斑岩型钼矿床的形成机制与地球化学过程
俯冲带斑岩铜矿成矿机理

俯冲带斑岩铜矿成矿机理斑岩铜矿具有重要的经济价值,近百年来供应了全球近3/4的铜、1/2的钼和1/5金的需求量。
斑岩型铜(钼-金)矿床作为一种典型岩浆热液成矿系统,是板块俯冲带之上最具代表性的成矿类型,长期以来是学术界和工业界的重点关注对象。
最近《中国科学:地球科学》报道了目前斑岩铜矿床的研究综述,总结了斑岩铜矿床形成机理方面最新进展及关键科学问题。
题为“俯冲带斑岩铜矿系统成矿机理与主要挑战”的文章,由中国科学院广州地球化学研究所陈华勇研究员和吴超博士共同撰写。
研究者通过系统的文献调研,梳理了大型斑岩矿床一般起源于俯冲作用诱发地幔楔部分熔融而形成的初始弧岩浆,在经历一系列复杂的演化之后最终上升至近地表(3-5 km)成矿等一系列关键步骤,归纳了目前斑岩成矿机理研究仍存在的较多科学问题。
俯冲带斑岩型矿床成矿模式图。
据Wilkinson(2013)修改斑岩铜矿系统主要包括斑岩铜钼矿床和斑岩铜金矿床两大系列,是一种典型的岩浆热液矿床类型,广泛分布于环太平洋和中亚成矿域。
斑岩型铜矿床多与中酸性、具斑状结构的浅成侵入体有时空和成因上的联系,兼具储量大、埋藏浅和易开采等特点,一直是工业界重点关注的矿床类型。
因此,斑岩铜矿的成因机理及其背景一直是矿床学研究的前沿和热点领域。
该项研究归纳了俯冲板片的脱水或部分熔融并交代地幔楔诱发橄榄岩部分熔融,地幔岩浆上升至下地壳底部并经历熔融-同化-滞留和均一(MASH)以及初期分离结晶;初始母岩浆自下地壳底部上升至中上地壳底部形成岩浆房,岩株或岩枝的最终就位与挥发分出溶,以及成矿流体汇集和金属沉淀等众多关键地质过程。
上地壳岩浆房演化示意图。
据Sillitoe(2010)修改镁铁质组分加入上地壳岩浆房示意图。
据Blundy等(2015)修改目前,斑岩铜矿研究还存在较多问题:如不同构造动力学背景对成矿岩浆地球化学特征的控制、岩浆弧演化的长期性与成矿作用瞬时性的“不协调”、成矿物质来源、岩浆源区和演化过程金属预富集作用对成矿的贡献,以及Cu和Au在预富集过程中的解耦机制等。
亚洲最大钼矿床的由来—中国钼都栾川地质成因解密

立志当早,存高远亚洲最大钼矿床的由来—中国钼都栾川地质成因解密栾川钼储量220 万吨,居亚洲第一,世界第三。
那么,栾川的钼是由何而来?又是如何形成的呢?这一直是个鲜人为知,神秘莫测的一项科考问题。
带着一种好奇之心,笔者经过请教地学专家,查阅相关资料,渐渐撩开了它的一层神秘面纱。
据一份权威的杂志上显示:在距今19500 万年~6700 万年的中生代燕山期,我国东部地区的燕山期断裂构造和花岗岩侵入活动广泛发育。
东秦岭地区位于华北板块与杨子板块之间的拼合带秦岭造山带东段的地壳和地幔中富含铜、铅、锌、金、银、钨、钼元素。
后经过多期次、深层次的板块构造,岩浆的喷发和强烈活动,使区内铜、铅、锌、金、银、钨、钼相辅而行,最后叠加富集成矿,从而使东秦岭地区钼矿床在区域分布,并把成矿空间和时间上呈现出来,使之成为神州大地上的一座地下宝库。
郑义在《说说钼金属的ABC》一篇文章上说道:按照地质学上的分类,栾川钼矿床多属于矽卡岩类型的矿床,少部分则为细脉浸染型的斑岩钼矿床。
从矿床成因角度划分,这两种矿床却是有含矿气水溶液形成的,所以都属于气化热液型这类溶液由岩浆水、变质水、大气降水形成。
