西秦嶺寨上金礦床成礦作用空間結構
本文關鍵詞:西秦嶺寨上金礦床成礦作用空間結構
更多相關文章: 寨上金礦床 地球化學 卡林型金礦 時空結構 地質特征
【摘要】:寨上金礦床位于西秦嶺造山北亞帶,是該帶內目前探明金資源量最大的獨立金礦。礦床深部是否存在隱伏巖體、巖漿作用與成礦的關系等沒有開展研究,成礦地球動力學背景、成礦流體和物質來源、礦床地質和成礦物理化學條件的空間結構、成礦時代等尚未研究清楚。論文聚焦成礦作用時空結構研究,通過前人地質資料綜合分析,野外系統(tǒng)的地質觀察,航磁和遙感解譯、構造運動學測量和動力學計算,光薄片鏡下鑒定,流體包裹體顯微溫度和成分測定,地球化學測試等手段,獲得如下主要成果。1、通過遙感和航磁解譯,結合揭露的隱伏脈巖,推斷礦區(qū)深部存在隱伏巖體。脈巖為火山弧環(huán)境下地殼重熔形成的過鋁質S型花崗巖。2、地質調查和綜合研究認為南、北礦帶地質特征空間結構存在明顯差異。3、通過運動學觀測和動力學計算,容礦構造力學性質及其演化為:成礦前近南北向擠壓,成礦早階段左行壓扭,成礦主階段右行張扭,成礦后右行壓扭。4、利用成礦流體包裹體巖相學、顯微溫壓鹽和成分測試、同位素測試等研究成礦作用地球化學空間結構。南、北礦帶以及南礦帶深部存在明顯差異,礦床總體為中低溫、低壓力和淺成,但北礦帶低于南礦帶、南礦帶低于其深部。成礦流體來源于大氣降水和巖漿水的混合。5、對比礦區(qū)與區(qū)域地層中Au含量,結合Au的活動態(tài)提取、熱液蝕變物質遷移計算以及S、Pb同位素示蹤,成礦物質來源于礦區(qū)中、上泥盆統(tǒng)和深部巖漿。6、40Ar/39Ar測年和對前人測年數(shù)據的二次開發(fā)利用,認為脈巖形成時代為212~221 Ma,成礦作用時代為125~130 Ma。7、建立了地層-構造-隱伏巖體聯(lián)合成礦模式。
【關鍵詞】:寨上金礦床 地球化學 卡林型金礦 時空結構 地質特征
【學位授予單位】:中國地質大學(北京)
【學位級別】:博士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:P618.51
【目錄】:
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 1 前言11-21
- 1.1 選題背景12-14
- 1.1.1 寨上金礦床是研究微細浸染型金礦床的理想選區(qū)12-14
- 1.1.2 寨上金礦床是研究巨量金來源的天然實驗室14
- 1.1.3 成礦作用時空結構是研究金礦成礦的有效途徑14
- 1.2 研究內容14-18
- 1.2.1 成礦地球動力學背景14-15
- 1.2.2 成礦地質地球化學環(huán)境15
- 1.2.3 礦床地質空間結構15-16
- 1.2.4 巖漿作用與成礦16
- 1.2.5 成礦流體及成礦物質來源16-17
- 1.2.6 成礦物理化學條件空間結構17
- 1.2.7 成礦時代17-18
- 1.3 技術路線18-19
- 1.3.1 地質資料綜合分析18
- 1.3.2 遙感和航磁解譯18
- 1.3.3 野外地質系統(tǒng)觀測18
- 1.3.4 室內鏡下鑒定18-19
- 1.3.5 地球化學手段19
- 1.3.6 年代學測定19
- 1.3.7 構造動力學分析19
- 1.4 論文結構與主要工作量19-21
- 1.4.1 論文結構19-20
- 1.4.2 主要工作量20-21
- 2 成礦地質背景21-43
- 2.1 區(qū)域構造與巖石建造21-31
- 2.1.1 區(qū)域構造格架21-27
- 2.1.2 區(qū)域沉積建造27-30
- 2.1.3 巖漿巖建造30-31
- 2.2 區(qū)域遙感解譯31-32
- 2.3 區(qū)域航磁特征與推斷解譯32-37
- 2.3.1 航磁異常與地層的關系32-33
