铜矿必备:中国斑岩铜矿成矿规律及找矿方向
斑岩型铜矿研究进展及找矿

斑岩型铜矿床研究的重要性
斑岩型铜矿是一种储量大、品位低、可大规模机械化开 采的矿床。世界铜金属量超过5Mt和58个超大型以上规 模铜矿(包括我国的玉龙和德兴)中有36个为斑岩铜矿 。该类型储量占世界铜储量比例,由60年代的三分之一 增长到目前的一半以上,世界铜产量的一半来自斑岩型 铜矿。据世界103个大型矿床统计,单个矿床矿石储量 平均可达550Mt,Cu平均品位0.4%,高可达0.8%,并能 综合回收多种金属,如Mo、Re、Au、Ag、Pt、Pd等,具 有巨大经济价值。在我国,斑岩型铜矿储量占全国铜矿 总储量比例,由60年代的34%增长到目前的45%。我国 4个特大型铜矿中有3个为斑岩型,2个超大型铜矿均为 斑岩型。
•我国主要铜矿床类型分布概况
斑岩铜矿床理论研究现状
是近50年来国内外地质学界讨论最多的热门矿 床类型之一。由于这一时期国内外大量斑岩型铜 矿的发现与开发实践,全球板块构造与斑岩型铜 矿形成的联系,以及新技术新方法的应用,使人 们对斑岩铜矿的分布、成因、定位、蚀变和物质 来源等有了比以前更深入的认识。在这一时期国 内外发表了大量文献和专著。斑岩型铜矿是一个 研究程度较高的矿床类型,然而还有许多问题没 有开清楚,有待进一步实践、总结提高。
多宝山铜矿围岩蚀变带线型分布
构造环境
大多数斑岩铜矿床都产在不同构造单元的交接 部位,特别是大洋板块与古陆块俯冲带的陆块一 侧。这些交接部位通常发育有深断裂,其切割深 度可达岩石圈。
大约有85%的斑岩铜金矿床与俯冲板块的张性构 造活动有关,低角度和快速的板块俯冲是超大型 斑岩铜金矿床形成的关键所在。部分地质学家也 指出,斑岩铜矿床是局部岩浆活动的产物,与板 块俯冲的角度和速率毫不相干。
斑岩型金属矿床的特征(3)
尽管大多数矿化地段受断裂控制,但是在一些矿床中, 浸染状金属矿石占有很高的比例; 尽管各金属矿床在热液蚀变类型、强度和规模等方面变 化很大,但是代表性的蚀变带普遍存在,并具一定的分 带性; 在部分矿区,风化淋滤可以造成金属元素次生富集; 绝大多数斑岩型铜矿床以规模巨大和品位偏低为特征, 一般来讲,铜矿石储量至少为2000万吨,铜的品位为 0.1%或更高; 主要斑岩金属矿床类型为,斑岩铜矿床、斑岩铜钼矿床 、斑岩铜金钼矿床、斑岩金矿床和斑岩钼矿床
班岩铜矿及其找矿方法

.
万
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以 此 作 为底 图 圈 定 色 异 常 蚀 变
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带 铁 帽等有关 和 火 山 岩 结 合 低 密度 地 球 化学成果 样 地 球 物理 剖面 检 查 等
下 一 步地 面勘 查 工 作
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对 异 常进行 实地 检查 踏 勘 包括 地 质 观 察 地 球化学 取
,
重 力 法 一 般 用 重 力 法 寻 找 细 脉 浸 染 型 铜 矿 效果 不
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岩浆带 中与次一 级 分支构造 相交处 往 往形
.
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上
成一 些重要 的矿 田
部则处 于 张应力环 境 即造 山 带整 体形态 为中央 向上
隆起 两 侧 向外 发散 的扇 形
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火 山 岩带 与 岩 基 带 的 交 替 地 段 这 种 地 段
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正 是 中小 型 侵人 体大量 出露 的地 段
控 制 斑 岩 铜矿 形 成 的岩 浆 条件 斑 岩铜矿 床形 成 主要 与钙碱 性 花 岗岩类有关 岩 石 均为壳慢同熔型
,
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作用 的条件
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区 域剥蚀 程度超过 这 个深度 矿 床 就
.
