西藏典型巖漿-熱液成礦系統(tǒng)銅鋅同位素地球化學特征及其地質(zhì)意義
發(fā)布時間:2022-12-10 05:31
西藏特提斯成礦域形成眾多類型獨特和改造保存條件完好的礦床,為非傳統(tǒng)同位素地球化學特征的研究提供了難得的試驗場所。西藏特提斯成礦域主要發(fā)育三大類典型礦床,一是產(chǎn)于新特提斯洋俯沖的陸緣弧背景的斑巖-高硫化淺成低溫熱液型銅(金)礦床(如鐵格隆南銅(金)礦),高硫化淺成低溫成礦亞系統(tǒng)疊合于斑巖成礦亞系統(tǒng),形成典型的Cu-S二元體系礦物疊合在Cu-Fe-S三元體系礦物之上,造成銅礦物的空間分布獨特性;二是產(chǎn)于岡底斯成礦帶陸-陸碰撞伸展背景的斑巖-矽卡巖型銅多金屬礦床(如甲瑪銅多金屬礦),形成典型的斑巖、角巖型礦石中黃銅礦為主、矽卡巖型礦石中斑銅礦-黃銅礦為主的銅礦物分布特征,顯示+1價和+2價銅礦物共存的特點;三是產(chǎn)于北喜馬拉雅成礦帶脈型鋅鉛銀銻礦床(如扎西康鋅多金屬礦),具有上銻銀、中鉛鋅銀和下鋅鉛的礦物空間分布特征。針對以上三類礦床類型獨特,空間分布代表了新特提斯洋演化到陸-陸碰撞的主要礦床類型,非傳統(tǒng)銅鋅同位素是否能夠應用于成礦物源的示蹤、礦床類型研判和礦體深部預測,開展了有益的嘗試。為此,論文在充分收集前人資料,野外調(diào)研、礦石學特征研究基礎上,研究了銅、鋅同位素地球化學特征與成礦過程、類...
【文章頁數(shù)】:167 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
中文摘要
abstract
1 緒論
1.1 選題依據(jù)
1.2 研究目的及意義
1.3 研究現(xiàn)狀
1.3.1 銅同位素
1.3.2 鋅同位素
1.4 銅、鋅穩(wěn)定同位素在礦床學中的應用現(xiàn)狀
1.5 存在問題及潛在研究方向
1.6 研究內(nèi)容及技術路線
1.7 工作概況及主要進展
2 礦床成礦地質(zhì)背景和典型礦床地質(zhì)特征
2.1 鐵格隆南銅金礦床
2.1.1 成礦地質(zhì)背景
2.1.2 鐵格隆南礦床地質(zhì)特征
2.2 扎西康鋅鉛銀銻礦床
2.2.1 區(qū)域地層
2.2.2 礦區(qū)構造
2.2.3 礦區(qū)巖漿巖
2.2.4 礦化與蝕變
2.3 甲瑪銅多金屬礦床
2.3.1 礦區(qū)地質(zhì)背景
2.3.2 巖漿活動與礦化
2.3.3 礦物組成與蝕變特征
3 鐵格隆南高硫化淺成低溫熱液-斑巖型銅(金)礦銅同位素特征
3.1 分析方法
3.1.1 化學溶解與純化
3.1.2 質(zhì)譜分析
3.1.3 樣品采集
3.2 礦床銅同位素地球化學特征
3.3 基于銅穩(wěn)定同位素特征的礦床類型厘定
3.3.1 礦物之間的Cu同位素差異性
3.3.2 Cu同位素的空間變化規(guī)律
3.3.3 銅同位素變化的因素
3.4 銅同位素在隱伏礦體勘查中的應用
4 扎西康熱液脈型鋅鉛銀銻礦鋅同位素地球化學特征
4.1 分析方法
4.1.1 鉛同位素分析
4.1.2 鋅同位素分析
4.2 扎西康鉛鋅礦鋅同位素組成及其特征
4.3 扎西康鉛鋅礦硫、鉛、鋅物質(zhì)來源
4.4 礦床成因類型探討
4.5 小結
5 甲瑪銅多金屬礦床巖漿作用及其銅同位素特征
5.1 甲瑪兩期構造變形、蝕變與成礦作用關系
5.1.1 牛馬塘、銅鉛山地質(zhì)與蝕變礦化特征
5.1.2 構造變形時限
5.1.3 D_2變形與礦化
5.1.4 小結
5.2 甲瑪成礦與不成礦斑巖特征對比
5.2.1 分析方法
5.2.2 數(shù)據(jù)結果
5.2.3 巖石成因討論
5.2.4 小結
5.3 銅同位素組成特征
5.3.1 樣品描述
5.3.2 分析方法
5.3.3 數(shù)據(jù)結果
5.3.4 銅同位素特征
5.3.5 小結
6 研究區(qū)礦床銅鋅同位素對比
6.1 不同類型銅礦床銅同位素的組成
6.2 銅、鋅同位素對巖漿熱液系統(tǒng)礦床的過程反演及示蹤作用
7 結論
8 致謝
參考文獻
