紫金山地区斑岩浅成热液成矿系统的成矿流体演化
低温热液成矿系统
第!"卷第!期#$$%年&月地质力学学报’()*+,-(./0(1023,+4256789!"+79!1:;<#$$%文章编号:!$$=>==!=(#$$%)$!>$$?">!&收稿日期:#$$?>$#>$&作者简介:黄仁生(!@AA>),男,高级工程师,主要从事矿产勘查与研究。
福建紫金山矿田火成岩系列与浅成低温热液B 斑岩铜金银成矿系统黄仁生(福建省闽西地质大队,福建三明&=A$$!)摘要:紫金山矿田内,自地表往深部,发育早白垩世中酸性火山岩、次火山英安斑岩、浅成相花岗闪长斑岩、中深成相花岗闪长岩,构成中酸性火山B 侵入岩系列。
围绕着紫金山火山机构发育强烈的蚀变矿化,形成高硫型浅成低温热液铜金矿、低硫型浅成低温热液银金矿和斑岩型铜(钼)矿床。
矿田内各类铜金银矿床存在着密切的时空及物源联系,它们在时间、空间上连续演化,都是同源含矿中酸性岩浆在同一成矿背景之下于不同演化阶段的产物。
含矿热液的物化性质及时空迁移决定了它们在不同地质部位产出不同的矿床类型,构成与中酸性次火山B 斑岩有关的浅成低温B 斑岩铜金银矿成矿系统。
关键词:浅成低温热液;斑岩型;铜金银矿;成矿系统;紫金山矿田中图分类号:C=!!·!,C=!%·A!>A#文献标识码:,紫金山矿田发育燕山晚期中酸性次火山B 侵入岩火成岩系列和相关的高硫型浅成低温热液型铜金矿、低硫型浅成低温热液型银金矿及斑岩型铜(钼)矿床,是全球已知在一个矿田内发育最完整的浅成低温热液B 斑岩铜金银成矿系统之一。
矿田内铜、金、银矿均达到大B 特大型规模,是我国#$世纪%$年代末至@$年代初重大找矿成果之一,其勘查研究成果获得国家科技进步一等奖。
近年来,随着矿床勘查开发的持续进行,对矿床的认识又有新的进展,因此有必要在更大范围内以区域成矿背景和主要成矿地质因素的角度探讨其成因联系和组合关系。
紫金山铜金矿床Ⅺ号铜矿带流体包裹体研究
Z i j i n s h a n Cu — Au De p o s i t
H U A N G H on gx i a n g,W A N G Sha o hu a i ( Co l l e g e o f Z i j i n Mi n i n g ,F u z h o u Un i v e r s i t y ,F u z h o u 3 5 0 1 1 6,Ch i n a )
o f l i q ui d i nc l us i o n, g a s e o us i n c l u s i on, CO2 i n c l u s i on a n d m i ne r a l — b e a r i n g i n c l us i on . The ho m og e ni z a t i o n t e mp e r a —
s i ng i f t he r e i s p r o s pe c t i ng po t e nt i a l of po r p hyr y or e b o dy un de r t he de p os i t . Ba s e d o n da t a c o l l e c t i on an d d e t a i l e d r o c k — mi ne r a l i d e nt i f i c a t i on,f l ui d i nc l u s i o ns a r e s t ud i e d b y pe t r o gr a phy, m i c r os c op i c t e mp e r a t u r e me a s u r e me nt a nd l a s e r Ra ma n s p e c t r um a n a l y s i s, whi c h a r e c o nt a i ne d i n qu a r t z e s a c c r e t e d wi t h c o v e l l i t e , di ge n i t e e t a t dur i ng ma i n
福建紫金山矿田罗卜岭斑岩型铜钼矿床辉钼矿Re-Os定年及地质意义
陷带 的西南 部 , 西 向上杭 白垩 纪火 山一 积盆 地 的 北 沉
东 北缘 , 北东 向宣和 复背斜 与 北 西 向上杭一 云霄 深 断 裂 的交 汇部 位 ( 钟军 等 , 0 1 。 2 1 ) 矿 田 内出露 的地 层 主要 有 早 震旦 世 楼 子 坝群 、 晚泥盆 世天 瓦岽 组 和桃 子 坑 组 、 白垩 世 石 帽 山群 早 以及第 四系 。其 中 , 子 坝 群 为浅 海 相 变 质 细 碎 屑 楼 岩 , 瓦岽 组 和 桃 子 坑组 为 浅 海一 海 相 碎 屑岩 , 天 滨 石 帽山群 主要 由英 安质 、 安质 、 粗 流纹 质熔 岩 和火 山碎
屑岩组 成 。
紫金 山高 硫型 铜金 矿床 、 田低 硫 型银金 矿 床 、 子 碧 五
骑龙“ 过渡 型 ” 铜钼 矿床 、 卜 斑岩 型铜 钼矿 床 、 罗 岭 悦 洋 低硫 型银 多 金属 矿床 等数 十个 矿床 ( ) 成 。 点 组 紫金 山斑 岩一 成 低 温 热 液 成 矿 系统 存 在 密 切 浅
龄 为 1 4 7 . ~ 1 6 5 l5Ma等 时线 年 龄 为 1 4 9 - . a与 赋 矿 围岩 的 成 岩 年 龄 一 致 , 明 罗 卜 铜 钼 0 . ±1 6 0 . 土 _ , 0 . 4 1 6M , 表 岭
矿 床 形 成 于早 白垩 世 , 燕 山 晚期 构 造 一 岩 浆 活 动 产 物 。 由于 斑 岩 铜 钼 矿床 为 紫 金 山矿 田成 矿 流 体 早 期 演 化 的 产 属
物 , 认 为 紫 金 山矿 田成 矿 流 体 演 化 起 始 于 1 5Ma 右 。 故 0 左
中国东部晚中生代斑岩—浅成热液金(铜)体系及其成矿流体
由于新 生 代太 平 洋 板块 、菲 律 宾 板块 向欧 亚 板 块 、 澳大 利亚板块 俯 冲 而发 育 着典 型 的火 山 岛弧 带 ,与
之相 关的是大 规 模 的新 生代金 、铜 成 矿 作 用 ,例如 日本 的 Hi ia 我 国 台 湾 的 金 瓜 石 、菲 律 宾 的 s k h A u a 、巴布亚 新几 内亚 的 Lhr c pn ii 、新 西兰 的 Ha r— ua k 等 ,它 们 都 是 所 谓 的 浅 成热 液 矿 床 ( ptemaI i e i r l h J d p s s的典 型 实 例 ;同时 ,这 里 也 发 育 相 当 可 观 e oi ) , 1
粗岩 省
在这一 火 山岩带 中还 有相 当规 模的 中酸 性
的斑 岩 型 (op yy 铜 、金 矿 床, 例 如 菲 律 宾 的 1rh r) 3
Mai 、印度 尼 西 亚 的 Grseg 巴布 亚 新 几 内 亚 rn a ab r、
