峨山花岗岩及矿化岩体石英斑晶中流体包裹体特征及成矿意义

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热液金矿床石英及其流体包裹体中稀土元素配分特征及地质意义

热液金矿床石英及其流体包裹体中稀土元素配分特征及地质意义

热液金矿床石英及其流体包裹体中稀土元素配分特征及地质意义李艳军1,魏俊浩1,谭俊1,周京仁21. 中国地质大学资源学院,武汉 430074;2. 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司,烟台 265147摘要:稀土元素可以有效地示踪热液矿床的成矿流体来源。

本文根据近年来积累的文献资料研究发现:①热液金矿床石英中稀土元素主要赋存于富Zr、Ti的微细矿物包裹体中,如榍石、褐帘石、锆石、金红石、尖晶石、钛铁矿等,石英流体包裹体中稀土元素的含量很少,其比例范围介于0.009%~1.340%之间,均值为0.110%。

②石英流体包裹体中的稀土元素含量与石英的稀土元素含量间具有较好的线性关系和相似的球粒陨石标准化配分模式,可以利用石英流体包裹体的稀土元素或石英的稀土元素配分特点及相关参数特征示踪成矿物质和成矿液体的来源和性质。

同时,笔者也强调:应用石英及其流体包裹体稀土元素示踪研究应加强对成矿物理化学条件的研究,重视稀土元素示踪与同位素示踪相结合,更有助于准确地判断成矿流体的来源。

关键词:石英;流体包裹体;稀土元素;配分特征;热液金矿床1.引言稀土元素属于不活泼元素,在热液体系中,稀土元素地球化学可以有效地示踪成矿流体的来源[1],作为原始成矿流体被保存在包裹体中的流体的稀土元素是示踪成矿流体来源最具说服力的证据之一。

但由于流体包裹体细小及次生包裹体的存在,其中的稀土元素低含量制约其应用。

近年来,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)由于具有灵敏度高、背景低,大部分元素的检出极限在1×10-3-1×10-2ng.ml-1的优点, 可以实现痕量和超痕量元素的测定[2],被广泛用来测定流体包裹体中的微量和稀土元素。

关于石英及其流体包裹体的稀土元素,前人已作过大量的研究[3~16],然而在应用石英及其流体包裹体稀土元素示踪流体来源方面仍存在一些问题值得斟酌。

本文主要以胶东马塘金矿、东季金矿[12],新疆准噶尔地区包谷图金矿、科克萨依金矿[13]及四川大渡河黑金台子金矿[15]等热液金矿床中石英及石英流体包裹体的稀土元素资料和数据为例子,结合该领域其他一些研究资料,进行相关问题的讨论。

湖南七宝山铜多金属矿床地质特征与找矿方向

湖南七宝山铜多金属矿床地质特征与找矿方向

湖南七宝山铜多金属矿床地质特征与找矿方向杨荣;符巩固;陈必河;陈剑锋;司程山;刘邦定;郑正福【摘要】浏阳七宝山铜多金属矿床是湖南迄今为止探明铜资源量规模最大的矿床。