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Studies of Metallic and Trace Minerals of the Tiegelongnan Cu-Au Deposit, Central Tibet, China[J]. HE Wen,LIN Bin,YANG Huanhuan,SONG Yingxin. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(03)
[2]The Zhaxikang Vein-type Pb-Zn-Ag-Sb Deposit in Himalayan Orogen, Tibet: Product by Overprinting and Remobilization Processes during Post-collisional Period[J]. LIANG Wei,HOU Zengqian,ZHENG Yuanchuan,YANG Zhusen,LI Zhenqing. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(02)
[3]岡底斯帶甲瑪?shù)V區(qū)花崗斑巖類年代學、地球化學及巖石成因[J]. 孟元庫,馬士委,許志琴,陳希節(jié),馬緒宣. 地球科學. 2018(04)
[4]多龍礦集區(qū)色那東巖體年齡、成因與動力學背景[J]. 王勤,林彬,唐菊興,宋揚,李彥波,侯俊富,李玉彬,衛(wèi)魯杰. 地球科學. 2018(04)
[5]Apatite Fission Track Ages in the Duolong Ore District and the Uplift Time of the Qiangtang Terrrane, Tibet[J]. YANG Huanhuan,TANG Juxing,SONG Yang,LIU Zhibo,LIN Bin. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(01)
[6]New Discovery of the 341 Ma Gabbro at Xiongcun District in the Southern Margin of Lhasa Terrane, Tibet[J]. LANG Xinghai,LIU Dong,DENG Yulin,TANG Juxing,XIE Fuwei,YANG Zongyao,CUI Zhiwei,WANG Xuhui,LI Zhijun,ZHANG Zhong,ZHANG Jinshu,HUANG Yong. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(01)
[7]The First Discovery of Colusite in the Tiegelongnan Supper-large Cu(Au, Ag) Deposit and Significance for the Genesis of the Deposit[J]. WANG Yiyun,TANG Juxing,SONG Yang,LIN Bin,WANG Qin. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(01)
[8]岡底斯東段構造-巖漿作用與成礦研究進展[J]. 周堂波,陳程,陳小平. 四川地質(zhì)學報. 2017(04)
[9]粵東新寮崠銅多金屬礦區(qū)鉆孔深部礦體銅同位素研究[J]. 范飛鵬,肖惠良,陳樂柱,李海立,劉建雄,鄧中林,李少斌,林梗偉,周霞. 巖礦測試. 2017(04)
[10]40Ar/39Ar and Rb-Sr Ages of the Tiegelongnan Porphyry Cu-(Au) Deposit in the Bangong Co-Nujiang Metallogenic Belt of Tibet,China:Implication for Generation of Super-Large Deposit[J]. LIN Bin,CHEN Yuchuan,TANG Juxing,WANG Qin,SONG Yang,YANG Chao,WANG Wenlei,HE Wen,ZHANG Lejun. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2017(02)
博士論文
[1]岡底斯成礦帶中段構造活動與成礦規(guī)律研究[D]. 許遠平.成都理工大學 2014
