黑龙江省岔路口斑岩钼矿床流体包裹体和稳定同位素特征_刘军
中国地质GEOLOGYINCHINA第40卷第4期
2013年8月Vol.40,No.4
Aug.,2013
大兴安岭地区位于西伯利亚板块南缘,地处古生代古亚洲洋构造-成矿域与中生代滨西太平洋构造-成矿域强烈叠加、复合部位,是中国20个国家级重点成矿带之一。目前发现的矿床大多与中生代岩浆热液活动关系密切,矿床类型主要为斑岩型、矽卡岩型、热液脉型及浅成低温热液型[1-3]。大兴安岭地区中生代花岗岩及火山岩分布广泛,是著名的大陆内部中酸性岩浆省[4]。大兴安岭南段工作程度相对较高,主要产出铅锌、银、铜、锡、稀土矿床,已发现大井锡多金属矿床[5]、黄岗铁锡矿床[6]、拜仁达坝银铅锌矿床[7]和巴尔哲稀土矿床[8]等大型矿产地;中北段满洲里地区已发现乌奴格吐山铜钼矿床[9-10]、甲乌拉银铅锌矿床[11]、查干布拉根银铅锌矿床[12]、额仁陶勒盖银(锰)矿床[12]等大型矿床
;北部广大地区总体上大
中型矿床发现较少,在20世纪50年代发现了多宝山
斑岩铜钼矿田,其成矿时代为早古生代
[13-14]
。
大兴安岭
北部已发现的矿床规模及数量远不如南段,长期以来,该区一直以寻找热液脉型铅锌银矿床和浅成低温热液型金矿床为主,但岔路口超大型钼矿床的发现,
表明该区具有很好的斑岩型钼矿成矿潜力[15]。
岔路口
斑岩钼矿床发现于2005年,目前已探明工业钼金属
量178×104t,平均品位0.09%;铅+锌金属量37×104
t,铅+锌平均品位1.27%;伴生银金属量814t,
平均
品位2×10-6髴[16-17]
,属超大型斑岩钼矿床,
是目前中
黑龙江省岔路口斑岩钼矿床流体包裹体和稳定同位素特征
刘军1武广1王峰2罗大锋2胡妍青2李铁刚3
(1.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京100037;2.云南驰宏锌锗股份有限公司,云南曲靖655011;3.中国地质大学,北京100083)
提要:岔路口超大型斑岩钼矿床位于大兴安岭北部,是目前中国东北地区最大的钼矿床,矿体赋存于中酸性杂岩体及
侏罗系火山-沉积岩内
,其中花岗斑岩、石英斑岩、细粒花岗岩与钼矿化关系密切。流体包裹体研究表明,岔路口矿床
主要发育富液两相包裹体、富气两相包裹体和含子矿物多相包裹体。花岗斑岩石英斑晶中流体包裹体的形成温度集中在230~440℃和470~510℃两个温度区间,盐度分别介于0.7%~53.7%NaCleqv和6.2%~61.3%NaCleqv两
个区间;成矿早阶段钾长石
-石英-磁铁矿脉中流体包裹体的形成温度集中在320~440℃、盐度介于4.2%~52.3%
NaCleqv;成矿中阶段石英-辉钼矿脉和角砾岩中流体包裹体的形成温度集中在260~410℃、盐度介于0.4%~52.3%NaCleqv;成矿晚阶段石英-萤石-方铅矿-闪锌矿脉中流体包裹体的形成温度集中在170~320℃、
盐度介于
0.5%~11.1%NaCleqv。成矿流体具高温、高盐度及高氧逸度的特征,总体上属于富F的H2O–NaCl±CO2体系
。成
矿流体的δ18OW值为-4.5‰~3.2‰,δDW值为-138‰~-122‰
,表明成矿流体为岩浆水与雨水的混合流体。
金属
硫化物的δ
34S值介于-1.9‰~+3.6‰,均值为+1.6‰
,
表明成矿物质主要来自深源岩浆
。多期次的流体沸腾作用是
该矿床的主要成矿机制。
关键词:流体包裹体;同位素;斑岩型钼矿床;岔路口;大兴安岭中图分类号:P618.5;P597
+.2文献标志码:A文章编号:1000-3657(2013)04-1231-21
收稿日期:2013-04-26;改回日期:2013-06-24
基金项目:国家自然科学基金项目(41202058和41172081)、云南驰宏资源勘查开发有限公司科研项目(201107ZKJS-01
)和中国地质
调查局地质调查项目(1212011085260和12120113093600
)
联合资助
。
作者简介:刘军,男,1983年生,博士,矿床学专业,E-mail:junliu@yeah.net
。