不 能在地 表 附近 保存
斑 岩铜 矿带或 矿 田 的控 制 条件
归纳起 来 主要 有
两 条 以 上 构 造一 岩 浆 带 交 汇 处 这 是 最 主 要
,
次为岛弧 与板块 俯冲作用 有关
,
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控 制斑 岩 铜矿 形 成的构造 条件
一 种 控 矿 条件
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,
.
文 章最 后 列 出 了新班 可 能形 成斑 岩 钥 矿
铜矿成矿规律及找矿前景探究

大科技2015年4月2.3预测组网技术借助信息技术建立地震监测预警系统,形成地震预测组网技术,也是实现地震预测的可行方式之一。
如我国台湾的公司建立了基于通信网络技术的地理灾害监测预警系统,通信网络及系统中心,能够对接收到的监控资料加以整合判断;无线感测的模组,能够对地震预测需要的资料加以搜集,并通过无线通信部件,将相应的搜集资料传输到系统中心,由系统中心加以分析判断;当系统中心对资料加以整理分析后,得出监控区域可能会有地震发生时,警报发布站就能够经由通信网络向外界发布警报;相应的地震救援组织及单位,通过通信网络获取系统中心发布的警报后,就可以及时做好地震预防及后续救援工作。
美国地震研究领域内,形成了一种参量FK 技术系统,这一系统能够对观测到的地形、重力、地下水等数据加以分析,通过参数计算,可以得出震源的相关参数,然后借助计算机处理技术,形成关于地震活动的图像[3]。
日本相关的专利文献中,记录了一种地震灾害预测的组网系统,这一系统的原理是,通过设置相应的便于携带的通信装置,对地震灾害来临前的各类异常信号加以探测,通过定位系统,对各个通信装置进行位置实时管理,根据通信装置的位置分布划分灾害整体预测区域,之后根据各个通信装置所收集的信号,对相应的装置所在区位进行分析,从而针对性提高了地震预测的精确度。
3地震预防的措施方法3.1加强建筑抗震等级,建立应急预案作为国家及有关部门来讲,要重视地震预防的重要性,国家可以出台一定的抗震法规,对一些重点项目实施抗震等级设定;建筑及规划部门,要在城乡规划上,制定符合抗震标准的建筑规范,督促相应的建筑施工部门执行;相关的地震预测部门,要充分利用自身的预测装置设备,做好地震预测预警工作;社会社区组织加强地震预防措施的宣传教育,提高居民的地震预防水平。
各个部位做好相应的地震应急预案的制定。
3.2借助多种途径,做好震前预防地震发生总是伴随有前兆反应,此时要多加留意,如天气出现各种骤变等异常反应,动物出现骚动等异常行为,另外,震区由于地下板块挤压运动,会造成地下水出现各种变化,如冒泡、色变、混沌、升降等,这些都是地震的前兆反应[4]。
斑岩铜矿成矿机制及找矿预测技术研究

斑岩铜矿成矿机制及找矿预测技术研究近年来,随着矿产资源的逐渐枯竭,勘探人员开始将目光投向释放储量更为丰富的地下深处。
而斑岩铜矿则成为了勘探人员首选的目标之一。
斑岩铜矿的形成机制极其复杂,研究其成矿机制及找矿预测技术迫在眉睫。
斑岩铜矿是指在火山喷发过程中形成的均一质地、矽酸盐类石英斑岩中富含铜矿物的矿床。
其成因机制主要涉及到与火山活动有关的矿床形成过程。
早期研究主要集中在机械矿物学、化学成分、地球化学等方面,但这些研究方法无法全面揭示斑岩铜矿的成矿机制。
随着科技的进步,研究人员开始将目光投向更加先进的技术手段,如地球物理勘探、岩石地球化学、卫星遥感等技术。
这些技术的应用为我们研究斑岩铜矿的成矿机制提供了新的思路和方法。
地球物理勘探是一种应用物理学原理进行矿产资源勘探的手段。