经过多年的开采,探明的矿产资源日趋枯竭,迫切需要寻找和发现新的矿产资源。

通过对矿床特征及成矿条件以及成矿规律的总结和研究,表明该矿床类型以矽卡岩型为主,其次为裂隙充填型、蚀变岩体型及风化淋滤型。

成矿明显受地层、构造、岩浆岩控制,与花岗斑岩及石英斑岩成矿关系最为密切。

矿化分带现象较明显,以岩体为中心向四周,成矿由高温向中低温变化。

岩浆岩、围岩蚀变和物化探异常为区内重要的找矿标志。

进而指出,矿区成矿地质条件良好,找矿潜力较大,下步找矿方向应是矿区的深边部及沿东西向断裂延伸方向。

%Qibaoshan deposit which located in Liuyang City is the largest Cu-polymetalic mine in Hunan province at present. It's drained gradually after exploit for the past many years and seek and find more mineral re-sources here becoming imperative, through the research on the metallogenitic condition and regulation of this de-posit, we find the major ore-forming type here is skarn, apart from this, fracture filling, alteration and weathering are also common metallogeny patterns in this deposit. The formation of this deposit is clearly affected by stratum, structure and igneous rocks, and closest related to granite porphyry and quartz porphyry. The mineralized zone clearly shows that mineralization temperature turns high to low from the center of rock-body. Igneous rocks, wall rock alteration, geophsicaland geochemical anomaly here are always very important indication for prospecting in mining area. Comprehensive study shows that this depositwith excellent conditions for mineralization has bright future for ore prospect and extend direction of east-west faults and the depth and adjacent of mining districts are best place to mineral prospecting.【期刊名称】《华南地质与矿产》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】7页(P246-252)【关键词】七宝山铜矿;地质特征;找矿方向;湖南浏阳【作者】杨荣;符巩固;陈必河;陈剑锋;司程山;刘邦定;郑正福【作者单位】湖南省地质勘查开发局402队,长沙410014;湖南省地质矿产勘查开发局,长沙410110;湖南省地质调查院,长沙410116;湖南省地质调查院,长沙410116;湖南省地质调查院,长沙410116;湖南省地质调查院,长沙410116;湖南科技大学,湖南湘潭411201;湖南省地质调查院,长沙410116【正文语种】中文【中图分类】P618.41Key words:geological characteristics;prospecting orientation;Qibaoshan copper deposit;Liuyang,Hunan Province位于湖南省东北部浏阳境内的七宝山铜多金属矿床,是目前省内探明规模最大的铜多金属矿床,长期以来,该矿床的发现吸引了众多的学者极大关注和研究,发表了一系列的论文与专注。

广西平南新坪金矿成矿流体特征及矿床成因初探

广西平南新坪金矿成矿流体特征及矿床成因初探

广西平南新坪金矿成矿流体特征及矿床成因初探李院强;庞保成;张青伟;吕嘉文;周业泉;赖昕;李培荣【摘要】广西新坪金矿地处大瑶山多金属成矿带六岑矿田,矿体主要受新坪复式背斜和近东西向的断裂破碎带控制,赋存于寒武系黄洞口组砂岩、砂泥岩中。

石英流体包裹体数据显示,成矿流体为中温低盐度低密度含 CO2的流体;流体中阳离子以 Na +、Ca2+、Mg2+、K +为主,阴离子以 Cl -为主。

氢氧同位素分析表明,成矿流体中水可能主要来源于岩浆,并叠加有变质水,且不排除有少量大气水加入的特征;矿石硫化物的硫同位素组成范围较窄,多为距离零轴很近的负值,推断可能是深源硫与地层硫的混合。

根据本次分析及结合前人研究表明,Au 来源具有多源性,主要来源于寒武系地层,但区内深源岩浆岩也有提供 Au 的可能性。

据以上分析,结合前人对该地区矿床成因的研究,初步认为新坪金矿属于变质-岩浆热液叠加成矿。

%The Xinping gold deposit is located in the Liucen ore field in Dayaoshan polymetallic mineralization belt.The ore bodies,hosted in the sandstone and mudstone of Cambrian Huangdongkou Formation,are related to the Xinping complicated anticline and fracture zone of EW-trending faults.Fluid inclusions in quartz suggest that ore-forming fluids are moderate temperature,low salinity,low density and contain CO2 .The cations in fluids are Na +,Ca2 +,Mg2 + and K +,while main anion is Cl -.The data of hydrogen and oxygen isotopes indi-cate that the ore-forming fluids are probably derived from magmatic fluids,and superimposed by metamorphic fluids and meteoric water also involved.The sulfur isotope values in sulfides are narrowly ranged negative not far from zero,which infers that sulfur in ore is a mixture of sulfur fromdeep source and strata.Our study combined with previous research show that Au has multi-sources,it mainly sourced from Cambrian strata,but the deep magmatic rocks in the region may also provide some Au.Based on above study,we conclude that the Xinping gold deposit was superimposed mineralization of metamorphism and magmatic-hydrothermal fluids.【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】7页(P29-35)【关键词】稳定同位素;流体包裹体;成矿流体;新坪金矿;平南;广西【作者】李院强;庞保成;张青伟;吕嘉文;周业泉;赖昕;李培荣【作者单位】桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006;桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006; 桂林理工大学广西隐伏金属矿产勘查重点实验室,广西桂林 541006;桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006; 桂林理工大学广西隐伏金属矿产勘查重点实验室,广西桂林 541006;桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006;桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006;桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006;桂林理工大学地球科学学院,广西桂林 541006【正文语种】中文【中图分类】P618.51新坪金矿位于广西平南县北部的官成镇与马练乡交界处新坪村一带,是近年在大瑶山多金属成矿带六岑矿田发现的中小型金矿之一。

