西昆侖鐵克里克成礦帶布瓊鐵(銅)礦床地質(zhì)地球化學特征與礦床成因研究
本文關(guān)鍵詞: 沉積變質(zhì)型鐵礦 礦床地質(zhì) 成礦作用 布瓊 西昆侖 出處:《中國地質(zhì)大學(北京)》2017年碩士論文 論文類型:學位論文
【摘要】:新疆西昆侖鐵克里克成礦帶位于塔里木盆地西南陸緣隆起區(qū),布瓊鐵(銅)礦床是帶內(nèi)最具代表性的、唯一的成型金屬礦床,但是相關(guān)研究工作十分薄弱。本文在充分收集相關(guān)研究資料成果的基礎(chǔ)上,采用野外地質(zhì)調(diào)查和室內(nèi)分析測試相結(jié)合的方法,對布瓊鐵(銅)礦床開展了礦床地質(zhì)、巖相學、巖石學、地球化學和年代學等方面的綜合解剖性研究,取得的主要認識有:(1)賦礦地層為古元古界喀拉喀什群大理巖、角閃片巖、黑云石英片巖、含石榴石陽起角閃片麻巖及磁鐵石英巖,對角閃片巖及黑云石英片巖進行原巖恢復,布瓊鐵礦床的含礦圍巖為一套從安山巖到玄武巖過渡的中-基性火山巖。(2)礦區(qū)地層發(fā)育呈線性分布的強變形、退變質(zhì)帶,疊加在面狀中-深程度區(qū)域變質(zhì)巖之上,變形帶中心到周圍發(fā)育韌-脆性變形及退變質(zhì)綠泥片巖。(3)鐵礦體呈層狀、似層狀或透鏡狀,沿單斜地層與圍巖整合接觸產(chǎn)出。鐵礦石構(gòu)造類型主要有條帶條紋狀礦石和浸染狀礦石,粒狀變晶結(jié)構(gòu)和交代結(jié)構(gòu),礦石礦物主要為磁鐵礦,黃銅礦,脈石礦物主要為石英、角閃石,石榴子石,陽起石等。銅礦化和石英-方解石-硫化物脈密切共生,礦化類型主要為黃銅礦化、孔雀石化及藍銅礦化等;圍巖蝕變主要有硅化、方解石化、假象赤鐵礦化、綠泥石化、黃鐵礦化、方鉛礦化等;成礦期次可劃分為沉積期、變質(zhì)期、構(gòu)造-熱液期和表生期。(4)礦體圍巖都具有富硅鋁,貧鈣的特點,高場強元素含量較高,條帶條紋狀礦石與角閃質(zhì)圍巖的稀土元素配分模式相似,輕重稀土分餾不明顯,具有同源性,成礦物質(zhì)可能來自與海底高溫熱液和海水;黑云母片巖類圍巖與浸染狀蝕變巖型礦石的稀土配分模式相似,富集輕稀土、虧損重稀土,可能為受后期構(gòu)造-熱液作用的結(jié)果。(5)對鐵礦體夾層圍巖斜長角閃巖進行LA鋯石U-Pb定年,推測布瓊鐵形成于2000-2350Ma,巖石形成后經(jīng)歷的一期構(gòu)造-熱液事件年齡為749-764Ma。(6)通過圍巖地球化學示蹤研究,結(jié)合前人對鐵克里克地區(qū)大地構(gòu)造演化的認識,本文認為布瓊BIF形成的構(gòu)造背景為火山機構(gòu)控制的弧后盆地,銅礦化與新元古代西昆侖大陸裂解關(guān)系緊密,成礦模式可以分為沉積階段(BIF的形成)、變質(zhì)階段(沉積變質(zhì)型鐵礦體形成)、構(gòu)造-熱液階段(銅礦化的疊加)。
[Abstract]:The Tikrik metallogenic belt in West Kunlun, Xinjiang is located in the southwestern continental margin of Tarim Basin. Buqiong iron (copper) deposit is the most representative and the only formative metal deposit in the belt. However, the related research work is very weak. Based on the full collection of relevant research data, the paper develops the deposit geology and petrography of Buqiong iron (copper) deposit by using the method of field geological survey and laboratory analysis and test. A comprehensive anatomical study of petrology, geochemistry and geochronology shows that the main knowledge obtained is that the ore-bearing strata are Paleoproterozoic Karakash group marble, hornblende schist and black cloud quartz schist, the ore-bearing strata are the Paleoproterozoic Karakash group, the hornblende schist and the black cloud quartz schist. Garnet bearing granodiorite gneiss and magnetite quartzite, as well as hornblende schist and black cloud quartz schist for original rock restoration, The ore-bearing surrounding rock of Buqiong iron deposit is a set of meso-basic volcanic rocks in transition from andesite to basalt. The ductile-brittle deformation and retrograde metamorphic green-mudstone schist are developed from the center of the deformation zone to the surrounding area. The main structural types of iron ore are striped ore and disseminated ore, granular metasomorphic structure, magnetite, chalcopyrite and gangue minerals. Hornblende, pomegranate, actinolite, etc. Copper mineralization and quartz-calcite-sulphide veins are closely associated with each other. The main types of mineralization are chalcopyrite, peacock fossilization and blue copper mineralization, and the wall rock alteration is mainly silicified and calcite. The ore-forming stages can be divided into sedimentary period, metamorphic stage, tectonic-hydrothermal stage and supergene stage. The surrounding rock of the orebody is rich in silicon and aluminum, poor in calcium, and high in content of high field strength elements, and the ore body is characterized by aluminosilicate, pyritization, galena mineralization and so on, and the ore-forming stage can be divided into four stages: sedimentary period, metamorphic stage, tectonic-hydrothermal stage and supergene stage. The REE distribution pattern of striped ore is similar to that of hornblende surrounding rock, but the fractionation of light and heavy rare earth is not obvious, and the ore-forming material may come from high temperature hydrothermal solution and sea water. The rock mass of biotite schist is similar to that of leachate altered rock. It is rich in light rare earth and depleted in heavy rare earth. It is possible that the LA-zircon U-Pb dating of the amphibolite in the interbedded rock mass of the iron ore body may be the result of the late tectonic-hydrothermal interaction. It is inferred that Buqiong iron was formed in 2000-2350 Ma, and the first stage tectonic-hydrothermal event age after rock formation was 749-764Ma.Y6) based on the geochemistry tracer study of surrounding rock, combined with the previous understanding of tectonic evolution in the Tieckrik area, In this paper, it is considered that the tectonic setting of Buqiong BIF is a back-arc basin controlled by volcanic mechanism, and that copper mineralization is closely related to the disintegration of the Neoproterozoic West Kunlun continent. The metallogenic model can be divided into sedimentary stage, metamorphic stage (sedimentary metamorphic iron ore body formation), tectonic-hydrothermal stage (superposition of copper deposit).
【學位授予單位】:中國地質(zhì)大學(北京)
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:P618.41;P618.31
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,本文編號:1506217
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