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吉林省夾皮溝—海溝金成礦帶金礦床成礦流體特征與深部成礦潛力評價

發(fā)布時間:2017-07-31 09:00

  本文關鍵詞:吉林省夾皮溝—海溝金成礦帶金礦床成礦流體特征與深部成礦潛力評價


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【摘要】:夾皮溝-海溝金成礦帶位于華北克拉通北緣東段與中亞造山帶東部交匯部位的造山帶一側,是一個經(jīng)歷了古亞洲洋構造域演化、中亞造山帶東部各微陸塊拼貼以及古太平洋構造域影響的復合構造區(qū)。多期的構造-巖漿作用使得本區(qū)具備優(yōu)良的成礦構造背景,長期以來倍受國內(nèi)、外地質學家關注和研究。二道溝金礦、小北溝金礦和海溝金礦是該成礦帶內(nèi)三座最為典型的金礦床,其中二道溝金礦和小北溝金礦位于金成礦帶的西北部,是夾皮溝金礦集區(qū)的重要組成;海溝金礦位于金成礦帶的東南部。三座金礦礦體以含金石英脈型為主,局部為蝕變巖型,礦體嚴格受次級斷裂構造控制。二道溝金礦和小北溝金礦產(chǎn)出于夾皮溝群斜長角閃巖、斜長角閃片麻巖、花崗質片麻巖等變質巖中;海溝金礦的賦礦圍巖主要為二長花崗巖和二長巖,局部圍巖為色洛河群。二道溝金礦成礦作用劃分為四個階段:石英階段、黃鐵礦-石英階段、自然金-石英-黃鐵礦階段和石英-方解石階段;小北溝金礦成礦作用劃分為五個階段:石英階段、黃鐵礦-絹云母-石英階段、黃鐵礦-石英階段、自然金-石英-黃鐵礦階段和石英-方解石階段;海溝金礦成礦作用劃分為四個階段:石英階段、黃鐵礦-石英階段、自然金-石英-黃鐵礦階段和石英-方解石階段。各礦床深部中段流體包裹體研究表明:二道溝金礦發(fā)育Ⅰ類CO2-H2O流體包裹體、Ⅱ類水溶液流體包裹體和Ⅲ類CO2流體包裹體,流體包裹體均一溫度為128~370°C,成礦主階段均一溫度集中分布在190~270°C,對應成礦流體鹽度為0.58~14.06 wt.%Na Cl eqv.,成礦流體密度為0.69~0.94 g/cm3,流體包裹體均一壓力分為兩組,高壓組為135~165 MPa,低壓組為60~80 MPa。成礦流體為中低溫、中低鹽度、低密度的富CO2的CO2-H2O-Na Cl體系,估算成礦深度為5.1~8.0 km;小北溝金礦主要發(fā)育Ⅰ類CO2-H2O流體包裹體和Ⅱ類水溶液流體包裹體,Ⅲ類CO2流體包裹體可見,但含量較少,流體包裹體均一溫度為144~348°C,成礦主階段均一溫度集中分布在190~270°C,對應成礦流體鹽度為1.02~11.03 wt.%Na Cl eqv.,成礦流體密度為0.76~0.96 g/cm3,流體包裹體均一壓力為60~175 MPa,成礦作用由早到晚壓力逐漸減小。成礦流體為中低溫、中低鹽度、低密度的富CO2的CO2-H2O-Na Cl體系,成礦深度同樣為5.1~8.0 km;海溝金礦發(fā)育Ⅰ類CO2-H2O流體包裹體、Ⅱ類水溶液流體包裹體和Ⅲ類CO2流體包裹體,流體包裹體均一溫度為145~410°C,成礦主階段均一溫度集中分布在190~270°C,對應成礦流體鹽度為1.23~11.93 wt.%Na Cl eqv.,成礦流體密度為0.49~0.93 g/cm3,流體包裹體均一壓力為90~275 MPa,成礦作用由早到晚壓力逐漸減小。成礦流體為中低溫、中低鹽度、低密度的富CO2的CO2-H2O-Na Cl體系,成礦深度為5.1~9.8 km。三座金礦流體包裹體氣相成分均是以H2O和CO2為主,其次為N2、CH4、CO及有機質等,氣相成分特征反映了還原條件下的成礦環(huán)境。