一、Fluid differentiation and gold mineralization(论文文献综述)
韩珂[1](2021)在《南秦岭宁陕-镇安一带钨钼金多金属矿集区控矿构造-岩浆-流体-成矿规律与找矿预测》文中研究表明南秦岭在早中生代陆内造山期发生了强烈而又广泛的构造-岩浆活动,与此相伴形成了大量的金属矿产。陕西宁陕-镇安一带钨钼金多金属矿集区位于南秦岭构造带北部,区内构造和中酸性岩浆岩十分发育,目前已发现了上百处以钨钼为主的多金属矿床(点),尽管研究区内已取得一定的勘查与研究成果,但总体上仍存在:构造控矿规律、成矿物质来源、成矿时代等方面研究存在空白或不足。本文以控矿构造-岩浆-流体-成矿耦合作用研究为基础,在前人已有工作基础上,对矿集区内典型矿床进行解剖研究。开展矿集区大比例尺控矿构造-蚀变矿化调研,并采集相关岩矿石样品进行地球化学测试,对宁陕-镇安一带钨钼金多金属矿集区控矿构造、岩浆及成矿作用等进行深入剖析研究,揭示区内多金属控矿构造特征、矿集区复式岩体岩石学和地球化学特征等,探讨了构造-岩浆-流体-成矿作用的耦合机制和地球动力学背景,初步建立了以构造-岩浆相互作用为主的宁陕-镇安一带钨钼金多金属矿集区成矿模型,总结了找矿标志,根据地质及物化探等信息,提出找矿远景区。取得以下主要进展和成果:1.矿集区内发育走向NW-NWW和NE-NNE两组断裂,后者截切前者形成了矿集区内“井”字形的构造格局。其中NE-NNE向断裂和节理裂隙是石英脉型钨钼多金属矿(化)体的主要控矿构造,少部分北西向或近东西向的断裂形成矽卡岩型钨钼矿化。2.矿集区岩浆岩主要为复式岩体,其中懒板凳岩体田湾单元部分样品、王家坪隐伏岩体和花岗细晶岩脉代表了本区岩浆演化方向,具有较高的岩浆结晶分异程度,具有富Si、低Mg#值。稀土总量低,呈强负Eu异常,稀土配分曲线有四分组效应。Zr/Hf和Nb/Ta值较低,Rb/Sr值较高。锆石U-Pb测年获得懒板凳岩体九间屋单元和王家坪隐伏岩体年龄分别为222.7Ma和201.9Ma,矿集区内岩浆岩形成时代主要集中在210 Ma-230Ma和190 Ma-200 Ma两个阶段,岩浆岩属钙碱性准铝-弱过铝质I型壳幔混源花岗岩类。3.钨钼矿床中主要发育气液两相包裹体,成矿流体大致可分为4个类型:(1)高温类(峰值355℃~380℃),以棋盘沟矽卡岩型和石英脉型钨矿化为代表;(2)中高温类(209℃~327℃),以其他各典型矿区石英脉型钼钨矿化为代表;(3)中温类(197℃~213℃),以钼矿化长石石英伟晶岩型为代表;(4)低温类(154℃~189℃),以钨矿化石英萤石脉型和钨矿化含绿柱石石英脉型为代表。与棋盘沟矿区石英脉型钨矿有关的成矿流体为中高温和中高盐度流体,形成于偏还原性的较深部环境,东阳矿区、核桃坪矿区和杨沟-地耳沟矿区石英脉型成矿流体具有中温、中低盐度,形成于稍浅部的还原偏氧化环境,而伟晶岩型矿化成矿流体则为低温、低盐度,形成于浅部偏氧化环境,钼钨矿化的形成深度范围为4.2km~8.4km。流体的沸腾和混合作用可能是钨钼矿化形成的重要机制。4.不同钼钨矿化类型中石英的δD值变化范围为-64.9‰~-80.1‰,均值为-74.4‰,δ18OH2O值介于-1.71‰~6.42‰,均值为2.67‰。矽卡岩型矿化以岩浆水为主,石英脉型矿化中既有岩浆水也有大气降水,石英萤石脉型、含绿柱石石英脉型和伟晶岩型矿化阶段中,大气降水更多的参与到了成矿作用中。石英脉型钨钼矿化δ34S为3.6‰~10.2‰,均值为7.3‰,矽卡岩型矿化δ34S为6.1‰,伟晶岩型矿化δ34S为4‰,大西沟花岗岩型钼矿δ34S为0.1‰,岩浆是硫的主要来源,即岩浆为成矿作用的主要物源。5.棋盘沟和江口辉钼矿的Re-Os同位素模式年龄分别为199.7±3.9 Ma和198.7±3.9Ma,棋盘沟矿区与白钨矿密切共生的蚀变金云母Ar-Ar同位素坪年龄分别为188.6 Ma和190.1 Ma。矿集区钨钼矿床成矿年龄总体集中在190 Ma-200 Ma之间,属早侏罗世。6.东阳矿区矽卡岩型白钨矿中稀土元素配分曲线呈上凸状的“四分组”特征,显示为Ⅱ型白钨矿的特征,矿区矽卡岩化程度相对较弱,白钨矿中的稀土元素含量和配分形式可大致代表原始成矿流体中的稀土含量和配分形式。棋盘沟石英脉型白钨矿中稀土元素含量略高于东阳矿区矽卡岩型白钨矿,呈弱的正Eu异常,与Ⅰ型白钨矿类似,矽卡岩化程度较高,钨矿形成在富钠环境中。核桃坪矿区白钨矿呈中Ⅰ型,稀土配分曲线向右陡倾,分馏强烈,可能和早期富重稀土的矿物结晶有关。东阳和核桃坪矿区成矿流体富F,棋盘沟矿区石英脉型白钨矿成矿流体富Cl。7.与矿集区内钨钼多金属成矿作用具有密切时空关系的花岗岩体应为190 Ma~200Ma之间形成的高分异演化岩体及岩脉,王家坪隐伏岩体富F等挥发分,有利于钼钨等多金属矿化的形成。而矿集区地表出露的早期(210 Ma~230 Ma)岩体应为主成矿期前岩体。钨钼金多金属矿化为晚印支-早燕山期陆内造山伸展垮塌演化阶段中与酸性岩浆热液活动相关的金属成矿组合系列。8.分布在成矿构造-岩浆岩带部位的异常构造-热液脉密集区段应是成矿的最佳地段,本次圈定了5个钼钨金多金属成矿潜力区,即江口远景区,银洞湾远景区,旬阳坝远景区,相沟台-月河台一带远景区和杨沟-地耳沟矿区周边一带,部分矿床(如黑沟-佛爷坪和相沟台等)深部仍有很大找矿潜力。
李鹏辉[2](2021)在《云南多金属矿床地质特征及找矿预测研究》文中指出为提高南多金属矿床地质特征分析的准确性以及找矿预测的准确性,对云南多金属矿床地质特征及找矿预测方法进行研究。以云南宝兴厂为例,对该厂的矿区地质、矿床特征与成矿作用进行了分析,在此基础上,设计了找矿预测方法。
王飞[3](2020)在《河南省崤山地区典型金矿矿床地质特征及成因研究》文中认为河南省崤山地区位于秦岭造山带华熊台隆中段崤山断隆东部,属小秦岭–崤山–熊耳山–外方山金银钼多金属成矿带的一部分,具有良好的成矿地质条件,是豫西金矿的重要成矿区带。本文通过对崤山地区申家窑金矿床和半宽金矿床进行矿床地质特征和矿区地质特征等方面进行分析;对该地区流体包裹体测温分析成矿物理化学条件;对硫、铅和氢氧同位素的特征分析,总结成矿物质来源。得到以下结论和认识:1.由半宽金矿区和申家窑金矿区的围岩蚀变特征可以确定硅化、黄铁绢英岩化这两种蚀变在金矿化过程中起着决定性的作用。2.研究区金矿成矿温度以243–270℃为主,属中温为主的热液矿床。3.半宽9号脉包裹体测得的成矿压力变化范围为243~347MPa,按上覆地层3km深相当1000个大气压计算,本区成矿深度约3.1km,属浅中成。4.矿区包裹体含盐度(wt%Na Cl)平均变化为8.02~11.90,多为6.86~11.22,总体具有含量不高,与变质岩中含盐度相差较大,成矿流体性质并非变质热液,应为主要与花岗岩有关的岩浆热液。5.成矿流体富含H2O、CO2、C1–、SO42–、Na+,属H2O–Na Cl和H2O–Na Cl–CO2体系。金早期成矿可能以Au Cl2–、Au Cl4–形式迁移,晚期以Au[HS]–2等形式迁移。成矿溶液以岩浆水为主,混有大气降水和部分变质水。