碩士論文
[1]二疊紀瓜德魯普世末生物大滅絕的Zn同位素研究[D]. 劉晨曉.中國地質(zhì)大學(北京) 2017
[2]Zn同位素分析方法及地幔交代過程中Zn同位素分餾[D]. 陳沙.中國科學技術大學 2016
[3]溶液進樣與飛秒激光剝蝕多接收等離子體質(zhì)譜分析銅同位素研究[D]. 袁文婷.西北大學 2016
[4]北喜馬拉雅扎西康鉛鋅銻銀礦床成因研究[D]. 張建芳.中國地質(zhì)大學 2010
[5]西藏雄村銅金礦床與洞嘎金礦床對比研究[D]. 郎興海.成都理工大學 2007
本文編號:3716158
【文章頁數(shù)】:167 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
中文摘要
abstract
1 緒論
1.1 選題依據(jù)
1.2 研究目的及意義
1.3 研究現(xiàn)狀
1.3.1 銅同位素
1.3.2 鋅同位素
1.4 銅、鋅穩(wěn)定同位素在礦床學中的應用現(xiàn)狀
1.5 存在問題及潛在研究方向
1.6 研究內(nèi)容及技術路線
1.7 工作概況及主要進展
2 礦床成礦地質(zhì)背景和典型礦床地質(zhì)特征
2.1 鐵格隆南銅金礦床
2.1.1 成礦地質(zhì)背景
2.1.2 鐵格隆南礦床地質(zhì)特征
2.2 扎西康鋅鉛銀銻礦床
2.2.1 區(qū)域地層
2.2.2 礦區(qū)構造
2.2.3 礦區(qū)巖漿巖
2.2.4 礦化與蝕變
2.3 甲瑪銅多金屬礦床
2.3.1 礦區(qū)地質(zhì)背景
2.3.2 巖漿活動與礦化
2.3.3 礦物組成與蝕變特征
3 鐵格隆南高硫化淺成低溫熱液-斑巖型銅(金)礦銅同位素特征
3.1 分析方法
3.1.1 化學溶解與純化
3.1.2 質(zhì)譜分析
3.1.3 樣品采集
3.2 礦床銅同位素地球化學特征
3.3 基于銅穩(wěn)定同位素特征的礦床類型厘定
3.3.1 礦物之間的Cu同位素差異性
3.3.2 Cu同位素的空間變化規(guī)律
3.3.3 銅同位素變化的因素
3.4 銅同位素在隱伏礦體勘查中的應用
4 扎西康熱液脈型鋅鉛銀銻礦鋅同位素地球化學特征
4.1 分析方法
4.1.1 鉛同位素分析
4.1.2 鋅同位素分析
4.2 扎西康鉛鋅礦鋅同位素組成及其特征
4.3 扎西康鉛鋅礦硫、鉛、鋅物質(zhì)來源
4.4 礦床成因類型探討
4.5 小結
5 甲瑪銅多金屬礦床巖漿作用及其銅同位素特征
5.1 甲瑪兩期構造變形、蝕變與成礦作用關系
5.1.1 牛馬塘、銅鉛山地質(zhì)與蝕變礦化特征
5.1.2 構造變形時限
5.1.3 D_2變形與礦化
5.1.4 小結
5.2 甲瑪成礦與不成礦斑巖特征對比
5.2.1 分析方法
5.2.2 數(shù)據(jù)結果
5.2.3 巖石成因討論
5.2.4 小結
5.3 銅同位素組成特征
5.3.1 樣品描述
5.3.2 分析方法
5.3.3 數(shù)據(jù)結果
5.3.4 銅同位素特征
5.3.5 小結
6 研究區(qū)礦床銅鋅同位素對比
6.1 不同類型銅礦床銅同位素的組成
6.2 銅、鋅同位素對巖漿熱液系統(tǒng)礦床的過程反演及示蹤作用
7 結論
8 致謝
參考文獻
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Studies of Metallic and Trace Minerals of the Tiegelongnan Cu-Au Deposit, Central Tibet, China[J]. HE Wen,LIN Bin,YANG Huanhuan,SONG Yingxin. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(03)
[2]The Zhaxikang Vein-type Pb-Zn-Ag-Sb Deposit in Himalayan Orogen, Tibet: Product by Overprinting and Remobilization Processes during Post-collisional Period[J]. LIANG Wei,HOU Zengqian,ZHENG Yuanchuan,YANG Zhusen,LI Zhenqing. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(02)