岩浆水是指地球内部的岩浆上侵到地壳浅部时,由于压力减小所释放出的溶解水;变质水是指在岩石的变质作用中从沉积岩中挤出的热水溶液;此外,当遇到大气降水、海水等也会渗入到地下深处。
在获得地热或岩浆热后,将变成温度很高的水热流体。
由于岩浆中含有硫和其他造矿金属,例如铜、铅、锌、钼、银等,它们在岩浆结晶的过程中,有一部分进入了分出的岩浆水中,形成含矿水热流体。
此外,水热流体也能从其流经的岩石上提取矿质。
在流经的岩石中,造矿元素铅、锌、钼、银等带有微量赋存在普遍矿物中。
炽烈的水热流体流经岩石,与岩石相互反应,在。
吉林大黑山斑岩型钼矿床成矿阶段及含矿裂隙分布规律

吉林大黑山斑岩型钼矿床成矿阶段及含矿裂
隙分布规律
吉林大黑山斑岩型钼矿床是一种典型的斑岩型矿床,成矿阶段主要为侵入后阶段。
矿体主要分布于矿化脉体和裂隙中,矿化裂隙具有较好的连续性和分布规律。
矿化裂隙主要分为张性断裂和剪性断裂两类。
张性断裂主要发育在矿化脉体中,呈伸展状,其走向主要北北西向和北东向,倾角范围在30°~80°之间。
剪性断裂主要发育在矿化围岩中,呈走向和倾向复杂的脉状、网状和散状,裂隙宽度一般在0.1~1.0m之间,长度可达数十米。
矿化裂隙的分布规律与岩体变形和矿化作用有密切关系。
在岩体变形作用下,原有的构造裂隙被扩张和拉长,形成了伸展性裂隙,并且伴随着矿物沉淀作用,形成了矿化脉体。
在后期成矿作用中,裂隙被进一步扩张剪切,形成了剪性裂隙,并伴随着石英、方解石、蛋白石、钨酸盐等矿物的沉淀作用,形成了矿化围岩中的散状和网状矿化带。
综上所述,吉林大黑山斑岩型钼矿床的成矿阶段主要为侵入后阶段,矿化裂隙主要是张性断裂和剪性断裂两类,张性断裂主要发育在矿化脉体中,剪性断裂主要发育在矿化围岩中,并伴随着矿物沉淀作用,形成了矿化脉体和矿化围岩中的散状和网状矿化带。
斑岩型钼矿床研究进展

பைடு நூலகம்
斑岩型钼矿床是金属 钼最重要 的来 源 , 时间 、 在 空间 、 成 仅次 于北美西部 的全球第二大钼成矿 带 , 分布有金堆城 、 门 雷 因上与斑状 花岗质体有关 , 由岩浆在结 晶过程 中释放 出的 沟 、 是 上房沟 、 东沟等斑岩 型钼矿床 ( 李永峰等 ,0 5 。此外 , 20 ) 辽 富金属热液形成 的。侵入体成分上从花 岗闪长岩到高硅 富碱 宁 、 吉林 、 江西 等地也 有重要 的斑岩钼 矿床分 布( 罗铭玖等 ,
化方式及蚀变特点 , 重点探讨 了斑岩型钼矿床 的成矿流体特点 , 钼在岩浆一 热液系统中的富集沉淀机制以及斑岩型钼
矿 床 的 成 矿 物质 来 源 。
关键词
地质学 ; 斑岩 型钼矿床 ; l x型钼矿床 ; Ci ma 特征 ; 流体 ; 富集 ; 沉淀 ; 物质来源 ; 综述
文献 标 志 码 : A
简 伟 柳 维 石黎 红2 , ,
( 1中国地 质 大 学 地 球 科 学 与 资 源学 院 , 京 北 ] 0 8 ; 南 省 灵 宝 市地 质 矿产 局 ,河 南 灵 宝 00 3 河 4 20 ) 7 5 0
摘
要
斑岩型矿床word版

斑(玢)岩型矿床姓名:班级:学号:日期:斑岩型矿床一、斑岩型矿床的概念空间分布和成因上与一些弱酸性的斑岩类小侵入体有关,规模巨大,低品位的细脉浸染型矿床其矿体可以产在斑岩体内部,也可以产在围岩中。
二、斑岩型矿床的特点1、矿化在时间上、空间上、成因上与斑状结构的中酸性浅成、超浅成的小侵入体有关,如花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩等。