丁坤[4](2020)在《南秦岭柞-山矿集区典型金矿床成矿作用与成矿动力学背景》文中研究说明南秦岭柞水-山阳(以下简称柞山)矿集区是秦岭造山带内重要矿集区之一,区内构造-岩浆活动强烈,发育大量赋存于碎屑浊积岩或碳酸盐建造中的微细浸染型金矿床。对于该矿集区内金矿床的成矿地质背景,成矿时代,岩浆活动与成矿的联系,成矿作用机制及其成矿动力学背景等关键科学问题的研究尚待深入,制约了该矿集区金矿进一步勘探开发。本文以柞山矿集区的夏家店、龙头沟、王家坪和青林沟四个典型金矿床作为主要研究对象,在前人研究的基础上,通过详细的区域地质调查、物化探、遥感和矿相学研究,系统的实验测试分析,查明了柞山矿集区金矿床中金的赋存状态和成矿时代,研究了成矿流体的演化、来源及成矿物质来源,探讨了岩浆活动与金成矿关系、成矿作用过程及成矿构造背景,主要取得以下成果和认识:(1)柞山矿集区出露的金矿床(点)主要集中在二台子—凤镇—夏家店金矿带和青林沟—王家沟—庙梁金矿带中。矿床赋矿围岩为一套碳酸盐岩或碎屑岩沉积建造,矿体明显受断裂构造控制,与Au、As、Sb等成矿元素密切共生,具有硅化、碳酸盐化、黄铁矿化、绢云母化和高岭土化等围岩蚀变特征,其赋矿围岩、金赋存状态等最基本特征与美国内华达州的卡林型金矿床相同或相似,矿石品位、流体性质等不尽相同。(2)根据夏家店、龙头沟、王家坪和青林沟矿床地质背景特征和详细的矿相学研究,将成矿阶段划分为石英-黄铁矿(±绢云母)阶段、石英-硫化物(±少量方解石)阶段和石英-方解石阶段;黄铁矿、砷黄铁矿和毒砂为主要载金矿物;金的嵌布类型包括裂隙金、粒间金和包裹金三类。(3)柞山矿集区金矿成矿流体具有中-低温、低盐度特征;金矿床形成于中性或弱碱性、还原环境中;金在热液中主要以Au(HS)0的形式运移,流体-岩石相互作用是柞山矿集区卡林型-似卡林型金矿床中Au富集成矿最为关键的作用。(4)通过C-H-O-S同位素及硫化物微量元素研究,认为金矿床中早期成矿流体具有岩浆水特征,成矿后期有大气降水加入,成矿物质由不同比例的深部幔源岩浆与地壳混合而成。(5)综合对比分析,认为柞山矿集区存在印支期和燕山期两期金成矿事件,金矿床受断裂构造控制,且成矿与印支期和燕山期高钾钙碱性准铝质I型花岗岩活动有关。青林沟成岩成矿时代为印支晚期,成矿物质均由幔源岩浆与地壳混合而成,该期事件形成于岩石圈应力状态从挤压向伸展转变的构造背景。夏家店金矿床方解石、萤石Sm-Nd等时线年龄为139.6±0.98Ma、龙头沟金矿床单矿物Sm-Nd等时线年龄为141±3.6Ma,夏家店金矿及龙头沟金矿的成矿年龄能代表区域卡林型金矿床的主要年龄,王家坪金矿也形成于140Ma左右;燕山期成矿环境为岩石圈伸展减薄的构造环境,由于秦岭造山带进入伸展裂陷阶段,地壳厚度减薄,在地幔热和构造减压的条件下,地幔物质和热流体上涌带来了大量的金等成矿元素,同时又诱发强烈的壳-幔相互作用,萃取活化了部分地层中的金,导致金大量沉淀聚集成矿,金矿与区内斑岩-矽卡岩铜钼矿床为同一成矿系统。
李宇航[5](2020)在《新疆西准噶尔哈图山一带晚古生代花岗岩研究》文中指出晚古生代是西准噶尔洋陆转化的关键时期,哈图山一带位于西准噶尔核心地区,区内发育的大量晚古生代花岗岩,是探索区域构造演化与成矿作用的良好研究对象。本次以铁厂沟岩体、哈图岩体、阿克巴斯陶岩体、别鲁阿嘎希岩体、库尔尕克希岩体和库什库都克岩体作为研究对象,结合前人研究成果,对其进行矿物学、岩石学、地球化学及年代学研究,来探讨调查区花岗岩的成因、物源、大地构造环境,并探析了花岗岩与成矿作用的关系等,取得以下认识:1.铁厂沟、哈图、阿克巴斯陶等大岩基,岩性主要为正长花岗岩、二长花岗岩及少量碱长花岗岩,明显高Si、富碱、贫Mg、相对富Al,强烈亏损Ba、Sr、Eu、P、Ti,具有显着的负Eu异常特征,成岩时代为309~296Ma,属于碱性弱过铝质A2型花岗岩;别鲁阿嘎希、库尔尕克希、库什库都克等小岩株,主要岩性为石英闪长岩及花岗闪长岩,具有中等富Si、富Al,富集大离子亲石元素Rb、Ba,强烈亏损高场强元素Ti、Nb、Ta和重稀土元素Y、Yb,微弱的负Eu异常特征,是钙碱性准铝质-弱过铝质I型花岗岩,成岩时代为322~312Ma。2.对比两种花岗岩可知:A2型花岗岩形成于造山后伸展环境,受伸展体制作用大量幔源物质上涌,加热由洋壳和岛弧组成的年轻地壳,部分熔融形成的花岗质岩浆再经分离结晶而形成;I型花岗岩形成于俯冲岛弧环境,由于洋壳俯冲到地幔楔下部,导致俯冲流体和幔源物质底侵上涌,加热由亏损地幔形成的年轻地壳,经部分熔融而产出。3.晚石炭世-早二叠世产出的两种不同构造背景的花岗岩,指示在二者侵位成岩期间,哈图山一带已经发生了碰撞,由俯冲岛弧环境转变为造山后伸展环境。但西准噶尔南部地区仍存在晚石炭世晚期俯冲活动的证据,这说明西准噶尔并非经碰撞统一转为造山后环境,而是由众多岛弧经多期次拼贴增生形成的,所以导致不同地区的主碰撞时限不一致,而且西准噶尔南部地区有多条蛇绿混杂岩带与沉积岩、火山岩并列,也佐证了西准噶尔在晚古生代构造演化为多期次拼贴增生模式。4.调查区位于哈图金矿带内,金成矿潜力较好,已探明的矿床有哈图、别鲁阿嘎希、宝贝等金矿,矿化类型主要为蚀变岩型和石英脉型。成矿时代集中在晚石炭世晚期-早二叠世早期,与区内晚古生代构造岩浆活动关系密切:I型花岗岩具有良好的金成矿潜力,是调查区内金元素的主要物源;A2型花岗岩金元素含量较低,但是为金元素活化和富集提供了充足的热量;达尔布特、安齐等断裂则为金元素的迁移与富集提供了通道和就位空间。
赵欣怡,罗先熔,杨笑笑,刘刚,刘攀峰,汤国栋,杜欣[6](2020)在《河南洛宁石龙山金多金属矿预查区土壤地球化学特征及找矿远景分析》文中进行了进一步梳理为加强河南洛宁石龙山金多金属矿预查区的找矿工作,在深入了解该区地质特征后,对此预查区进行了1∶10000的土壤地球化学测量。基于测量数据,利用元素变异系数、浓集系数及分形特征等方法对Au、Ag、Cu、W、Mo、Pb、Zn、As、Sb、Bi十种元素含量进行了统计,并分析各元素的空间分布与富集情况,结果表明区内Au、Ag、Cu、Mo元素成矿潜力较大。运用聚类分析与因子分析将SPSS软件标准化处理后的数据划分出F1(As-Sb-Au)、F2(Cu-Zn-Pb-Ag)、F3(Mo-Bi)、F4(W)四组元素组合并做出因子得分异常图。根据因子得分异常分布的套合情况以及元素在区内的成矿潜力等因素进行综合分析,最后圈定找矿靶区5个,这为该区后续工作的开展指明了方向。
毛晨[7](2019)在《南秦岭凤县地区金矿与铅锌矿成因研究》文中研究表明在南秦岭凤太盆地泥盆系地层中相继发现有大量大、中型铅锌矿(如八方山-二里河、银洞山、铅硐山、银母寺、银洞梁等)和大型-超大型的金矿(如双王和八卦庙等金矿)。通过前人研究表明,凤太盆地金矿与铅锌矿在赋矿层位、形成时代、物质来源和成矿作用方面均有一定的关联性,表现出明显的共生成矿关系,但由于缺乏细致详尽的数据支撑和系统性矿床模式的建立,导致金矿与铅锌矿成因关系的认识不足,这一研究的滞后,不但有碍于“秦岭式”矿床理论的发展与提高,而且直接影响着对秦岭区成矿预测和找矿勘探工作的深入开展。本研究以南秦岭古生代-中生代成矿动力学背景和成矿条件为基础,通过详细的野外观测、岩相学、同位素定年、LA-ICP-MS原位同位素物源示踪、LA-ICP-MS原位微量成分分析及流体包裹体研究手段,探讨南秦岭凤县地区时空紧密相关的八卦庙金矿和二里河-银洞山铅锌矿的成因及其它们之间的相互关系,并结合国内外相关研究现状,针对两类矿床成因建立完善统一的成矿模式。研究过程中,本文取得成果和认识如下:研究内八卦庙金矿上泥盆统星红铺组下段第二岩性层铁白云质千枚岩(主要赋矿围岩)中沉积期草莓状黄铁矿岩相学特征以及硫同位素特征和微量元素特征非常符合SEDEX矿化第一阶段成矿模式,而二里河-银洞山铅锌矿中泥盆统古道岭组上段灰岩(主要赋矿围岩)中成岩期黄铁矿的岩相学特征以及硫同位素特征和微量元素特征非常符合SEDEX矿化第二阶段成矿模式。由于八卦庙金矿赋矿围岩形成时间明显晚于二里河-银洞山铅锌矿赋矿围岩,表明这两个不同层位的沉积-成岩期黄铁矿的形成是多期次(至少两期)喷流沉积事件导致的结果,由于不同期的喷流沉积成矿作用的差异性,导致了不同层位上金和铅、锌的富集差异。本文认为晚泥盆世的喷流沉积作用只是使Au、Pb、Zn元素预富集在地层中而没有形成真正意义上的矿体,真正意义上的矿体是在晚三叠世造山过程中形成。研究区内八卦庙金矿和二里河-银洞山铅锌矿的晚三叠世成矿动力学背景是处于秦岭造山后碰撞阶段,并经历了造山过程从早期挤压变形(209220Ma)到晚期伸展(209Ma)的构造-流体成矿过程:八卦庙金矿早期I、II成矿阶段主要受NWW向韧-脆性剪切带控制,二里河-银洞山铅锌矿早期I成矿阶段主要受NWW向构造破碎带和片理化带控制;而八卦庙金矿晚期III、IV成矿阶段受NE向张裂隙和剪节理控制,二里河铅锌矿晚期II、III成矿阶段受NE向张裂隙控制。