云南省峨山县山云村铁矿地质特征及找矿方向

云南省峨山县山云村铁矿地质特征及找矿方向

云南省峨山县山云村铁矿地质特征及找矿方向作者:何洪波戴绍福王培庆来源:《地球》2013年第02期[摘要]本文简单的介绍了矿区的地理位置,通过对矿区地质特征和成矿条件等特征的分析,表明峨山县山云村铁矿具有良好的找矿前景。

[关键字] 铁矿矿区地质特征构造[中图分类号]P57 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-2-50-21矿区地理位置矿区地处滇中腹地,属高原中山山地剥蚀地貌。

区内最高海拔2131m(位于矿区中西部),最低海拔在勘查区中东部,绝对高度为1763m,相对高差达368m。

区内水系较发育,流向多为向东或向南东,水流在区外汇入练江河,属珠江水系。

2矿区地质特征2.1地层矿区出露地层主要有中元古界昆阳群黑山头组第三段(Pt2hs3)、第四段(Pt2hs4)、第六段(Pt2hs6),三叠系上统舍资组(T3s),侏罗系下统冯家河组(J1f),现由老至新简述如下:2.1.1昆阳群黑山头组第三段(Pt2hs3)分布于矿区中南部、中西部及外围。

岩性上部为深灰色粉砂质泥质板岩夹变质粉砂岩;下部为浅灰色变质粉砂岩、石英岩夹粉砂质板岩、绢云母板岩。

厚约165m。

与上覆地层昆阳群黑山头组第四段(Pt2hs4)呈整合接触。

2.1.2昆阳群黑山头组第四段(Pt2hs4)分布于矿区中部、北部及外围,岩性上部为灰色、浅灰色粉砂质板岩、粉砂质泥质板岩夹绢云母板岩;下部为灰色、浅灰色变质粉砂岩、石英砂岩、绢云板岩;底部为灰白色厚层状石英岩。