2、具有一定的面型矿化蚀变分带性,硫化物大量出现,富含黄铁矿。
3、矿石具细脉浸染状构造三、斑岩型矿床的形成条件1、成矿地质环境条件:位于活动大陆边缘、岛弧和板块内部构造岩浆活动带内2、成矿时代:有重要意义的斑岩型矿床均出现于显生宙,特别是中、新生代,其次是晚古生代。
四、矿床实例斑岩铜(钼)矿床1、斑岩铜矿床的概念及特征斑岩型矿床以斑岩型铜(钼)矿床为主,又称细脉浸染型铜(钼)矿床,是目前最重要的铜矿床和钼矿床类型,约占世界已探明铜矿储量的一半,钼矿储量的三分之二。
美国、智利、秘鲁三个主要产铜国家的铜矿储量的80~90%来自斑岩型铜矿床。
近年来,我国江西、云南、黑龙江、西藏、河南等地也相继有所发现,斑岩型铜矿床已成为我国的主要铜矿床类型。
斑岩型铜矿床以其埋藏浅、品位低、规模大为特征。
铜品位一般在0.4%左右,少数可达0.8%,单个矿床的铜储量可达百万吨,矿石中除伴生钼外,还有金、银等元素可综合利用斑岩型铜(钼)矿床常成群成带出现,构成成矿区或成矿带。
有时斑岩铜矿床还和其它矿床类型相伴产出,构成一个成矿系列。
2、成矿地质条件(1)、岩浆岩条件中酸性、钙碱性、浅成或超浅成、小型斑岩侵入体(花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英二长斑岩等),岩体规模较小(<1-2km2) 个别达10余km2,岩体的形成时代以中―新生代为主,化学成分以富钾为特征(K2O>Na2O),岩体的酸性程度影响矿化类型。
SiO2 62-68%的斑岩---以铜为主的矿床;SiO2>68%的斑岩---以钼为主的矿床(2)、构造条件、含矿斑岩的侵入大多和深大断裂有关,矿床常呈带状分布,分布于深断裂两侧的次级断裂构造系统中。
秘鲁南部Don Javier斑岩铜钼矿床岩石地球化学与岛弧成因

秘鲁南部Don Javier斑岩铜钼矿床岩石地球化学与岛弧成因金文强;高光明;高祥;肖娟;牛英杰;王自力;孙佳;薛志波【期刊名称】《中国地质》【年(卷),期】2018(045)005【摘要】秘鲁南部古新世—始新世斑岩铜钼成矿带是安第斯成矿带的重要组成部分,产出有大量世界级斑岩铜钼矿床,最近勘探的Don Javier斑岩铜钼矿床是该成矿带中的又一重大发现.本文对Don Javier矿床的含矿斑岩、围岩的岩石学和地球化学进行了研究,以探讨岩石成因和矿床形成的构造环境.主量元素和微量元素地球化学特征表明:①含矿斑岩体属过铝质钙碱性系列英安斑岩,围岩为过铝质钙碱性系列的花岗闪长岩,且二者具有相同的物质来源;②两类岩石均具有轻稀土富集,富大离子亲石元素特征,在球粒陨石标准化稀土配分曲线图上呈明显的右倾型,左陡而右缓,且二者均显示Eu负异常,表明岩浆岩的成岩过程中有结晶分异作用或其他地质作用参与;③含矿斑岩体和围岩形成于岛弧环境,为经典岛弧岩石;④Don Javier铜钼矿床可能是在纳斯卡板块向南美板块俯冲,熔融形成的钙碱性岩浆、岩浆弧走滑挤压环境的有利条件下形成.【总页数】12页(P931-942)【作者】金文强;高光明;高祥;肖娟;牛英杰;王自力;孙佳;薛志波【作者单位】天津华北地质勘查局,天津300170;中南大学地球科学与信息物理学院,湖南长沙410083;神雾科技集团股份有限公司,北京102200;庄胜矿产资源集团有限公司,北京100052;天津华北地质勘查局,天津300170;天津华北地质勘查局,天津300170;天津华北地质勘查局,天津300170;天津华北地质勘查局,天津300170【正文语种】中文【中图分类】P618.41;P618.65;P585.3【相关文献】1.