在成矿流体性质及物质来源方面,对于早期变质增温阶段,八卦庙金矿早期成矿流体(I、II成矿阶段)为地层变质流体和深部岩浆热液的混合流体,其硫源为深部岩浆硫和地层硫的混合,变质作用将地层中S和Au、Cu、Pb、Zn等一系列元素重新活化富集,但不排除部分金和成矿物质来自于深部岩浆热液活动;二里河-银洞山铅锌矿早期成矿流体(I成矿阶段)以地层变质流体为主,并有少量岩浆流体的加入,硫源为地层硫与岩浆硫的混合来源,银洞山矿区I成矿阶段铅的来源很可能是西坝岩体岩浆热液、古老基底与赋矿围岩三者的混合作用。对于晚期增温减压成矿阶段,八卦庙金矿III成矿阶段流体来源于岩浆热液、古老基底变质流体和古道岭组地层,而IV成矿阶段流体主要来源于岩浆热液与围岩星红铺组地层,III、IV成矿阶段硫源来自岩浆硫和下部古道岭组地层硫,III成矿阶段铅源来自西坝岩体岩浆热液、古老基底和古道岭组地层的混合作用,IV成矿阶段铅主要来源于赋矿围岩地层(星红铺组);二里河铅锌矿晚期成矿流体(II、III成矿阶段)以岩浆热液为主,而在III成矿阶段有少量地层流体的加入,II、III成矿阶段硫源以岩浆硫为主,II成矿阶段铅的来源很可能是西坝岩体岩浆热液、古老基底与赋矿围岩三者的混合作用。在金矿赋存状态和富集沉淀机制方面,八卦庙金矿II成矿阶段金主要以包裹金和裂隙金存在,少量存在于黄铁矿晶格中,而IV成矿阶段金的主要以晶格金和包裹金两种方式存在于黄铁矿内。八卦庙金矿热液期I、II成矿阶段金的主要富集沉淀机制是水-岩反应,III成矿阶段金的主要富集沉淀机制是水-岩反应和总硫活度下降,IV成矿阶段金的主要富集沉淀机制是温度下降和压力下降引起的沸腾作用、水-岩反应、氧逸度下降、总硫活度下降和pH值增高。二里河-银洞山铅锌矿I、II成矿阶段金的主要富集沉淀机制是总硫活度下降,III成矿阶段金的主要富集沉淀机制是温度下降和压力下降引起的沸腾作用、水-岩反应、总硫活度下降、pH值增高。在铅锌矿赋存状态和富集沉淀机制方面,铅锌矿体主要存在于八卦庙金矿III成矿阶段,铅锌的运移方式主要以氯化物形式迁移并以硫化物(方铅矿和闪锌矿)形式沉淀。八卦庙金矿III成矿阶段铅锌矿的主要沉淀机制为流体混合和水-岩反应。二里河-银洞山铅锌矿I、II成矿阶段的主要富集沉淀机制是流体混合,而III成矿阶段的主要富集沉淀机制是温度下降和压力下降引起的沸腾作用、流体混合及水岩反应。在金矿与铅锌矿成因关系方面,本文认为早期晚泥盆世喷流沉积成矿作用的局限性和差异性,导致研究区内金预富集在上层位上泥盆统星红铺组而铅锌矿主要产于在下层位中泥盆统古道岭组中,而晚三叠世的变质变形作用对研究区内金铅锌元素起着再次活化富集作用,并形成一系列容矿和导矿构造,深部岩浆热液和变质流体沿着导矿构造上涌,不仅活化萃取了原先地层的金铅锌元素,更重要的是将下部古道岭组地层中S和Au、Pb、Zn、Cu等成矿物质带到上部星红铺组相对富金地层中,不仅扩大了铅锌的成矿规模,也延缓了金的沉淀,导致金在后期流体中更加富集沉淀,从而扩大了金矿的规模。因此,晚三叠世岩浆热液的发育非常重要,它的性质和规模直接决定了研究区内金铅锌的分布和成矿规模,甚至决定了整个凤太盆地内金铅锌的分布和成矿规模。
亓华胜[8](2019)在《不同构造环境下斑岩型铜金矿床地球化学对比 ——以印尼巴布亚Grasberg和安徽茶亭为例》文中认为本博士论文主要内容是对两个不同构造背景下斑岩型铜-金矿床相关的侵入岩及其成矿作用。该研究由两个部分组成:首先是对印尼巴布亚Grasberg铜-金矿床主成矿期的埃达克质岩的成岩与成矿研究;然后对长江中下游地区新发现的茶亭铜-金矿床两类的含矿埃达克质岩与不含矿闪长玢岩进行对比研究。通过对其含矿相关的埃达克质岩进行系统的地球化学分析研究,从岩石属性及成因机制、源区组成的研究,对不同构造背景下斑岩铜-金矿床的成岩与铜金成矿及动力学背景进行一个有效的制约。并通过两者成矿相关的埃达克质岩进行地球化学特征对比,探讨岩浆源区组成和成矿物理化学条件。具体如下:(1)印尼巴布亚Grasberg成矿埃达克质岩与铜金成矿新生代的斑岩在印尼巴布亚Grasberg地区孕育了一个世界级的斑岩铜-金矿床。本次主要针对Grasberg铜-金矿床主成矿期的埃达克质岩开展了相关的成岩、成矿地球化学研究。主成矿期的侵入岩是二长斑岩,对其三个样品锆石LAICP-MSU-Pb年龄分析显示,主成矿期侵入岩形成于3.06~2.86Ma,属于上新世。这些岩石表现出埃达克质岩的地球化学特征,如高Sr,低Y,Yb含量,与高Sr/Y(48.8~6 5.5)和(La/Yb)N。它们还表现出高的Al2O3、K2O含量,以及高的K2O/Na2O(0.94~1.33)比值,属于钾质埃达克质岩。它们还富集轻稀土和大离子亲石(LIELs)元素,贫化高场强(HFSEs)和重稀土元素,无Eu负异常(Eu/Eu*=0.97-1.28,av.1.04),Nb-Ta-Ti明显负异常,Pb正异常。同位素上,它们还表现出富集的(87Sr/86Sr)i=0.7052~0.7060,负的 εNd(t)=-11.8~-14.6 和高的放射成因 Pb,(206Pb/204Pb)i=17.88~18.19,(207Pb/204Pb)i=15.54~15.58,(208Pb/204Pb)i=38.49~38.59。结合其锆石中发现古老的继承锆石核以及负的εHf(t)=-6.7~-20和老的二阶段模式年龄1.6~2.3Ga,指示了 Grasberg埃达克质岩源区有大量古老下地壳的加入。同时,其适中的MgO含量和Mg#(38-52,av.42)和同位素证据,指示了地幔物质的参与。Th/Yb-Ba/Th和Nb/Y-Ba/La图解也证明了地幔端元为受流体交代的富集岩石圈地幔。锆石Ce4+/Ce3+和Eu/Eu*结合硫同位素特征表明Grasberg含矿埃达克质岩具有高氧逸度,高水含量以及深源的硫。因此,我们认为Grasberg埃达克岩是古老下地壳部分熔融与受流体交代的富集岩石圈地幔熔体混合后,经历单斜辉石和角闪石分离结晶,之后同化混染部分下地壳形成的,其铜-金矿化是古老下地壳与受流体交代的富集岩石圈地幔共同作用的产物。通过同位素和微量元素特征,结合该区新生代的构造演化,我们判定Grasberg埃达克岩处于一个后碰撞背景。在约25 Ma时,澳大利亚北缘洋壳开始向北俯冲到太平洋板块下,在俯冲的早期阶段是洋壳向下俯冲,俯冲作用导致玄武岩和沉积物脱水,中间释放的大量的水和含Cl等卤素流体交代上覆岩石圈地幔,形成受流体交代的富集地幔。随着澳大利亚板块继续俯冲,碰撞造山活动开始。约6 Ma,澳大利亚大陆岩石圈向东北俯冲中开始发生碰撞拆沉,重的大陆岩石圈向下拆沉后,由于热软流圈上涌和岩石圈地幔的伸展减压作用,约6~3Ma发生了古老下陆壳的部分熔融。同时,受流体交代的大陆岩石圈富集地幔由于软流圈上涌提供的热量而发生部分熔融。部分熔融的富集的岩石圈地幔熔体与部分熔融的古老下地壳混合形成埃达克质岩浆,在之后的上升过程中发生单斜辉石和角闪石的分离结晶。在4~2 Ma,俯冲带的碰撞过程以巴布亚造山带发生大规模的走滑断裂结束。而这一走滑事件为岩浆的上升以及后来岩浆侵入到浅部形成铜金矿床创造了通道。(2)长江中下游成矿带茶亭成矿埃达克岩与不成矿闪长玢岩长江中下游成矿带新发现一个与白垩世侵入岩有关的超大型茶亭斑岩型铜-金矿床。在茶亭地区有两类侵入岩被识别出来,与铜金矿化相关的石英闪长斑岩(埃达克质岩)和不含矿的闪长玢岩。锆石LA-ICP-MSU-Pb定年显示茶亭侵入岩在145-136Ma侵入。两者都属于高钾钙碱性系列,具有富集大离子亲石元素和轻稀土元素,亏损高场强元素和重稀土元素,显示出轻微的Eu的负异常。赋矿石英闪长斑岩具有埃达克质岩的特征,具有高的Sr和Sr/Y比值,低的MgO(1.31-2.09 wt.