厚度大于332m。

与上覆地层昆阳群黑山头组第六段(Pt2hs6)呈断层接触。

2.1.3昆阳群黑山头组第六段(Pt2hs6)分布于矿区中东部及外围。

岩性上部为深灰色泥质板岩、浅灰色粉砂质板岩夹变质石英砂岩;下部为灰色泥质板岩、粉砂质板岩夹变质粉砂岩、石英砂岩。

厚约247m。

与上覆地层上三叠统舍资组(T3S)呈断层接触。

2.1.4三叠系上统舍资组(T3s)分布于测区南部,岩性为浅灰色、黄绿色块状中、细粒岩屑砂岩、长石石英砂岩夹粉砂岩、泥岩。

花岗岩化成矿说

花岗岩化成矿说

花岗岩化成矿说
花岗岩化成矿是一种矿物学理论,它解释了矿物如何从岩浆晶体中析出来形成矿物矿床的过程。

该理论得到了一些矿物学家和地质学家的支持,并得到了在实践中的表现。

花岗岩化成矿物学说认为,矿物从原始花岗岩中析出来,并且有助于理解许多不同流体作用如何获得深层火成岩矿床中的元素。

花岗岩化成矿是一种流体作用的过程,使矿物从原始花岗岩晶体中析出来。

根据该理论,深层的火成岩矿床形成了通道,允许流体通过其内部,这些流体可能是水溶液,或少量的岩浆残留物。

流体能够通过这些通道,将溶解在花岗岩中的矿物元素带到地表,产生矿床。

流体作用可以分为四个步骤:溶解、沉淀、溶解和沉淀。

在矿床形成的过程中,矿物萃取剂将在花岗岩和深层的火成岩中溶解,流体能够将溶解的矿物元素携带到流体穿过的地面表面,这些矿物元素重新以沉淀的形式出现。

随着流体的强度和复杂程度的增加,沉淀的矿物元素会分子间转移,并重新溶解到流体中,然后转移到下一个段落,再次沉淀,最终构成矿床。

花岗岩化成矿与其他理论一样,有着极大的研究价值。

它不仅有助于理解深层火成岩矿床的形成和结构,还可以用于研究和预测矿床的发现和开采。

研究人员可以追踪矿物萃取剂的运动和移动,以及各种不同深度,不同温度和流体作用下矿物元素的析出速率。

这在针对矿藏规模估算、预测和开发方面具有重要意义。

总而言之,花岗岩化成矿是一种重要的矿物学理论,它可以帮助
理解矿床形成的过程,并有助于从现有岩浆晶体中提取矿物,获取更多深层火成岩矿床中的矿物元素。

研究人员可以利用该理论来追踪流体的运动和矿物元素的析出速率,从而对矿藏的规模估算、发现和开发具有重要意义。

流体包裹体在矿床研究中的作用

流体包裹体在矿床研究中的作用

2009年12月December,2009矿床地质MINERAL DEPOSITS第28卷第6期28(6):850~855文章编号:025827106(2009)0620850206流体包裹体在矿床研究中的作用X池国祥1,赖健清2(1加拿大里贾纳大学地质系;2中南大学地学与环境工程学院,教育部/有色金属成矿预测0重点实验室,湖南长沙410083)摘要流体包裹体分析是现代矿床学研究的一个重要手段,对矿床类型的划分及成矿流体成分、温度、压力的研究有着重要的作用。

在矿质沉淀的主要机制中,流体相分离及流体混合的主要证据来自流体包裹体;对金属在气相中的搬运的认识,也主要来自包裹体研究。

成矿流体成分对认识金属在热液中的搬运方式起着重要作用,流体温度和压力数据是成矿流体动力学模式的重要制约。

关键词地球化学;流体包裹体;热液矿床;成矿热液;矿质沉淀;金属运移;综述中图分类号:P59文献标志码:ARoles of fluid inclusions in study of mineral depositsCH I GuoXiang1and LAI JianQing2(1Department of Geology,University of Regina,Regina,Saskatchewan S4SOA2,Canada;2School of Geoscience and Environmental Engineer ing,Central South University,Changsha,Hunan,China,Key Laborator y of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals,Ministr y of Education,Changsha410083,Hunan,China)AbstractFluid inclusion analysis is an important tool in modern studies of mineral deposits,as reflected by the statis2 tics indicating that about a quarter of the papers published in Economic Geology contain fluid inclusion studies. Fluid inclusions play an important role in the classification of mineral deposits and in the study of the composi2 tion,temperature and pressure of mineralizing fluids.Among the principal mechanisms of ore precipitation,flu2 id phase separation and fluid mixing derive their key evidence mainly from studies of fluid inclusions.Data on mineralizing fluid composition obtained from fluid inclusion analysis are key to understanding how metals were transported in hydrothermal fluids.Recent progresses in metal transport in vapor have been mainly contributed by fluid inclusion studies.Data on fluid temperature and pressure from fluid inclusion studies provide important constraints on hydrodynamic models of mineralization.Key words:geochemistry,fluid inclusions,hydrothermal deposits,mineralizing fluids,ore precipitation, metal transport,review大部分金属矿床(热液矿床)都是在地质流体中形成的。