秘鲁Don Javier斑岩型铜钼矿床矿化蚀变特征及矿床三维勘查模型 [J], 陈念;毛景文;范成龙;陈玉明2.Don Javier斑岩型铜钼矿床地质特征 [J], 吴斌;方针;叶震超3.秘鲁Don Javier斑岩铜钼矿床流体包裹体特征 [J], 赵宏军;王可勇;邱瑞照;陈秀法;卢民杰;王军;杨日红4.秘鲁绿山斑岩铜钼矿床地质特征及成因 [J], 金文强;牛英杰;高亚龙;石永兴5.ASTER数据在斑岩铜矿区蚀变信息提取的应用——以秘鲁Don Javier斑岩铜矿及周边地区为例 [J], 金文强; 石永兴; 高亚龙因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
内蒙古北山地区斑岩型钼矿的成岩成矿时代和形成环境探讨

域 地壳 演化 角度分别 揭示 了 3 个 矿床 形成 的地质 环境 。在早 古生 代时期 , 3 个 矿床 的原始位 置均 处于哈 萨克
斯 坦板块 中,到 晚古 生代 ,由于在 红石 山一 百 合 山一 蓬勃 山一 带裂谷 发展 成洋 盆后,流沙 山钼矿 所处位 置被 割 裂到 塔里 木板块 中,额 勒根 乌兰 乌拉 和小狐 狸 山钼矿仍 处 于哈萨 克斯坦 板块 中,其 中,流沙 山和额勒 根乌 兰 乌拉 钼矿床 均处 于南 、北 陆缘 活动 带 的岛弧 中,由于俯 冲机 制及 下伏基 底 的差别 ,二 岛弧 中的构造岩 浆活 动有 所不 同,塔 里木 北缘 活动 陆缘带 中的岩浆 活动异 常强 烈,从 石炭 纪一 直延续 到二叠 纪末 ,成矿 作用早 期 以铁 为 主,晚期 形成 了钼 ( 铜) 矿产 。哈 萨克斯 坦板 块南 侧陆缘 带 的岩浆 活动稍 逊 于塔里 木板块 北缘 ,而且 主 要集 中 于石炭 纪,并 在这 种环境 形成 了额勒 根乌 兰乌拉 钼矿 。二叠 纪末,北 山地 区分裂 的板 块又 拼贴成统 一 的 大板块 ,从 此 ,北 山地 区进人 到一 个陆 内地 壳活 动环境 ,拉 伸. 挤压 构造 和 由此 引发 的偏 酸. 偏 碱性 的岩浆 侵入 活动成 为 中生代地 壳活动 特色方 式,小 狐狸 山钼矿及 稀有 金属矿 床就是 在这种 环境 中产生 的。
3 ) 内蒙古 自治 区地质调 查 院,内蒙 古呼 和浩特 0 1 0 0 2 0
摘 要 :内蒙古 北 山地 区近 年来 发现 了一条 近东 西向 的斑 岩 型钼( 铜) 矿带 , 其 中规模 较大 的矿床 有流沙 山 、
西秦岭温泉一带斑岩型钼矿区地球化学异常特征及找矿前景分析

21 02年 l 0月
甘
肃
冶
金
Vo . 4 No. 13 5 Oc ., 01 t 2 2
GANS U M E TAL LURGY
文章编号 :6 2 4 1 2 1 )50 6 -5 17 - 6 (0 2 0 - 60 4 0
西秦 岭温 泉 一带 斑岩 型钼 矿 区地 球 化 学 异 常 特 征 及 找 矿 前 景 பைடு நூலகம் 析
中图分类号 :6 2 P 1 .5 P 1 ;6 8 6 文献标识码 : A
Ge l gc lAb o m iy Fe t r sa d Pr s e tn ay i f oo ia n r t a u e n o p ci g An l ss o