%),中等的(La/Yb)N 和 Mg#(34.6-54.6)和低的 K2O/Na2O(<1)比值,脱耦的Sr/Y和(La/Yb)N,以及低的Th/U(3.49-6.08)比值。赋矿石英闪长玢岩具有略微富集 Sr-Nd-Hf 同位素((87Sr/86Sr)i=0.70655~0.70717;εNd(t)=-6.9~-8.8;εHf(t)=-7.6~-10.6)和高的放射成因Pb同位素((206b/204Pb)i=18.22~18.70,(207Pb/204Pb)i=15.63~15.66和(208Pb/204Pb)i=38.49~38.97),表明赋矿石英闪长斑岩来源于俯冲洋壳的部分熔融混合了富集地幔并在上升过程中混染了少量下地壳物质。而贫矿的闪长玢岩,因其具有低的Si02含量和高的MgO(3.894.06 wt.%),Cr、Ni(平均值47.6 ppm和15.01 ppm)和高的Mg#(51.2~69.8),结合与赋矿侵入岩相似的Sr-Nd-Pb-Hf同位素特征,显示其形成于富集岩石圈地幔的部分熔融并同化了陆壳物质。锆石Ce4+/Ce3+和Eu/Eu*表明茶亭赋矿石英闪长斑岩比贫矿的闪长玢岩具有更高的氧逸度,可能与部分熔融的俯冲洋壳密切相关,因此有利于铜金矿化的形成。结合该区中生代的构造演化,茶亭地区在古太平洋板块俯冲背景下处于一个活动大陆边缘环境。在约148 Ma之前,古太平洋板块俯冲到扬子地块的大陆岩石圈之下,俯冲洋壳的脱水或流体使岩石圈地幔交代,形成富集地幔。在大约145 Ma时,俯冲的大洋板片和沉积物的部分熔融发生在茶亭地区,产生了原生埃达克质熔体。埃达克质熔体不可能直接上升到浅部地壳,而是与来自交代的幔源岩浆的熔体混合。混合后的高氧逸度岩浆在岩浆上升过程中经历了部分地壳同化作用,并就位于地壳浅层,在茶亭地区形成了含矿石英闪长斑岩体及其相关铜金矿床。几个百万年后,同化了部分下陆壳物质的部分熔融的富集地幔熔体侵位到浅部地壳中,形成不含矿的闪长玢岩侵入体。通过对印尼巴布亚Grasberg和长江中下游茶亭两个斑岩铜-金矿床的研究,我们认为不同的构造背景下的斑岩型铜-金矿床的成岩、成矿机制与其源区组成及其构造动力学背景密不可分。
綦鹏[9](2019)在《江南造山带曲溪金矿床成矿物质来源 ——来自载金硫化物组成的证据》文中提出湘东北黄金洞金矿田位于江南造山带中段,其严格受长平断裂控制;该矿田已探明黄金资源储量80余吨,找矿潜力巨大,是研究造山型金矿床成矿物质与流体来源的理想选区。该矿田内新探明的曲溪金矿床是该区最靠近长平断裂的金矿床,本文选取该矿床的石英-硫化物脉型、蚀变板岩型、石英-角砾岩型三种矿石类型,通过黄铁矿和毒砂EPMA和LA-ICP-MS微量元素分析,来厘定该矿床成矿物质来源;主要取得以下成果:曲溪金矿床矿化阶段可分为石英-黄铁矿-毒砂阶段、石英-多金属硫化物-自然金阶段、石英-方解石-辉锑矿三个阶段。金主要以可见金和不可见金形式赋存于载金黄铁矿和毒砂中。不同矿石类型黄铁矿的Au-As投点均落于Au溶解度曲线以下,推测黄铁矿中不可见金的赋存形式为晶格金。石英-硫化物脉型矿石中黄铁矿富集Au(1.45ppm)、Co、Ni、Zn、As和Pb元素;蚀变板岩型矿石中黄铁矿富集Au(11.15ppm)、Co、Ni、Cu、As和Pb元素;石英-角砾岩型矿石中黄铁矿富集Ni、Cu、Sb、As、Pb和Bi元素,其Au含量为1.90ppm。毒砂富集Au、Co、Ni、As、Sb、Te、Pb和Bi元素,Mo、Cd、Pt和Tl在毒砂中含量都较低,Au含量为224.81ppm,明显高于黄铁矿。根据黄铁矿的Mo/Ni比值、地层岩性及黄金洞金矿田含金毒砂和黄铁矿的硫同位素组成,推断成矿物质来源于变质程度高于新元古代冷家溪群板岩的深部变质岩。根据黄铁矿的微量元素含量与典型造山型金矿床成矿流体中的元素对比,推断成矿流体来源于沉积岩变质脱挥发分流体;主阶段成矿流体富含Au、Co、Ni、Cu、As、Sb、Te、Pb、Bi微量元素。曲溪金矿床内磁黄铁矿发育,说明该矿床形成于还原环境。根据成矿温度和矿物组合,推测金在成矿流体主要以Au(HS)2-1形式运移。根据该矿床构造控矿特征,以及矿体中硫化物含量与组构特征,推测硫化作用为不可见金的主导沉淀机制,相分离或多相H2O-CO2-CH4液体不混溶为可见金的主导成矿机制。
张宇婷[10](2018)在《青海东昆仑中段五龙沟矿集区金矿成矿作用研究》文中研究表明东昆仑造山带位于青藏高原东北缘,是中央造山带的重要组成部分。其复杂的地质演化历史造就了该区丰富的矿产资源,金、盐类及铜多金属矿产资源丰富,而五龙沟金矿集区位于东昆仑造山带的中段,目前区内已经发现了红旗沟-深水潭金矿床(大型)、百吨沟金矿床(中型)、鑫拓哈西哇金矿床(中小型),具有较大的金成矿潜力。本论文在充分收集和整理前人资料的基础上,从五龙沟金矿集区典型矿床的成矿地质背景、矿床地质特征入手,结合研究区的地球动力学演化,以岩浆岩岩石学、地球化学、锆石U-Pb定年、流体包裹体为研究手段(方法),分析了红旗沟-深水潭、百吨沟及鑫拓哈西哇金矿床地质特征,成矿物质来源,成矿流体性质、来源与演化,成岩成矿时代,厘定了矿床成因类型,并构建实际的成矿找矿模式。取得主要成果如下:对红旗沟-深水潭金矿床(大型)、百吨沟金矿床(中型)、鑫拓哈西哇金矿床(中小型)地质特征研究表明:1)红旗沟-深水潭金矿床矿体赋矿围岩主要以金水口群片麻岩和包括基性脉岩群在内的印支期岩浆岩为主。矿体受北西向断裂的控制,矿区内中基性岩脉发育,常与矿体空间相伴。矿体走向北西西,倾角较陡,多在50°80°之间。矿石类型主要为蚀变岩型,围岩蚀变有硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸岩化、高岭土化等。热液成矿期包括金-毒砂-黄铁矿-石英阶段,金-黄铁矿-石英阶段和碳酸盐化阶段;2)百吨沟金矿床矿体产于石英闪长岩和变粒岩构造破碎带中,受北西向断裂带的控制。矿体倾角一般在60°左右。矿石类型主要为蚀变岩型,围岩蚀变有硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸岩化、高岭土化等。热液成矿期包括金-毒砂-黄铁矿-石英阶段,金-黄铁矿-石英阶段,多金属硫化物阶段和碳酸盐化阶段;3)鑫拓-哈西哇金矿床矿体产于花岗闪长岩体的构造破碎带中,受北西向断裂带的控制。矿体走向倾角一般在60°-70°左右。围岩蚀变有硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸岩化、高岭土化等。热液成矿期包括金-黄铁矿-毒砂阶段,多金属硫化物-金阶段和碳酸盐化阶段。东昆仑地区的基性脉岩群与金矿化具有密切的空间相关性,往往与矿体平行排列,或者成为矿体围岩。经过锆石U-Pb定年测得其时间为244263Ma,其中水闸东沟富闪基性岩脉形成时代为248Ma,黑石沟辉绿岩脉时代为244Ma,小干沟辉绿岩脉形成时代为263Ma,稍早于矿体形成时代,三者源区都被俯冲流体所交代。洋壳的俯冲脱水作用为金矿化作用提供了充足的幔源流体。除早印支期基性脉岩群外,矿体围岩还包括一系列中酸性岩浆岩,其中百吨沟石英闪长岩形成时代为242Ma,其形成与古特提斯洋俯冲过程中的壳幔混合作用有关。黄龙沟闪长玢岩与矿体时代最为接近,其形成于218Ma,为拆沉下地壳部分熔融的产物。由此认为矿床形成于晚印支期与岩石圈拆沉有关及随后的软流圈上涌有关的后碰撞伸展环境中。红旗沟-深水潭金矿主阶段流体包裹体均一温度集中于260320℃之间,盐度集中于4.008.00 wt.%NaCl,流体压力集中于75130 MPa,对应深度7.049.50 km;百吨沟主阶段流体包裹体均一温度集中于230-300℃之间,盐度集中于4.008.00wt.%NaCl,成矿压力70120MPa,对应成矿深度为6.779.10 km。鑫拓-哈西哇金矿均一温度集中于220-280°之间,盐度集中于3-6%之间,成矿压力约为65100 MPa,对应成矿深度为6.508.25km;矿集区从北向南均一温度和盐度有降低的趋势,成矿深度由深到浅渐变过渡。