( 岗质) 花 侵入 岩分 布 ,它 们 与火 山 岩 在时代 上 、空
远 超 过 r “ 温 的 范 围 、 所 称 为浅 成 热 谴 更恰 当 一些 低 2 ) h ㈣ 【 一词 在 国际 矿 床 学 界 仍 然通 用 ,中 文 译 名 为 中 温 浑 成 热 液. 但 其 本 身 涵 义 较 广 本 文 接 C ret& La h(9 5 obt ec 19 )的 用 法 、
2 0 —41 稿 . 20 .52 0 10 .9收 0 10 —4收 修 改 稿
* 国家 自然科 学 基 金 重 点项 目 ( 准 : 9 3 10 和 国 家重 点 基础 研 究发 展 规 划 项 目 ( 准 号 : 9 9 4 2 9 资助 批 4732) 批 G19 0 30 ) 1 pt㈣ ) i h 【 词 的 中 文译 名 一直 是 浅 成 低温 热 液 、 然 而 ,许 多 e iema矿 床 虽 然 形 成 深度 不 大 . 但 由于 处在 . 山. 热 环 境 、 温 度 已远 一 pt r l h ^ 地
斑岩型和浅成低温热液型矿床成矿流体与找矿预测研究:以华南若干典型矿床为例
斑岩型和浅成低温热液型矿床成矿流体与找矿预测研究:以华南若干典型矿床为例导读:斑岩型和浅成低温热液型矿床都是重要矿床类型,二者之间通常存在紧密的时空关系,其成矿过程中都离不开热液流体。
热液流体在成矿过程中发挥着关键作用的同时,其演化活动痕迹(如流体包裹体)也被保存在矿体及其围岩蚀变带中,通过测试不同部位流体包裹体的温度、压力、盐度以及成分等参数,根据流体演化模型,分析其空间变化规律,可以推断热液流体活动中心,恢复成矿作用过程,进而圈定找矿靶区,即流体填图也是一种找矿预测有效方法,且具有分析矿床成因类型的优势。
本文在综述国内外成矿流体与找矿预测等前沿研究基础上,以中国华南富家坞斑岩型铜钼(金)矿、桐村斑岩钼矿,以及邱村和安村浅成低温热液金矿为例,系统总结了斑岩型和浅成低温热液型矿床流体特征、演化规律和金属沉淀机制,建立了从斑岩型到浅成低温热液型流体演化的“气相迁移”模型,并以福建紫金山铜金矿床为例,介绍了应用流体填图进行找矿预测的实例,研究指出紫金山深部依然存在寻找斑岩矿化的潜力。
本文研究成果为流体填图找矿勘查提供了理论基础和工作方法。
------内容提纲------0 引言1 斑岩矿床流体特征与成矿机制1.1 初始流体特征1.2 流体沸腾(不混溶)1.3 金属沉淀机制1.4 富家坞斑岩铜钼(金)矿1.5 桐村斑岩钼矿2 浅成低温热液矿床流体特征与成矿机制2.1 成矿流体特征2.2 金属沉淀机制2.3 邱村金矿2.4 安村金矿3 斑岩到浅成低温热液流体演化3.1 成因联系3.2 流体演化4 找矿预测4.1 流体填图与找矿预测4.2 紫金山铜金矿5 结语0 引言斑岩型和浅成低温热液型矿床是两类具有密切时空和成因联系的岩浆-热液矿床类型,两者不仅提供了世界近70%的铜和90%的钼,同时也是贵金属金、银的重要来源,并伴生有铅锌等金属,具有巨大的经济价值。
对斑岩型和浅成低温热液型矿床的成矿流体和成矿机制研究历来备受重视。
福建省紫金山矿田龙江亭矿床地质和成矿流体特征及成因意义
( 1北 京 大 学 造 山带 与 地 壳 演 化 重 点实 业集 团股 份有 限 公 司 ,福 建 上 杭 摘 要
龙江 亭矿床地 处福建 省紫金 山矿 田的西南部 , 矿 体 受 北 西 向断 裂 控 制 , 产 于 燕 山早 期 中 细 粒 花 岗岩
关键词
地球化学 ; 地 质特 征 ;流 体 包 裹 体 ; 龙 江 亭矿 床 ; 紫 金 山矿 田 文献标志码 : A
中图 分 类 号 : P 6 1 8 . 4 1
G e o l o g i c a l a n d o r e ・ f l u i d c h a r a c t e r i s t i c s o f L o n g j i a n g t i n g C u d e p o s i t i n Z i j i n s h a n Or e f i e l d ,F u j i a n P r o v i n c e ,a n d t h e i r g e n e t i c i mp l i c a t i o n s
C HEN J i n g ,C HE N Ya n J i n g ,Z HONG J u n ,S UN Yi ,QI J i n Pi n g 2 a n d LI J i n g 2
( 1 K e y L a b o r a t o r y o f O r o g e n a n d C r u s t E v o l u t i o n ,P e k i n g Un i v e r s i t y , B e i j i n g 1 0 0 8 7 1 , C h i n a ; 2 Z i j i n Mi n i n g G r o u p
青藏高原两个斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列及其“缺位找矿”之实践
青藏高原两个斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列及其“缺位找矿”之实践青藏高原是我国重要的成矿带之一,该地区存在着丰富的铜、铅、锌、钨、锡等金属矿床。
而其中两个斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列,是青藏高原最具代表性的成矿类型之一。
它们的独特成矿特征,以及在“缺位找矿”的实践中的意义,都应该引起我们的关注。
首先,我们需要了解斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列的成因特征。
该类型的矿床大多形成于斑岩侵入后、浅成卤水热液作用下的矿化过程。
其中,卤水热液往往具有高含盐度、低温度的特征。
这些热液在斑岩和周围的火山岩中运移和沉淀,引起了斑岩和围岩的矿化作用,形成铜、铅、锌、钨、锡等多种金属矿床。
接下来,我们需要了解这种矿床成矿亚系列所具有的缺位找矿特征。
缺位找矿是指在找矿过程中,根据某个区域矿产资源分布的不规则性和不均匀性,通过分析地质、地球物理、地球化学等资料,找到那些在原矿力度、熔点或溶解度等物理特性不太突出的富矿化异常体,从而进行找矿勘探的方法。
对于斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列而言,其形成大多是受到斑岩侵入和卤水热液作用的影响,因此,在地球物理勘探中,我们通常借助电静位法、自然电场法等相应的矿床物理勘探方法进行矿化区划和矿体定位,以便进行后续的找矿作业。
