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ISSN: 2333-9721
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矿床地质  2012 

德兴朱砂红斑岩型铜(金)矿床流体包裹体研究

Keywords: 地球化学,热液脉体,流体包裹体,激光拉曼分析,朱砂红斑岩矿床,德兴,江西

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Abstract:

朱砂红矿床是德兴铜矿田的3大矿床之一,与铜厂、富家坞矿床呈NW向展布。为了查明该矿床的热液蚀变系统、矿化特征及成矿流体性质,文章选取朱砂红矿区5条勘探线上的21个钻孔,通过详细的岩芯编录和岩相学观察,依据矿物组合、脉体穿切关系及蚀变特征,将该矿区内的脉体分为A脉、B脉、D脉及后期碳酸盐和硫酸盐脉,A、B及D脉为主要的矿化脉,共有14种类型。对各期脉体内石英中的流体包裹体进行了系统的显微测温、气液相成分激光拉曼显微分析(LRM),从而详细示踪了成矿流体演化及蚀变-矿化过程。经研究得知,该矿区流体演化过程包括:成矿早期A脉形成阶段,发育4种脉体类型,其脉体多呈不规则状、顺板理团块状,发育的流体包裹体以富气相和含单子晶或多子晶相(还见有金属硫化物)组合为特点,均一温度为350~550℃,ω(NaCleq)主要集中在52.9%~69.9%(含子晶多相包裹体)和2.9%~16.8%(气液两相包裹体)2个区间内,该阶段的流体与早期的钾长石化蚀变关系密切;成矿中期B脉形成阶段,发育5种脉体,以平直为显著特征,发育富气相包裹体和单子晶包裹体,还含有部分富液相包裹体,其均一温度为248~405℃,ω(NaCleq)主要集中在38.6%~58.0%和0.9%~10.6%范围内,由于该阶段裂隙发育,成矿流体发生了减压沸腾作用,大量金属发生沉淀,是Cu(Au)、Mo的主要成矿阶段;成矿晚期D脉形成阶段,共有5种脉体类型,以富液相包裹体为主,还有少量富气相包裹体,其均一温度为127~326℃,ω(NaCleq)为0.4%~5.1%,该阶段形成了规模较大的黄铁绢英岩化和绿泥石-水云母化,伴有Mo矿化及少量Cu矿化。朱砂红矿区热液流体的演化总体上是,从早期的高温、中-高盐度的岩浆热液,向成矿晚期中-低温、低盐度的岩浆热液+大气降水混合流体转变。气液相成分激光拉曼显微分析(LRM)结果显示,在朱砂红矿区流体的演化过程中,有少量CO2的参与。此外,该矿床流体包裹体内所发现的多种暗色子矿物还有待进行系统鉴定。