通过测量地球重力场、地磁场、地电场、地震波等物理特征,可以了解地下结构和物质分布情况。
而斑岩铜矿具有一定的地球物理特征,如高比重、强磁性、高电导率等,可以借助地球物理勘探技术进行快速初步识别。
岩石地球化学则是通过对岩石中元素和同位素的分析,揭示地质作用过程和成矿因素。
通过对斑岩铜矿中各种元素的含量及同位素组成的研究,可以了解成矿流体的起源和运移路径等信息。
岩石地球化学技术的应用为我们深入研究斑岩铜矿的成矿机制提供有效的工具。
卫星遥感技术则是通过高分辨率卫星图像获取地球表面的信息。
斑岩铜矿形成过程中,会给地表带来一定的变化,如火山喷发导致的地表升降等。
通过卫星遥感技术,我们可以对地表进行细致观察与分析,进一步了解斑岩铜矿的富集规律及成矿预测。
除了上述技术,地质勘探方法和数学模型的应用也起到了积极的作用。
地质勘探方法通过对地质构造及矿产构造的综合研究,为斑岩铜矿的成矿机制提供了重要线索。
数学模型则是通过对大量的样本和数据进行处理和分析,建立成矿规律的数学模型,为勘探工作提供科学依据。
总结起来,斑岩铜矿的成矿机制及找矿预测技术的研究已经取得了长足的进步。
铜矿成因地质类型特征及找矿技术分析

找矿技术P rospecting technology 铜矿成因地质类型特征及找矿技术分析王 成(鞍钢集团矿业设计研究院有限公司,辽宁 鞍山 114004)摘 要:我国不同区域地质背景具有显著的差异性,而这种地质的差异形成了不同类型的铜矿。
在所有的铜矿中,斑岩型所占的比例最大,约占总量的50%以上,其次是矽卡岩型、和海相砂页岩型。
本文接下来将围绕我国的主要铜矿类型的地质特征进行分析,并根据铜矿的特点对找矿技术进行深入的挖掘。
关键词:铜矿类型;地质特征;找矿技术中图分类号:P618.31 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)22-0073-2Geological Type Features of Copper Deposit Genesis and Analysis of Prospecting TechnologyWANG Cheng(Ansteel Group Mining Design and Research Institute Co., Ltd., Anshan 114004, China)Abstract: There are significant differences in the geological background of different regions in China, and this geological difference forms different types of copper deposits. Among all copper deposits, porphyry type accounts for the largest proportion, accounting for more than 50% of the total, followed by skarn type and marine sand shale type. Next, this paper will analyze the geological characteristics of the main types of copper deposits in China, and deeply excavate the prospecting technology according to the characteristics of copper deposits.Keywords: copper deposit type; geological characteristics; prospecting technology我国的铜矿种类繁多,储量丰富。
