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。

我国造山型金矿床的围岩蚀变、流体包裹体特征综合分析

我国造山型金矿床的围岩蚀变、流体包裹体特征综合分析

我国造山型金矿床的围岩蚀变、流体包裹体特征综合分析陈晓磊;马瑞【摘要】主要依据我国现有的造山型金矿围岩蚀变的现状,来探究与金矿化密切相关的蚀变特征.在流体包裹体中方面,通过定性的分析,研究发现造山型金矿床中,流体成分为低盐度的碳质流体.CO2的初熔温度严格限于-62.5至-56℃.经拉曼光谱分析,含金矿床的气相成分除有CO2外,有由少量的H2S,可见CO2-H2O不混溶.【期刊名称】《吉林化工学院学报》【年(卷),期】2015(032)008【总页数】3页(P37-39)【关键词】造山型金矿床;围岩蚀变;流体包裹体;不混溶作用【作者】陈晓磊;马瑞【作者单位】吉林化工学院,资源与环境工程学院,吉林吉林132022;辽宁省第十地质大队,辽宁抚顺113007【正文语种】中文【中图分类】P618造山型金矿床受板块边缘挤压或压扭的构造环境所控制,与变质热液有关.其形成在时间上同步或尾随于造山事件,与造山作用存在着成因联系,记录了造山带的演化历史.现今为止,造山型金矿床为我国提供了超过30%的黄金,通过对其成因、成矿物质来源、迁移过程及沉淀机制等问题的进一步研究,可找出金矿床的围岩蚀变类型、流体包裹体特征,及流体不混溶性与其他金属矿床的不同,为我国寻找金矿床提供一定的现实依据.1 围岩蚀变造山型金矿的围岩蚀变程度较低,为绿片岩相变质.绿片岩相区域的蚀变矿物共生组合,以石英、碳酸盐、云母、绿泥石和黄铁矿为主[1].围岩蚀变具有分带性,主要为硅化、钠长石化、黄铁矿化、碳酸盐化、绢云母化等.其中,硅化与金的矿化有着非常密切的联系,含金的硅质体成烟灰色,这是由于硅质体中含有一定的硫化物所致,这类硅化对寻找金矿有着一定的指示作用.我国小秦岭矿区,山东玲珑矿区,河北东坪矿区,陕西八卦庙矿区与金矿化密切相关的围岩蚀变分别为黄铁矿化、黄铁娟英岩化[2],钾长石化、绢云母化[3],钾长石化、硅化、黄铁矿化,硅化、铁白云石化、绢云母化[4],且围岩蚀变基本都有一定的分带性,具体见表1.表1 中国造山型金矿的围岩蚀变特征矿床或区域与金矿化关系密切的蚀变分带性资料来源小秦岭黄铁矿化、黄铁娟英岩化从矿体中心向周围分布别硅化、钾化、黄铁矿化、绢云母化、黄铁娟英岩化和碳酸盐化等范宏瑞等,2000.山东玲珑钾长石化、绢云母化清晰的分带:钾长石化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化卢焕章等,1999.中国人民武装警察部队黄金指挥部,1996陕西八卦庙硅化、铁白云石化、绢云母化、绿泥石化、磁黄铁矿-黄铁矿化河北东坪钾长石化、硅化、黄铁矿化蚀变带平行脉体分布,但裂隙构造交汇处蚀变带为不规则状分带不明显刘芳杰等,1999.2 造山型金矿流体包裹体类型压碎或爆裂——萃取法,提取流体包裹体,然后用四极质谱仪分析其中的气体成分近今年成为较为普遍的分析流体包裹体气体成分分析方法之一,且该方法已经应用于金矿的找矿勘探中[5].造山型金矿床的流体包裹体以低盐度、富CO2的特征明显区别于其他类型的金矿床.具体可以分成3种成分类型,即富CO2包裹体、含CO2水溶液包裹体和水溶液包裹体.2.1 富CO2包裹体(1)纯CO2包裹体,可由两相或单相CO2组成,其中可能也含有部分CH4,N2.(2)CO2占一半以上的CO2-H2O包裹体,可由LCO2+LH2O两相或VCO2+L CO2+LH2O三相组成.此类型的包裹体的盐度较低,<5%NACL.eq.