W e q a o p y yM oy d n m p s etQil gR go n u nP r h r lb e u De oi i W s ni e in tn n
d p s sst ae n i tr a a d e t r a o t c o e a d i su e s se fmo z nt r n t o p yy i n u n e o i i i t d i n en l n xe n l c n a tz n n t f s r y t m o n o i c g a i p r h r n We q a t u si i e c mpe s i B e n r s ac f h : 0 0 0 rgo a e c e c l n mai s a o l so ,W ,C o lx ma sf a d o e e r h o t e 1 2 0 0 e in l o h mia o l e , . s g a n mai Mo e f d,B ,Agr - i e l t n lt n rl ain,a d t ea o liso o e a i l me t e n i S T lme t h t e eo f mal ai a o mi e ai t o z o n h ma e f l s c d ee n ,a d L , n, h ee n si t el e d v l p o l n c B n a s r c s s i h o lx ma s . T e a n r li s e t k s b sc l o ss n i h c p ft e l t mal rc o k ma n te c mp e s i f h b o ma n i a e i a ial c n it t w t t e s o e o ae s l o k d y e h h ma s h s o l so lme t r h u d n e t rs e t g te p r h r lb e u d p s . s ,t e e a mai fee n sa e t eg ia c o p o p ci op y moy d n m e i n e n h y o t K e o d :p r h r lb e u ; e c e c n may fco n lss W e q a y W r s o y y moy d n p m g o h mia a o l ; tra a y i ; n u n l a
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斑岩型钼矿床的形成机制与地球化学过程
摘要:斑岩型钼矿床是世界钼矿床中最重要的种类,其中90%以上的钼矿床都和斑岩有关。
斑岩型钼矿床主要分布于环太平洋成矿带和特提斯成矿带上,主要与
板块俯冲过程有关,可以分为斑岩铜钼矿床、高氟型斑岩钼矿床和低氟型斑岩钼
矿床。
我们通过对全球斑岩型钼矿床的时空分布与钼元素地球化学性质分析,认
为斑岩型钼矿床的物质来源是钼元素通过表生地球化学作用进行初始富集后形成
的富钼沉积物。
新元古代晚期(750~542Ma)大气氧再次升高之后,富钼的黑色页
岩等才大量出现,因此斑岩型钼矿床主要形成于500Ma之后。
富钼黑色页岩等沉积物在板块俯冲过程中脱水,形成富含Mo和Re的变质流体,同时两者发生分异。