氫-氧同位素測試顯示小北溝金礦成礦主階段δDH2O= 102‰,δ18OH2O= 1.84~ 1.14‰,成礦晚階段δDH2O= 78‰,δ18OH2O= 9.40~ 9.20‰;海溝金礦成礦早階段δDH2O= 80~ 64‰,δ18OH2O=6.7~8.4‰。結合已發(fā)表氫-氧同位素研究成果,證實三座金礦初始成礦流體為巖漿流體。在成礦過程中,三座金礦成礦流體均經(jīng)歷了水/巖反應及流體混合作用,物理化學條件改變的同時誘發(fā)流體不混溶作用導致金元素和其它硫化物的沉淀富集,成礦流體最終演化為大氣降水。年代學研究表明,海溝金礦成礦主階段流體包裹體40Ar/39Ar年齡為172~170Ma;蝕變巖絹云母40Ar/39Ar坪年齡為161.9±1.3 Ma;閃長玢巖單顆粒鋯石U-Pb年齡為131~122 Ma,表明海溝金礦的形成時代為中侏羅世。黃泥河二長花崗巖單顆粒鋯石U-Pb年齡為167±3 Ma;大蒲柴河石英閃長巖單顆粒鋯石U-Pb年齡為164.9±0.8 Ma。結合夾皮溝-海溝金成礦帶內(nèi)現(xiàn)有的年代學研究成果,我們認為夾皮溝地區(qū)金成礦事件在~200 Ma,海溝金礦為中侏羅世成礦(161 Ma),且成礦年代與區(qū)域上的巖漿事件較好的吻合。綜合區(qū)域成礦背景、礦床地質特征、成礦流體特征、成礦年代學以及礦床地球化學證據(jù),提出二道溝金礦、小北溝金礦和海溝金礦為典型的與陸內(nèi)拼貼作用有關的中溫熱液型金礦。印支晚期階段研究區(qū)處于碰撞造山后構造背景下,到了燕山早期,本區(qū)受古太平洋構造域影響,古太平洋板塊向歐亞大陸東部斜向俯沖誘發(fā)本區(qū)地體之間的拼貼作用,在擠壓向伸展轉化階段形成一系列金礦床。三座金礦均具備穩(wěn)定而寬泛的成礦流體環(huán)境,結合中溫熱液型金礦特有的成礦特點,認為現(xiàn)階段三座金礦勘探位置仍應處在成礦系統(tǒng)的中、上部位,深部具有較大的成礦及找礦潛力。
【關鍵詞】:礦床地質特征 流體包裹體 成礦流體 礦床成因 成礦預測 夾皮溝 海溝
【學位授予單位】:吉林大學
【學位級別】:博士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:P618.51
【目錄】:
  • 摘要4-7
  • abstract7-14
  • 第1章 緒論14-23
  • 1.1 研究背景14-15
  • 1.2 研究現(xiàn)狀及存在問題15-19
  • 1.2.1 中溫熱液金礦床研究現(xiàn)狀15-16
  • 1.2.2 研究區(qū)金礦床研究現(xiàn)狀16-18
  • 1.2.3 存在問題18-19
  • 1.3 選題依據(jù)19-20
  • 1.4 研究內(nèi)容、研究方法及技術路線20-21
  • 1.4.1 研究內(nèi)容20
  • 1.4.2 研究方法20-21
  • 1.4.3 技術路線21
  • 1.5 項目依托及完成工作量21-23
  • 第2章 區(qū)域地質背景23-41
  • 2.1 區(qū)域地層23-31
  • 2.1.1 太古宙23-28
  • 2.1.2 元古宙28-29
  • 2.1.3 古生界29-30
  • 2.1.4 中生界30
  • 2.1.5 新生界30-31
  • 2.2 區(qū)域侵入巖31-35
  • 2.2.1 太古宙侵入巖31-32
  • 2.2.2 晚古生代侵入巖32-33
  • 2.2.3 中生代侵入巖33-35
  • 2.3 斷裂構造35-37
  • 2.3.1 北東向斷裂35
  • 2.3.2 北西向斷裂35-37
  • 2.4 區(qū)域構造熱事件與地殼演化37-39
  • 2.4.1 前寒武紀地殼演化階段37-38
  • 2.4.2 古生代地殼演化38-39