通常见于成矿早期和中期,晚期很少见.2.2 含CO2包裹体CO2少于三分之一的CO2-H2O包裹体,可由LCO2+LH2O两相或VCO2+LCO2+LH2O三相组成.气相的CO2可能还有少量CH4,盐度仍然较低,<10%NACL.eq.但略高于富CO2包裹体的盐度.同样常见于成矿早期和中期,晚期很少见.2.3水溶液包裹体单相或气液两相的水溶液包裹体,通常以Nacl-H2O包裹体表示,常见于成矿中期和晚期,盐度低,但是变化大,从 3%NACL.eq变化到10%NACL.eq 以上[6].3 流体包裹体特征3.1 不同类型金矿床之间流体包裹体特征不同类型的金矿床成矿流体成分组成特征见图1(据:邱正杰等,2015).图1 不同类型的金矿床成矿流体成分组成特征如图1所示,不同类型的金矿床之间的流体包裹体在盐度、CO2含量上也有很大的不同.通过对以上四种类型的金矿床的流体特征分析,不难发现,斑岩型铜金矿床的盐度最高,CO2含量少;浅成低温热液型(高硫型)金矿床的盐度中等,CO2含量较少,浅成低温热液型(低硫型)的盐度较低,CO2含量相对较多[7];造山型的金矿床,盐度最低,明显少于其他类型的金矿床,但其CO2含量多,且变化范围很大.3.2 金矿床与非含金矿床之间流体包裹体特征通过对流体包裹体的研究,在金矿与非金矿的围岩中测得的CO2-H2O包裹体在温度和成分及CO2逸度方面区别不大,但是在盐度上有很大的不同,含金的矿脉中盐度要远远高于不含金矿脉的盐度,但是盐度的变化范围却很小,没有不含金的矿脉的范围大.同时,含金矿脉中,富CO2流体的初始熔融温度严格限于-62.5~56℃.拉曼光谱分析显示,除了CO2气体外,还有少量的CH4和H2S.CO2的存在增大了流体的不混溶区域.特别是富CO2和CH4的混合改变了流体的物理化学条件,有利于帮助金的沉淀.不含金矿脉中,富CO2流体的初始熔融温度严格限于-57.4~-56.4℃,且拉曼光谱分析显示,其中只有单一的CO2气体存在.包裹体中只有CO2气体,没有H2S气体的存在说明当时的流体正处于氧化状态,且和CO2有关的HCO3-的离子很难和金发生络合作用,这种氧化状态和仅有的HCO3-的离子的存在,是非常不利于金的迁移和沉淀.4 结论造山型金矿床的围岩蚀变类型主要与硅化有关,硅质体含有或多或少的硫化物.同时伴随着钠长石化,黄铁矿化,碳酸盐化,绢云母化等某几种蚀变类型,具有一定的分带性.造山型金矿床的流体成分为低盐度的碳质流体,盐度通常较低,且含有一定量的CO2,可见CO2-H2O不混溶.与非含金矿床相比,流体包裹体中含有气相CO2和少量H2S,且CO2的初始熔融温度是判别金矿与其他非金矿的主要依据.与其他不同类型的金矿床相比,有明显的相对盐度较低,CO2含量较多且变化范围大的特征.CO2含量较多,可以增加其流体之间的不混溶性,改变了流体的物理化学平衡关系,有利于金的沉淀.参考文献:【相关文献】[1]李杰美,王美娟,朝银银,等.中国造山型金矿围岩蚀变特征[J].矿物学报,2013,(S2):330.[2]范宏瑞,谢奕汉,赵瑞,等.小秦岭含金石英脉复式成因的流体包裹体证据[J].科学通报,2000(5):537-542.[3]卢焕章,J.Guha,方根保.山东玲珑金矿的成矿流体特征[J].地球化学,1999(5):421-437.[4]刘方杰,孙勇,裴先治.八卦庙金矿床脆韧性剪切构造及其控矿特征[J].西北大学学报:自然科学版,1999(6):569-574.[5]卢焕章,郭迪江.流体包裹体研究的进展和方向[J].地质论评,2000,46(4):385-392.[6]陈衍景,倪培,范宏瑞,等.不同类型热液金矿系统的流体包裹体特征[J].岩石学报,2007,29(3):2085-2108.[7]邱正杰,范宏瑞,丛培章,等.造山型金矿矿床成矿过程研究进展[J].矿产地质,2015,34(1):21-28.。