成矿流体为H2O-NaCl-CO2体系,成矿热液以中温为主要特点,流体不混溶是金的主要沉淀机制,成矿流体的主要驱动力为晚印支期的深部岩浆-构造-热事件。红旗沟-深水潭成矿主阶段石英δ18O值介于10.1‰14.4‰,对应成矿主阶段流体δ18O介于6.3‰10.6‰,δD介于-74.6-105.7,具有幔源初生水的特征。206Pb/204Pb介于18.2518.62,207Pb/204Pb介于15.5815.95,208Pb/204Pb介于38.1838.60,为造山带铅与幔源铅的混合物。其δ34SV-CDT大多介于08‰,在2‰5‰之间形成了明显的峰值,具有正态分布的特点,平均值为3.5‰,来源推测为基性岩浆岩。鑫拓-哈西哇金矿成矿主阶段石英的δ18O值介于15.6‰19.6‰,对应成矿主阶段石英流体的δ18O介于6.3‰10.5‰,δD介于-85.3-101.9,为演化的幔源初生水。鑫拓-哈西哇矿区的206Pb/204Pb介于18.25-18.62,207Pb/204Pb介于15.5815.95,208Pb/204Pb介于38.1838.60,为造山带铅与幔源铅的混合物,其矿区δ34SV-CDT大多介于4‰12‰之间,在6‰8‰出现了明显的峰值,具有正态分布特点,来源推测为酸性岩浆岩。矿床的同位素研究表明了深部地质作用对金矿化的制约作用。矿化富集规律:五龙沟矿集区主要控矿断裂XI矿化带具有右旋正断裂的特征,水平方向上矿体在产状偏南处富集变厚,垂直方向上在产状变陡处富集变厚。鑫拓-哈西哇矿区和百吨沟矿区主矿体全部向北侧伏,指示成矿热液来自北侧深部。五龙沟矿集区存在一以大量基性脉岩群活动为标志的矿化中心,从矿心向南北两侧矿化元素由金逐渐过渡为金银铅锌多金属矿化。综上,区域存在金的上地幔源区,具体模式如下:在晚华力西期—印支期古特提斯洋的俯冲过程中,形成了一系列区域性大断裂、大型剪切带及次一级的褶皱和断裂控矿构造,与此同时洋壳脱水交代上覆地幔楔导致部分熔融并沿着这些构造侵入形成矿集区基性脉岩群。在中三叠世古特提斯洋闭合后,这些地幔楔中的流体在随后的后碰撞伸展过程中从地幔中分离出来,随之将地幔中的深源金迁移至浅部成矿。在向上运移的过程中与幔源水及大气降水来源流体汇合,在流体运移过程当中,不断萃取围岩、侵入岩中的成矿物质,当携带大量成矿物质的流体进入有利的构造部位时,由于构造环境变化导致的压力等物理化学条件的改变,发生了流体的不混溶作用最终促使金物质的沉淀,从而形成金矿床。
二、Fluid differentiation and gold mineralization(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、Fluid differentiation and gold mineralization(论文提纲范文)
(1)南秦岭宁陕-镇安一带钨钼金多金属矿集区控矿构造-岩浆-流体-成矿规律与找矿预测(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪言 |
1.1 选题依据及研究意义 |
1.2 研究现状及存在的问题 |
1.2.1 钨钼矿研究现状 |
1.2.2 成矿系列研究现状 |
1.2.3 南秦岭构造带早中生代(230-170 Ma)构造-岩浆-成矿演化 |
1.2.4 存在的主要问题 |
1.3 研究内容与技术路线 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 技术路线 |
1.4 样品采集制备和分析方法 |
1.4.1 样品采集和制备 |
1.4.2 全岩地球化学分析 |
1.4.3 矿物流体包裹体分析 |
1.4.4 成岩成矿年龄分析 |
1.4.5 单矿物原位分析测试 |
1.4.6 稳定同位素测试 |
1.4.7 白钨矿粉末样稀土微量元素分析 |
1.5 拟解决的关键问题 |
1.6 完成的主要工作量 |
1.7 主要认识和创新点 |
第二章 成矿地质背景 |
2.1 研究区大地构造位置 |
2.2 区域地层 |
2.3 区域构造 |
2.4 区域岩浆岩 |
2.5 变质岩及变质作用 |
2.6 区域矿产特征 |
第三章 典型矿床地质特征 |
3.1 东阳钨矿 |
3.1.1 矿区地质概况 |
3.1.2 矿床地质特征 |
3.1.3 构造-蚀变-矿化特征 |
3.2 棋盘沟钨矿 |
3.2.1 矿区地质概况 |
3.2.2 矿床地质特征 |
3.2.3 构造-蚀变-矿化特征 |
3.3 核桃坪铍钨矿 |
3.3.1 矿区地质概况 |
3.3.2 矿床地质特征 |
3.3.3 构造-蚀变-矿化特征 |
3.4 杨沟-地耳沟钨钼矿 |
3.4.1 矿区地质概况 |
3.4.2 矿床地质特征 |
3.4.3 构造-蚀变-矿化特征 |
3.5 桂林沟钼多金属矿 |
3.5.1 矿区地质概况 |
3.5.2 矿床地质特征 |
3.5.3 构造-蚀变-矿化特征 |
3.6 付家沟钼金矿 |
3.6.1 矿区地质概况 |
3.6.2 矿床地质特征 |
3.6.3 构造-蚀变-矿化特征 |
3.7 小结 |
第四章 矿集区岩浆岩特征 |
4.1 岩石学特征 |
4.1.1 东江口岩体 |
4.1.2 胭脂坝岩体 |
4.1.3 懒板凳岩体 |
4.1.4 四海坪岩体 |
4.1.5 王家坪隐伏岩体 |
4.1.6 脉岩类 |
4.2 岩石地球化学特征 |
4.2.1 岩浆岩主量成分特征 |
4.2.2 稀土及微量元素特征 |
4.3 年代学特征 |
4.4 岩石成因及构造环境 |
4.4.1 岩石分类 |
4.4.2 成因及构造环境 |
4.4.3 物源及源区性质 |
4.5 小结 |
第五章 成矿流体及稳定同位素研究 |
5.1 流体包裹体岩相学特征 |
5.2 包裹体显微测温研究 |
5.2.1 均一温度和盐度 |
5.2.2 流体密度 |
5.2.3 流体压力及深度估算 |
5.3 包裹体激光拉曼成分分析 |
5.4 稳定同位素 |
5.4.1 氢氧同位素 |
5.4.2 硫同位素 |
5.5 成矿流体来源及演化 |
5.6 小结 |
第六章 矿集区岩浆成矿规律研究 |
6.1 成矿年代学 |
6.1.1 白钨矿Sm-Nd同位素年龄 |
6.1.2 辉钼矿Re-Os同位素年龄 |
6.1.3 金云母Ar-Ar同位素年龄 |
6.2 单矿物地球化学研究 |
6.2.1 云母类矿物电子探针分析 |
6.2.2 黄铁矿原位LA-ICP-MS分析 |
6.2.3 白钨矿LA-ICP-MS和水溶液ICP-MS分析 |
6.3 岩浆-成矿关系研究 |
6.3.1 时空关系 |
6.3.2 成矿物质来源研究 |
6.4 构造控岩控矿规律研究 |
6.4.1 区域晚印支-早燕山期构造演化及动力学背景 |
6.4.2 矿集区构造控岩控矿机制 |
6.5 小结 |
第七章 成矿模型构建与找矿预测 |
7.1 矿集区成矿系列研究 |
7.1.1 钨钼金多金属矿(化)特征 |
7.1.2 成矿系列分析 |
7.2 成矿模型构建 |
7.2.1 挤压向伸展垮塌过渡演化早期(235~200 Ma) |
7.2.2 伸展垮塌主成矿期(200~190 Ma) |
7.2.3 晚期岩脉与成矿叠加作用(?≤Age≤190 Ma) |
7.2.4 矿集区“五层楼”成矿模型 |
7.3 找矿预测 |
7.3.1 找矿标志 |
7.3.2 成矿有利区段预测 |
7.4 与南岭钨多金属成矿矿带典型矿床的对比 |
第八章 结语 |
8.1 结论 |
8.2 存在的问题及建议 |
参考文献 |
攻读学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(2)云南多金属矿床地质特征及找矿预测研究(论文提纲范文)
1 云南多金属矿床地质特征 |
1.1 矿区地质 |
1.2 矿床特征 |