髴大兴安岭金欣矿业有限公司.黑龙江省大兴安岭松岭区岔路口钼铅锌多金属矿勘探报告,2011.中国地质2013年髴沈阳地质矿产研究所.东北地区1∶150万地质图编图研究报告,2005.国东北地区最大的钼矿床。前人对岔路口矿床的矿床地质特征[16-17]、成矿时代[18]、岩浆活动期次与成矿作用关系[15]等方面开展了研究工作。岔路口矿床形成于晚侏罗世[15,18]。成矿流体系统的研究一直是矿床学研究的重点,也是目前国际上最为活跃的研究领域之一。目前岔路口矿床尚未开展系统的成矿流体演化与成矿作用的研究,这与其作为中国东北地区最大钼矿床的地位严重不符。因此,本文选取岔路口矿床花岗斑岩石英斑晶、角砾岩及各成矿阶段石英脉对其进行系统的岩相学观察、流体包裹体显微测温及激光拉曼光谱分析,挑选各成矿阶段石英和/或萤石进行氢氧同位素测试,
对矿石中金属硫化物开展了硫同位素分析,目的是查
明岔路口矿床成矿流体特征及演化规律、探讨成矿流体和成矿物质来源,为大兴安岭北段地区斑岩型钼矿床的基础研究及找矿工作提供新的依据。
1区域地质背景兴蒙造山带属于中亚造山带东段(图1–a
),
由
一系列微陆块拼合构成[20-24]。
兴蒙造山带与南部华
北克拉通以赤峰—开源断裂为分界线,塔源—喜桂图断裂、贺根山—黑河断裂、佳木斯—牡丹江断裂将
图1大兴安岭北段大地构造位置及区域地质简图(图1–a据[19];图1–b据[26];图1–c据[33-34]及
髴
修改
)
F1—塔源—喜桂图断裂;F2—贺根山—黑河断裂;F3—西拉木伦—长春断裂;F4—赤峰—开源断裂;F5—
敦化
—密山断裂;
F6—依兰—伊通断裂;F7—
佳木斯
—牡丹江断裂
Fig.1GeotectonicunitsandsketchregionalgeologicalmapofnorthernDaHingganMountains(Fig1–aafter[19];Fig1–bafter[26];Fig1–cafter[33-34]and髴)F1–Tayuan-Xiguitufault;F2–Hegenshan-Heihefault;F3–Xilamulun-Changchunfault;F4–Chifeng-Kaiyuanfault;F5–Dunhua-Mishanfault;F6–Yilan-Yitongfault;F7–Jiamusi-Mudanjiangfault
1232第40卷第4期兴蒙造山带自北西至南东分割为额尔古纳地块、兴安地块、松辽地块和佳木斯地块[25](图1–b)。大兴安岭地区主要位于兴安地块和额尔古纳地块上,以出露大规模中生代花岗岩及火山岩而著称[27-31],并以N47°20′为界分为南北两段[32](图1–c)。大兴安岭北部地区地层较发育,主要为构成前寒武纪结晶基底的古元古界兴华渡口群中深变质岩;新元古界佳疙瘩群浅变质岩系;古生界盖层寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系及二叠系碎屑岩和碳酸盐岩;中生界侏罗系、白垩系火山-碎屑岩系及含煤沉积建造。区内侵入岩主要为晚古生代和中生代,少量为早古生代。早古生代岩浆活动主要出现在漠河、塔河和嫩江县多宝山地区[14,24,35-36]。基性-超基性岩体主要为晚古生代,多沿块体拼接带发育。晚古生代和中生代发育大规模中酸性侵入岩,其中,多数中生代侵入岩与同期陆相火山岩组成了同源、同时、异相的火山-侵入杂岩[2]。大兴安岭地区在早中生代以前主要受西伯利亚克拉通和华北克拉通的南北向挤压影响,
沿两大古陆边缘形成一系列EW向为主、NE向为次的褶皱带和深大断裂。中生代以后主要受太平洋板块向欧亚大陆东部自SE向NW的俯冲、消减作用影响,形成一系列NE-NNE向、EW向和NW向3组
断裂构造并存的格子状断裂系统[15]。
2矿床地质岔路口斑岩型钼矿床位于大兴安岭地区加格达奇北80km的壮志林场(图1–c
),
地理坐标:东经
123°49′15″~123°56′30″、北纬51°08′15″~51°11′00″
。
矿床以多布库尔河为界分为河东和河西两个勘探区(图2
)。
其中河东区工作程度高,目前发现的钼矿
(化)体主要集中在该区,河西区工作程度低,但亦具有较好的钼找矿潜力。