流体包裹体研究方法

流体包裹体研究方法

原生、次生、假次生包裹体的可能分布
石 英
萤 石
成因类型包裹体的判别标志:
原生成因的标志:①包裹体平行于生长带或晶面;
②包裹体在三维空间中随机分布;③包裹体是孤
立存在的,相邻包裹体间的距离大于5倍包裹体直 径(Shepherd,1985);④形态简单,个体相对较大。 次生成因的标志:①包裹体呈面群状沿愈合裂隙的 轮廓发育,具有明显定向排列,直抵矿物边缘;
②呈薄的、扁平的及不规则的形态。
假次生包裹体与次生包裹)状态和成分分类
包裹体类型 代号 基本相比例
流 体 包 裹 体
熔 融 包 裹 体
纯液相包裹体 纯气相包裹体 富液相包裹体 富气相包裹体 含子矿物多相包裹体 含液体CO2多相包裹体 含有机质多相包裹体 玻璃质熔融包裹体 结晶质熔融包裹体 流体熔融包裹体
2、不混溶
是指冷却收缩过程中,均一相流体转为气/液两相, 或固/气/液3相的过程。 如果包裹体流体是100℃的纯水,气泡将是一种低密 度(0.0006g/cm3)的蒸气,如果温度是379℃,则蒸 气的密度约为0.2g/cm3。 在富含CO2的气相中,当温度低于纯CO2的临界温 度(31.1℃)时,会出现液相CO2和气相CO2两种流 体。 岩浆包裹体可因不混溶作用形成几种流体相。饱和 了的铁硫化物的硅酸盐熔体,除产生气体不混溶 外,还产生硫化物熔体的不混溶,形成硫化物小 球。富水的硅酸盐熔体在降温过程中可因不混溶 作用分离出盐水溶液。
第二章 流体包裹体研究
及其初步应用
第一节 流体包裹体概述
一、一般特征 1、流体包裹体的概念 1)流体包裹体指矿物生长过程中,因晶体发 生缺陷而捕获的至今尚在矿物中存在并处 于封闭系统的成矿介质,是成岩成矿流体 或熔体的样品。 2)流体包裹体是指矿物晶体中捕获的显微级 液态/气态的封闭流体体系。

云南普朗超大型斑岩铜矿床岩浆混合作用:熔融包裹体证据

云南普朗超大型斑岩铜矿床岩浆混合作用:熔融包裹体证据

云南普朗超大型斑岩铜矿床岩浆混合作用:熔融包裹体证据陈玲;潘磊;黄丰;许继峰【摘要】普朗矿床是云南中甸地区规模最大的斑岩铜矿床,其探明的Cu金属量达418万吨.普朗含矿岩体主要由石英闪长玢岩、石英二长斑岩和花岗闪长斑岩组成.野外及镜下观察显示,普朗岩体中含有大量镁铁质微粒包体.相比于寄主岩,包体明显富集角闪石和黑云母.在普朗岩体锆石中发现暗色和浅色两类熔融包裹体:暗色熔融包裹体多含黑色和白色两相,浅色熔融包裹体加热均一化后为灰白色.暗色熔融包裹体黑色相为富Fe熔体(Si02<5.5%、FeO>80%).加热均一化的浅色熔融包裹体为富Si熔体(Si02>69%、Fe0<2.2%),较全岩组分更酸性.此外,锆石中还含有Fe 质与Si质含量相当的熔融包裹体(33.26% Si02、40.58% FeO).这些特征指示普朗岩体在形成过程中发生了岩浆混合作用.镁铁质富Fe熔体和长英质富Si熔体的混合,使后者获取了大量的硫和亲铜元素,还促使Cu、Au和Mo等成矿元素分配进入岩浆-热液流体,形成斑岩铜矿床.【期刊名称】《大地构造与成矿学》【年(卷),期】2018(042)005【总页数】13页(P880-892)【关键词】锆石;熔融包裹体;岩浆混合;斑岩铜矿床;普朗岩体【作者】陈玲;潘磊;黄丰;许继峰【作者单位】钦州学院广西北部湾海洋灾害研究重点实验室,广西钦州535011;钦州学院广西北部湾海洋灾害研究重点实验室,广西钦州535011;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P611斑岩铜矿床是最重要的铜矿床类型, 是Cu、Mo、Au等金属的重要来源。

世界上的斑岩铜矿床主要产出于与大洋板块俯冲有关的岩浆弧环境(Mitchell, 1973; Kerrich et al., 2000; Cooke et al., 2005; Sillitoe, 2010)。