斑岩铜矿床的形成条件与分布规律

斑岩铜矿床的形成条件与分布规律1. 引言斑岩铜矿床是一种重要的铜矿床类型,具有广泛的分布和巨大的经济价值。
本文将讨论斑岩铜矿床的形成条件以及它们的分布规律。
2. 形成条件斑岩铜矿床形成的条件主要包括以下几个方面:2.1 地壳构造背景斑岩铜矿床常常形成在地壳构造活动较为明显的区域。
地壳构造活动可以导致岩浆活动和地壳的破碎断裂,从而为铜矿床形成提供了物质和能量的来源。
2.2 富含铜的岩浆来源斑岩铜矿床的形成与富含铜的岩浆有着密切的关系。
这些岩浆通常富含铜、硫等矿物质,并且具有较高的流动性,能够在地壳中形成较大规模的矿床。
2.3 适宜的成矿环境斑岩铜矿床的形成还需要一定的成矿环境。
一般来说,这些矿床往往形成在具有较高的温度、较低的压力和适宜的pH值的环境中。
此外,也需要存在适合矿物沉淀和成矿反应的条件。
2.4 适当的流体运移条件斑岩铜矿床的形成还需要适当的流体运移条件。
流体运移可以将矿物质从岩浆中运输到地壳中,并在特定环境下沉淀形成矿床。
流体运移的条件包括流体的温度、压力、流速以及适宜的岩石孔隙结构等。
3. 分布规律斑岩铜矿床的分布具有一定的规律性,主要表现在以下几个方面:3.1 大范围的地质条件斑岩铜矿床往往集中分布在富含铜的岩浆活动区域,如火山弧带、造山带等,这些区域通常具有复杂的地质构造背景和丰富的岩石类型。
3.2 区域性的控矿因素斑岩铜矿床的分布还受到一系列区域性的控矿因素的影响,如断裂、褶皱、岩浆活动强度等。
这些控矿因素可以改变地壳的物理化学性质,从而影响铜矿床的形成和分布。
3.3 空间上的聚集分布斑岩铜矿床常常表现出一定的空间上的聚集分布特征。
这些矿床往往以矿体簇群或成矿带的形式出现,集中分布在一定的地区或特定的构造单元中。
3.4 随深度的分布变化斑岩铜矿床的分布还受到地壳深度的影响。
一般来说,随着地壳深度的增加,斑岩铜矿床的分布会逐渐减少,并且矿体规模和品位也会逐渐降低。
4. 结论斑岩铜矿床的形成条件与分布规律是一个复杂的系统工程,需要考虑地壳构造、岩浆来源、成矿环境和流体运移条件等多个因素的综合作用。
对斑岩型铜矿成因及找矿前景分析

对斑岩型铜矿成因及找矿前景分析斑岩型铜矿床是重要的铜矿类型,具有规模大、埋藏浅、成群成带出现,矿石易选,可综合利用元素多等特点,在已探明的铜储量中斑岩型铜矿居首位。
近年来斑岩铜矿的发现与有关找矿实践与研究说明,斑岩铜矿在国内是一种比较重要的成矿类型,具有较好的找矿前景。
本文通过对斑岩型铜矿形成的主要地质特征及矿床成因进行探讨,并对斑岩型铜矿的找矿方向和前景进行了相关分析。
标签:斑岩型铜矿地质特征找矿方向前景1斑岩铜矿床主要地质特征(1)斑岩铜矿形成主要与钙碱性花岗岩类有关,成矿斑岩源于地幔、下地壳或洋壳物质的参与。
在时间上、空间上、成因上矿床均与斑状结构的中酸性浅成或超浅成的小侵入体有关,含矿岩性成分范围较宽,可以是花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩。
斑岩体以小侵入体或次火山岩体产出,出露面积不大,一般小于1km2。
矿化多集中在岩体顶部,岩体形态复杂,以岩株、岩筒状对成矿有利。
(2)斑岩铜矿形成环境主要以活动大陆边缘为主,其次为岛弧,与板块俯冲作用有关,两板块接触缝合带是矿床形成的有利地区。
矿床受区域断裂-构造带控制,故常呈带状分布。