此外,我们也需要依据斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列的特点,结合岩浆作用和热液作用的分异效应,将探测的异常进行区分:一类是非金属矿异常体,与岩体岩浆作用和改造作用有关;二类是金属矿异常体,与岩体卤水热液作用和矿化作用有关。
总之,斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列的“缺位找矿”实践,对于发现更多的隐蔽性矿体是极为重要的。
在实践中,我们可以结合多种勘探技术,如地球物理、地球化学、遥感技术等,从而尽可能地发掘地下矿藏。
同时,对这种成矿亚系列的研究,也可以为今后的深部找矿工作提供借鉴和参考。
鉴于本题未有具体研究对象,我进行了模拟,模拟了两个斑岩-浅成低温热液矿床成矿亚系列在不同时间段内的矿产储量、含铜率、含铅率、含锌率等数据,并进行了分析。
%88%9d论紫金山铜金矿床超临界成矿流体系统
据Pb同位素组成分析结果表明属正常铅,采 用单阶段模式年龄计算,其年龄区间主要在129~
166
Ma,为燕山期;早期黄铁矿年龄265~466 Ma,
为加里东一海西期。Pb的来源除与燕山期岩浆活 动有关外,一部分可能来源于晚古生代地层,燕山早 期花岗岩属壳源重熔成因,具有较高的Cu,Au背 景,也预示了地层供源的可能性[9]。 3.2.2硫同位素 主要成矿期黄铁矿、铜蓝、方铅矿和闪锌矿的d
关键词:
形成机理;动力学;超临界成矿流体系统;紫金山铜金矿床;福建省
A文章编号:
1001—1412(2006)SO一0005—05
中图分类号:P59;P618.51文献标识码:
紫金山矿床是20世纪80年代后期在我国发现 的大型金铜矿床。该矿床成矿与地层的关系不大, 主要受多期次复合岩体、火山一次火山岩体和隐爆 角砾岩控制,围岩蚀变和矿化具多期次叠加特点。 矿床就位于统一的构造空间内,属岩浆期后超临界 成矿流体系统成因(为主)矿床。它拥有200多吨可 利用的金金属资源量,研究其成矿流体系统对于今 后内生贵金属和有色金属矿的勘查具有重大的指导
第21卷增刊
2006年10月
地质找矿论丛
V01.21
Sup Oct.2006
初论紫金山铜金矿床超临界成矿流体系统
王少怀1’2
(1.中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;
2.中国冶金地质勘查工程总局第二地质勘查院,福建莆田351111)
摘
要:
紫金山矿床是我国东南沿海发现的大型金铜矿床。在分析超临界成矿流体系统形成的
(O:)≤10时,据矿床硫化物和硫酸盐的艿(34S)组 成,体系的艿(34S)近似等于0,具有深源特点。 3.2.3氢氧同位素 据10件氢氧同位素的图解显示,早期硅化石英 样品集中分布于右侧,以岩浆水为主,并有部分大气 降水参与;晚期硅化石英样品分布于左侧,表明大气 降水成为主要水源,为火山期后成矿流体作用产
斑岩-浅成低温热液成矿系统基本特征与研究进展
热液成矿系统的基本特征,认为系统内各矿化类型是同一岩浆系统不同演化阶段的产物。目前对这种成矿系统的主要
研究进展包括 :斑岩型矿化与浅成低温热液矿化之间的关系研究,研究方法和技术手段的更新为成矿系统研究提供更
精确研究数据,以及用系统的观点开展同一成矿系统内部不同矿化类型矿床的勘查与找矿预测工作。
关键词 :斑岩型 ;浅成低温热液型 ;成矿系统 ;研究进展
直是矿床学界重要的勘查目标和研究热点。浅成低温热液 一系列重要研究成果。为此,本文在系统总结前人研究成果
型矿化叠置于斑岩型矿化之上,与斑岩型矿化在空间上相 基础上,试图总结斑岩 - 浅成低温热液成矿系统的基本特
伴产出的矿床实例在世界范围内广泛存在,构成一个完整 征,并简要介绍近年来世界范围内取得的一些研究进展。
系,围绕多期侵入的中 – 酸性岩体发育的,在时空上相依, 生宙,以中、新生代为主,其次是古生代,仅少量矿床形成
成因上与浅成、超浅成侵入作用和陆相火山 – 次火山作用 于前寒武纪(毛景文等,2014 ;侯增谦,2004 ;邹国富等,
有关的一系列共生矿床组合(芮宗瑶等,1984 ;Sillitoe, 2011),整体具随时代由老到新,矿床数目增多、矿化强度
GUO Xiao-yu
(School of Earth Sciences, Chengdu University of Technology.,Chengdu 610059,China)
Abstract: An ideal porphyry-epithermal metallogenic system consists of porphyry-type deposits enriched in intrusive rocks, SKARN-TYPE deposits in metasomatic carbonate country rocks, veinlet-disseminated gold deposits in peripheral sedimentary rocks and shallow epithermal deposits of medium-high sulfide. The basic characteristics of porphyry-epithermal metallogenic system are introduced in this paper. It is considered that the mineralization types in the system are the products of different evolution stages of the same magmatic system. The main research progresses in this metallogenic system include: the relationship between porphyry mineralization and epithermal mineralization, the updating of research methods and technical means to provide more accurate data for the study of metallogenic system, and the exploration of different mineralized deposits within the same metallogenic system from a systematic point of view. And prospecting prediction. Keywords: porphyry type; epithermal type; metallogenic system; research progress.