这种变质流体交代上覆地幔楔使Mo和Re留存在其中。
随着俯冲洋壳的部
分熔融,形成富Cu(Au)的岩浆,穿过富含Re(Mo)的上覆地幔楔,形成斑岩型铜
钼矿床,因此这类矿床的辉钼矿Re含量更高。
而随后出现的板块后撤,使软流
圈上涌,板片上大量多硅白云母分解,形成了富含F的岩浆,穿过富含Mo的上
覆地幔楔,进而形成高氟型斑岩矿床。
低氟型钼矿床很可能与俯冲关系较小,富
钼沉积物通过造山过程被深埋,在适当的条件下形成低氟型斑岩钼矿床。
关键词:斑岩钼矿床;物质来源;俯冲作用;黑色沉积物
1.斑岩型钼矿床的时空分布特点
环太平洋成矿带是全球斑岩型钼矿床的主要分布区域,但是太平洋东西海岸
的差异很大。
中国已探明的钼金属储量是其它国家总储量的两倍多,约为2500
万吨。
美国约为540万吨,智利约为250万吨,加拿大约为91万吨,俄罗斯约
为36万吨,其他国家为167万吨。
太平洋东海岸主要发育斑岩型铜金钼矿床,
这些矿床都会伴生有大量的钼资源。
低氟型斑岩钼矿床被认为主要集中在加拿大
的不列颠哥伦比亚省,大概占加拿大钼资源的80%左右。
太平洋东海岸的斑岩型Mo矿床主要集中于新生代,Climax钼矿带主要形成于74~54Ma。
中国是全球钼资源最为丰富的国家,目前已发现钼矿床400余个。
其中世界
级规模的超大型Mo矿床包括有沙坪沟、金堆城、栾川、三道庄、上房沟、杨家
仗子、曹四夭等斑岩型钼矿床。
从地区分布上看,国内钼资源主要集中在河南、
陕西及吉林等地区,三省合计拥有全国钼资源储量的56.7%。
根据空间上的分布
特征,中国斑岩型钼矿床可划分为秦岭大别钼成矿带、兴蒙钼成矿带、长江中下
游钼成矿带、华南钼成矿带、青藏高原钼成矿带和天山-北山钼成矿带等六个主要
钼成矿带。
其中,秦岭-大别斑岩钼矿带是我国最为重要的钼资源基地。
这些斑岩
型钼矿床的钼品位较高,与Climax-Henderson钼矿带接近,并且多数超大型矿床(例如金堆城)都有萤石出现,说明很可能属于高氟型斑岩钼矿床。
但是也有研究
者认为大别地区部分斑岩型钼矿床属于低氟型。
从成矿时代上看,中国的斑岩型
钼矿床主要集中早古生代(480~420Ma)、晚古生代(412~260Ma)、中生代印支期(251~209Ma)、中生代燕山期(194~77Ma)和新生代(65~13Ma)。
天山-北山以及
部分北祁连、西昆仑和兴蒙地区的斑岩钼矿床主要形成与古生代;中国东部的兴蒙、秦岭-大别、长江中下游和华南四个地区的斑岩钼矿床主要形成于中生代;新生代
斑岩钼矿床全都分布在青藏钼成矿带。
130~170Ma是中国斑岩型钼矿床成矿作
用的主要发育时段。
2.斑岩型钼矿床的形成与全球大氧化事件
在元古代早期之前,海洋-大气系统基本上是缺氧的,大约在24亿年发了“大
氧化事件”,当时大气中的氧气上升到了目前大气水平的0. 1% 。
研究者普遍认为,
在新元古代( 542 ~ 800Ma)发生了第二次显著的大气氧上升,这次大气中的氧气
上升到了接近现在大气氧的水平。
由于沉积岩的元素含量和同位素组成可以直接
受到大气-海水中氧含量的影响而发生变化,通过研究沉积岩的这些地球化学特征显示新元古代的氧化事件起始于750 ~800Ma。
弧岩浆岩中的Th 和 U 也指示了
新元古代氧化事件发生于750Ma。
在氧化状态下,U 元素在水中的溶解程度比Th 元素要高,因此随着大气氧的升高,海水中的Th /U比值会降低,这种Th /U 比