- 2.3.2 航磁線性構造解譯與區(qū)域構造對應關系33-34
- 2.3.3 航磁異常與巖漿巖的關系34
- 2.3.4 航磁異常與金礦成礦分布的關系34-35
- 2.3.5 推斷解譯35-37
- 2.4 地球化學37-43
- 2.4.1 區(qū)域尺度37-40
- 2.4.2 礦田尺度40-43
- 3 礦床地質空間結構43-89
- 3.1 賦礦巖石建造43-53
- 3.1.1 南礦帶沉積-變質建造44-47
- 3.1.2 北礦帶沉積-變質建造47
- 3.1.3 沉積建造含金性47-48
- 3.1.4 巖漿巖建造48-53
- 3.2 構造格架與演化53-70
- 3.2.1 構造空間展布53-64
- 3.2.2 構造演化64-69
- 3.2.3 控礦構造與區(qū)域應力場對應關系69-70
- 3.3 礦脈(體)、礦化空間結構70-83
- 3.3.1 礦化強弱70-71
- 3.3.2 礦脈的空間分布71-72
- 3.3.3 礦脈左行斜列72
- 3.3.4 礦體分段富集72-75
- 3.3.5 礦體斜列75-76
- 3.3.6 礦體側伏76-77
- 3.3.7 次級容礦構造77-78
- 3.3.8 礦物組合78-80
- 3.3.9 元素組合分布80-81
- 3.3.10 容礦構造礦化分帶81
- 3.3.11 礦脈產狀變化81-83
- 3.4 礦石特征83-87
- 3.4.1 礦石類型83-84
- 3.4.2 礦物成分84-87
- 3.5 圍巖蝕變特征87-88
- 3.6 成礦階段劃分88-89
- 4 成礦物質來源89-103
- 4.1 圍巖地層地球化學特征與金的來源89-93
- 4.1.1 稀土元素地球化學特征89-90
- 4.1.2 礦區(qū)與區(qū)域地層Au的豐度對比90
- 4.1.3 金的活動態(tài)90-91
- 4.1.4 元素遷移證據91-92
- 4.1.5 元素遷移方向92-93
- 4.2 同位素來源示蹤93-97
- 4.2.1 S同位素組成與來源93-94
- 4.2.2 Pb同位素組成與來源94-97
- 4.3 脈巖與成礦的關系97-101
- 4.3.1 品位變化特征97-98
- 4.3.2 脈巖熱液蝕變過程中的元素遷移98-101
- 4.4 AU的來源探討101-103
- 5 成礦物理化學空間結構103-116
- 5.1 流體包裹體巖相學103-105
- 5.1.1 樣品的選取和測試條件103
- 5.1.2 流體包裹體的巖相學特征103-105
- 5.2 流體包裹體顯微測試105-111
- 5.2.1 冷熱臺顯微測溫105-106
- 5.2.2 成礦流體物理化學特征106-110
- 5.2.3 流體包裹體組分110-111
- 5.2.4 成礦物理化學條件空間結構111
- 5.3 成礦流體來源111-116
- 5.3.1 H、O同位素組成111-112
- 5.3.2 H2O的來源及水-巖反應112-114
- 5.3.3 C、O同位素組成114
- 5.3.4 C、O來源114-116
- 6 成礦時代與成礦模式116-121
- 6.1 區(qū)域金礦成礦時代116-117
- 6.2 礦石年齡特征117-118
- 6.3 脈巖年齡特征118-119
- 6.4 成礦時代探討119
- 6.5 成礦模式119-121
- 7 結論121-123
- 致謝123-124
- 參考文獻124-132
- 附錄13
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8 本報記者 王雨 通訊員 何環(huán)t,
本文編號:769014
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