1.3 成矿作用 |
2 找矿预测方法设计 |
2.1 地质变量研究 |
2.2 变量的赋值模型 |
2.3 找矿预测 |
3 结束语 |
(3)河南省崤山地区典型金矿矿床地质特征及成因研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 选题依据及研究意义 |
1.1.1 选题依据 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 研究区概况 |
1.3 研究区金矿床研究现状 |
1.4 研究内容与技术路线图 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 技术路线图 |
1.5 完成工作量 |
第二章 区域地质背景 |
2.1 区域地层 |
2.1.1 新太古界 |
2.1.2 古元古界 |
2.1.3 中元古界 |
2.1.4 古生界 |
2.1.5 中生界 |
2.1.6 新生界 |
2.2 区域构造 |
2.2.1 大地构造特征 |
2.2.2 褶皱 |
2.2.3 断层 |
2.2.4 韧性剪切带 |
2.3 区域岩浆岩 |
2.3.1 侵入岩 |
2.3.2 火山岩 |
2.4 区域变质岩 |
2.4.1 区域变质岩岩石 |
2.4.2 区域变质作用 |
2.5 区域矿产 |
第三章 半宽式多金属硫化物石英脉型金矿床 |
3.1 矿区地质特征 |
3.1.1 地层 |
3.1.2 构造 |
3.1.3 侵入岩 |
3.2 矿床地质特征 |
3.2.1 矿脉特征 |
3.2.2 矿体特征 |
3.2.3 围岩蚀变 |
3.3 矿石特征 |
3.3.1 矿石物质组成 |
3.3.2 矿石化学成分 |
3.3.3 矿石组构 |
3.4 成矿期和成矿阶段 |
第四章 申家窑式破碎带蚀变岩型金矿床 |
4.1 矿区地质特征 |
4.1.1 地层 |
4.1.2 构造 |
4.1.3 侵入岩 |
4.2 矿床地质特征 |
4.2.1 含矿蚀变破碎带特征 |
4.2.2 矿化特征 |
4.2.3 矿体特征 |
4.2.4 围岩蚀变 |
4.3 矿石特征 |
4.3.1 矿石矿物组成 |
4.3.2 矿石化学成分 |
4.3.3 金矿物的粒度、成色及赋存状态 |
4.3.4 矿石组构 |
4.4 成矿期和成矿阶段 |
第五章 矿床成因探讨 |
5.1 成矿物理化学条件 |
5.1.1 成矿温度与压力 |
5.1.2 成矿流体成分 |
5.2 成矿物质来源 |
5.2.1 硫同位素 |
5.2.2 铅同位素 |
5.2.3 氢氧同位素 |
5.3 成矿条件分析 |
5.3.1 区域地史演化 |
5.3.2 围岩条件 |
5.3.3 构造条件 |
5.3.4 地质条件 |
5.4 矿床成因和成矿模式 |
第六章 结论 |
参考文献 |
附录A 攻读学位期间发表的论文与科研成果清单 |
致谢 |
(4)南秦岭柞-山矿集区典型金矿床成矿作用与成矿动力学背景(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 选题背景及研究意义 |
1.2 研究现状及进展 |
1.2.1 金矿床分类 |
1.2.2 卡林型金矿床研究进展 |
1.2.3 柞水-山阳矿集区金矿研究现状 |
1.2.4 存在问题 |
1.3 研究内容及目标 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究目标 |
1.4 实验方法 |
1.4.1 元素地球化学分析 |
1.4.2 同位素地球化学分析 |
1.4.3 流体包裹体分析 |
1.5 主要工作量 |
第二章 区域地质背景 |
2.1 秦岭重点金矿矿集区特征 |
2.2 柞山矿集区地质概况 |
2.2.1 区域地层 |
2.2.2 区域构造 |
2.2.3 岩浆岩 |
2.2.4 地球物理特征 |
2.2.5 地球化学异常特征 |
2.2.6 遥感地质特征 |
2.2.7 区域矿产 |
第三章 典型金矿床地质特征 |
3.1 夏家店金矿床 |
3.1.1 矿区地质特征 |
3.1.2 矿体特征 |
3.1.3 矿石特征 |
3.1.4 围岩蚀变及变质作用 |
3.1.5 成矿阶段 |
3.2 龙头沟金矿床 |
3.2.1 矿区地质特征 |
3.2.2 矿体特征 |
3.2.3 矿石特征 |
3.2.4 围岩蚀变 |
3.2.5 成矿阶段 |
3.3 王家坪金矿床 |
3.3.1 矿区地质特征 |
3.3.2 矿体特征 |
3.3.3 矿石特征 |
3.3.4 围岩蚀变 |
3.3.5 成矿阶段 |
3.4 青林沟金矿 |
3.4.1 矿区地质特征 |
3.4.2 矿体特征 |
3.4.3 矿石特征 |
3.4.4 围岩蚀变 |
3.4.5 成矿阶段 |
第四章 典型金矿床地球化学特征 |
4.1 夏家店金矿床 |
4.1.1 黄铁矿微量元素组成 |
4.1.2 同位素特征 |
4.1.3 成矿流体来源 |
4.1.4 成矿物质来源 |
4.1.5 地层含金性及其成矿意义 |
4.1.6 小结 |
4.2 龙头沟金矿床 |
4.2.1 黄铁矿微量元素组成 |
4.2.2 同位素特征 |
4.2.3 成矿物质来源 |
4.2.4 成矿流体来源 |
4.2.5 小结 |
4.3 王家坪金矿床 |
4.3.1 黄铁矿微量元素组成 |
4.3.2 S同位素特征 |
4.3.3 成矿物质来源 |
4.3.4 小结 |
4.4 青林沟金矿床 |
4.4.1 岩石地球化学特征 |
4.4.2 同位素特征 |
4.4.3 毒砂微量元素组成 |
4.4.4 岩浆岩成因类型 |
4.4.5 岩浆源区 |
4.4.6 岩浆活动与成矿 |
4.4.7 成矿物质来源 |
4.4.8 小结 |
第五章 柞水-山阳矿集区金矿成矿过程与成矿动力学背景 |
5.1 金的迁移沉淀机制 |
5.1.1 金的迁移形式 |
5.1.2 金的沉淀机制 |
5.2 成岩成矿时代 |
5.3 与黔西南卡林型金矿对比研究 |
5.4 柞水-山阳卡林型金矿成矿作用与成矿模式 |
5.4.1 成矿物质来源 |
5.4.2 柞水-山阳构造-岩浆活动与金成矿动力学背景 |
5.4.3 矿床成因模式 |
第六章 结论与问题 |
6.1 主要成果 |
6.2 存在问题 |
参考文献 |
攻读学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(5)新疆西准噶尔哈图山一带晚古生代花岗岩研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 选题背景 |
1.2 研究现状及存在问题 |
1.3 研究内容及研究方法 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究方法 |
1.4 论文相关工作量 |
第二章 区域地质概况 |
2.1 大地构造背景 |
2.2 区域地层 |
2.3 区域断裂 |
2.3.1 达尔布特断裂 |
2.3.2 哈图断裂 |
2.3.3 安齐断裂 |
2.4 褶皱 |
2.5 节理 |
2.6 蛇绿混杂岩 |
2.7 岩浆活动 |
2.8 变质岩 |
2.9 矿产 |
第三章 哈图山一带晚古生代花岗岩地质特征 |
3.1 岩体地质及岩石学特征 |
3.1.1 铁厂沟岩体 |
3.1.2 哈图岩体 |
3.1.3 阿克巴斯陶岩体 |
3.1.4 库尔尕克希岩体 |
3.1.5 别鲁阿嘎希岩体 |
3.1.6 库什库都克岩体 |
3.2 岩石地球化学与年代学特征 |
3.2.1 铁厂沟岩体 |
3.2.2 哈图岩体 |
3.2.3 阿克巴斯陶岩体 |
3.2.4 库尔尕克希岩体 |
3.2.5 别鲁阿嘎希岩体 |
3.2.6 库什库都克岩体 |
第四章 哈图山一带晚古生代花岗岩成因及构造演化 |
4.1 花岗岩岩石类型 |