包裹体的特征与认识

包裹体的特征与认识

包裹体的特征与认识第一章包裹体的基本认识1.定义与概述2.分类按它与主矿物形成的时间关系,可分为原生、假次生和次生包裹体;按其含有物的物理状态,可分为岩浆包裹体和流体包裹体,后者又可按气液比分为气相包裹体(气液比>50%)和液相包裹体(气液比<50%);按相态数分为单相、两相和多相包裹体;按成分分为高盐度、低盐度、含二氧化碳、硫化氢以及含有机质包裹体等。

3.形成机制(1)矿物形成过程中,晶格有某些缺陷或窝穴,成矿的母液或硅酸盐熔融体充填在其中,随着矿物的生长被封闭包围而成包裹体,即所谓原生包裹体。

(2)矿脉固结后,许多小晶体之间的空隙中,可能仍封闭残留的成矿母液,最后以包裹体的形式保存下来。

它们也属于原生包裹体。

(3)矿物生长过程中,由于受到应力作用而产生一些微裂隙,矿液沿裂隙侵入后,溶蚀原生晶体而重结晶,在重结品过程中也可以形成包裹体,称为假次生包裹体。

矿物形成后,后期的热液侵入裂隙,对主品进行溶蚀和重结晶或由于裂隙收缩、愈合等因素使热液封闭在裂隙中而成的包裹体,称为次生包裹体。

(4)矿物形成过程中,生长较快的矿物把早先形成的其他矿物包围起来而成固体包裹体。

在火成岩矿物中,包裹了原生的未结晶硅酸盐熔体,冷却后成为玻璃包裹体。

第二章天然宝石包裹体特征1.祖母绿该类宝石以存在三相(固、液、气相)包裹体为特征。

世界著名产地哥伦比亚的契沃尔和木佐所产祖母绿其包裹体具有特殊意义(可反映产地),即呈正方形或长方形的三相包裹体及黄铁矿包裹体,还可见有方解石包裹体存在(多沿裂隙分布)。

山达瓦那床所产祖母绿还可见到针状透闪石包裹体。

2.红、蓝宝石该类宝石包裹体分布常与刚玉的生长面平行排列,宝石的聚片双晶常形成条纹状构造。

红、蓝宝石常见有细针一丝状金红石包裹体,呈三组排列的细针状金红石彼此以60°夹角相交。

红、蓝宝石中常有一种特殊的指纹状包裹体,这是因为在其晶体缺陷中充满了气体或液体,呈云雾状围绕固体包裹体而形成了一种似指纹状图案。

峨眉山玄武岩铜矿的三种成矿流体

峨眉山玄武岩铜矿的三种成矿流体

峨眉山玄武岩铜矿的三种成矿流体李厚民(中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037)峨眉山玄武岩铜矿化有3个原生矿化期次。

第一期次表现为自然铜及少量硅孔雀石与石英、沸石、绿帘石、绿泥石、钠长石、榍石、铁阳起石等共生,产于玄武岩的气孔中;第二期次表现为自然铜与石英、方解石一起呈网脉状穿插于玄武岩中沥青的裂纹中,或自然铜与沸石一起穿插于含碳沉积岩中炭质的裂纹中,或自然铜与沥青、石英呈浸染状共生;第三期次表现为自然铜与石英一起呈细脉状穿插于石英绿帘石化玄武岩中,没有共生的有机质,有时有方解石脉。

3个期次的成矿流体各不相同,有盆地卤水、大气降水和有机流体三种不同来源的流体参与了不同期次的成矿作用。

1 第一期次成矿流体第一成矿期石英中原生气液包裹体(图1a)均由气、液两相组成,无子矿物,气液比低(5%~10%),气相为甲烷,液相为水,均一温度较低,主要为110~160 ,盐度较高,主要为15%~23%N a C l(图2中I)。

该期石英的 18O V S MO W 为19 8 ~19 9 ,均高于火成岩而低于海相碳酸盐;其包裹体水的 D V S MO W 为 69 ~ 84 ,包裹体水的 18O V S MO W 为5 09 ~5 19 ,处于岩浆水和大气降水的过渡部位。

这些表明该成矿期次的成矿流体为盆地卤水。

图1 玄武岩铜矿石英中各种流体包裹体219增刊矿 物 学 报图2 玄武岩铜矿成矿流体温度 盐度关系图2 第二期次成矿流体第二期次成矿流体的类型比较复杂,既有高盐度的盆地卤水,又有以古石油为代表的有机流体。