矿体常受次一级构造控制,即岩体和围岩中的微裂隙控制(层间裂隙、片理、原生裂隙等)。
(3)矿床的围岩蚀变很明显,蚀变范围可达几百米到几千米。
常具明显的、有规律的水平和垂直的分带现象。
多数情况自岩体中心向外可分为钾化带、石英-绢云母化带、泥化带、青盘岩化带。
(4)矿体形态主要受各种复杂地质条件控制,如侵入体的形态、接触面的形状和产状、成矿前的裂隙构造及围岩蚀变等。
斑岩型铜矿床一般矿化品位较低,形成深度较浅。
但矿化均匀,矿化分带明显,矿石构造以细脉侵染状为主,也有致密块状、角砾状等。
矿石选、冶性能好,矿床工业利用价值高。
2斑岩铜矿矿床成因目前国内外大多数学者都赞同斑岩型矿床矿质和成矿热液是由中酸性岩浆在上侵过程及侵位后的结晶过程中,由于温度、压力等物理化学条件的改变而析出,并在有利的部位富集成矿。
斑岩型铜矿的成矿地质特征及成因综述

斑岩型铜矿的成矿地质特征及成因综述作者:孙渺汪鹭来源:《西部资源》2016年第03期摘要:斑岩型矿床是世界上最重要的矿床类型之一,约占世界铜总储量的50%以上,因此该类矿床一直是矿床学家研究的热点和矿业公司的首要勘查目标。
本文通过搜集国内外关于斑岩型铜矿床的资料,总结了斑岩型铜矿的成矿地质背景和特征,斑岩型铜矿与钙碱性系列的侵入体的关系,矿体的赋存位置、围岩的岩性,斑岩型铜矿的蚀变组合和分带等,并对板块俯冲和大陆环境的斑岩型铜矿成因研究进行了简要介绍。
关键词:斑岩型铜矿;地质特征;成因模式1. 斑岩型铜矿的成矿地质条件1.1 与岩浆侵入体的紧密联系。
斑岩型铜矿在空间、时间以及成因上都与钙碱性系列的斑岩岩浆侵入体有关,斑状侵入体常为闪长玢岩——花岗闪长玢岩——石英二长斑岩——花岗斑岩——石英斑岩等,其中以花岗岩闪长斑岩和石英二长斑岩为主要含矿岩侵入岩。
侵入体的侵位年代主要为中新生代,岩相上主要为浅成、超浅成相,极少数为中深成相,其中浅成、超浅成相与斑岩型铜矿关系尤为密切,它们常为多期多阶段复合杂岩体的晚期产物。
超浅成相主要由潜火山岩组成,它与火山活动关系密切。
潜火山岩的产状总体来说是侵入状的,而非层状,岩相上与火山岩类似,比如其基质结构与火山岩相似。
因此野外详细地质调查,尤其是对岩体产状的调查,是区分火山岩和潜火山岩的重要途径。
含铜矿的斑岩岩体,一般受构造控制,因此形态上常为蘑菇状、筒状、喇叭状、蝌蚪状以及不规则脉状。
也常见上部为脉群,下部为不规则的岩株体,通常形态特点比较复杂。
需要注意的是,侵入体是否含矿只靠岩石结构、矿物成分和化学分析方面来判断显然是不够的,实际工作中应该多借助岩石的微量元素,特别是造岩矿物中微量元素的含量辅助判别。
斑岩型铜矿虽然赋存于斑岩体内,但矿化并不局限于岩体内,有些矿化体还可以产于硅铝质的变质岩或者沉积岩的围岩里。
从找矿的角度来说,不能受困于火山岩的限制,要注意到与火山岩无关的浅成岩地区,特别是那些与构造岩浆带有关的浅成岩。
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铜矿必备:中国斑岩铜矿成矿规律及找矿方向
专业·正版·实惠·神秘福利书籍在运输过程中如有破损请与我们联系矿业界保证每一位买家的权益中国斑岩铜矿的
勘查历史十分悠久,自20世纪50年代以来,先后探明了中条山铜厂峪、江西德兴、黑龙江多宝山等斑岩铜矿床。
进入21世纪以后,中国的斑岩铜矿找矿获得了持续的突破,相继发现了新疆土屋、延东斑岩铜矿、云南普朗、西藏驱龙斑岩铜矿和雄村、甲玛斑岩铜矿(金)矿等超大型矿床。
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内容简介
中国斑岩铜矿复杂的成矿环境,特别是陆内造山带斑岩铜矿及印支期超大型斑岩铜矿的研究和找矿突破,大大丰富了斑岩铜矿成矿理论。