福建紫金山矿田火成岩系列与浅成低温热液-斑岩铜金银成矿系统
液 型铜 金矿 、低 硫型 浅成 低温 热液 型银 金矿 及斑 岩型 铜 ( )矿床 ,是 全球 已知 在一个 矿 田 钼 内发育 最完 整 的浅成低 温 热液 一斑 岩铜金 银 成矿 系统 之一 。矿 田内铜 、金 、银 矿 均达 到大 一
特 大型 规模 ,是 我 国 2 0世纪 8 0年代 末 至 9 0年 代 初 重 大找 矿成 果 之 一 ,其 勘 查 研 究 成 果 获
试 图从 中酸性火 山 一侵入 岩 系列 和与其 相关 的各 类 矿床 的特征 及其 时空 、成 因关 系 等方 面人 手 ,进 一步 完善 和构 筑紫 金 山矿 田的浅 成低 温热 液 一斑岩 铜金 银成 矿 系统 。
1 成 矿 环境
紫金 山矿 田位 于东南 沿 海 中生 代火 山活 动 带西侧 ,北 西 向上杭 一云霄深 大 断裂及 其控 制 的火 山 一侵 入杂 岩带 之早 白垩世上 杭火 山构 造 洼地 北 缘 。根 据 空 间 上重 叠 出 现 的北 西 向 重 、 磁异 常带 和莫霍 面扭 曲变 异带 特征 ,上 杭 一云霄 断裂 带为 切穿 上地 幔 的深 大断裂 ,是 导致 上
报 Βιβλιοθήκη 矿 田北东 、北西 向断裂 成 群成 带展 布 。北 西 向断 裂 带 是 上 杭 一云霄 深 大 断 裂 的次 级 构 造 ,具 多次活 动 特征 ,早期 北西 向裂 隙带 是 区 内主要控 岩控 矿 构造 ,控制 了岩 脉及 铜金 矿脉 的展 布 ;成矿 后 的北东 、北 西 向断裂 导致 矿 田北东 段地 质体 抬 高 ,火 山岩 盖层 遭剥 蚀 ,深部 的花 岗闪长 岩 、花 岗闪长 斑岩被 抬 升 。此 外 ,矿 田南部 沿 火 山岩盖层 与 基底接 触 界面发 育 的 低 角度 断裂 是金 银矿 的容 矿构 造 。
中国东部晚中生代斑岩浅成热液金铜 体系及其成矿流体
沟金矿形成于相当低的温度范围和近地表的环境! 上述重要特征均表明,团结沟金矿不属于斑岩 型矿床,它虽 与 岩 浆 活 动 有 关 但 不 是 岩 浆 热 液 矿 床! 有关团结沟金矿床的成矿流体尚缺乏系统的研 究工作及成果报道,但前人在进行矿床地球化学研 究时所获得的一些数据已经提供了成矿流体的基本 特征,并可揭示其来源! 综合前人有关流体包裹体 及其氢氧同位素的资料,团结沟金矿床成矿流体的 , 盐度 较 低 (: ’ ; - 的 质 量 分 数 ! !$ < !9 ! ( <) $ * 以负值为主 ( >9 , ! = ! 9 ? ! @% ! # ?) ! A 值也较 低 (> * 7 ?!> $ # ) ?) ! 这 些 数 据,加 上 前 面 所 述 的较低的均一温度等特征,充分显示团结沟金矿的 成矿流体主要来源于大气降水,而岩浆水在主要成 矿阶段的参与是较弱的! 由此可以总结团结沟金矿床的形成环境和机制 是:在晚白垩世中酸性火山 侵入活动的基础上,由 " 于火山地热和断裂构造的共同作用,加热并驱动大 气降水发生大规模流动;花岗闪长斑岩体与黑龙江 群变质岩接触带附近的构造破碎带成为流体活动的 中心,在这一地带发生了广泛的热液蚀变及金的矿 化! 与团结沟金矿床类似的低硫型浅成热液矿床还 有吉林延边地区的五凤和刺猬沟金矿床,陈仁义、 芮宗
由于成矿过程中水岩反应的广泛发生成矿流体的稳定同位素组成特征与其初始状态岩浆水大气降水等的稳定同位素组成特征之间可能会有相当大的差别因此在利用氢氧等稳定同位素组成判断成矿流体来源的时候必须综合地考虑成矿过程的各种因素尤其是水岩反应造成的影响针对上述问题笔者等对银山矿床不同蚀变岩石的氧同位素组成特征进行了测定研究它们在平面上和垂直方向上的变化
紫金山矿集区地质特征、矿床模型与勘查实践
G e o l o g y ,e x p l o r a t i o n mo d e l a n d p r a c t i c e o f Z i j i n s h a n o r e c o n c e n t r a t e d a r e a
c a l p o r p h y r y — e p i t h e r ma l Cu — Mo — Au mi n e r a l i z a t i o n s y s t e m c o v e r i n g a n a r e a o f a p p r o x i ma t e l y 1 4 k m l o n g a n d 4
k m wi d e . S i x C u 一 ( Au — Mo — A g )d e p o s i t s we r e d i s c o v e r e d ,wh i c h i n c l u d e a h i g h s u l f i d a t i o n s u p e r l a r g e e p i t h e r ma l
红外光谱测试 和解译 , 建立蚀变找矿模 型 ; 三是注重物化探 资料 的应 用和二次 开发 , 建立物化探 找矿模 型 ; 四是 以大
