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內(nèi)蒙古呼扎蓋吐斑巖型鉬礦床地質(zhì)地球化學(xué)特征及成因機(jī)制

發(fā)布時間:2017-09-03 17:20

  本文關(guān)鍵詞:內(nèi)蒙古呼扎蓋吐斑巖型鉬礦床地質(zhì)地球化學(xué)特征及成因機(jī)制


  更多相關(guān)文章: 呼扎蓋吐鉬礦 成礦時代 C-H-O-S同位素 成礦流體 礦床成因


【摘要】:呼扎蓋吐中型鉬礦床位于蒙古-鄂霍茨克縫合帶東南緣,是得爾布干成礦帶內(nèi)一座典型的斑巖型鉬礦床。其形成與燕山早期花崗閃長巖侵入密切相關(guān),鉬礦化產(chǎn)于巖體內(nèi)及其與圍巖的接觸帶上,輝鉬礦化和黃鐵礦化主要發(fā)生在石英-絹云母化帶內(nèi)。本論文對該礦床進(jìn)行了詳細(xì)的巖相學(xué)、巖石地球化學(xué)、同位素年代學(xué)、穩(wěn)定同位素和流體地球化學(xué)等方面的研究,借此探討了礦床成因機(jī)制。巖石地球化學(xué)分析表明,礦化的流紋質(zhì)凝灰?guī)r相比未礦化的圍巖,CaO、NaO、Fe2O3T和MgO有從巖體中被帶入的特點(diǎn)。所有巖石中LREE富集,HREE虧損,輕重稀土分餾明顯,礦化流紋質(zhì)凝灰?guī)r、流紋巖相比花崗閃長巖,Eu負(fù)異常更明顯。巖石中相對富集Rb、Th、U、K、La、Ce等大離子親石元素,虧損Nb、Ta、Ti等高場強(qiáng)元素和P等元素。通過對礦區(qū)出露淺海相環(huán)境下發(fā)育的火山—沉積巖地層開展同位素年代學(xué)研究,獲得兩件流紋質(zhì)凝灰?guī)r鋯石U-Pb年齡分別為370 Ma和372 Ma,與上泥盆統(tǒng)大民山組地層形成的時代一致,形成于活動大陸邊緣的島弧環(huán)境下。輝鉬礦Re-Os同位素模式年齡為179.8±2.7 Ma,表明該礦床形成于早侏羅世。流體包裹體研究表明,主成礦階段溫度集中在260℃~440℃,鹽度集中在8%~14%和38%~52%,成礦流體屬于高溫、高鹽度的H2O-CO2-NaCl體系。隨著成礦作用的不斷進(jìn)行,大氣降水混入的比例逐漸增加,成礦的中晚期(Ⅲ→Ⅳ階段)流體向中低溫、低鹽度的方向演化,溫度集中于140℃~240℃,鹽度主要在2%~6%。C-H-O-S穩(wěn)定同位素測試顯示呼扎蓋吐鉬礦床中成礦物質(zhì)的來源與礦區(qū)花崗閃長巖體的巖漿活動有關(guān),主要以殼源為主。綜合以上研究結(jié)果,呼扎蓋吐鉬礦床形成于早侏羅世蒙古-鄂霍茨克洋閉合后的碰撞或后碰撞的大地構(gòu)造背景下,伴隨著構(gòu)造-巖漿事件的發(fā)生,巖漿上升侵位到礦區(qū)泥盆系大民山組火山巖中。含礦流體在主成礦階段發(fā)生沸騰作用,成礦流體系統(tǒng)的物理化學(xué)條件發(fā)生驟變,成礦物質(zhì)在脈狀、網(wǎng)脈狀裂隙中發(fā)生卸載和沉淀,形成呼扎蓋吐鉬礦床。
【關(guān)鍵詞】:呼扎蓋吐鉬礦 成礦時代 C-H-O-S同位素 成礦流體 礦床成因
【學(xué)位授予單位】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:P618.65
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 1 前言11-19
  • 1.1 選題背景與項目依托11-12
  • 1.2 研究現(xiàn)狀12-15
  • 1.2.1 斑巖鉬礦研究現(xiàn)狀12-14
  • 1.2.2 呼扎蓋吐鉬礦研究現(xiàn)狀14-15
  • 1.3 研究內(nèi)容與意義15-16
  • 1.3.1 研究內(nèi)容15-16
  • 1.3.2 研究意義16
  • 1.4 研究思路與技術(shù)手段16-18
  • 1.5 主要工作量18-19
  • 2 區(qū)域地質(zhì)背景19-24
  • 2.1 地層19-21
  • 2.1.1 古生界19-21
  • 2.1.2 中生界21
  • 2.1.3 新生界21
  • 2.2 構(gòu)造21
  • 2.3 巖漿巖21-23
  • 2.4 區(qū)域礦產(chǎn)23-24
  • 3 礦床地質(zhì)特征24-38
  • 3.1 礦區(qū)地質(zhì)25-31
  • 3.1.1 地層25-27
  • 3.1.2 構(gòu)造27-29
  • 3.1.3 巖漿巖29-31
  • 3.2 礦體分布特征31-32
  • 3.3 礦石特征32-36
  • 3.3.1 礦物組成32-35
  • 3.3.2 礦石組構(gòu)35-36
  • 3.4 圍巖蝕變與礦化36
  • 3.5 礦化期和礦化階段劃分36-38
  • 4 巖石地球化學(xué)38-49
  • 4.1 主量元素38-42
  • 4.2 稀土元素42-44
  • 4.3 微量元素44-49
  • 5 同位素地質(zhì)年代學(xué)49-58
  • 5.1 鋯石U-Pb測年49-56
  • 5.1.1 鋯石形態(tài)學(xué)特征49-50
  • 5.1.2 鋯石U-Pb年齡50-54
  • 5.1.3 火山—沉積巖互層的形成時代54-56
  • 5.2 輝鉬礦Re-Os同位素測年56-58
  • 6 流體地球化學(xué)58-72
  • 6.1 樣品采集與實驗方法58-59
  • 6.2 包裹體巖相學(xué)特征及分類59-62
  • 6.3 均一溫度和鹽度62-67
  • 6.4 均一壓力與密度67-68
  • 6.5 流體包裹體成分68-69
  • 6.6 成礦深度估算69-72
  • 6.6.1 沸騰包裹體法69-70
  • 6.6.2 含子礦物法70-72
  • 7 穩(wěn)定同位素地球化學(xué)72-79
  • 7.1 H-O同位素72-74
  • 7.2 C-O同位素74-77
  • 7.3 S同位素77-79
  • 8 礦床成因分析79-92
  • 8.1 區(qū)域鉬成礦作用與構(gòu)造背景79-84
  • 8.2 成礦物質(zhì)來源84-85
  • 8.3 礦床成因機(jī)制85-90
  • 8.3.1 礦床成因85-86
  • 8.3.2 成礦機(jī)制86-90
  • 8.4 找礦潛力分析90-92
  • 9 結(jié)論92-94
  • 9.1 取得的主要認(rèn)識92-93
  • 9.2 存在的問題與不足93-94
  • 致謝94-95
  • 參考文獻(xiàn)95-112
  • 附錄112

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本文編號:786309

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