4.1.1 A_2型花岗岩 |
4.1.2 Ⅰ型花岗岩 |
4.2 花岗岩源区及成因分析 |
4.2.1 A_2型花岗岩 |
4.2.2 Ⅰ型花岗岩 |
4.3 哈图山一带晚古生代构造演化 |
第五章 哈图山一带晚古生代花岗岩含矿性探析 |
5.1 花岗岩含矿性 |
5.1.1 不同岩体含矿性对比 |
5.1.2 不同岩性含矿性对比 |
5.2 哈图山一带典型金矿床特征 |
5.2.1 哈图金矿 |
5.2.2 别鲁阿嘎希金矿 |
5.2.3 宝贝金矿 |
5.3 岩浆活动与金矿化关系 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(6)河南洛宁石龙山金多金属矿预查区土壤地球化学特征及找矿远景分析(论文提纲范文)
0 引言 |
1 地质概况 |
1.1 区域地质背景 |
1.2 预查区地质概况 |
2 土壤样品采集与分析测试方法 |
3 土壤地球化学特征 |
3.1 土壤元素地球化学参数统计 |
3.1.1 土壤中元素的分布特征 |
3.1.2 土壤中元素的分形特征 |
3.2 元素的组合异常分析 |
3.2.1 多元统计 |
3.2.2 元素组合异常特征 |
4 靶区圈定与找矿远景分析 |
4.1 靶区圈定 |
4.2 成矿潜力与找矿远景 |
5 结论 |
(7)南秦岭凤县地区金矿与铅锌矿成因研究(论文提纲范文)
作者简历 |
摘要 |
Abstract |
第一章 前言 |
1.1 选题来源及研究意义 |
1.1.1 选题来源 |
1.1.2 研究目的及意义 |
1.2 国内外研究现状、发展趋势及存在问题 |
1.2.1 南秦岭泥盆纪热水沉积成矿作用研究现状 |
1.2.2 南秦岭印支期造山成矿作用研究现状 |
1.2.3 凤太盆地研究现状 |
1.2.4 发展趋势:LA-ICP-MS微区分析在矿床学的应用 |
1.2.5 存在问题 |
1.3 研究目标、内容及技术路线 |
1.3.1 研究目标和内容 |
1.3.2 研究技术路线 |
1.4 完成主要工作量 |
1.5 主要成果与认识 |
第二章 区域地质背景 |
2.1 区域地质概况 |
2.2 南秦岭盆地演化史 |
2.2.1 早古生代裂陷系的形成阶段 |
2.2.2 晚古生代早期扩张、秦岭板块独立和稳定沉积阶段 |
2.2.3 晚古生代晚期汇聚收缩–中生代闭合造山阶段 |
2.2.4 陆内新造山作用阶段 |
2.3 凤太盆地地质概况 |
2.3.1 区域地层 |
2.3.2 区域构造 |
2.3.3 区域岩浆岩 |
2.3.4 矿产资源概况 |
第三章 典型矿床地质特征 |
3.1 八卦庙金矿 |
3.1.1 矿区地质 |
3.1.2 矿体特征 |
3.1.3 矿石特征 |
3.1.4 围岩蚀变 |
3.1.5 矿物生成顺序及成矿阶段 |
3.2 二里河-银洞山铅锌矿 |
3.2.1 矿区地质 |
3.2.2 矿体特征 |
3.2.3 矿石特征 |
3.2.4 围岩蚀变 |
3.2.5 矿物生成顺序及成矿阶段 |
第四章 矿床地球化学特征 |
4.1 八卦庙金矿地球化学特征 |
4.1.1 黄铁矿微量元素特征 |
4.1.2 磁黄铁矿微量元素特征 |
4.1.3 硫化物原位硫同位素特征 |
4.1.4 硫化物原位铅同位素特征 |
4.1.5 流体包裹体研究 |
4.1.6 成矿年代学 |
4.2 二里河-银洞山铅锌矿地球化学特征 |
4.2.1 闪锌矿微量元素特征 |
4.2.2 黄铁矿微量元素特征 |
4.2.3 硫化物原位硫同位素特征 |
4.2.4 硫化物原位铅同位素特征 |
4.2.5 流体包裹体研究 |
4.2.6 成矿年代学 |
4.3 岩体地球化学特征 |
4.3.1 锆石U-Pb定年 |
4.3.2 锆石微量元素、Ti温度计及岩浆氧逸度 |
第五章 金铅锌成矿作用过程及矿床成因 |
5.1 泥盆纪沉积-成岩期成矿作用 |
5.2 三叠纪造山期岩浆活动与成矿动力学背景 |
5.2.1 成矿动力学背景 |
5.2.2 岩浆氧逸度及成矿性 |
5.3 三叠纪造山期构造-流体成矿特征 |
5.3.1 早期挤压变形成矿特征 |
5.3.2 晚期伸展成矿特征 |
5.4 三叠纪造山期成矿流体性质及物质来源 |
5.4.1 早期变质增温成矿阶段 |
5.4.2 晚期伸展减压成矿阶段 |
5.5 金铅锌赋存状态及沉淀机制 |
5.5.1 金的赋存状态及沉淀机制 |
5.5.2 铅锌的赋存状态及沉淀机制 |
5.5.3 金与铅锌相互作用机制 |
5.6 矿床成因模式 |
第六章 结论、创新点及存在问题 |
6.1 结论 |
6.2 创新点 |
6.3 存在问题和对今后工作的建议 |
致谢 |
参考文献 |
附录 :测试分析方法 |
1.成矿流体地球化学组成分析 |
2.单矿物显微结构观测与地球化学分析 |
3.成岩成矿年代测定 |
附表 |
(8)不同构造环境下斑岩型铜金矿床地球化学对比 ——以印尼巴布亚Grasberg和安徽茶亭为例(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 不同构造背景与斑岩铜金矿 |
1.1.2 斑岩铜-金矿床与埃达克岩 |
1.1.3 印尼巴布亚斑岩铜-金矿研究现状 |
1.1.4 长江中下游斑岩铜-金矿研究现状 |
1.2 科学问题、研究方法及内容 |
1.3 主要工作概述 |
1.4 取得主要研究成果 |
第二章 区域地质背景 |
2.1 印尼巴布亚区域地质背景 |
2.1.1 印尼巴布亚地质背景 |
2.1.2 印尼巴布亚Grasberg斑岩铜金矿床地质背景 |
2.2 长江中下游南陵-宣城矿集区地质背景 |
2.2.1 南陵-宣城矿集区区域地质背景 |
2.2.2 茶亭斑岩型铜-金矿床区域地质背景 |
第三章 样品处理与分析方法 |
3.1 全岩主微量元素分析 |
3.2 单矿物电子探针分析 |
3.3 锆石U-Pb同位素及微量元素分析 |
3.4 锆石原位Lu-Hf同位素分析 |
3.5 全岩Sr-Nd-Pb同位素分析 |
3.6 原位S同位素分析 |
第四章 印尼巴布亚Grasberg斑岩型铜-金矿床 |
4.1 样品描述 |
4.2 分析结果 |
4.2.1 主微量元素 |
4.2.2 锆石U-Pb年代学 |
4.2.3 锆石原位Lu-Hf同位素 |
4.2.4 全岩Sr-Nd-Pb同位素 |
4.2.5 矿石S同位素 |
4.3 讨论 |
4.3.1 岩浆演化过程 |
4.3.1.1 陆壳混染 |
4.3.1.2 部分熔融or AFC过程? |
4.3.2 岩浆源区组成 |
4.3.3 铜金成矿启示 |
4.3.4 构造背景及成矿动力学模型 |
4.4 小结 |
第五章 安徽南陵-宣城矿集区茶亭斑岩型铜-金矿床 |
5.1 样品描述 |
5.2 分析结果 |
5.2.1 主微量元素 |
5.2.2 锆石U-Pb年代学 |
5.2.3 锆石Lu-Hf同位素 |
5.2.4 全岩Sr-Nd-Pb同位素 |
5.2.5 矿石原位S同位素 |
5.3 讨论 |
5.3.1 岩石演化过程 |
5.3.1.1 陆壳混染? |
5.3.1.2 分离结晶or部分熔融? |
5.3.2 岩石成因 |
5.3.2.1 茶亭含矿埃达克岩成因 |
5.3.2.2 茶亭闪长玢岩成因 |
5.3.3 岩浆源区 |
5.3.4 茶亭埃达克质岩对铜金成矿启示 |
5.3.4.1 茶亭斑岩铜金矿床S同位素 |
5.3.4.2 岩浆氧化状态和铜金矿化 |
5.3.4.3 构造背景及成矿动力学模型 |
5.4 小结 |
第六章 结论 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 |
(9)江南造山带曲溪金矿床成矿物质来源 ——来自载金硫化物组成的证据(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1 前言 |