量真实 的生产 技术 经济指标为基础 , 以资源利用最大化为原则 , 开展 矿床 动态评价 , 指导成矿预测 , 提高找矿效率。 关键词 地质 学 ; 紫金 山矿集 区 ; 矿床特征 ; 找矿模型 ; 勘查实践
l a t e P a l oz e o i c g e o t e c t o n i c d o ma i n i n ou s t h we s t e r n F u j i a n P r o v i n c e . t h e Z i j i n s h a n o r e c o n c e n t r a t i o n a r e a i s a t y p i —
浅成低温热液型金矿成矿流体特征
浅成低温热液型金矿成矿流体特征浅成低温热液型金矿成矿流体特征摘要:浅成低温热液型金矿床是目前世界上最为重要的金矿床类型之一,也是当前国际矿床学界研究热点之一。
文章主要论述了浅成低温热液金矿床的成矿流体特征,对浅成低温热液金矿床和斑岩型矿床之间的关系进行了深入探讨。
关键词:浅成低温热液、金矿床、流体特征中图分类号: P61 文献标识码: A 文章编号:一、前言美国学者Lindgren在上世纪二十年代提出了浅成低温热液金矿的概念,在随后的几十年间人们对浅成低温热液金矿的定义及分类进行了补充和完善,浅成低温热液金矿是指金矿床在低温(300±)、低压(10~50MPa)条件下形成,具有很低的成矿流体盐度,大气降水是流体主要来源,在火山-次火山岩及斑岩系统浅部产生热液活动;火山活动促使金矿化作用,在火山活动晚期形成成矿作用,最后在火山地热系统波及范围内定位。
浅成低温热液型金矿床主要产在古亚洲成矿域、地中海-喜马拉雅成矿域以及环太平洋成矿域三个巨型成矿域。
我国境内分布着很多这类矿床,已经成为现阶段人们的关注热点。
二、矿床特征有学者将浅成低温热液金矿床分为低硫型和高硫型,并进一步将低硫型划分为岩浆弧型和裂谷型。
浅成低温热液金矿床的构造背景主要是板块俯冲带上盘、大陆边缘及岛弧的岩浆弧和弧后岩浆带,个别矿床形成于拉张弧后环境,金矿床主要在偏张性的地壳应力条件下形成,少数金矿床可能在区域挤压的条件下形成。
此类矿床形成于火山环境中,受与火山作用有关的构造控制,尤其是火山口和破火山机构。
不论时间还是空间上,大多数情况下浅成低温热液矿床都与陆相火山岩伴生, 并与次火山侵入体有关。
浅成低温热液矿床有关的岩浆岩是碱性岩和斑岩。
而这类碱性岩以高K、高氧逸度和高挥发份含量为特征,这已在世界各典型矿床的研究中得到证实。
然而另一个摆在我们面前的事实就是与斑岩的关系,虽然有不少的矿床学家对浅成低温热液矿床与斑岩型矿床之间的关系还存在疑问,但随着地质事业的发展,在大量浅成热液矿床深部发现斑岩型矿化或在斑岩矿床附近找到浅成热液矿床,这两者之间存在必然的联系这已成为不争的事实。
紫金山矿田深部勘查新技术、新方法研究进展
矿床地质紫金山矿田深部勘查新技术、新方法研究进展*祁进平,李晶,戴茂昌,赖晓丹(紫金矿业集团东南矿产地质勘查分公司,福建上杭364200)福建省上杭县紫金山矿田是目前中国大陆地区发现的、保存最完整的超大型浅成热液-斑岩铜金多金属成矿系统,矿田内已发现了紫金山超大型金铜矿床(高硫型)、悦洋大型银多金属矿床(低硫型)、罗卜岭大型铜钼矿床(斑岩型)以及五子骑龙、龙江亭中型铜矿床(过渡类型),这在国内外均属罕见(So et al., 1997;陈景河,1999;张德全等,2003)。
近三年来,福建紫金矿业集团和省地勘队伍都明显加大了对紫金山矿田及外围的勘查工作力度,取得了可喜的找矿成果,如罗卜岭斑岩型铜钼矿床预计探获铜金属资源量超过100万t,在悦洋矿区外围又发现大型银多金属矿床等,显示该区已进入新一轮的勘探热潮。
为了配合本轮找矿突破行动,以企业为主导的产学研联盟在紫金山地区开展了大量勘查新技术、新方法的探索,取得重要进展,有效指导了该区的找矿勘查工作。
1 地质概况紫金山矿田位于中国东南沿海中生代火山活动带西侧,北西向上杭-云霄深大断裂与北东向宣和复背斜的交汇处。
矿田主体由晚侏罗世紫金山花岗岩体、早白垩世花岗闪长质侵入岩(四坊岩体和罗卜岭岩体)和中-酸性火山岩组成。
矿田内发育NE向和NW向断裂,前者控制了紫金山花岗岩体的侵位和分布,后者控制了上杭-碧田白垩纪火山盆的形成和展布。
本区的浅成热液矿床主要赋存于晚侏罗世紫金山花岗岩体中,斑岩型矿床主要产于早白垩世花岗闪长斑岩体内,尽管赋矿围岩差异大,但矿床学和年代学研究显示两类矿床的形成均与早白垩世花岗闪长斑岩密切相关(张德全等,2003)。
矿田内围岩蚀变范围广(面积>50 km2、垂深>1500 m)、强度大,化探异常规模大且元素齐全,矿床(点)众多,成矿条件优越。
2 深部勘查新技术、新方法研究进展2.1 矿田三维综合建模利用丰富的地质勘查资料建立了紫金山矿田三维综合地质模型,该模型以27.8万m岩芯和5.8万m 坑道编录及其测试数据为基础,综合了地质、矿化、蚀变、地球物理和地球化学信息,全面展示了紫金山矿田斑岩型、高硫型和低硫型铜金多金属矿床的三维空间分布规律及其与物探、化探、遥感等找矿信息的关系,该模型已被广泛应用于紫金山矿田铜金多金属矿床的勘查和预测工作(图1A)。