[3]岡底斯帶甲瑪?shù)V區(qū)花崗斑巖類年代學、地球化學及巖石成因[J]. 孟元庫,馬士委,許志琴,陳希節(jié),馬緒宣. 地球科學. 2018(04)
[4]多龍礦集區(qū)色那東巖體年齡、成因與動力學背景[J]. 王勤,林彬,唐菊興,宋揚,李彥波,侯俊富,李玉彬,衛(wèi)魯杰. 地球科學. 2018(04)
[5]Apatite Fission Track Ages in the Duolong Ore District and the Uplift Time of the Qiangtang Terrrane, Tibet[J]. YANG Huanhuan,TANG Juxing,SONG Yang,LIU Zhibo,LIN Bin. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(01)
[6]New Discovery of the 341 Ma Gabbro at Xiongcun District in the Southern Margin of Lhasa Terrane, Tibet[J]. LANG Xinghai,LIU Dong,DENG Yulin,TANG Juxing,XIE Fuwei,YANG Zongyao,CUI Zhiwei,WANG Xuhui,LI Zhijun,ZHANG Zhong,ZHANG Jinshu,HUANG Yong. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(01)
[7]The First Discovery of Colusite in the Tiegelongnan Supper-large Cu(Au, Ag) Deposit and Significance for the Genesis of the Deposit[J]. WANG Yiyun,TANG Juxing,SONG Yang,LIN Bin,WANG Qin. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(01)
[8]岡底斯東段構造-巖漿作用與成礦研究進展[J]. 周堂波,陳程,陳小平. 四川地質(zhì)學報. 2017(04)
[9]粵東新寮崠銅多金屬礦區(qū)鉆孔深部礦體銅同位素研究[J]. 范飛鵬,肖惠良,陳樂柱,李海立,劉建雄,鄧中林,李少斌,林梗偉,周霞. 巖礦測試. 2017(04)
[10]40Ar/39Ar and Rb-Sr Ages of the Tiegelongnan Porphyry Cu-(Au) Deposit in the Bangong Co-Nujiang Metallogenic Belt of Tibet,China:Implication for Generation of Super-Large Deposit[J]. LIN Bin,CHEN Yuchuan,TANG Juxing,WANG Qin,SONG Yang,YANG Chao,WANG Wenlei,HE Wen,ZHANG Lejun. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2017(02)
博士論文
[1]岡底斯成礦帶中段構造活動與成礦規(guī)律研究[D]. 許遠平.成都理工大學 2014
碩士論文
[1]二疊紀瓜德魯普世末生物大滅絕的Zn同位素研究[D]. 劉晨曉.中國地質(zhì)大學(北京) 2017
[2]Zn同位素分析方法及地幔交代過程中Zn同位素分餾[D]. 陳沙.中國科學技術大學 2016
[3]溶液進樣與飛秒激光剝蝕多接收等離子體質(zhì)譜分析銅同位素研究[D]. 袁文婷.西北大學 2016
[4]北喜馬拉雅扎西康鉛鋅銻銀礦床成因研究[D]. 張建芳.中國地質(zhì)大學 2010
[5]西藏雄村銅金礦床與洞嘎金礦床對比研究[D]. 郎興海.成都理工大學 2007
本文編號:3716158
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