本书全面总结了全球及中国斑岩型铜矿的研究进展,对中国所处的古亚洲、特提斯—喜马拉雅、滨太平洋三大成矿域中的斑岩铜矿成矿带作了进一步的划分,探讨了各斑岩铜矿带的时空分布规律。
在对中国斑岩铜矿成矿地质条件及区域成矿规律进行系统硏究的基础上,归纳总结了岛弧、陆缘弧、碰撞造山带和板内构造岩浆活化带等四类斑岩铜矿的形成环境,重点探讨了中国独特的碰撞和走滑造山环境斑岩铜矿的形成机制和分布规律,开展了成矿预测,
指出了找矿方向。
本书中的“斑岩铜矿”,泛指其形成与花岗
岩类侵入体有直接成因联系的“斑岩型”铜矿、铜钼矿、铜金
矿等。
本书可供从亊矿床学研究和矿产勘査的人员参考。
序
中国的斑岩铜矿,不论是成矿理论研究还是地质找矿,近年来都获得了较大进展,特别是碰撞造山带斑岩铜矿的研究和找矿突破,进一步完善了斑岩铜矿的形成环境,丰富了斑岩铜矿成矿理论。
中国的斑岩铜矿形成环境复杂,全球古亚洲、特提斯-喜马拉雅、滨太平洋三大成矿域中的斑岩铜矿成矿带都延入中国,其形成环境多样,除洋壳俯冲形成的岛(陆缘)弧型斑岩铜矿外,山型斑岩铜矿在中国有较好的成矿条件和找矿潜力。
《中国斑岩铜矿成矿规律与找矿方向》这部专著,以国家科技支撑、国家重点基础研究发展计划(973)项目
课题和中国地质调查局的专项研究项目为支撑,多省区联合,全面总结了全球及中国斑岩型铜矿研究进展,在研究和总结中国斑岩铜矿成矿地质条件及成矿规律基础上,提出了中国斑岩铜矿形成环境有岛弧、陆缘弧、碰撞造山带和板内构造岩浆活化带等四类。
其中,造山型斑岩铜矿又分为主碰撞期加厚地壳拆沉壳幔混熔岩浆斑岩铜矿和后碰撞构造转化期
大规模走滑断裂切割岩石圈诱发地幔岩浆上侵形成的斑岩
铜矿等两种形成机制。
中国“斑岩型”铜(钼、金)矿具有产
出空间成带、形成时间多期、同一带内成矿时代大体相同的
特点。
中国东部是环太平洋成矿域斑岩铜矿的重要组成部分,其内带为太平洋板块西缘岛弧带,其成矿时代主要为新生代(喜马拉雅期),如台湾斑岩铜矿等;外带为板内构造岩浆
活化成矿带,其成矿时代主要为中生代(燕山期),如赣东北、长江中下游斑岩铜矿等。
特提斯成矿域斑岩铜矿带东西向延入中国的青藏高原、滇西以及缅甸等地,有三个主要的成矿时代:义敦岛狐带斑岩销矿形成时代为印支期,如香格里拉普朗销矿等;班公湖-怒江带形成是代为燕山期,如多不杂铜金矿等;冈底斯和金沙江结合带形成时代为喜马拉雅期,如西藏驱龙铜矿、云南北衙金销矿等。
《中国斑岩铜矿成矿
规律与找矿方向》这部专著,首次将中国斑岩铜矿形成环境归纳为四种类型五种形成机制,展示中国复杂的成矿环境,充实斑岩铜矿形成机制理论。
这些时空分布规律性特征和形成机制的研究成果,以及圈定近200处的找矿靶区,对中国的斑岩铜矿找矿部署和勘查评价将发挥重要的指导作用。
同时,对从事该类矿床研究和找矿勘查的地质工作者也具有重要的指导和借鉴意义。
前言
中国的斑岩铜矿,不论是成矿理论还是找矿勘查,近年来都获得突飞猛进的发展,特别是造山带斑岩铜矿的研究和找矿突破,进一步丰富了斑岩铜矿的成矿理论。
本书以中国地质调查局“中国西部斑岩铜矿找矿部署研究”项目、国家科技支
撑重大项目课题“三江中南段铜、铅锌、金多金属矿床综合勘
查评价技木研究”、国家重点基础研究发展计划“三江特提斯复合造山与成矿作用”课题“巨型矿床的形成保存及资源潜力”、云南省科技领军人才培养计划项目“西南‘三江’叠合成矿作用与成矿预测”、中国地质调查局地质调查项目“云南香格里拉格咱岛弧印支期斑岩铜矿成矿模式与找矿方法研究”和国土资源部重大基础研究专项项目“云南省矿产资源潜力评价”等为支撑,多省区联合,系统收集、研究了中国斑岩铜矿的形成环境和时空分布规律,指出了找矿方向,为铜矿找矿部署提供了技术支撑。