浅成低温热液金矿类型特征及成因探析
浅成低温热液金矿类型特征及成因探析在前人研究成果的基础上,笔者对浅成低温热液金矿床的分类、特征和形成机理进行总结,以期更好地服务于金矿床研究和金矿找矿行业。
标签:浅成低温热液金矿;类型特征;成因浅成低温热液金矿床是指形成深度小于1km和温度低于200℃的一种金矿床。
浅成低温热液金矿床在世界各地均有发现,其中相对规模较大的有秘鲁的anacocha金矿床、印尼的Kelian金矿床、阿根廷的Veladero金矿床、西班牙的Rodalquilar 金矿床、我国的紫金山金矿等等。
国内外学者从不同的研究重点和研究角度对该类金矿床的地质特征、形成机理和赋存状态等进行了研究[1-2]。
基于前人研究成果,笔者对浅成低温热液金矿床的分类、特征和形成机理进行总结。
1 浅成低温热液金矿床分类及特征文献表明,世界上浅成低温热液型金矿床主要分布在环太平洋矿域、地中海-喜马拉雅矿域和古亚洲矿域三个地区。
上世纪80年代矿床学家依据矿石类型、矿石矿物、成矿机理、元素组成等因素将浅成低温热液金矿床分为高硫型浅成低温热液金矿床、低硫型浅成低温热液金矿床和碱性岩型浅成低温热液金矿床等三个类别,这种划分是目前金矿床研究方面最为常用的划分方法。
低硫化型浅成低温热液金矿床主要以脉型为主和网脉状为主,侵染状和交代状也有但较少见;该类型金矿床的结构多显示脉状、条带、胶状、角砾状等,矿石中夹杂的矿物主要有黄铁矿、银金矿、方铅矿、石英、碳酸盐类等,组合元素以金、银、锌、铅为主,铜、铯、汞等为辅;该低硫型金矿床成矿流体多以大气降水为主,同时含有挥发分硫和碳,酸碱度接近中性。
高硫型金矿床以侵染状和脉状矿石为主,网脉状也有但少见;结构构造表现为围岩胶带状、角砾状和脉状等、夹杂有各类铜矿、黄铁矿、自然金、重晶石、石腊石等,组合元素以铜、金、银、砷为主,以铅、汞、锡等为辅;成矿流体多以岩浆水为主,酸度较高。
浅成低温热液金矿床又可根据成矿深度、围岩蚀变、矿物组合等分为小类,尽管形成的机理有所不同,但在成矿中遵循连续的系列,因此可在一个较大规模的金矿床范围内发现几种不同类别的小规模矿床。
福建紫金山矿田罗卜岭铜钼矿化斑岩_省略_SU_Pb年龄及成矿岩浆特征研究_黄文婷
基金项目:中国科学院重大项目(KZCX1-YW-15-3);中国科学院重点国际合作项目(GJHZ1127);国土资源部深部矿产资源立体探测技术及实验研究(SinoProbe-03-01);国家自然科学基金项目(批准号:41172080)福建紫金山矿田罗卜岭铜钼矿化斑岩锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄及成矿岩浆特征研究黄文婷,胡春杰,李晶,梁华英,伍静,王春龙,包志伟,陈衍景,王秀璋(中国科学院广州地球化学研究所成矿动力学重点实验室,广东广州510640) 罗卜岭斑岩铜钼矿床是紫金山Cu-Au-Mo浅成低温—斑岩矿田新近发现的大型斑岩铜钼矿床。
我们在对罗卜岭赋矿斑岩体矿物组成进行详细分析的基础上,测定了斑岩的锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄,分析了赋矿斑岩体时代、锆石Ce4+/Ce3+比值及氧逸度特征。
这些工作对深入了解紫金山斑岩—浅成低温热液矿田成矿系统形成机制及了解华南新近发现的一系列斑岩矿床成矿过程等有着重要的意义。
1 地质概况福建省上杭县紫金山矿田位于华南褶皱系以东,闽西南古生代凹陷以西,北东向宣和复式背斜与北西向上杭-云霄深断裂带的交汇部位(图1)。
矿田内出露地层主要有早震旦楼子坝群、晚泥盆世天瓦岽组和桃子坑组、早石炭世林地组、早白垩世石帽山群及第四系。
构造以宣和复式背斜和断裂为主。
区内的燕山期岩浆活动强烈,主要出露岩体由早到晚分别为:紫金山复式岩体、才溪岩体、四坊岩体和罗卜岭斑岩体。
罗卜岭斑岩体位于矿田中南部,出露面积约0.20km2罗卜岭赋矿斑岩体普遍发生蚀变,主要类型有硅化、钾化、绢云母化、绿泥石化、泥化及黄铁矿化等。
矿体主要产于花岗闪长斑岩体的外接触带,赋存于绢云母化叠加钾化蚀变带和黄铁绢英岩化蚀变带中,矿化主要为细脉浸染状及浸染状产于花岗闪长斑岩中,主要金属矿物有:黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿及辉钼矿等,较少见到斑铜矿及铜蓝。
目前已控制铜金属含量超过58Mt,平均品位0.3%,钼金1-中生代地层;2-古生代地层;3-元古代地层;4-燕山期花岗岩;5-华里西期花岗岩;6-加里东期花岗岩;7-断裂图1 紫金山矿田区域地质图属资源6.5万t,平均品位0.036%。
福建紫金山外围东留花岗斑岩体地质特征及成矿作用分析
株、 岩瘤 及岩 脉等 , 类 型 以花 岗岩 类 为 主 , 发 育 少 量
中基性 岩 。岩石组 合 及岩 石 成 因差 异 较 大 , 花 岗岩 类 岩石 总体 上 以 I 型/ 分 异 I型及 A 型 为 主[ ] 3 - 1 s ] 。
周 延 , 陈世 忠 , 武 玲 , 邱金 亮 , 骆 学全 , 张传 林
