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江西修水蓮花芯銅鉬多金屬礦床成礦特征及成因分析

發(fā)布時間:2017-04-08 15:19

  本文關(guān)鍵詞:江西修水蓮花芯銅鉬多金屬礦床成礦特征及成因分析,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:修水蓮花芯銅多金屬礦床位于九嶺成礦帶的西南部,大地構(gòu)造位置處在江南隆褶帶的西段,北與下?lián)P子坳褶帶毗鄰,南與華南褶皺系接壤。該礦床發(fā)現(xiàn)時間短,研究程度比較低,科研工作量較少。本文在前期地質(zhì)工作研究成果的基礎(chǔ)上,通過研究該礦床的礦床地質(zhì)特征、元素地球化學特征、流體地球化學特征、同位素地球化學特征,初步分析探討了礦床的成因和成礦機理,主要取得以下幾點認識: 1、通過區(qū)域地質(zhì)背景和礦床地質(zhì)特征的分析,認為蓮花芯礦床為典型的石英脈型礦床。礦床的形態(tài)及成因上受控于北北東、北西和近東西向斷裂,是最重要的導礦構(gòu)造和控礦構(gòu)造。礦石礦物主要為黃銅礦、輝鉬礦、白鎢礦,,賦存于石英脈和巖體的破碎與裂隙帶中。形成沿著構(gòu)造方向上展布的脈狀、網(wǎng)脈狀礦體。 2、主量元素地球化學特征表明,蓮花芯礦床賦礦圍巖類型為花崗巖、二長花崗巖,為一套過鋁質(zhì)鈣堿性-堿性系列巖石。微量元素地球化學特征表明,圍巖均表現(xiàn)出大離子親石元素富集和高場強元素虧損。標準化蛛網(wǎng)圖曲線均為W型右傾型。成礦元素的富集與熱液活動關(guān)系密切,成礦物質(zhì)來源不是來自圍巖,可能來自后期熱液活動。 3、稀土含量變化大,從原巖→蝕變巖→礦石和石英脈,稀土含量急劇降低。標準化配分曲線基本為右傾銪(Eu)虧損型,鉀質(zhì)蝕變巖曲線顯示為銪(Eu)弱富集;輕稀土分餾明顯,重稀土幾乎都不分餾。礦石與石英脈的稀土元素配分曲線與圍巖明顯不同,表明成礦過程和成巖過程具有不同的稀土來源,進一步證明了成礦物質(zhì)不是來自圍巖,可能來自后期的巖漿熱液。 4、蓮花芯礦床流體均一溫度變化范圍為127.6~451.1℃,平均235.7℃。成礦流體溫度經(jīng)歷了由中高溫(310℃以上)→中溫(160~310℃)→低溫(160℃以下)的演化過程。與成礦有關(guān)的流體至少有兩期以上,但最重要的成礦溫度為中溫階段。鹽度變化范圍較大2.7~23.2%,平均13.4%。說明礦床的成礦流體為中等鹽度流體。 5、成礦流體的均一溫度與鹽度具有一定的線性相關(guān)性,估算該礦床成礦流體密度為0.9~1.0g/cm~3之間,成礦壓力為2.91~3.57MPa,成礦深度為0.97~1.19km,揭示出其為淺成巖漿熱液礦床。 6、礦床硫化物中δ34S的變化范圍為-3.32‰~-0.71‰,平均-1.86‰,與典型的斑巖型銅礦硫化物的δ34S值(-3‰~+1‰)基本一致,具有幔源硫的特點;鉛同位素來源陸內(nèi)板塊碰撞造山帶,具有殼幔物質(zhì)混合的特征。
【關(guān)鍵詞】:九嶺成礦帶 蓮花芯銅(鉬)多金屬礦 地球化學特征 成因分析 成礦模式
【學位授予單位】:東華理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2012
【分類號】:P618.41;P618.65
【目錄】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-13
  • 1 緒論13-17
  • 1.1 選題依據(jù)和研究意義13-14
  • 1.2 研究現(xiàn)狀和進展14-15
  • 1.2.1 江西省九嶺成礦帶研究現(xiàn)狀14
  • 1.2.2 蓮花芯礦床研究現(xiàn)狀14-15
  • 1.3 研究內(nèi)容和研究技術(shù)路線15-16
  • 1.3.1 研究內(nèi)容15-16
  • 1.3.2 研究方法16
  • 1.3.3 技術(shù)路線16
  • 1.4 主要完成工作量16-17
  • 2 區(qū)域地質(zhì)概況17-21
  • 2.1 大地構(gòu)造位置17-18
  • 2.2 區(qū)域地層18
  • 2.3 區(qū)域巖漿巖18-19
  • 2.4 區(qū)域構(gòu)造19-20
  • 2.5 區(qū)域礦產(chǎn)20-21
  • 3 礦床地質(zhì)特征21-31
  • 3.1 礦區(qū)地層21
  • 3.2 礦區(qū)巖漿巖21-25
  • 3.2.1 巖漿巖成因22-24
  • 3.2.2 巖漿巖構(gòu)造環(huán)境24-25
  • 3.3 礦區(qū)構(gòu)造25-26
  • 3.4 圍巖蝕變26
  • 3.5 礦石特征26-29
  • 3.6 礦體地質(zhì)特征29-31
  • 4 巖石地球化學特征31-45
  • 4.1 常量元素地球化學特征31-35
  • 4.2 微量元素地球化學特征35-39
  • 4.2.1 圍巖成礦元素特征35-37
  • 4.2.2 圍巖微量元素特征37-39
  • 4.3 稀土元素地球化學特征39-45
  • 4.3.1 賦礦圍巖稀土元素地球化學特征40-41
  • 4.3.2 礦石稀土元素地球化學特征41
  • 4.3.3 石英脈稀土元素地球化學特征41-42
  • 4.3.4 稀土元素特征綜述42-45
  • 5 成礦流體地球化學特征45-57
  • 5.1 成礦流體包裹體特征45-49
  • 5.2 成礦流體均一溫度和鹽度49-51
  • 5.3 均一溫度和鹽度變化規(guī)律51-53
  • 5.3.1 均一溫度變化規(guī)律51-52
  • 5.3.2 鹽度變化規(guī)律52-53
  • 5.4 成礦流體均一溫度與鹽度關(guān)系53-54
  • 5.5 成礦流體密度、壓力和成礦深度54-57
  • 5.5.1 成礦流體密度54
  • 5.5.2 成礦壓力與成礦深度54-57
  • 6 穩(wěn)定同位素地球化學特征57-63
  • 6.1 硫同位素地球化學特征57-59
  • 6.2 鉛同位素地球化學特征59-63
  • 7 礦床成因分析與成礦模式63-67
  • 7.1 控礦因素63
  • 7.2 成礦物質(zhì)來源63
  • 7.3 蓮花芯礦床與德興銅礦對比研究63-64
  • 7.3.1 礦床地質(zhì)特征對比63-64
  • 7.3.2 穩(wěn)定同位素地球化學特征對比64
  • 7.3.3 流體包裹體特征對比64
  • 7.4 成礦模式探討64-67
  • 8 結(jié)論與討論67-69
  • 致謝69-71
  • 參考文獻71-73

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