峨眉山玄武岩的基本特征及工程意义资料

峨眉山玄武岩的基本特征及工程意义资料

峨眉山玄武岩的基本特征及工程意义资料峨眉山玄武岩,又称峨眉山黑云母花岗岩,是中国四川省剑阁县境内峨眉山地区分布的一种火山岩石。

峨眉山玄武岩的主要特征包括颗粒细腻均匀、含有黑云母和少量斜长石等矿物,呈暗灰色至黑色,坚硬而致密。

在工程建设中,峨眉山玄武岩具有一定的工程意义。

1. 颗粒细腻均匀:峨眉山玄武岩岩石内部的晶粒细腻均匀,没有明显的石英晶粒,呈均匀致密的结构。

2. 含有黑云母和少量斜长石等矿物:峨眉山玄武岩中含有大量的黑云母和少量的斜长石等矿物,黑云母的含量在30%~40%之间,有的高达50%以上。

3. 呈暗灰色至黑色:峨眉山玄武岩岩石的颜色以暗灰色至黑色为主,暗灰色的岩石含有较多的石英,黑色的岩石则富含黑云母。

4. 坚硬而致密:峨眉山玄武岩岩石具有一定的硬度和致密性,是一种质地坚实、耐腐蚀、抗压强度高的岩石,具有较好的工程性能。

1. 峨眉山玄武岩是一种优质的建筑材料,被广泛用于建筑装修材料、外墙干挂石材、地面石材、工艺品等方面。

由于其颗粒细腻、致密坚固,其机械性能、韧性、耐腐蚀性等方面都非常优秀,更受到建筑师和设计师的青睐。

2. 在道路、桥梁、隧道等基础工程中,峨眉山玄武岩可以作为路面铺装、护坡、波形石等部位的材料。

而且其耐腐蚀性好、抗压强度高、耐磨性强、不易破碎等特点,也使得其在高速公路、隧道等工程中得到了广泛应用。

3. 峨眉山玄武岩也是一种较为理想的抗滑材料。

在水利、水电等工程中,可以用作各类石坝面板的铺垫、龟裂端头板的面板、机电厂房护坡等处的钓碴挡板等工程的材料。

综上所述,峨眉山玄武岩岩石不仅具有一定的化石记录和科学研究价值,更具有较高的经济价值和工程意义。

在今后的建设中,其将有着广泛的应用前景,带来更多的社会效益和经济效益。

花岗质岩石的渗透性及其成矿意义

花岗质岩石的渗透性及其成矿意义

花岗质岩石的渗透性及其成矿意义低渗透率的花岗质岩基对含矿流体的运动其阻隔作用,迫使含矿流體沿裂隙流动,有利于成矿金属在有限的裂隙范围内聚集成矿,花岗岩质岩石对含矿流体具有屏蔽作用,对含矿流体聚集、结晶、成矿具有重要作用。

标签:花岗质岩石;渗透率;裂隙;含矿流体1 花岗质岩石的渗透率流体作为溶解剂从“源”萃取成矿物质;作为携带者把巨量的成矿物质带到“沉淀区”而在抵达“沉淀区”时,条件的突变使得溶解的成矿物质“集中”沉淀。

这些过程都是发生在地壳不同深度的岩石断裂或者孔隙中的,而断裂(孔隙)允许流体通过的能力就直接影响了流体对成矿物质的萃取、搬运和沉淀,岩石允许流体通过的能力被称为渗透率。

这时,流体流动大多位于由构造变形产生的断层、剪切带等断裂中,这种由大型断裂决定的岩石渗透流体的能力称为水力渗透率。

这两者只是岩石渗透率的两个端员,实际情况下岩石的渗透率都应为固有渗透率和水力渗透率之和。

渗透率的影响因素:温度、应力和水岩反应等因素都不能忽视。

2 微裂隙的形成机制岩石力学研究认为:当岩石受到外力作用时,首先通过矿物颗粒位置调整来改变应力作用所带来的影响,当所受外力超过岩石屈服极限时,岩石就发生破裂,从而在其内部形成一系列张性裂隙,这些显微裂隙的两端往往成为应力集中部位。

因此,当外力持续作用时,裂隙两端就可能成为新的生长点,不断向外扩展,尤其是在富含水条件下这种现象就更易发生.裂隙形成机制主要有2种:一是流体驱动显微构造裂隙的成生机制,另一种是构造挤压剪张作用形成脉状裂隙的形成机制。