References

[1]  蔡逸涛, 倪 培,沈 昆. 2011. 江西东乡铜矿流体包裹体研究[J]. 岩石学报, 27(5): 1375-1386.
[2]  杜杨松, 田世洪, 李学军. 2000. 安徽铜陵天马山矿床与大团山矿床流体成矿作用对比研究 [J]. 地球科学, 25(4): 433-437.
[3]  侯增谦, 潘小菲, 杨志明, 曲晓明. 2007. 初论大陆环境斑岩铜矿[J]. 现代地质, 21(2) : 332-351.
[4]  侯增谦, 杨志明. 2009. 中国大陆环境斑岩型矿床:基本地质特征、岩浆热液系统和成矿概 念模型[J]. 地质学报, 83(12): 1779-1817.
[5]  华仁民, 李晓峰, 陆建军, 陈培荣, 邱德同, 王 果. 2000. 德兴大型铜金矿集区构造环境 和成矿流体研究进展[J]. 地球科学进展, 15(5): 525-533.
[6]  刘 玄, 范宏瑞, 胡芳芳, 胡宝根, 朱小云. 2011. 江西德兴斑岩铜钼矿床流体包裹体子矿 物SEM-EDS研究及其对成矿流体性质的制约[J]. 岩石学报, 27(05): 1397-1409.
[7]  潘小菲, 宋玉财, 王淑贤, 李振清, 杨志明, 侯增谦. 2009. 德兴铜厂斑岩型铜金矿床热液 演化过程[J]. 地质学报, 83(12): 1930-1950.
[8]  芮宗瑶, 黄崇轲, 齐国明, 徐 钰, 张洪涛. 1984. 中国斑岩铜(钼)矿床[M]. 北京: 地 质出版社. 242-252.
[9]  王 强, 赵振华, 简 平, 许继峰, 包志伟, 马金龙. 2004. 德兴花岗闪长斑岩SHRIMP锆石 年代学和Nd-Sr同位素地球化学[J]. 岩石学报, 20(2): 315-324.
[10]  杨志明, 侯增谦, 李振清, 宋玉财, 谢玉玲. 2008. 西藏驱龙斑岩铜钼矿床中UST石英的发 现: 初始岩浆流体的直接记录[J]. 矿床地质, 27: 188-199.
[11]  杨志明,侯增谦. 2009. 西藏驱龙超大型斑岩铜矿的成因: 流体包裹体及H-O同位素证据[J]. 地质学报, 83(12): 1838-1856.
[12]  叶德隆, 叶 松, 王 群. 1997. 德兴式斑岩型矿床的构造-岩浆-成矿体系[J]. 地球科 学, 22(3): 252-256.
[13]  叶 松, 叶德隆, 莫宣学. 1999. 深源岩浆作用与江西德兴大型矿集区成矿关系[J]. 高 校地质学报, 5(4): 395-404.
[14]  朱 训, 黄崇坷, 芮宗瑶, 周耀华, 朱贤甲, 胡淙声, 梅占魁. 1983. 德兴斑岩铜矿[M]. 北京: 地质出版社. 314页.
[15]  左力艳, 张德会, 李建康, 张文淮. 2007. 江西德兴铜厂斑岩铜矿成矿物质来源的再认识— —来自流体包裹体的证据[J]. 地质学报, 81(5): 684-695.
[16]  Bodnar R J, Burnham C W and Sterner S M. 1985. Synthetic fluid inclusio ns in nat ural quartz. Ⅲ. Determination of phase equilibrium properties in the system H 2O -NaCl to 1 000℃ and 1 500 bars[J]. Geochim. Cosmochim. Acta, 49(9): 1861-1873 .
[17]  Bodnar R J. 1994. Synthetic fluid inclusions: XII: The system H2O-NaCl. Experi mental determination of the halite liquidus and isochors for a 40 wt% NaCl solut ion[J]. Geochim. Cosmochim. Acta, 58: 1053-1063.
[18]  Bodnar R J. 1995. Fluid inclusion evidence for a magmatic source for metals in p orphyry copper deposits[A]. Mineralogical Association of Canada Short Course S eries, 23: 139-152.
[19]  Cline J S and Bodnar R J. 1994. Direct evolution of brine from a crystallizing s ilicic melt at the Questa, New Mexico, molybdenum deposit[J]. Econ. Geol., 89( 8): 1780-1802.
[20]  Gilder S A, Gill J and Coe R S. 1996. Isotopic and paleomagnetic constraints on the Mesozoic tectonic evolution of south China[J]. Jour. Geophys. Res., 101: 1 6137-16154.
[21]  更多...
[22]  Gustafson L B and Hunt J P. 1975. The porphyry copper deposit at EI Salvador, Ch ile[J]. Econ. Geol., 70: 857-891.
[23]  Hall D L, Sterner S M and Bodna R J. 1988. Freezing point depression of NaCl-KCl -H2O solutions[J]. Econ. Geol., 83: 197-202.
[24]  Hedenquist J W and Lowenstern J B. 1994. The role of magmas in t he formation of hydrothermal of deposits[J]. Nature, 370: 519-527.
[25]  Li X F and Munetake S. 2007. The hydrothermal alteration and mineralization of M iddle Jurassic Dexing porphyry Cu-Mo deposit, Southeast China[J]. Resource Geo logy, 57(4): 409-426.
[26]  Lowell J D and Guilbert J M. 1970. Lateral and vertical alteration-mineralizatio n zoning in porphyry ore deposits[J]. Econ. Geol., 65: 373-408.
[27]  Pitzer K S and Pabalan R T. 1986. Thermodynamics of NaCl in steam[J]. Geochim. Cosmochim. Acta, 50: 1445-1454.
[28]  Reynolds T J and Beane R E. 1985. Evolution of hydrothermal characteristics at t he Santa Rita, New Mexieo: Porphyry copper deposit[J]. Eeon. Geol., 80: 1328-1 347.
[29]  Riehards J P. 2005. Cumulative factors in the generation of giant calc-alkaline porphyry Cu deposits[A]. In: Porter T M ed. Super-porphyry copper and gold dep osits: A global perspective[C]. Adelaide, Australia: PGC Publishing. 7-25.
[30]  Roedder E. 1984. Fluid inclusions[M]. Michigan: Reviews in Mineralogy, vol. 12 . Book Crafters, Inc, 445p.
[31]  Sillitoe R H. 1973. Geology of the Los Pelambres porphyry copper deposit, Chile [J]. Eeon. Geol., 68: 1-10.
[32]  Sourirajan S and Kennedy G C. 1962. The system H2O-NaCl atelevated temperature s and pressures[J]. American Journal of Science, 260(2): 115-141.
[33]  Taylor B E. 1986. Magmatic volatiles: Isotopic variation of C, H and S[J]. Rev iews in Mineralogy, 16: 185-225.
[34]  Ulrich T and Heinirich C A. 2001. Geology and alteration geochemistry of the por phyry Cu-Au deposit at Bajo de la Alumbrera Argentina[J]. Econ. Geol., 96: 171 9-1742.
[35]  Ulrich T, Gunther D and Heinrich C A. 2002. The evolution of a porphyry Cu-Au de posit, based on LA-ICP-MS analysis of fluid inclusions: Bajo de la Alumbrera, Ar gentina[J]. Econ. Geol., 97(8): 1889-1920.

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