1.1 选题背景 |
1.1.1 造山型金矿床成因模式 |
1.1.2 造山型金矿床成矿物质、流体来源研究进展 |
1.1.3 黄金洞金矿田研究现状及存在问题 |
1.2 研究内容与科学问题 |
1.2.1 载金矿物中微量元素的分布和演化特征 |
1.2.2 成矿物质和流体来源 |
1.3 技术路线 |
1.3.1 资料收集 |
1.3.2 野外调研 |
1.3.3 岩相学与矿相学研究 |
1.3.4 矿物元素地球化学分析 |
1.4 完成工作量 |
2 区域地质 |
2.1 构造背景与岩浆作用 |
2.2 区域地层 |
3 矿床地质 |
3.1 赋矿地层 |
3.2 构造与岩浆岩 |
3.3 围岩蚀变 |
3.4 矿体特征 |
3.5 矿石特征 |
3.5.1 矿石结构 |
3.5.2 矿石构造 |
3.5.3 矿石类型 |
4 矿物共生组合序列 |
4.1 矿物组构与共生组合 |
4.2 成矿阶段划分 |
5 载金硫化物元素组成 |
5.1 主量元素 |
5.2 黄铁矿微量元素组成 |
5.2.1 LA-ICP-MS实验结果 |
5.2.2 元素地球化学意义 |
5.3 成矿主阶段毒砂微量元素组成 |
5.3.1 LA-ICP-MS实验结果 |
5.3.2 元素地球化学意义 |
6 讨论 |
6.1 成矿物质和成矿流体来源 |
6.2 金的运移形式与沉淀机制 |
7 结论 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
(10)青海东昆仑中段五龙沟矿集区金矿成矿作用研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
abstract |
绪论 |
0.1 论文选题及意义 |
0.1.1 项目依托及选题来源 |
0.1.2 选题依据及意义 |
0.2 研究区地理位置及自然条件 |
0.3 研究区以往研究程度及存在问题 |
0.3.1 区域地质和矿产研究工作 |
0.3.2 以往研究存在的主要问题 |
0.4 研究思路和研究方法 |
0.4.1 研究思路 |
0.4.2 研究内容及方法 |
0.5 主要工作量 |
0.6 论文研究的主要成果和认识 |
第1章 区域地质背景 |
1.1 大地构造位置及构造分区 |
1.1.1 大地构造位置 |
1.1.2 构造分区及特征 |
1.2 区域地层 |
1.2.1 前寒武纪地层 |
1.2.2 早古生代地层 |
1.2.3 晚古生代地层 |
1.2.4 中生代地层 |
1.2.5 新生代地层 |
1.3 区域构造 |
1.3.1 昆北断裂 |
1.3.2 昆中断裂 |
1.3.3 昆南断裂 |
1.3.4 阿尼玛卿南缘断裂 |
1.3.5 甘德-玛多断裂 |
1.3.6 青新交界隐伏构造带 |
1.3.7 哇洪山-温泉断裂 |
1.4 区域岩浆岩 |
1.4.1 火山岩 |
1.4.2 侵入岩 |
第2章 地球动力学演化 |
2.1 前加里东期构造演化 |
2.1.1 太古宙古陆核形成 |
2.1.2 元古代大洋玄武岩高原形成 |
2.2 加里东期构造演化-大洋玄武岩高原与昆中花岗岩隆起带的拼合 |
2.3 海西-印支印支期构造演化 |
2.4 中新生代东昆仑东西构造分化 |
第3章 典型金矿床研究 |
3.1 典型金矿床地质特征 |
3.1.1 红旗沟-深水潭金矿床 |
3.1.2 百吨沟金矿床 |
3.1.3 鑫拓-哈西哇金矿床地质特征 |
3.2 成矿物理化学条件 |
3.2.1 红旗沟-深水潭矿区测试结果 |
3.2.2 百吨沟金矿床测试结果 |
3.2.3 鑫拓哈西哇金矿区测试结果 |
3.2.4 压力深度 |
3.2.5 流体演化 |
3.2.6 流体不混溶及原因 |
3.2.7 金沉淀机制 |
3.3 矿床成因 |
3.3.1 成矿流体来源 |
3.3.2 成矿物质来源 |
3.3.3 造山型金矿概念及特点 |
3.3.4 典型金矿成因信息 |
3.3.5 五龙沟矿集区金矿床成因类型探讨 |
第4章 矿集区基性脉岩群与矿体围岩地球化学和年代学研究 |
4.1 水闸东沟富闪基性脉岩 |
4.1.1 岩体与矿化关系及样品描述 |
4.1.2 锆石U-Pb年龄 |
4.1.3 地球化学特征 |
4.1.4 锆石Lu-Hf同位素特征 |
4.1.5 蚀变和地壳混染影响 |
4.1.6 源区特征 |
4.2 黑石沟辉绿岩脉岩 |
4.2.1 岩体与矿化关系及样品描述 |
4.2.2 锆石U-Pb年龄 |
4.2.3 地球化学特征 |
4.2.4 蚀变和地壳混染影响 |
4.2.5 源区讨论 |
4.3 小干沟辉绿岩脉 |
4.3.1 岩体与矿化关系及样品描述 |
4.3.2 锆石U-Pb年龄 |
4.3.3 地球化学特征 |
4.3.4 蚀变和地壳混染影响 |
4.3.5 源区特征 |
4.4 黄龙沟闪长玢岩 |
4.4.1 岩体与矿化关系及样品描述 |
4.4.2 锆石U-Pb年龄 |
4.4.3 地球化学特征 |
4.4.4 黄龙沟闪长玢岩Hf同位素特征 |
4.4.5 成因岩石学 |
4.5 百吨沟石英闪长岩 |
4.5.1 岩体与矿化关系及样品描述 |
4.5.2 锆石U-Pb年龄 |
4.5.3 地球化学特征 |
4.5.4 百吨沟石英闪长岩Sr-Nd-Hf同位素特征 |
4.5.5 岩石源区及成因 |
4.6 成岩成矿时代研究 |
4.6.1 区域岩浆活动阶段 |
4.6.2 赋矿剪切带活动时代 |
4.6.3 成矿时代 |
4.7 成矿地球动力学背景—伸展背景下的深部壳幔相互作用 |
4.8 基性脉岩群与金矿化内在成因联系 |
第5章 五龙沟金矿集区深部成矿作用 |
5.1 上地幔金源区概念 |
5.2 金的上地幔源区的形成过程 |
5.3 东昆仑地区金的上地幔源区 |
5.4 岩石圈地幔印支晚期再活化作用 |
5.5 东昆仑地区幔源流体活动与幔源金向地壳活化运移成矿 |
5.6 五龙沟矿集区深部地质作用对矿化作用的控制 |
5.7 五龙沟地区造山型金矿成矿模式 |
第6章 矿化富集规律及找矿模式 |
6.1 断裂构造控矿规律 |
6.2 矿体侧伏规律 |
6.3 元素分带性 |
6.4 东昆仑地区金矿化找矿标志 |
6.5 找矿模式 |
第7章 结论 |
图版 |
参考文献 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 |
致谢 |
四、Fluid differentiation and gold mineralization(论文参考文献)
- [1]南秦岭宁陕-镇安一带钨钼金多金属矿集区控矿构造-岩浆-流体-成矿规律与找矿预测[D]. 韩珂. 长安大学, 2021
- [2]云南多金属矿床地质特征及找矿预测研究[J]. 李鹏辉. 中国金属通报, 2021(02)
- [3]河南省崤山地区典型金矿矿床地质特征及成因研究[D]. 王飞. 湖南科技大学, 2020(06)
- [4]南秦岭柞-山矿集区典型金矿床成矿作用与成矿动力学背景[D]. 丁坤. 长安大学, 2020
- [5]新疆西准噶尔哈图山一带晚古生代花岗岩研究[D]. 李宇航. 长安大学, 2020(06)
- [6]河南洛宁石龙山金多金属矿预查区土壤地球化学特征及找矿远景分析[J]. 赵欣怡,罗先熔,杨笑笑,刘刚,刘攀峰,汤国栋,杜欣. 矿物岩石地球化学通报, 2020(04)
- [7]南秦岭凤县地区金矿与铅锌矿成因研究[D]. 毛晨. 中国地质大学, 2019(05)
- [8]不同构造环境下斑岩型铜金矿床地球化学对比 ——以印尼巴布亚Grasberg和安徽茶亭为例[D]. 亓华胜. 中国科学技术大学, 2019
- [9]江南造山带曲溪金矿床成矿物质来源 ——来自载金硫化物组成的证据[D]. 綦鹏. 中国地质大学(北京), 2019
- [10]青海东昆仑中段五龙沟矿集区金矿成矿作用研究[D]. 张宇婷. 吉林大学, 2018(04)