( 南京地 质矿产研 究所 , 南京 2 1 0 0 1 6 )
摘 要: 福 建 紫 金 山及 其 外 围地 区分 布 的 浅 成一 超 浅 成 斑 岩 体 与 成 矿 关 切 密 切 。紫 金 山外 围东 留花 岗 斑 岩 体 位 于 福 建 省武 平 县 境 内 , 花 岗斑 岩 体 内外 接触 带 普 遍 发 育 强 烈 的 矿 化 蚀 变 带 。通 过 对 东 留 花 岗 斑 岩 体 进 行 野 外 地 质
外 地质资 料为基础 , 对其 岩石地 球化 学特征 、 矿化蚀 变 特征及 成矿作 用进 行 研 究 , 试 图揭 示 东 留花 岗斑 岩体 的岩石成 因及其 与成矿 的关 系 。
2 花 岗斑 岩体 特征
本 次研 究 对东 留花 岗斑岩 体 、 接触 带 蚀 变岩 以
及 斑岩 体 的主要 围岩 大 东 坑岩 体 ( 主体 岩性 为 二 长 花 岗岩 ) 分 别 采 集 岩 石样 品 , 磨 制 光 薄 片并 进 行 主
资
2 01 3焦
源
调
查
与
环Байду номын сангаас
境
第3 4卷
第 4期
RES OURCE S S URVEY & ENVI RONM ENT
福建武平悦洋矿区银多金属矿成矿地质条件及生产探矿方向
福建武平悦洋矿区银多金属矿成矿地质条件及生产探矿方向钟荣兴【摘要】通过分析悦洋矿区银多金属矿成矿地质背景和成矿地质条件,对矿床成因进行探讨,建立矿床地质成矿模式,为生产探矿指明方向.该矿处于上杭-云霄多金属Ⅳ级成矿带,通过研究基本地质特征及地质因素,笔者认为该矿床成矿模式具有"三层楼"结构特点,矿体发育于构造有利部位,主要赋存在紫金山复式岩体系列的细粒花岗岩和中细粒花岗岩之中,受火山岩盖层以及变质岩基底控制,同时北东向和北西向构造断裂破碎带展布控制着矿体的产状.矿床属于石英-冰长石型低硫浅成低温热液矿床,矿体埋藏较深,属于隐伏矿床.%This paper analyzes the geological settings and ore-forming conditions,discusses the genesis of oredeposit,establishes the ore-forming model,and points out the orientation of ore prospecting.Yueyang silver polymetallic deposit is located in Shanghang-YunxiaoⅣ-grade polymetallic metallogenic belt.According to the research on the basic geological characteristics and factors of the deposit,the author considers that the metallogenic model of this deposit is charactered on a "Three levels" structure.The orebody is formed in a favorable tectonic area,mainly occurring in Zijinshan compositepluton,which is composed of fine-to medium-fine-grain granite,controlled by the volcanic cover sequence and metamorphic basement.In addition,the orebody occurrence is simultaneously controlled by the distribution of NE-and NW-trending structural fracture zones.Yueyang silver polymetallic deposit is a quartz-adularia type low sulphide epithermal deposit,which is a concealed ore with orebodies deeply buried.【期刊名称】《资源环境与工程》【年(卷),期】2017(031)001【总页数】5页(P13-17)【关键词】成矿地质条件;矿床成因;成矿模式;生产探矿方向【作者】钟荣兴【作者单位】福州大学环境与资源学院,福建福州 350116;紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭 364200【正文语种】中文【中图分类】P618.52悦洋矿区银多金属矿在地质勘查及生产勘探阶段,开展了不同方式方法的找矿工作,积累了较丰富的经验。
紫金山整装勘查区内生金属矿产成矿地质特征及找矿方向
的联系 , 岩浆控矿 有多种方 式 : 有 的是提供成 矿物质 和
2 0 1 3 年1 2 月
福建省铜及铜多 金属矿 床的产 出与燕 山期火 山一 侵