矿区内主要出露新元古界大网子组变质岩和侏罗系火山-沉积岩(图3
)。
大网子组变质岩主要由变
图2岔路口矿床区域地质简图Fig.2RegionalgeologicalsketchmapoftheChalukoudeposit
刘军等:黑龙江省岔路口斑岩钼矿床流体包裹体和稳定同位素特征1233
【国家自然科学基金】_低温地球化学_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140731
科研热词 贵州 稳定同位素 流体包裹体 地球化学 黄铁矿流体包裹体 马厂箐铜钼金矿床 风化壳 阿希金矿 长石溶解 镜质组 锆石shrimp年代学 锂同位素 铊污染机制 铊地球化学 铊中毒 铊 铅-锌-银多金属矿化 针铁矿 金属元素气相迁移 酮 鄂尔多斯盆地 透射电镜 赋存状态 西天山 裂变径迹 苏鲁超高压变质地体 苏莫查干敖包萤石矿床 花岗岩 芝麻坊 芙蓉锡矿床 自组装 脂肪酸 结构特征 纳米薄膜 稀土元素配分模式 碳酸盐岩 碱性地层 碎屑岩成岩作用 硫铅同位素 硫酸钙 硫自由基 砷中毒 砷 矿床特征 矿床成因 石榴子石二辉橄榄岩 瞬时热解 生气量 物质来源 煤 热演化 热液角砾岩
科研热词 流体包裹体 质量分馏 西藏 矿物学 矿床成因 华南 黑龙江省 黑龙江杂岩 黑云斜长片麻岩 香泉铊矿床 雪鸡坪斑岩铜矿 阴山造山带 闽西北 长江中下游 锌同位素 铜同位素 金厂金矿 重烃成因 释放通量 造山型金矿 赋存形式 西南天山 萤石 花岗岩 磷化氧 磁性矿物 硅华 矿石组构 矿床地质 电导率 生物气 生物作用 爆破角砾岩型金矿 热解 热泉型铯矿床 烃类气体 激活能 滇西北 混合岩 水-气界面 气源成小伊诺盖沟金矿 寨凹钼矿床 太湖
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
演化 滥木厂铊矿床 滇黔桂"金三角" 滇黔桂 深源岩石捕掳体 洋壳俯冲 油气充注 沥青 沉积物 水合物发现区 氧同位素 氦、氩和铅同位素 气态烃 次生孔隙 模拟实验 榴辉岩相变沉积岩 构造剥蚀 有机酸盐 晶体石英 新疆 控矿构造 成矿阶段 成矿流体 成矿动力学背景 志留系 微量和稀土元素 岩石圈地幔 岩浆-热液体系 富碱侵入岩体 基底岩石 地质特征 地质学 地球化学示踪工具 地幔流体 地幔楔对流 地层地球化学 四川盆地东南缘 四川盆地 吼滩剖面 同位素分馏 古油藏 卡林型金矿 华北地块南缘钼矿床 北祁连 分馏机制 分散元素 再循环地壳流体 内蒙古四子王旗 元素硫 低温成矿域 低温成因 二辉橄榄岩捕虏体 中缅邻接区 中国东部
稳定同位素原理及在矿床学上的应用
= 0 表明样品与标准样品同位素比值一致
千分分馏(1000lnα)和同位素分馏值Δ :相对富集系数值— —指两物质间的同位素组成差别 1000lnα ≈ΔA-B=δA—δB
6
§1.2同位素分馏
从严格意义上讲,在周期表中所有元素 的不同种同位素由于其质量上存在差别, 在自然界的各种物理,化学和生物的反应 和过程中都会发生同位素分馏,这些反应 和过程包括:蒸发作用,扩散作用,吸附 作用,化学反应,生物化学反应等等。
40
原理:水/岩反应导致了热液矿床蚀变 围岩的同位素异常
水岩反应公式:
Wδ
i +Rδ i 水 岩石=
Wδ
f +Rδ f 水 岩石
41
42
§4.3影响成矿溶液重H、O 同位素组成的因素
(1) 成矿溶液的来源 (2)成矿溶液载迁移过程中,由于温 度降低和与通道周围的岩石发生同位 素交换; (3)加入成因不同的流体,会改变成 矿溶液的原始同位素特点; (4)成矿溶液的的化学成份发生变化。
1、根据研究对象和目的,选择有效的研究方法:
• 例:研究火成岩成因,最好选用H、O、Sr 、 Pb等,选择S、C效果就不佳,S、C同位素 研究成矿的物理、化学环境却很有效,H、 O研究成矿来源,热液蚀变,S、O地质测温, 效果较好。
19
2、根据研究对象、目的和研究 方法,采集有效的样品
例如,研究蚀变作用,抗交换能力差的长石, 黑云母能灵敏地反映蚀变的情况,抗交换能力的 矿物(石英、磁铁矿、白云母)往往能提供蚀变
