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塔北庫魯克賽鐵礦成礦機(jī)制研究

發(fā)布時間:2018-02-25 07:29

  本文關(guān)鍵詞: 新元古代 鐵建造 鐵同位素 冰川作用 塔里木 出處:《南京大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


【摘要】:新元古代鐵建造是繼大氧化事件(GEO),沉積間斷10億年(~1800 Ma至~750Ma)之后,再次大規(guī)模出現(xiàn)的鐵建造類型。這類鐵建造常與新元古代冰磧巖伴生,是新元古代雪球地球事件的重要標(biāo)志。與形成于貧氧深海環(huán)境的太古代-古元古代鐵建造不同,新元古代鐵建造形成時大氣中自由氧的含量已經(jīng)相對較高。庫魯克賽鐵礦產(chǎn)于新疆庫魯克塔格地區(qū)賽馬山一帶。礦區(qū)內(nèi)由東往西大體圈定出3個礦化地段,15個鐵礦礦體。礦體一般沿地層走向斷續(xù)出露,形態(tài)以似層狀、透鏡狀為主。本文研究對象為第一個礦化段內(nèi)的1號鐵礦體。該礦體呈透鏡狀產(chǎn)出,賦存于冰磧巖地層之中。賦礦地層與下部青白口系白云巖地層呈角度不整合接觸。礦石本身即是鐵質(zhì)膠結(jié)的冰磧巖,赤鐵礦含量普遍大于15%。來自鐵礦體本身的碎屑鋯石和侵入其內(nèi)部的輝綠巖脈的巖漿鋯石的U-Pb定年工作限定了庫魯克賽鐵礦的形成時間介于1800Ma-630Ma,區(qū)域地層對比工作進(jìn)一步限定庫魯克賽鐵礦形成時代為新元古代南華紀(jì)早期,形成時間介于768土10 Ma-740±7Ma。礦石和礦體下部基巖的鋯石年齡譜值對比和鏡下巖相學(xué)研究表明,礦石中碎屑物質(zhì)主要來自于青白口系下部獨(dú)斷山組地層。鐵礦具有高Sc、Zr含量、低Zn/Co比值、正Y異常和無Eu異常的特征;同時,Nd同位素研究表明,鐵礦具有低的Nd同位素比值,這都反應(yīng)了庫魯克賽鐵礦的成礦元素主要來自于風(fēng)化的大陸地殼。成礦礦物以赤鐵礦為主,具有正Ce異常,Fe同位素?zé)o明顯分餾的特征,反映出庫魯克賽鐵礦形成于相對富氧或者從貧氧向富氧變化的環(huán)境,氧化速度較快,氧化Fe~(2+)的氧化劑有較大可能是溶解于海水中的自由O_2。本文綜合該礦的礦床地質(zhì)和地球化學(xué)特征,提出了庫魯克賽鐵礦床的冰川前緣沉積模型:庫魯克賽鐵礦形成于成冰紀(jì)的冰水沉積環(huán)境,鐵來自冰下水體,當(dāng)冰下通道中流出的富鐵(Fe~(2+))缺氧水體與表層富氧海水混合時,亞鐵離子被快速氧化而發(fā)生化學(xué)沉積,并膠結(jié)冰水中的近源碎屑組分,形成富鐵礫巖型鐵礦體。
[Abstract]:The Neoproterozoic iron formation was a type of iron formation which appeared again in large scale after the great oxidation event (1 billion years between 1800Ma and 750Ma). This kind of iron formation is often associated with the Neoproterozoic moraine rocks. Is an important symbol of the Neoproterozoic snowball event. Unlike the Archaean-Paleoproterozoic iron formation formed in the oxygen-poor deep-sea environment, During the formation of Neoproterozoic iron formation, the content of free oxygen in the atmosphere was already relatively high. The Kulukesi iron ore deposit is located in the Sheshan area of Kuluktag area, Xinjiang. From east to west, there are 3 mineralized areas and 15 iron ores in the mining area. Ore bodies. The orebodies are generally exposed intermittently along the strike of the strata. The morphology of the ore body is laminar and lenticular. The object of this paper is the No. 1 iron ore body in the first mineralized section. The orebody is lenticular. The ore-bearing strata are in contact with the dolomite strata of the lower Qingbakou system. The ore itself is an iron-cemented moraine rock. The content of hematite is generally greater than 15. U-Pb dating of zircon from clastic zircon and magmatic zircon intruding into the diabase vein of the ore body limits the formation time of Kuluksai iron deposit between 1800 Ma-630 Ma.The regional stratigraphic correlation is carried out. In one step, Kuluksai iron ore was formed in the early Neoproterozoic South China. The zircon age spectrum of ore and the lower bedrock of the orebody and the lithologic study under the mirror show that the clastic material in the ore mainly comes from the formation of Dudufushan formation in the lower part of Qingbakou system, and the iron ore has a high content of SC Zr, and the formation time is between 768 and 10 鹵7 Ma.The zircon age spectrum of the ore and the lower bedrock of the orebody are compared. The characteristics of low Zn/Co ratio, positive Y anomaly and no EU anomaly, and ND isotopic study show that iron ore has low ND isotope ratio. All these indicate that the ore-forming elements of Kulukesai iron deposit mainly come from weathered continental crust. The ore-forming minerals are mainly hematite and have the characteristics of no obvious fractionation of iron isotopes with positive ce anomalies. This reflects that the Kulukesi iron ore is formed in a relatively oxygen-rich or changing environment from poor oxygen to oxygen-rich, and the oxidation rate is relatively fast. Oxidizing Fe~(2) is more likely to be free OCS dissolved in seawater 2.The geological and geochemical characteristics of the deposit are summarized in this paper. The glacial front sedimentary model of the Kulukesai iron deposit is proposed: the Kulukesai iron deposit was formed in the glacial water sedimentary environment of the ice forming period, and the iron comes from the subglacial water body. When the iron rich iron from the subglacial passage flows out, the anoxic water is mixed with the surface oxygen-rich seawater. The iron ions were rapidly oxidized and deposited chemically, and the near-source clastic components in the glacial water were cemented to form iron-rich conglomerate iron ore bodies.
【學(xué)位授予單位】:南京大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:P618.31

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本文編號:1533545

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