值的变化特征会随着俯冲作用被带入到俯冲带上方的弧岩浆岩中。
通过对30 亿
年前至今形成的所有中酸性弧岩浆岩 Th /U 比值进行统计发现,在~ 24亿年
和~ 7. 5 亿年,弧岩浆岩的平均Th /U 出现了两次大幅度降低,这刚好对应于两
次全球性氧化事件的发生时间。
此外,沉积地层岩相学、古微生物证据以及稳定
同位素的变化都表明580 ~ 750Ma 大气氧含量是逐渐升高的,新元古代氧化事件是个渐变过程。
全球海相氧化还原敏感元素储存量的大小主要受缺氧与缺氧海相
条件的空间程度控制,特别是钼和钒。
研究发现,华南陡山沱组底部早埃迪卡拉
纪有机质丰富的黑色页岩( 630 ~ 635Ma) 中钼和钒高度富集,这是黑色页岩记录
的最早的钼元素富集的时间。
当大气中的氧含量较低时,钼元素由于不能被氧化
形成,无法进入水体活动。
随着大气氧的不断升高,大量Mo元素通过表生地球化作用进入到了水体中,在水体的还原环境中被沉积下来,形成富钼的黑色页岩
等沉积物。
这些富钼沉积物为斑岩型钼矿床提供了物质来源。
因此斑岩型钼矿床
基本都形成于新元古代氧化事件之后。
3.斑岩型钼矿床的富集机制
全球的斑岩型钼矿床主要分布在环太平洋成矿带上,这说明通过预富集过程
形成的富钼沉积物主要是通过板块俯冲过程进入了岩浆中,最后才能形成斑岩型
矿床。
在板块俯冲过程中,俯冲沉积物和蚀变玄武岩中的不相容元素和水通过流
体或熔体部分进入到上覆地幔楔,随后发生变质和部分熔融作用,形成岛弧岩浆。
俯冲板片的脱水和元素迁移是一个连续的过程,在一定的温度和压力范围内发生。
因此,考虑到每种矿物的熔点不同,俯冲板块形成的流体或熔体的组成也不同,
这也导致了弧岩浆的多样性。
这些熔体或流体都含有丰富的挥发性物质,包括、
和 HCl,可以将亲铜和亲铁元素运移至上覆地幔楔。
在绿片岩相向角闪岩相转变
的过程中,绿泥石会释放出流体。
同时,这一阶段也会有大量黄铁矿发生分解,
这样就会形成富含的变质流体。
而沉积物含有丰富的水和泥质岩,因此在俯冲带
条件下比玄武岩洋壳更容易发生脱水和部分熔融。
同时,实验岩石学结果表明,
对于硅酸盐熔体,Mo 和Re 都更倾向于进入硫化物液体。
因此,大量Re 和Mo 会在此时随变质流体交代上覆地幔楔,并且留存在地幔楔中。
由于Mo 在硫化物
和硫酸盐熔体中的分配系数远小于Re,因此Re 应该早于Mo 进入变质流体,二
者在地幔楔中富存的位置也是不同的。
随后,俯冲洋壳发生部分熔融,形成了大
量富Cu 的初始岩浆,这些岩浆在通过上覆地幔楔时也会将Re 和 Mo 带入岩浆,
形成斑岩型铜钼矿床。
结语:
富Mo 的黑色页岩等沉积物在板块俯冲过程中,脱水形成变质流体,大量的Mo 和Re 进入变质流体,交代上覆地幔楔并且留存在地幔楔中。
随后由于俯冲
洋壳部分熔融,形成的富Cu 或Au 的岩浆,并且穿过上覆地幔楔将Mo 和Re 带走,形成斑岩铜钼矿床。
而后期板块后撤,引发软流圈上涌,则可能是形成高氟
型斑岩钼矿床的过程。
低氟型钼矿床很可能与俯冲关系较小,因此氟含量较低。
在古弧后盆等曾经历过封闭、半封闭海盆的地区,经过高化学风化会形成富钼沉
积物,然后通过造山过程中被深埋,在适当的条件下形成低氟型斑岩钼矿。
参考文献:
[1]李聪颖,廖仁强.斑岩型钼矿床的形成机制与地球化学过程[J].岩石学报,2020.
[2]曹冲,申萍.斑岩型钼矿床研究进展与问题[J].地质论评,2018.。