第二成矿期石英中原生气液包裹体与第一期次类似,均由气、液两相组成,无子矿物,气液比低(5%~10%),气相为甲烷,液相为水,均一温度80~270 ,盐度7%~10%N a C l(图2中!)。

该期石英 18O V S MO W 为15 7 ~17 4 ,均高于火成岩而低于海相碳酸盐;其包裹体水的 D V S M O W 为 75 ~ 85 ,包裹体水的 18O V S MO W 为2 18 ~3 88 ,处于岩浆水和大气降水的过渡部位,表明这种流体可能是与玄武岩发生了水岩交换的盆地卤水,但与第一期次石英包裹体相比更靠近大气降水区。

第十一章典型矿床中的流体包裹体

第十一章典型矿床中的流体包裹体
• 图11.5表明可可托海三号伟晶岩脉是在300〜850℃和 1.0-3.5MPa的条件下形成 的,同时也说明了其结晶时 的岩浆成分。
图11.5可可托海三号伟晶岩脉形成的物理化学条件 A.绿柱石和I到III带的形成P-T条件;B.结晶出原生的透锂长石,箭头表示伟晶岩冷却的 趋势;C.透裡长石被锂辉石和石英所交代;D.形成原生的锤辉石和石英,相对于第V和 VI带;E.酸盐烙融体分出一个流体相,其中主要是H2O,含少量NaCl和CO2;F.硅酸盐熔融 体继续分出流体相,并且流体相又发生相分离,分出―个富含CO2流体,另一个是富含 NaCl-CO2的相,相当于第VI带或Ⅶ带;G.部分锂辉石被锂霞石+石英或锂沸石、锂云母和
表11.2流体包裹体显微测温结果(℃)
• 2.盐度

流体包裹体的盐度有两种,一种是产于IV到
VI带中的流体熔融包裹体和含子矿物
• 包裹体,这类属于高盐度包裹体,而在Ⅹ带石英 中的流体包裹体则盐度较低。对流体熔融包裹体 和二类流体包裹体的盐度进行了测定,其结果为:
流体熔融包裹体29,40wt%Na(、1~32。Owt%
二、流体包裹体的特征
• 斑岩销矿的掩体包襄体绝大部分是次生包裹体, 也有一些是原生包裹体。
• 在主矿化带和钾化带内,被捕获的包裹体有3种类 型:第一种是含有中等盐度的液体包裹体(类型Ⅰ, 第二种是气泡很大、盐度低、均一成气相的包裹 体(类型Ⅱ),第三种是气泡较小、盐度很高、均 一到液相的包裹体(类型Ⅲ)。
比为10%~25%不等。
(二)显微测温结果
• l.显微测温结果 • 用淬火法对熔融包裹体进行测定,用Leitz加热台和冷
热台对流体熔融包裹体和流体包裹体进行测定,其结 果见表11.2,从表中可知岩浆包裹体的均一温度为 700~850℃,其中产于绿柱石的岩浆包裹体的均一温 度(700~800℃),要比产于石英的岩浆包裹体的均一 温度(750~850℃)稍低。

地质温压计-流体包裹体全文

地质温压计-流体包裹体全文
一旦容纳包裹体的石英强度足够大,能够抵抗包 裹体和外部环境的压力差,熔融包裹体内的压力 将是其形成温度的函数。利用包裹体形成温度的 数据便可计算出其压力值。
对包裹体进行岩相学和测温研究的过程
1.利用岩相学确定包裹体的捕获时间和所 研究的地质事件之间的联系
2.确定包裹体捕获后的变化,如颈缩、爆 裂
(4)含子矿物法
这类包裹体在常温下被加热时有3种均一方式: ①子矿物先消失,然后气泡消失,Tm <Th(石盐溶解温度< 气一液均一温度)(A); ②子矿物和气泡同时消失,Tm=Th (B) ; ③气泡先消失,然后子矿物消失,Tm>Th(C)。
流体包裹体研究者使用根据含石盐包裹体测试获得的显微热 温数据估算包裹体的组成和形成的温度、压力。
(2)沸腾流体法
当矿床具有热液沸腾证据时,如同浅成热液矿床那样,矿 石的沉淀必定发生在地表之下约2km深度范围内。沸腾作 用发育的压力一般为30-120MPa,相当于1-4km上覆岩 层静岩压力的深度。纯水临界点的温度为374C、压力 22.1MPa ,据沸腾曲线相当于3.5km的深度,大于该深度 流体很难发生沸腾。流体盐度增高,沸腾深度减小,流体
3.利用包裹体测温确定流体所属的化学体 系
4.利用包裹体所属的化学体系PVTX实验数 据对测试数据进行解释,确定流体压力
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3、流体包裹体
3.1 什么是流体包裹体
成岩成矿流体(含气液的流体或硅酸盐熔融体) 在矿物结晶生长过程中,被包裹在矿物晶格缺陷 、空穴、晶格空位、位错及微裂隙之中、而且至 今尚在主矿物中完好封存并与主矿物有着明显相 界限的独立封闭流体体系。
方法
(6)熔融包裹体压力计法