当然这里所说构造应力形成的脉状裂隙并不是排除了流体的影响作用,而是强调了在脉状裂隙成生过程中构造起了决定性作用。

3 微裂隙对渗透率的影响高裂隙度岩石能够提供大量存储流体的空间。

裂隙裂的连通性是控制岩石渗透率和流体流动的重要因素。

(1)末梢裂隙:这一类别有一端与主干裂隙相连通,另一端封闭,是一种单方向通道,它们作为主干断裂的分支在热液体系上游为主干提供流体,而在下游则将主干裂隙中的流体分散出去;(2)孤立裂隙:它们与其他裂隙完全隔绝[13],基本没有流体从其中流过。

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峨山花岗岩及矿化岩体石英斑晶中流体包裹体特征及成矿意义胡金;张世涛;杨昌华;郑绍刚【摘要】通过对峨山花岗岩体及矿化岩体石英斑晶中流体包裹体特征对比研究,结果表明:从早期至晚期阶段均一温度有升高再降低、盐度总体有降低趋势,中期驴子村单元盐度出现7%~8.5%、10%~11.5%两个区域,高盐度液相是搬运金属Cu、Mo等的主要载体.采用流体包裹体联合H 2 O饱和花岗岩固相线估算压力,含钨、铜花岗岩最小侵位深度均约10km.拉曼特征表明,流体包裹体含H 2 O、CO-3、CO 2、SO 2、CH 4物质,说明流体具有搬运W、Mo等金属元素的能力,认为具有形成斑岩型钨钼铜矿床的成矿潜力.由于剥蚀深度大于4.8km,保存Cu、Pb-Zn的条件不佳,寻找浅层低温岩浆热液型铜、铅锌应着眼于驴子村单元花岗岩的侧翼.【期刊名称】《矿产与地质》【年(卷),期】2018(032)003【总页数】8页(P493-500)【关键词】花岗岩;矿化岩体;流体包裹体;石英斑晶;峨山【作者】胡金;张世涛;杨昌华;郑绍刚【作者单位】昆明理工大学国土资源工程学院,云南昆明 650031;昆明理工大学国土资源工程学院,云南昆明 650031;云南省有色地质局三一三队,云南玉溪653100;云南省有色地质局三一三队,云南玉溪 653100【正文语种】中文【中图分类】P588.12+10 引言峨山花岗岩区位于云南玉溪境内,区内矿化种类主要有铁、铜、铅等,地质矿产、化探、遥感图可见该区域W、Sn、As、Cu、Au组合以及Pb、Zn、Cu、Ni等组合化探异常,具有较好的找矿前景。

目前,针对该地区的实际找矿工作开展了很多[1-5],陆续发现许多矿化点,但在寻找大规模矿床中却一直没有重大突破。

因此,研究流体包裹体演化过程及成矿潜力,有助于指导该区找矿工作。

1 峨山花岗岩地质概况峨山花岗岩体位于华南扬子地块西南缘之康滇裂谷带南端,处在新元古代四堡造山期华夏与扬子地块缝合带西南角[6],呈一个倒立的葫芦形向SN向延伸展布,四周岩层整体向花岗岩岩体外倾斜,倾角35°~60°,靠近核部变陡,其中昆阳群发育一系列正断层,显示了峨山穹窿为岩体上隆侵位所造成。

区内花岗岩岩体出露面积约200km2,具有多期幕式活动特征。

根据岩石谱系单位原则采用单元—超单元填图法将花岗岩岩石划分为三个阶段:第一阶段为坡脚单元,是复式岩体的主体,呈岩基状产出,占据岩体大部分区域,岩石类型以黑云二长花岗岩为主;第二阶段为驴子村单元,呈岩株状分布在坡脚单元岩体内,与坡脚单元呈脉动接触关系,岩石类型包括灰白色中-细粒黑云二长花岗岩、灰白色中-细粒二云母花岗岩、含电气石细粒黑云花岗岩;第三阶段为莫克拉单元,呈小岩株或岩瘤状侵入坡脚单元和驴子村单元,部分岩体还侵入到岩基之外的围岩之中,显示本单元的分布分散,规模小的特点,岩石类型以肉红色正长花岗岩为主。

分析峨山花岗岩类型主要为S型高钾钙碱性系列花岗岩,采用锆石LA-ICP-MS U-Pb测试三个单元年龄分别为(852±9)Ma~(854±11)Ma,(842±8)Ma~(828±6)Ma,(823±8)Ma。

