的问题12-19
  • 1.2.1 夕卡岩研究现状12-16
  • 1.2.2 刁泉银铜矿床研究现状16-18
  • 1.2.3 存在的问题18-19
  • 1.3 研究目的、研究思路及技术路线19-20
  • 1.3.1 研究目的19
  • 1.3.2 研究思路19
  • 1.3.3 技术路线19-20
  • 1.4 研究内容及主要工作量20-21
  • 1.4.1 研究内容20
  • 1.4.2 主要工作量20-21
  • 1.5 主要成果和创新点21-23
  • 第2章 区域地质特征23-32
  • 2.1 大地构造背景23-25
  • 2.2 区域地层25-28
  • 2.2.1 太古界(Ar)26
  • 2.2.2 中元古界(Pt2)26-27
  • 2.2.3 下古生界(Pz1)27
  • 2.2.4 中生界(Mz)27-28
  • 2.2.5 新生界(Cz)28
  • 2.3 区域构造28-29
  • 2.3.1 褶皱28
  • 2.3.2 断裂28-29
  • 2.4 区域岩浆岩29-30
  • 2.4.1 侵入岩29-30
  • 2.4.2 火山岩30
  • 2.5 区域矿产30-32
  • 第3章 矿床地质特征32-53
  • 3.1 地层32-33
  • 3.2 构造33
  • 3.2.1 断裂33
  • 3.2.2 侵入接触构造33
  • 3.3 岩浆岩33-34
  • 3.3.1 刁泉岩体33-34
  • 3.3.2 小彦-枪头岭岩体34
  • 3.4 矿体特征34-36
  • 3.4.1 银铜矿体34-35
  • 3.4.2 钼矿体35-36
  • 3.5 矿石成分36-46
  • 3.5.1 非金属矿物37-41
  • 3.5.2 金属矿物41-44
  • 3.5.3 银的赋存状态44-46
  • 3.6 矿石结构构造46-49
  • 3.6.1 结构46
  • 3.6.2 构造46-49
  • 3.7 围岩蚀变49-50
  • 3.8 成矿期次及成矿阶段划分50-53
  • 第4章 岩浆岩岩石地球化学53-84
  • 4.1 岩体特征53
  • 4.2 样品采集及测试方法53-56
  • 4.2.1 样品采集53
  • 4.2.2 岩相学53-55
  • 4.2.3 分析测试55-56
  • 4.3 岩石地球化学56-73
  • 4.3.1 主量元素56-63
  • 4.3.2 微量元素63-64
  • 4.3.3 稀土元素64-67
  • 4.3.4 同位素67-73
  • 4.4 岩浆岩成岩年代学73-80
  • 4.4.1 锆石特征73
  • 4.4.2 测试结果73-79
  • 4.4.3 岩体成岩年代79-80
  • 4.5 岩浆成因80-81
  • 4.6 岩浆岩形成的构造环境81-84
  • 第5章 矿床地球化学84-111
  • 5.1 样品采集和测试方法84-86
  • 5.1.1 样品采集84-85
  • 5.1.2 测试方法85-86
  • 5.2 地球化学特征86-93
  • 5.2.1 微量元素86-88
  • 5.2.2 稀土元素88-93
  • 5.3 成矿流体93-107
  • 5.3.1 岩相学特征94-95
  • 5.3.2 均一温度、盐度95-97
  • 5.3.3. 流体密度、压力97-98
  • 5.3.4 流体成分98-99
  • 5.3.5 流体参数估算99-104
  • 5.3.6 成矿流体来源104
  • 5.3.7 成矿深度估算104-107
  • 5.4 成矿年代学107-111
  • 5.4.1 辉钼矿特征107
  • 5.4.2 分析结果107-108
  • 5.4.3 成矿时代108-111
  • 第6章 岩浆成矿作用111-117
  • 6.1 岩浆成矿作用地质背景111-112
  • 6.2 岩浆作用与成矿关系探讨112-114
  • 6.2.1 矿床地质约束112
  • 6.2.2 微量元素和稀土元素约束112-113
  • 6.2.3 Re同位素约束113
  • 6.2.4 Pb、S同位素约束113
  • 6.2.5 成矿流体约束113-114
  • 6.2.6 成矿时代约束114
  • 6.3 成矿模式114-117
  • 第7章 结论117-119
  • 致谢119-121
  • 参考文献121-139
  • 附录139-14

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3 徐文p

本文编号:252638


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