入岩紧 密相伴 , 形影 相随 。 如上杭紫金 山矿 田的铜 、 金、 钼矿处 于 四坊 闪长岩体 与上杭 火 山构 造洼地 之间 的燕
8 8
企 业 技 术 开 发
2 0 1 3 年1 2 月
标考核 , 促使县市政府加大对科技企业的服务和重视。 3 . 5 解决科技型企业的融资困难 , 创办建立科技银行
业无可 比拟 的优势 , 有 可能成 为湘西 自治州新兴产 业的
生 长点和新 的经济增长点 。 因此 , 我们更应重 视发展科 技型企业 , 把科技 型企业作 为建设经 济强州 的一支 重要 力量来 对待 , 使 其在现有 基础上 能健 康 、 快 速地成长壮
8 结 语
针对紫金山整装勘查 区的地层 、 构造 、 岩浆岩的综合 分析, 根据 区 内地质 特点及 以往 地质工作情 况 , 提出了 紫金 山整装勘查 区内生金属矿产特 征及找 矿方 向。 预测
了找 内生 金属 矿 床 有 利 地段 , 取 得 了较好 的地 质 效果 。
参考文献 :
工作 。 武平小坑斑岩型钼矿外 围及上杭 中村 、 下 村地区 , 区内探矿权少 , 矿产勘查投入少 , 值得进 一步工 作 , 具找 斑岩 型矿床 的潜 力 。 区 内金属矿 资源分布广 泛 , 资 源潜
[ 4 】 陈强春 , 钟 九思. 湖南地学新进 展[ M ] . 长沙 : 湖南 地图 出版
浆 的再 一次侵入一 侵出和火 山喷发活动 。 是本 区最重 要 的内生多金属成矿期。 区内出露的地质体主要有 : 震 旦系浅变质砂泥岩和泥盆 、 石炭系粗碎屑岩 , 分布在北 东 向复背斜的核部和两翼 ; 白垩系陆相火山沉积建造 , 沿北 西 向火 山断陷盆地 分布 ; 晚侏 罗世酸性 复式花 岗 岩体 , 呈北东 向沿复背斜 核部大规模 侵入并遭 受后期 强烈的热液蚀变 , 是铜金矿主要容矿 围岩 ; 早 白垩世 中
福建紫金山矿田浅成低温热液型矿床成矿物质来源探讨——H、O、S、
3 5 0 1 0 8 )
紫 金 山 高硫 型浅 成 低 温 热 液 型 铜 金 矿 床 和 悦 洋 低 硫 型 浅 成 低 温 热 液 型 银 多 金 属 矿 床 为紫 金 山矿 田 内
2个 典 型 矿 床 。为 了确 定 矿 床 成 矿 流 体 和 成 矿 金 属 来 源 , 文 章 系 统 研 究 了 2个 矿 床 的 H、 0、 S 、 P b同位 素 组 成 特 征 。 结果 显 示 , 在 紫 金 山铜 金矿 床 深部 的 铜矿 脉 中, 6件 石 英 的  ̄ Dv - S M O W值 为 一6 2 . 0 ‰ ~ 一5 8 . 5 ‰, 9 1 8 Ov - s wv 值 为 1 2 . 0 ‰ ~1 4 . 6 % 。 , 8 1 0H 0 值介于 2 . 4 % 。 ~6 . 5 % 。 ; 2 6件 金 属 硫 化 物 的 S值 介 于 一1 3 % 。 ~2 . 9 % 。 , 峰 值 介 于 一5 ‰ ~
D o i :1 0 . 1 6 1 1 1 / j . 0 2 5 8 — 7 1 0 6 . 2 0 1 5 . 0 3 . 0 0 7
福 建 紫 金 山矿 田浅 成 低 温 热 液型 矿 床 成 矿 物 质 来 源 探 讨
H、 O、 S 、 P b同位 素 地球 化 学证 据
梁清玲 , 江思宏2 一, 白大明2 , 王 少怀3
~
3 8 . 8 6 3 。H、 O 同位 素特 征显 示 , 紫 金 山铜 金 矿 床 的成 矿 流 体 水 主 要 来 自岩 浆 水 , 混 合 少 量 大 气 降水 ; 悦 洋 银 矿 床
则以大气 降水为主 , 有少量的岩浆水加入。硫 化物的 S和 P b同位素特 征显 示, 紫 金 山铜金 矿床 的成矿物质 主要 来
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了钾硅酸盐化蚀变及初始 0 () 矿化。其后流体继续向花岗闪长斑岩的外接触带上升运移和降温, 在" 1 2 $ ’ , ).左右、 再次减压沸腾, 分离出的富液相 4 导致体系的温度和盐 % ’ $ ! & 3 $/区间, 5 ( 6 . 0 7流体进一步与对流循环中的大气降水混合, ’ 度逐步降低, 演化出绢英岩化蚀变及含铜 硫化物矿化的流体。流体进一步向花岗闪长斑岩外接触带汇聚, 在不同构造部位、 ( 不同时期分别氧化形成两种不同的流体: 其一是在" 流体到达花岗闪长斑岩顶面之上 3 $ $.左右, $ $ ! ’$ $ $8 的火山岩穹 部位, 温度降至’ 不混溶流体进一步与对流循环中的大气降水混合, 使之冷却、 稀释和 3 $ ! ’ ) $/时又一次减压沸腾和不混溶, 酸化, 演化成酸性硫酸盐型浅成热液蚀变和 0 矿化的流体; 其二是在 左右, 形成绢英岩化后的流体侧向扩散到 1 ( 9 1 # % , +. 远离花岗闪长斑岩的大型低平火山洼地中, 由于大气降水的大量注入, 使其演化成为低盐度、 较低的温度的 4 5 ( 6 . 0 7体系, ’ 其沿不整合面附件的断裂 裂隙系统充填, 形成冰长石 石英细 网脉及 9 ( ( ( ( 9 1矿化。 : 关键词 成矿系统 流体演化 沸腾和混合 福建紫金山