岩浆成因分析认为早期岩体是由一套中元古界的未成熟陆壳浅变质火山-沉积岩系的杂砂岩和角闪岩部分熔融形成;中期阶段由于地温梯度紊乱,来自于中元古界的陆壳物质,以及早期熔体提取后的镁铁质残留成分发生部分熔融形成驴子村单元岩体;到演化晚期,部分残余熔体在降温过程可能经历了液态不混溶阶段后,造成富碱硅酸盐熔体和富Fe等暗色熔体(或硫化物熔体)等分离,硅酸盐熔体逐渐冷凝结晶就位形成莫克拉单元[7]。

岩体围岩为中元古界昆阳群黄草岭组(Pt2h)、黑山头组(Pt2hs)、富良棚组(Pt2f)、大龙口组(Pt2d)、美党组(Pt2m);新元古界南华系南沱组(Nh1n)、澄江组(Nh1c),震旦系观音崖组(Z2g)、灯影组(Z-∈d);中生界三叠系普家村组(T3p)、干海子组(T3g)、舍资组(T3s),侏罗系冯家河组(J1f)以及少量第四系[8]。

岩体与围岩与昆阳群浅变质岩系呈明显的侵入接触关系。

矿化蚀变带总体显示了岩体热液活动强烈。

从矿化点空间分布看,铅锌、铜、钨钼矿化点的分布大多产于中期阶段驴子村单元岩体内,少量分布在坡脚单元岩体,以及岩体外围岩。

2 采样和分析方法研究区样品主要采自峨山花岗岩三个单元(三个单元中的无矿化蚀变的花岗岩)和矿化花岗岩,以便于矿化花岗岩与不同阶段岩体中发育的包裹体之间进行对比。

其中早期阶段坡脚单元花岗岩样品8件,中期阶段驴子村单元花岗岩样品9件,晚期阶段莫克拉单元花岗岩样品8件,W、Cu、Pb-Zn矿化花岗岩样品各1件,流体包裹体样品主要选取发育于石英斑晶中的流体包裹体,选择具有代表性的包裹体进行显微测温和激光拉曼光谱分析。

流体包裹体测试分析和激光拉曼光谱分析均在昆明理工大学流体包裹体实验室完成。

流体包裹体测试所用仪器为LinkamTHMUG600冷/热台。

先在室温状态下以液氮为介质进行冷冻实验测定冰点温度,再恢复至常温并升温进行均一温度测定。

升温和降温速率控制在约10℃/min,当接近相变温度时,升温速率降低为1~0.5℃/min;降温过程中,在相变点附近降温速率控制为0.3~0.1℃/min。

均一温度和冰点温度的测定误差分别为±2℃和±0.1℃。

包裹体激光拉曼光谱分析测试是在Renishaw MK1-1000型显微激光拉曼光谱仪上进行,测定使用的激光源为氩离子激光器,激光波长514.5nm,聚焦在样品上的激光功率为2~4mW,设定测试时间为30s,叠加5次记录,拉曼峰位移测定的分辨率为0.5cm-1,记录光谱范围在0~4000cm-1之间,成分相对含量最低检测限为0.n%,测试环境在室温23℃和常压下完成。

3 流体包裹体研究3.1 包裹体岩相学特征根据相态种类和充填度特征,峨山花岗岩流体包裹体大致分为富液相包裹体,富气相包裹体,含子晶三相包裹体,纯气相包裹体,纯液相包裹体五种。

各阶段花岗岩和矿化岩体中流体包裹体岩相学特征类似,其中于早期和中期阶段样品中观察到流体包裹体和熔体包裹体共存现象,而晚期阶段以气-液包裹体为主,有重结晶影响分离的卡脖子形态包裹体(图1)。

