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ISSN: 2333-9721
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矿床地质  2001 

柴北缘-东昆仑地区的造山型金矿床

Keywords: 造山带,金矿床,柴北缘-东昆仑

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Abstract:

柴达木-东昆仑是中国西部秦祁昆褶皱山系的一部分,它的显生宙造山经历了加里东和晚华力西-印支两个旋回,并以多岛洋/裂陷槽、软磁撞和多旋回造山为特点。该区已发现多个造山型金矿床,它们具有相似的地质-地球化学特征。有两组成矿年龄:一是晚加里东期(相当于加里东造山晚期);二是晚华力西-印支期(处于该造出旋回晚期)。前期为发生于中地壳顶部-上地壳底部的金矿化,后期则是形成于较浅层次(1.2~5.7km)的金矿体侵位。自区域北部向南部,矿床元素组合由Au-As向Au-Sb转化,金成矿年龄由老变新,成矿深度相应变浅。研究认为,与碰撞有关的热事件以及逐步升高的地热增温率,驱动被加热的建造水和大气降水流体沿磁碰撞带和大型剪切带长距离地迁移、活动,并淋取围岩的成矿元素,形成含金流体。在进入到矿床或矿体构造后,由于构造性质转换,物理化学条件亦随之改变,含金流体沉淀,形成金矿体。这些金矿床形成于造山晚期,是造山作用的产物,后者为前者提供了空间、热-动力条件。

References

[1]  [1]陈炳蔚, 王彦斌, 左国朝. 1995. 青藏高原北部地体划分及其构造演化[J]. 地球物理学报, 38(增刊): 98~113.
[2]  [2]崔艳合, 张德全, 李大新, 等. 2000. 青海滩间山金矿床地质地球化学及成因机制[J]. 矿床地质, 19(3): 211~222.
[3]  [3]高锐, 成湘洲, 丁谦. 1995. 格尔木-额济纳旗地学断面地球动力学模型初探[J]. 地球物理学报, 38(增刊): 3~14.
[4]  [4]姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 等. 1992. 昆仑开合构造[A]. 见: 地质专报(五)[C], 12号. 北京: 地质出版社. 224.
[5]  [5]姜枚, 许志琴, 薛光琦, 等. 1999. 青海茫崖-新疆若羌地震探测剖面及其深部构造的研究[J]. 地质学报, 73(2): 153~161.
[6]  [6]钱壮志, 胡正国, 李厚民, 等. 2000. 东昆仑中带金矿成矿特征及成矿模式[J]. 矿床地质, 19(4): 315~321.
[7]  [7]殷鸿福, 张克信. 1998. 中央造山带的演化及其特点[J]. 地球科学, 23(5): 437~442.
[8]  [8]于凤池, 马国良, 魏刚锋, 等. 1998. 青海滩间山金矿床地质特征和控矿因素分析[J]. 矿床地质, 17(1): 47~56.
[9]  [9]Goldfarb R J, Phillips G N, Nokleberg W J. 1998. Tectonic setting of synorogenic gold deposits of the Pacific Rim[J]. Ore Geol. Rev., 13 (1~5): 185~218.
[10]  [10]Groves D I, Goldfarb R J, Gebre-Mariam M, et al. 1998. Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types[J]. Ore Geol. Rev., 13 (1~5): 7~27.
[11]  [11]Groves D I, Goldfarb R J, Knox-Robinson C M, et al. 2000. Lake-kinematic of orogenic gold deposits and significance for computer-based exploration techniques with emphasis on the Yilgarn Block, Western Australia[J]. Ore Geol. Rev., 17(1~2): 1~38.
[12]  [12]Hodgson C J, Love D A, Hamilton J V. 1993. Giant mesothermal gold deposits: Descriptive characteristics, genetic model and exploration area selection criteria[J]. SEG SP-2 GIANT ORE DEPOSITS, 157~211.
[13]  [13]Kerrich R, Cassidy K F. 1994. Temporal relationships of lode gold mineralization to accretion, magmatism, metamorphism and deformation-Archean to present: A review[J]. Ore Geol. Rev., 9: 263~310.
[14]  [14]Sillitoe R H. 1993. Giant and bonanza gold deposits in the epithermal environment: Assessment of potential genetic factors[J]. SEG SP-2 GIANT ORE DEPOSITS, 125~156.
[15]  [15]Witt W K, Vanderhor F. 1998. Diversity within a unified model for Archean gold mineralization in the Yilgarn Craton of Western Australia: An overview of the late-orogenic, structually-controlled gold deposits[J]. Ore Geol. Rev., 13 (1~5): 29~64.
[16]  [16]Wittlinger G, Tapponnier P, Poupinet G, et al. 1998. Tomographic evidence for localized lithospheric shear along the Altyn Togh fault[J]. Science, 282: 74~76.

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