西秦岭寨上金矿床成矿作用空间结构

发布时间:2017-09-01 01:10

  本文关键词:西秦岭寨上金矿床成矿作用空间结构


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【摘要】:寨上金矿床位于西秦岭造山北亚带,是该带内目前探明金资源量最大的独立金矿。矿床深部是否存在隐伏岩体、岩浆作用与成矿的关系等没有开展研究,成矿地球动力学背景、成矿流体和物质来源、矿床地质和成矿物理化学条件的空间结构、成矿时代等尚未研究清楚。论文聚焦成矿作用时空结构研究,通过前人地质资料综合分析,野外系统的地质观察,航磁和遥感解译、构造运动学测量和动力学计算,光薄片镜下鉴定,流体包裹体显微温度和成分测定,地球化学测试等手段,获得如下主要成果。1、通过遥感和航磁解译,结合揭露的隐伏脉岩,推断矿区深部存在隐伏岩体。脉岩为火山弧环境下地壳重熔形成的过铝质S型花岗岩。2、地质调查和综合研究认为南、北矿带地质特征空间结构存在明显差异。3、通过运动学观测和动力学计算,容矿构造力学性质及其演化为:成矿前近南北向挤压,成矿早阶段左行压扭,成矿主阶段右行张扭,成矿后右行压扭。4、利用成矿流体包裹体岩相学、显微温压盐和成分测试、同位素测试等研究成矿作用地球化学空间结构。南、北矿带以及南矿带深部存在明显差异,矿床总体为中低温、低压力和浅成,但北矿带低于南矿带、南矿带低于其深部。成矿流体来源于大气降水和岩浆水的混合。5、对比矿区与区域地层中Au含量,结合Au的活动态提取、热液蚀变物质迁移计算以及S、Pb同位素示踪,成矿物质来源于矿区中、上泥盆统和深部岩浆。6、40Ar/39Ar测年和对前人测年数据的二次开发利用,认为脉岩形成时代为212~221 Ma,成矿作用时代为125~130 Ma。7、建立了地层-构造-隐伏岩体联合成矿模式。
【关键词】:寨上金矿床 地球化学 卡林型金矿 时空结构 地质特征
【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】:P618.51
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 1 前言11-21
  • 1.1 选题背景12-14
  • 1.1.1 寨上金矿床是研究微细浸染型金矿床的理想选区12-14
  • 1.1.2 寨上金矿床是研究巨量金来源的天然实验室14
  • 1.1.3 成矿作用时空结构是研究金矿成矿的有效途径14
  • 1.2 研究内容14-18
  • 1.2.1 成矿地球动力学背景14-15
  • 1.2.2 成矿地质地球化学环境15
  • 1.2.3 矿床地质空间结构15-16
  • 1.2.4 岩浆作用与成矿16
  • 1.2.5 成矿流体及成矿物质来源16-17
  • 1.2.6 成矿物理化学条件空间结构17
  • 1.2.7 成矿时代17-18
  • 1.3 技术路线18-19
  • 1.3.1 地质资料综合分析18
  • 1.3.2 遥感和航磁解译18
  • 1.3.3 野外地质系统观测18
  • 1.3.4 室内镜下鉴定18-19
  • 1.3.5 地球化学手段19
  • 1.3.6 年代学测定19
  • 1.3.7 构造动力学分析19
  • 1.4 论文结构与主要工作量19-21
  • 1.4.1 论文结构19-20
  • 1.4.2 主要工作量20-21
  • 2 成矿地质背景21-43
  • 2.1 区域构造与岩石建造21-31
  • 2.1.1 区域构造格架21-27
  • 2.1.2 区域沉积建造27-30
  • 2.1.3 岩浆岩建造30-31
  • 2.2 区域遥感解译31-32
  • 2.3 区域航磁特征与推断解译32-37
  • 2.3.1 航磁异常与地层的关系32-33
  • 2.3.2 航磁线性构造解译与区域构造对应关系33-34
  • 2.3.3 航磁异常与岩浆岩的关系34
  • 2.3.4 航磁异常与金矿成矿分布的关系34-35
  • 2.3.5 推断解译35-37
  • 2.4 地球化学37-43
  • 2.4.1 区域尺度37-40
  • 2.4.2 矿田尺度40-43
  • 3 矿床地质空间结构43-89
  • 3.1 赋矿岩石建造43-53
  • 3.1.1 南矿带沉积-变质建造44-47
  • 3.1.2 北矿带沉积-变质建造47
  • 3.1.3 沉积建造含金性47-48
  • 3.1.4 岩浆岩建造48-53
  • 3.2 构造格架与演化53-70
  • 3.2.1 构造空间展布53-64
  • 3.2.2 构造演化64-69
  • 3.2.3 控矿构造与区域应力场对应关系69-70
  • 3.3 矿脉(体)、矿化空间结构70-83
  • 3.3.1 矿化强弱70-71
  • 3.3.2 矿脉的空间分布71-72
  • 3.3.3 矿脉左行斜列72
  • 3.3.4 矿体分段富集72-75
  • 3.3.5 矿体斜列75-76
  • 3.3.6 矿体侧伏76-77
  • 3.3.7 次级容矿构造77-78
  • 3.3.8 矿物组合78-80
  • 3.3.9 元素组合分布80-81
  • 3.3.10 容矿构造矿化分带81
  • 3.3.11 矿脉产状变化81-83
  • 3.4 矿石特征83-87
  • 3.4.1 矿石类型83-84
  • 3.4.2 矿物成分84-87
  • 3.5 围岩蚀变特征87-88
  • 3.6 成矿阶段划分88-89
  • 4 成矿物质来源89-103
  • 4.1 围岩地层地球化学特征与金的来源89-93
  • 4.1.1 稀土元素地球化学特征89-90
  • 4.1.2 矿区与区域地层Au的丰度对比90
  • 4.1.3 金的活动态90-91
  • 4.1.4 元素迁移证据91-92
  • 4.1.5 元素迁移方向92-93
  • 4.2 同位素来源示踪93-97
  • 4.2.1 S同位素组成与来源93-94
  • 4.2.2 Pb同位素组成与来源94-97
  • 4.3 脉岩与成矿的关系97-101
  • 4.3.1 品位变化特征97-98
  • 4.3.2 脉岩热液蚀变过程中的元素迁移98-101
  • 4.4 AU的来源探讨101-103
  • 5 成矿物理化学空间结构103-116
  • 5.1 流体包裹体岩相学103-105
  • 5.1.1 样品的选取和测试条件103
  • 5.1.2 流体包裹体的岩相学特征103-105
  • 5.2 流体包裹体显微测试105-111
  • 5.2.1 冷热台显微测温105-106
  • 5.2.2 成矿流体物理化学特征106-110
  • 5.2.3 流体包裹体组分110-111
  • 5.2.4 成矿物理化学条件空间结构111
  • 5.3 成矿流体来源111-116
  • 5.3.1 H、O同位素组成111-112
  • 5.3.2 H2O的来源及水-岩反应112-114
  • 5.3.3 C、O同位素组成114
  • 5.3.4 C、O来源114-116
  • 6 成矿时代与成矿模式116-121
  • 6.1 区域金矿成矿时代116-117
  • 6.2 矿石年龄特征117-118
  • 6.3 脉岩年龄特征118-119
  • 6.4 成矿时代探讨119
  • 6.5 成矿模式119-121
  • 7 结论121-123
  • 致谢123-124
  • 参考文献124-132
  • 附录13

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8 本报记者 王雨 通讯员 何环t,

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