(1)富液相包裹体,呈负晶形、(椭)圆形及不规则形,大小6~20μm,气相体积占15%~40%,以群状分布为主,气泡有时会颤动,含量较多。

(2)富气相包裹体,多呈椭圆形及不规则形,大小6~8μm,气相体积占60%~90%,以群状分布为主,气泡不会颤动,数量不多。

(3)含子矿物多相包裹体,呈负晶形和(椭)圆形,大小8~15μm,孤立、群状分布,含量较少,其子矿物多呈无色透明,形态多呈方形,大小1~5μm,成分多为石盐。

(4)纯液相包裹体,呈透明负晶形和不规则形,大小约4~8μm,孤立分布且含量很多。

(5)纯气相包裹体,多呈黑色小圆形和椭圆形,大小2~4μm,孤立分布且含量很少。

3.2 包裹体的激光拉曼分析激光拉曼分析主要测试了与矿化相关性较好的中期驴子村单元花岗岩样品中具代表性流体包裹体中气相、液相成分(图2),分析结果表明:液相包裹体中成分包括水蒸气H2O(3365~3680 cm-1)的特征峰,及还原性气体SO2(1161 cm-1)特征峰;而气相包裹体中成分除上述物质特征峰外,还有CO2(1233 cm-1)以及还原性气体CH4(2791 cm-1)特征峰[9]。

图1 峨山地区花岗岩石英斑晶中流体包裹体类型Fig.1 The type of fluid inclusions in quartz phenocryst of granites from Eshan L—液相 V—气相 S—结晶质(a)早期坡脚单元流体包裹体,液相、气相、含子矿物三相包裹体共生 (b)早期坡脚单元液相与气相包裹体共生 (c)中期驴子村单元液相与气相包裹体共生 (d)中期驴子村单元液相、气相、含子矿物三相包裹体共生 (e)晚期莫克拉单元液相与气相包裹体共生(f)晚期莫克拉单元重结晶作用影响下分离成两个以上“卡脖子”包裹体图2 峨山中期驴子村单元花岗岩石英斑晶中流体包裹体激光拉曼分析图谱Fig.2 Laser-Raman spectrum of fluid inclusions in quartz from granite of mid-term Lüzicun unit3.3 流体包裹体显微测温本次测温从岩体早期次至晚期次,以及含矿花岗岩,共测试流体包裹体89个。

测试结果见表1。

岩体早期坡脚单元花岗岩流体包裹体均一温度范围在177℃~449℃之间(图3),主要集中在230℃~270℃范围;气-液两相包裹体都均一至液相,冰点范围为-2.8℃~-8.1℃。

中期驴子村单元花岗岩的温度范围在181℃~581.7℃之间,主要集中在310℃~350℃范围;包裹体都均一至液相,冰点范围为-3.1℃~-21℃。

晚期莫克拉单元花岗岩的温度范围在145℃~375.7℃之间,主要集中在150℃~190℃范围;包裹体均一至液相,冰点范围为-1.2℃~-16℃。

三个含矿花岗岩流体包裹体,测得均一温度范围在207℃~377℃之间,主要集中在310℃~350℃范围;气-液两相包裹体都均一至液相,冰点范围为-2.6℃~-8.5℃。

其中含钨和含铜花岗岩的温度集中范围一致,为310℃~350℃,含铅锌花岗岩的温度稍低,为230℃~270℃。

表1 峨山花岗岩流体包裹体特征和参数Table 1 Characteristics and parameters of the fluid inclusions in the EShan granite单元坡脚单元驴子村单元莫克拉单元含矿花岗岩测试对象石英斑晶石英斑晶石英斑晶石英斑晶类型L-V-SL-V-SL-VL-V大小(μm)6~145~167~19.85~15.1 测次24272413均一温度(℃)范围177~449181~581.7145~375.7212~337(W)212~336(Cu)207~261(Pb-Zn)集中区域230~270310~350150~190310~350盐度(%)范围4.65~11.815.11~23.052.07~19.454.34~12.28集中区域8.5~107~8.510~11.57~8.57~8.5(W)5.5~7(Cu)-2.6~-8.1分散(Pb-Zn)流体密度(g/cm3)范围0.65~0.90.65~1.050.7~0.950.70~0.95集中区域0.85~0.950.75~0.90.9~0.950.65~0.75(W)0.75~0.85(Cu)0.9~0.95(Pb-Zn)注:盐度值采用冷冻温度-盐度换算表求得[10],流体的密度利用温度-盐度-密度相图确定[11]。

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