lnα∝ 1/T
高温
低温
我们可以用分馏曲线或函数关系表示,例如,白云母 —H2O 的分馏方程: 103 lnα=2.38(106T-2 )—3.89 只要测定一对同位素平衡矿物对的δ值,就可以利用:
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。
黑龙江三道湾子碲化物型金矿床流体包裹体及硫同位素研究
黑龙江三道湾子碲化物型金矿床流体包裹体及硫同位素研究黑龙江三道湾子碲化物型金矿床是中国典型的碲多金属矿床之一,以其独有的矿物组合和丰富的矿化类型,吸引了众多地质学家的兴趣。
在矿床地质学、矿床矿物学和流体包裹体研究等方面,三道湾子金矿是典型的研究对象之一。
本文将重点介绍三道湾子碲化物型金矿床的流体包裹体及硫同位素研究。
一、矿床基本情况三道湾子金矿位于黑龙江省宝清县西南部,距离省会哈尔滨约500公里。
该矿床形成于晚古生代晚期,是一种具有典型的流体包裹体特征的碲多金属矿床。
矿床的产状主要为石英脉状,矿物组合主要由黄铜矿、黄铁矿、辉锑矿、方铅矿等金属硫化物矿物构成。
为深入研究该矿床的成矿机制和成因,研究者对该矿床进行了详细的流体包裹体及硫同位素研究。
二、流体包裹体研究流体包裹体研究是研究矿床成因和矿物形成过程中流体特性的一项常用方法。
三道湾子金矿的流体包裹体主要为单相液包裹体和单相气包裹体。
研究者通过显微镜观察矿物断口上形成的微小液滴和气泡,对其进行了化学分析和显微特征判定。
结果显示,矿床形成过程中的流体是一种高温高压的含盐水热溶液,其主要成分为Na+、K+、Ca2+、Cl-、SO42-等离子体。
三道湾子金矿床成矿过程中的流体包裹体具有以下特点:1.包裹体显微特征:矿物断口上可见到单相液包裹体,其中半位双缩一半是该矿床中常见的裂隙生液包裹体;单相气包裹体主要分布在石英断裂带附近,有时可见到石英露头上的纷布型气泡包裹体。
2.包裹体成分:矿床成矿过程中的流体包裹体主要为含盐的水热溶液,其Na+、K+、Ca2+、Cl-、SO42-等离子体含量较高。
3.包裹体压力-温度条件:三道湾子金矿床成矿时的流体包裹体压力温度条件较高,矿床成矿时的压力范围为100~150MPa,温度范围为360~420℃。
三、硫同位素研究硫同位素研究是研究矿床硫来源和成因的常用方法。
通过对矿物中硫同位素组成的分析,可以推断矿物形成时流体的硫同位素组成,从而对矿物的成因机制进行进一步探讨。
吉林大黑山钼矿流体包裹体及矿床成因
吉林大黑山钼矿流体包裹体及矿床成因王磊;孙丰月;许庆林【摘要】Daheishan super-large molybdenum deposit of Jilin is one of the porphyry molybdenum deposits in central Asia-Hinggan Mongolian orogenic belt. The ore bodies are yielded in the Yanshanian granodiorite porphyry and unequal particle granodiorite, and closely related with Toudaogou metamorphic volcanic rocks of Lower Paleozoic. The research on fluid inclusions showed that the samples mainly developed gas-liquid two-phase inclusions and daughter minerals-bearing three-phase inclusions in Daheishan deposit. The ore-forming fluids reflected a continuous evolution process, forming gas-liquid two-phase aqueous inclusions and daughter minerals-bearing three-phase inclusions in early-middle stage, and the homogenization temperatures between 300 T! ~460 t! And fluid salinity between 1. 