流体晶、流体晶矿物组合、流体岩及其研究意义

流体晶、流体晶矿物组合、流体岩及其研究意义

流体晶、流体晶矿物组合、流体岩及其研究意义苏尚国;蒋俊毅;顾大鹏;霍延安;崔晓亮;罗照华;简东川;侯建光;宁亚格;刘璐璐;张波;刘美玉【期刊名称】《地学前缘》【年(卷),期】2018(25)6【摘要】流体是地球各圈层之间相互作用的纽带,在成岩、成矿过程中起着十分重要的作用.目前,流体的研究主要集中在流体对先存矿物岩石进行的交代作用方面,而对流体直接结晶形成的矿物领域研究较少.文中根据作者近几年的研究成果对从流体直接结晶而成的矿物——流体晶以及流体晶矿物组合、流体岩等的定义、特征进行了归纳总结.最新的研究结果显示:岩浆中可以含有大量的流体,这些流体来源既可以是岩浆演化富集、岩浆与围岩相互作用产生,亦可以是外部来源.因此,流体晶矿物、流体岩在自然界应该是普遍存在的.流体晶矿物的提出将深化人们对地质过程的理解,发展岩石学及矿床学的研究新领域,有利于矿床勘探和成矿预测.【总页数】7页(P283-289)【作者】苏尚国;蒋俊毅;顾大鹏;霍延安;崔晓亮;罗照华;简东川;侯建光;宁亚格;刘璐璐;张波;刘美玉【作者单位】中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P581;P571【相关文献】1.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 [J], 胡金;张世涛;杨昌华;郑绍刚2.山东昌乐刚玉巨晶中的流体和熔融包裹体及其流体组分特征 [J], 宋玉财;胡文瑄;金之钧;陈勇3.深源富碱硅热流体与斑岩铜矿含矿斑岩体的成因联系及流体包裹体、斑晶结构证据 [J], 陈文明4.火成岩中的超临界流体晶及其研究意义 [J], 罗照华; 杨宗锋; 苏尚国; 刘翠; 江秀敏5.大别山超高压变质岩后成合晶矿物中微细流体包裹体的透射电镜研究 [J], 孟大维;吴秀玲;樊孝玉;黄利武;孙凡;郑建平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

山东峨山玻璃用石英砂岩矿地质特征及成因分析

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山东峨山玻璃用石英砂岩矿地质特征及成因分析王继芳;徐然;张红丽;罗有春;唐洪敏;王娜【摘要】峨山玻璃用石英砂岩矿床赋存于寒武纪长清群李官组地层中,呈层状产出,共1个矿层,由于区内褶皱构造发育和长期的风化剥蚀,被分割为5个矿体。