  • 2.4.3 中生代構造演化39
  • 2.4.4 新生代地殼演化39
  • 2.5 區(qū)域金屬礦產(chǎn)資源概況和成因類型39-41
  • 第3章 礦床地質特征41-55
  • 3.1 二道溝金礦床41-46
  • 3.1.1 礦區(qū)地質41-43
  • 3.1.2 礦體類型和特征43-44
  • 3.1.3 礦石類型和特征44
  • 3.1.4 圍巖蝕變特征44-45
  • 3.1.5 礦化階段45-46
  • 3.2 小北溝金礦床46-48
  • 3.2.1 礦區(qū)地質46
  • 3.2.2 礦體類型和特征46-47
  • 3.2.3 礦石類型和特征47
  • 3.2.4 圍巖蝕變特征47-48
  • 3.2.5 礦化階段48
  • 3.3 海溝金礦床48-53
  • 3.3.1 礦區(qū)地質48-49
  • 3.3.2 礦體類型和特征49-51
  • 3.3.3 礦石類型和特征51
  • 3.3.4 圍巖蝕變特征51-52
  • 3.3.5 礦化階段52-53
  • 3.4 小結53-55
  • 第4章 流體包裹體研究55-78
  • 4.1 實驗樣品55-56
  • 4.1.1 流體包裹體顯微測溫55
  • 4.1.2 流體包裹體氣相成分55-56
  • 4.1.3 氫-氧同位素組成56
  • 4.2 實驗方法56-57
  • 4.2.1 流體包裹體測溫56-57
  • 4.2.2 流體包裹體氣相成分57
  • 4.2.3 氫-氧同位素組成57
  • 4.3 實驗結果57-76
  • 4.3.1 流體包裹體巖相學57-63
  • 4.3.2 流體包裹體均一溫度、鹽度及密度63-69
  • 4.3.3 二道溝金礦床和小北溝金礦床CO_2-H_2O流體包裹體參數(shù)估算69-70
  • 4.3.4 流體包裹體氣相成分70-73
  • 4.3.5 氫-氧同位素組成73-76
  • 4.4 小結76-78
  • 第5章 成巖成礦年代學78-89
  • 5.1 實驗樣品與實驗方法78-80
  • 5.1.1 流體包裹體激光探針~(40)Ar/~(39)Ar定年78-79
  • 5.1.2 絹云母~(40)Ar/~(39)Ar定年79
  • 5.1.3 鋯石U-Pb定年79-80
  • 5.2 實驗結果80-87
  • 5.2.1 海溝金礦流體包裹體激光探針~(40)Ar/~(39)Ar定年80-81
  • 5.2.2 海溝金礦絹云母~(40)Ar/~(39)Ar定年81
  • 5.2.3 海溝金礦閃長玢巖鋯石U-Pb定年81-84
  • 5.2.4 黃泥河巖體二長花崗巖鋯石U-Pb定年84-85
  • 5.2.5 大蒲柴河巖體石英閃長巖鋯石U-Pb定年85-87
  • 5.3 小結87-89
  • 第6章 礦床成因、成礦模式及深部成礦潛力評價89-103
  • 6.1 礦床成因89-99
  • 6.1.1 二道溝金礦床與小北溝金礦床89-96
  • 6.1.2 海溝金礦96-99
  • 6.2 成礦背景與成礦動力學模式99-100
  • 6.3 深部成礦潛力評價100-103
  • 6.3.1 深部流體特征100-101
  • 6.3.2 深部成礦潛力評價101-103
  • 第7章 結論103-106
  • 參考文獻106-117
  • 圖版117-123
  • 作者簡介123-124
  • 致謝124

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號:598331

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