7 wt% ~49. 92 wt% NaCl eqv. In this stage, the fluids underwent decompression and boiling action and resulted in laege-scale mineral precipitation, which was also the main mineralization stage. In later stage, gas-liquid two-phase aqueous inclusions were developed mixing with meteoric water. The homogenization temperature is 196. 5 t -300 X and fluid salinity is 1. 7 wt% ~7. 1 wt% NaCl eqv, belonging to H2O-NaCl system. Fluid boiling action was the main mechanism of metal sulfides precipitate. The Daheishan molybdenum deposit formed in the continental marginal arc environment.%吉林大黑山超大型钼矿床是中亚-兴蒙造山带东段的斑岩型钼矿床之一,矿体产于燕山期花岗闪长斑岩体和不等粒花岗闪长岩体中,与下古生界头道沟组变质火山岩地层关系密切.流体包裹体研究表明,大黑山钼矿床主要发育气液两相和含子矿物三相两类包裹体.成矿流体反映了较连续的演化过程,成矿早-中阶段发育气液两相水溶液包裹体及含子矿物三相包裹体,均一温度为300℃~460℃,流体盐度为1.7 wt%~49.92 wt%NaCl eqv,该阶段流体经减压沸腾作用,导致大规模矿质沉淀,为大黑山钼矿床的主成矿阶段;成矿晚阶段由于大气降水的大量混入,发育气液两相水溶液包裹体,均一温度为196.5℃~300℃,流体盐度为1.7 wt%~7.1 wt% NaCl eqv,成矿流体总体上属H2O -NaCl体系.流体沸腾作用是金属硫化物大量沉淀的主要机制,该矿床形成于陆缘弧环境.【期刊名称】《世界地质》【年(卷),期】2012(031)001【总页数】10页(P58-67)【关键词】流体包裹体;矿床成因;大黑山钼矿床;吉林省【作者】王磊;孙丰月;许庆林【作者单位】吉林大学地球科学学院,长春130061;吉林大学地球科学学院,长春130061;吉林大学地球科学学院,长春130061【正文语种】中文【中图分类】P618.650 引言兴蒙造山带东段是中国斑岩型铜--钼矿床发育的重要地区[1],吉中—延边 (活动陆缘)成矿带是该区域重要的斑岩型钼矿床的集中区,已发现大黑山、福安堡及季德屯等钼矿床,这些钼矿床与小兴安岭地区的霍吉河、鹿鸣等大型--超大型钼矿产出的地质背景、矿床地质特征及成矿时代等方面具有很多相似之处,共同构成了中国东部环太平洋钼成矿带的北部带,是中国东部侏罗纪--早白垩世斑岩--矽卡岩型铜钼矿[1]的代表性矿床。
黑龙江省黑河市争光岩金矿成矿物质来源探讨
FU Zhong-cai
(No 706 Geological Team, Heilongjiang Nonferrous Metal Geoexploration Bureau, Qiqihar 161031, China)