矿石质量较好,无夹层;矿床平均组分SiO296.46%,Al2O30.84%, Fe2O30.21%,矿石质量优良。

矿床属层控的滨海陆源碎屑沉积矿床。

%Glass used quartz sandstone in Ershan area occurred in Liguan group of Cambrian Changqing group with layer type. It has one layer. Due to the folding structure development and long term weathering and denudation, it has been divided into 5 ore bodies. Ore quality is good without interlayer. Its average components are as follows:SiO2 is 96.46%, Al2 O3 is 0.84% and Fe2 O3 is 0.21%. Ore quality is good. The deposit belongs to stratabound lit-toral terrigenous clastic sedimentary deposit.【期刊名称】《山东国土资源》【年(卷),期】2016(032)007【总页数】5页(P21-25)【关键词】玻璃用石英砂岩矿;地质特征;矿床成因;枣庄峨山【作者】王继芳;徐然;张红丽;罗有春;唐洪敏;王娜【作者单位】山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100【正文语种】中文【中图分类】P619.233地质与矿产引文格式:王继芳,徐然,张红丽,等.山东峨山玻璃用石英砂岩矿地质特征及成因分析[J].山东国土资源,2016,32(7):21-25.WANG Jifang, XU Ran,ZHANG Hongli,etc. Geological Characteristics and Genetic Analysis of Glass Used Quartz Sandstone Deposit in Ershan of Shandong Province[J].Shandong Land and Resources, 2016,32(7):21-25.峨山玻璃用石英砂岩矿位于山东省枣庄市峄城区东14km处,属峨山镇管辖。

滇西北衙金矿蚀变斑岩中的流体包裹体研究

滇西北衙金矿蚀变斑岩中的流体包裹体研究

滇西北衙金矿蚀变斑岩中的流体包裹体研究吴开兴;胡瑞忠;毕献武;彭建堂;苏文超;陈龙【期刊名称】《矿物岩石》【年(卷),期】2005(25)2【摘要】位于爆破角砾岩筒边缘的接触带矿化斑岩中早期流体包裹体以CO2-H2O包裹体为主,而岩体内无或弱矿化斑岩中对应的流体包裹体以高盐度H2O-NaCl包裹体为主,反映来源于富碱岩浆的流体在它的早期阶段即分异出富碳相和盐水相,富碳相位于流体的外层,成矿元素主要在富碳相中迁移。

因此,外接触带及其附近的围岩是成矿的有利部位。

岩体内部蚀变岩石样品石英斑晶中的次生流体包裹体可大致划分为4个阶段。

根据显微测温结果、形成温度和压力的估算及均一温度-盐度关系,结合H2O-NaCl体系P-T投影图,包裹体的4个阶段反映了环境条件的变化过程及相关的地质过程。

【总页数】7页(P20-26)【关键词】北衙金矿;富碱斑岩;流体包裹体;捕获条件;流体演化【作者】吴开兴;胡瑞忠;毕献武;彭建堂;苏文超;陈龙【作者单位】中国科学院地球化学研究所矿床地球化学重点实验室;中国中煤能源公司【正文语种】中文【中图分类】P618.51【相关文献】1.我国造山型金矿床的围岩蚀变、流体包裹体特征综合分析 [J], 陈晓磊;马瑞2.新疆京希-伊尔曼德金矿床矿化类型:热液蚀变及流体包裹体证据 [J],3.对加拿大绿岩带金矿床围岩蚀变和流体包裹体资料的综述 [J], 罗伯特,F;张立东4.西藏雄村铜金矿床石英闪长斑岩中单个流体包裹体的SRXRF研究及其意义 [J], 周云;黄勇;郎兴海;曹亮;于玉帅5.北淮阳成矿带东段东溪低硫型浅成热液金矿床:来自蚀变矿物、流体包裹体和氢氧同位素的证据 [J], 赵丹蕾;倪培;赵子豪;王国光;丁俊英;王波华;方明;郝越进因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