同时,实现了一些重要找矿靶区的部署和找矿突破。
本专著所称“斑宕锏矿”,泛指与具有斑状结构的花岗岩类侵入体形成有直接成矿联系,斌存于岩体及围岩的“斑岩成矿系统”中的铜矿、铜(钼、金)矿和金(铜)、钼(铜)矿床。
本专著根据近年来全球,特别是中国在造山型斑岩铜矿研究、找矿取得的新进展、新突破,全面总结了全球斑岩型铜矿研究现状,深入分析了中国斑岩铜矿的成矿地质背景、成矿机制和成矿规律。
以斑岩铜矿的形成环境为依据,对中国所处的古亚洲、特提斯-喜马拉雅、滨太平洋三大成矿域中的斑岩铜矿成矿带作了进一步的划分,探讨了各斑岩铜矿带的形成环境和时空分布规律。
研究表明,中国的斑岩铜矿形成环境主要有岛弧、陆缘弧、板内构造岩浆活化带和造山带四类,其中造山带斑岩铜矿又可分为主碰撞期加厚地壳拆沉壳幔混熔岩浆斑岩铜矿和后碰撞构造转化期大
规模走滑断裂切割岩石圈诱发地幔岩浆上侵形成的斑岩铜
矿等类型,并进一步探讨了“四类五型”斑岩铜矿的形成条件和产出规律。
在总结成矿地质条件、典型矿床特征及区域成矿规律基础上,建立了各种类型斑岩铜矿的区域成矿模式和找矿模型。
根据地质、矿产、物探、化探、遥感等方面提供的综合找矿信息,分別对各矿集区开展区域成矿预测,圈定斑岩铜矿成矿远景区和找矿靶区,指出了找矿方向。
中国斑岩铜矿的系统总结和成矿预测研究,对斑岩铜矿找矿和评价将发挥重要的指导作用。
本书是上述“中国西部斑岩铜矿找矿部署研究”等多个科研项目研究人员集体智慧的结晶。
“中国西部斑岩铜矿找矿部署研究”项目是在中国地质调查局的统一组织下,由云南省地质调查局,西藏、新疆、青海、四川、甘肃等省地质调查院,按成矿区带所属省(区)范围组织科研团队实施,并提交了各省区斑岩铜矿找矿部署研究报告。
在此基础上,由李文昌、薛迎喜、卢映祥、薛顺荣、任治机等完成各章节的撰写,最后由李文昌统稿。
具体分工是:前言由李文昌撰写,第一章、第二章由李文昌、任治机等撰写,第三章由卢映祥、李文昌、刘鸿飞、蒋光武、魏玉帅等撰写,第四章由薛顺荣、杨万志、王宏君、赵彦庆、王富春等撰写,第五章由任治机、李文昌等撰写,第六章由卢映祥、李文昌等撰写。
参与项目研究及报告编制的人员主要有:中国地质调查局资源评价部薛迎喜、江云华、陈丛林、张大权、
张伟,云南省地质调查局李文昌、卢映祥、薛顺荣、蒋成兴、任治机、余海军、尹光侯等,中国地质大学陈建平、陈永清,西藏自治区地质调查院刘鸿飞、徐开锋、蒋光武、张金树、魏玉帅、黄炜、向树元、潘凤雏、张华平、李全文、贺丽、郗秋萍、冯德新、江万、杜光伟、曾庆高、米玛卓玛等,四川省地质调查院岳昌桐、陈德友、陈慈德、王显锋、何显刚、阚泽忠、张兴润、金文举、赵松龄、王保坤、俞如龙、贺尚荣、李明雄、李立主、谢恩顺、黄兴祥、陈才金、谢长江、马红幔、周正华、孙国花、郭俊、李淑慧、练嘉玉、高亚红等,青海省地质调查院王富春、孙泽坤、王贵仁、薛万文等;新疆维吾尔自治区地质调查院王克卓、杨万志、杨在峰、陈铭荣、王卫江、李卫东、刘振涛、王宏君、郑启平、朱志新、夏建勋、段新力、涂其军、王君良、邱曼、郑玉洁、郭跃卫等,甘肃省地质调查院赵彦庆、叶得金、梁明宏、冯备战、李绪善、孙善才、王鹤轩等。
感谢中国地质调查局对项目研究给予的指导和帮助,感谢陈毓川院士、翟裕生院士对书稿修改提出的有益建议,感谢莫宣学院士及李金发、叶天竺、黄崇轲、肖庆辉、王瑞江、潘桂裳、侯增谦研究员等对项目研究和专著编写的指导帮助,感谢迟清华提供中国东部地球化学资料及杜保峰、张怀东提供有关钼矿资料。
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