Abstract: The Zhengguang gold deposit is located in outside of the Duobaoshan large-scale porphyry copper ore deposit and the southeast of Sankuanggou-Duobaoshan-Zhengguagn polymetallic metallogenic belt. Studies on the fluid inclusions ,the isotope compositions,the trace elements and the rare-earth elements ,and contrast with the Duobaoshan porphyry copper ore deposit,thinks that the Zhengguang gold deposit’ mineralization material originate in upper mantle basic rock magma. When the hydrothermal rises to the near surface has the rain water to join. Keywords: mineralization material; origin; gold deposit; zhengguang
(1)流 体 包 裹 体 特 征。流 体 包 裹 体 多 呈 圆 形、椭 圆 形,成 群 出 现 ;极 个 别 呈 长 条 形。大 部 分 包 裹 体 大 小 在 1μm~2μm 左 右,少 部 分 在 2μm~5μm,个 别 大 于 5μm。不同矿石类型中流体包裹体成分大体相同。
【国家自然科学基金】_斑岩型钼矿床_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140730
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 h、o同位素
推荐指数 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1
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扬子地块 志留系 年代学 岩浆热液 岩浆岩 岗讲斑岩铜-钼矿床 尼木 富集 富铁熔浆包体 富钠与富铁玻璃 富碱斑岩 大黑山钼矿 大陆碰撞 多金属成矿带 地质作用 地幔流体与岩浆不混溶作用 围岩蚀变 含矿石英脉 同位素地球化学 古特提斯洋 剥蚀程度 冷水北沟 冈底斯带 侵位深度 三叠系 sims锆石u-pb年龄 h、c、o、s、pb同位素 climax型钼矿床
科研热词 流体包裹体 矿床地质 百炉沟 铅锌矿床 赤土店 斑岩型矿床 地质学 地球化学 长江中下游 铜成矿带 铅锌银矿床 铅锌矿 钼矿床 赋矿地层 西藏 西拉沐伦 花岗斑岩 花岗岩 节理 综述 秦岭造山带 碾子沟 碳酸盐岩 硫同位素 矿集区 矿床成因 矿床地质特征 矿床 矽卡岩型 石炭系 特征 物质来源 热液脉系 滇西地区 流体演化与成矿 流体交代蚀变成矿 流体 洋陆俯冲 河南栾川 河南 沉淀 氢、氧同位素 栾川 构造背景 杂岩体 斑状石英 斑岩铜钼矿床 斑岩钼矿床 斑岩型铜矿床 斑岩型钼矿床 斑岩型 撒岱沟门
三江北段查涌铜多金属矿床成矿流体特征——流体包裹体及氢氧同位素证据
三江北段查涌铜多金属矿床成矿流体特征——流体包裹体及氢氧同位素证据王凤林;詹小飞;谭俊;赵少卿;李小亮【摘要】在矿床地质特征研究和成矿阶段划分的基础上,选取三江成矿带北段查涌铜多金属矿床主成矿热液期的矿石样品,进行了流体包裹体显微测温和氢氧同位素测试.流体包裹体研究结果表明,矿物中包裹体以富液相为主,均一温度为320~360℃,盐度w(NaCl,eq)=3%~5%,显示岩浆热液矿床的流体特征;氢氧同位素测试结果显示,δD=-110.0×10-3~-95.5×10-3,平均-104.4×10-3,δ(18Ov-SMoW)=-2.2×10-3~2.5×10-3,平均-0.6×10-3,表明其主成矿期的成矿流体以岩浆水为主,并伴有少量大气降水的加入.