岩背花岗岩黑云母矿物化学研究及其对成矿意义的指示

岩背花岗岩黑云母矿物化学研究及其对成矿意义的指示

岩背花岗岩黑云母矿物化学研究及其对成矿意义的指示岩背花岗岩黑云母矿物化学研究及其对成矿意义的指示对岩背火山-斑岩型锡矿含黄玉黑云母花岗岩和含黄玉花岗斑岩中黑云母矿物化学研究表明,含黄玉黑云母花岗岩中的黑云母属于富铁黑云母,含黄玉花岗斑岩中的黑云母属于铁叶云母.含黄玉花岗斑岩的成岩温度为720 ℃~730 ℃,logfO2为-15.5~15.7;合黄玉黑云母花岗岩的成岩温度为510 ℃~550 ℃,logfO2为-19.2~-18.7.含黄玉花岗斑岩成岩温度、氧逸度高于舍黄玉黑云母花岗岩成岩温度和氧逸度.与含黄玉花岗斑共存热液流体log(fHzO/fHCl)fluid值为4.29~4.99,与含黄玉黑云母花岗岩共存热液流体log(fH2O/fHCl)fluid值为3.15~3.67. 因此,相对于含黄玉黑云母花岗岩,含黄玉花岗斑岩岩浆演化过程中分异出的流体富F和Sn,即岩背含黄玉花岗斑岩岩浆演化过程分异出的原始流体以富F和Sn为特征,结合有关岩背Sn矿成矿流体的研究结果,进一步揭示出岩背Sn矿成矿流体为岩背含黄玉花岗斑岩岩浆演化过程分异出的岩浆热液,相对于含黄玉黑云母花岗岩,含黄玉花岗斑岩与锡成矿关系更密切.作者:李鸿莉毕献武涂光炽胡瑞忠彭建堂吴开兴 LI Hong-li BI Xian-wu TU Guang-chi HU Rui-zhong PEN Jian-tang WU Kai-xing 作者单位:李鸿莉,LI Hong-li(中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室,贵州,贵阳,550002;中国科学院研究生院,北京,100039)毕献武,涂光炽,胡瑞忠,彭建堂,BI Xian-wu,TU Guang-chi,HU Rui-zhong,PEN Jian-tang(中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室,贵州,贵阳,550002)吴开兴,WU Kai-xing(江西理工大学,江西,赣州,341000)刊名:矿物岩石ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF MINERALOGY AND PETROLOGY 年,卷(期):2007 27(3) 分类号:P618.44 关键词:岩背锡矿黑云母矿物化学成岩成矿。

熔体包裹体在估算花岗岩类矿床形成压力(深度)方面的应用

熔体包裹体在估算花岗岩类矿床形成压力(深度)方面的应用

熔体包裹体在估算花岗岩类矿床形成压力(深度)方面的应用李建康;张德会;李胜虎【摘要】在花岗岩类矿床中,花岗岩浆分异出富挥发分熔体/流体的过程,是导致岩浆就位和成矿元素迁移、富集的关键因素之一.在该过程中,同时捕获的不同类别的熔体包裹体和流体包裹体可以互相限定捕获条件,由此可以建立一系列与熔体包裹体有关的地质压力计,进而得到相关分异作用发生的深度.这些深度数值,对于指导花岗岩地区的找矿工作具有重要价值.与熔体包裹体有关的压力计主要分为与硅酸盐熔体包裹体共生的流体包裹体地质压力计、硅酸盐熔体包裹体地质压力计和富子晶包裹体地质压力计.这些压力计使用的难点主要是均一实验,实验设备主要有Linkam高温热台系统、冷封式高压釜和热液金刚石压腔,三者各有优缺点.国内许多实验室已经具备开展熔体包裹体均一实验的条件.在中国,如南岭地区,许多花岗岩类矿床中存在花岗岩晶洞、花岗岩中的似伟晶岩囊体、花岗岩与围岩接触带的似伟晶岩壳、花岗伟晶岩以及富挥发分花岗岩,这些地质体保留了熔体分异出富挥发分熔体/流体的痕迹,是应用与熔体包裹体有关的压力计的良好对象.%In the granite-related ore deposits, the differentiation of volatile-rich melt or fluid from granitic magma constitutes one of the key factors controlling the emplacement depth as well as the migration and enrichment of ore-forming elements. In these processes, the coexisting melt and fluid inclusions can mutually constrain entrapment conditions, and then a series of geobarometers can be induced. The depth estimated by such barometers represents differentiation that occurred and can help ore exploration work in granite areas. These barometers include methods of fluid inclusions coexisting with melt inclusions, melt inclusions and crystal-rich inclusions. The main difficulty in application of these barometers is the melt inclusion microthermometry. At present, Linkam serialheating stage, cold-seal pressure vessels, and hydrothermal diamond anvil cell are the main facilities for heating melt inclusions, which have their respective advantages and shortcomings. In China, especially in Nanling region, many granite-related ore deposits have geological features suggesting the differentiation of magma, which can meet the requirements of applying barometers related to melt inclusions to the study of ore-forming depth.【期刊名称】《矿床地质》【年(卷),期】2011(030)006【总页数】15页(P1002-1016)【关键词】地球化学;花岗岩类矿床;熔体包裹体;地质压力计;成矿深度【作者】李建康;张德会;李胜虎【作者单位】长安大学地球科学与资源学院,陕西西安710054;中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;中国地质大学,北京100083;中国地质大学,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P599花岗岩类矿床主要包括花岗伟晶岩型矿床、花岗岩型矿床、与花岗岩有关的石英脉型、矽卡岩型和斑岩型矿床。

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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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