%Based on geological characteristics and mineralization stage division ore samples of the main hydrothermal ore-forming stage of the Chayong copper-polymetallic deposit in the north of Sanjiang metallogenic belt are collected to make the fluid inclusions microthermometry and hydrogen-oxygen isotopic analyses.The result shows that the inclusion is dominated by liquid phase,homogenization temperature 320 ~360 ℃ and salinities w(NaCl,eq)=35% that is characteristic of magmatic hydrothermal deposi t;δDvalues-110.0×10-3~-95.5×10 3 andδ(18Ov-sMow)=-2.2×10-3~2.5×10-3,average-104.4 × 10-3 and-0.6 × 10-3 indicating that fluid of the main ore-forming stage is dominated by magmatic water incorporated with a small amount of meteoric water.【期刊名称】《地质找矿论丛》【年(卷),期】2017(032)001【总页数】9页(P15-23)【关键词】查涌铜多金属矿床;流体包裹体;氢氧同位素;三江北段;青海省【作者】王凤林;詹小飞;谭俊;赵少卿;李小亮【作者单位】青海有色地质矿产勘查局地质矿产勘查院,西宁810007;中国地质大学(武汉)资源学院,武汉430074;中国地质大学(武汉)资源学院,武汉430074;中国地质大学(武汉)资源学院,武汉430074;青海有色地质矿产勘查局地质矿产勘查院,西宁810007【正文语种】中文【中图分类】P618.41查涌铜多金属矿床位于青海省治多县境内,属三江成矿带北段。
【国家自然科学基金】_钼多金属矿床_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802
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科研热词 黄家湾ni-mo多金属矿 镍钼多金属矿 银洞沟银多金属矿床 银山地区 钼-铅-锌多金属矿床 金寨 造山型银矿 贵州省 贵州 藻类 脉状铅锌银矿 秦岭造山带 矿床模型 生斑岩钼矿 岩浆岩 安徽 大陆碰撞体制 地球化学 囊果 同位素地质年龄 同位素地球化学 中生代 东秦岭地区 上房沟钼矿床 cmf模式
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
科研热词 流体包裹体 黑色页岩 镍、钼多金属矿床 银铜铅锌(钼)矿床 银多金属 钾长石 钼 金 造山型铅锌矿 贵州 藻类 稳定同位素 矿床成矿系列 王坪西沟铅锌矿床 河南 氩-氩法定年 板厂 成矿演化 成矿流体 形态硫 多金属矿 地质学 地球化学特征 北祁连山 东秦岭-大别 东秦岭 不同形态硫 cmf模式
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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【国家自然科学基金】_钼矿床_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801
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中亚造山带 东秦岭造山带 东秦岭地区 东天山 与侵入岩有关的钼矿床 上房沟钼矿床 三叠纪 sr-nb-pb同位素 shrimp re-os定年 re-os同位素测年 re-os同位素年龄 re-os同位素 h、o同位素 a型俯冲
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