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ISSN: 2333-9721
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地质学报  2012 

内蒙古磨石山沉积变质型锐钛矿矿床:一个大型新类型钛矿床的发现、勘查和研究

, PP. 1350-1366

Keywords: 锐钛矿矿床,沉积变质型,大型新类型钛矿床,磨石山,内蒙古

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Abstract:

前人把内蒙古正蓝旗磨石山南部的羊蹄子山矿床确定为铁矿床,通过我们近几年的研究和勘查,发现了北部的磨石山新钛矿带,认为这不是一个铁矿,而是一个以锐钛矿为主的大型沉积变质型钛矿床,是钛矿床的一个新类型。矿体产于中元古代(1751Ma)片岩、变质石英(粉)砂岩和斜长角闪岩中,呈似层状、透镜状产出。富矿石具有细纹状构造,表现为以石英和锐钛矿为主的条纹互层。矿石矿物主要为锐钛矿,次有金红石和钛铁矿(赤铁矿),脉石矿物以石英为主,含一定量直闪石和黑云母(石榴子石)。锐钛矿、金红石和钛铁矿的粒度很细,为0.01~0.1mm。富矿含TiO??2?3.14%~15.46%,平均6.91%,而贫矿的TiO??2?含量为1.2%~2.97%,平均1.76%。矿石含较高的Fe和V。锐钛矿和金红石的微量元素Nb和Cr的含量很低,说明矿物的源区来自变质基性岩。围岩斜长角闪岩恢复其原岩,大致相当于玄武岩、苦杆玄武岩等。岩石化学揭示其生成构造条件,为岛弧或岛弧和洋脊的过渡带。硅同位素组成研究结果,不同锐钛矿矿石、石英岩和片岩等的δ??30?Si值为0.1‰~-0.9‰,与海底热液喷气沉积矿床的数据相似。所有上述矿床的地质和地球化学特征表明,锐钛矿矿石和斜长角闪岩都是海底基性火山活动的产物,矿石具有化学沉积特征,后来遭到中(偏低)级区域变质作用,金红石主要形成于区域变质作用。矿床在燕山晚期(118Ma),由于花岗岩的侵位,又局部受到热液改造。

References

[1]  程裕淇,中国区域地质概论,北京:地质出版社,1994.
[2]  陈德潜;陈刚,实用稀土元素地球化学,北京:冶金工业出版社,1990.
[3]  陈武;季寿元,矿物学导论,北京:地质出版社,1985.
[4]  程振香,江苏东海榴辉岩型金红石矿床基本特征,矿床地质,1990(1).
[5]  丁悌平;蒋少涌;万德芳;李延河,李金城,宋鹤彬,刘志坚,姚晓梅,硅同位素地球化学,北京:地质出版社,1994.
[6]  高学东;王佩华,锐钛矿和金红石的用途及市场价格,矿床地质,2008(4).
[7]  胡世玲;王松山;桑海清;裘冀 叶东虎 崔人合 戚长谋,大庙斜长岩同位素地质年龄、稀土地球化学及其地质意义,地质科学,1990(4).
[8]  侯增谦;韩发;夏林圻;张绮玲,曲晓明,李振清,别风雷,王立全,余金杰,唐绍华,现代与古代海底热水成矿作用――以若干火山成因块状硫化物矿床为例,北京:地质出版社,2003.
[9]  蒋少涌;丁悌平;万德芳;李延河,辽宁弓长岭太古代条带状硅铁建造(BIF)的硅同位素组成特征,中国科学b辑,1992(6).
[10]  李大新;赵一鸣;丰成友;吴良土 陈文明,内蒙古羊蹄子山-磨石山中元古界富矿层和花岗岩锆石SHRIMP U-Pb定年及其地质意义,矿床地质,2008(4).
[11]  李大新;赵一鸣;王佩华;丰成友,内蒙古羊蹄子山―磨石山锐钛矿矿床斜长角闪岩类的岩石学和地球化学特征,矿床地质,2008(4).
[12]  李博昀;钱自强;周建民;徐少康 杨流平,秦岭东段金红石矿床成矿构造环境分析,化工矿产地质,1998(1).
[13]  马丽芳;乔秀夫;闵隆瑞;范本贤,丁孝忠,中国地质图集,北京:地质出版社,2002.
[14]  全国矿产储量委员会办公室,矿产工业要求参考手册,北京:地质出版社,1986.
[15]  任纪舜;姜春发;张正坤;秦德余,中国大地构造及其演化,北京:科学出版社,1980.
[16]  徐少康,我国金红石矿床成因类型及成矿区带,化工矿产地质,2001(1).
[17]  余金杰;陈振宇;王平安;李晓峰 黄建平 王辉,苏北榴辉岩中金红石的微量元素地球化学特征,岩石学报,2006(7).
[18]  赵太平;陈福坤;翟明国;夏斌,河北大庙斜长岩杂岩体锆石U-Pb年龄及其地质意义,岩石学报,2004(3).
[19]  赵一鸣,金红石矿床的类型、分布及其主要地质特征,矿床地质,2008(4).
[20]  赵一鸣;李大新;韩景仪;余静,内蒙古羊蹄子山-磨石山钛矿床锐钛矿、金红石和钛铁矿的矿物学特征,矿床地质,2008(4).
[21]  Deer W A;Howie R A;Zussman J,Rock forming Minerals,Non-silicates,Longmans,1962.
[22]  Doucet S;Synthese D L,Synthesis of wolframite,cassiterite,and anatase at low temperature,Bulletin de la societe Franeaise de Mineralogie et de Cristallographie,1967(1).
[23]  Force E R,Geology of titanium-mineral deposits,Geological Society of America,1991.
[24]  Goldsmith R;Force E R,Distribution of rutile in metamorphic rocks and implications for placer deposits,Mineral Deposits,1978.
[25]  Haggerty S E,Oxide mineralogy of the upper mantle,1991.
[26]  Hebert E;Gauthier M,Unconventional rutile deposits in the Quebec Appalachians:product of hypogene enrichment during low-grade metamorphism,Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists,2007(2).
[27]  Jackson J C;Horton J W;Chu I M;Belkin E,A shock induced polymorph of anatase and rutile from the Chesapeake Bay impact structure, Virgina, U. S. A,American Mineralogist,2006.
[28]  Klein C,Some Precambrian banded iron formations (BIFs)from around the world:their age,geologic setting,mineralogy,metamorphisrn, geochemistry, and origin,American Mineralogist,2005(10).
[29]  Leake B E,Nomenclature of amphibole,The Canadian Mineralogist,1997.
[30]  Le Bas M J;Le Maitre R W;Streckeisen A;Zanatten B,A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali sillica diagram,Journal of Petrology,1986.
[31]  Pearce J A;Cann J R,Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses,Earth and Planetary Science Letters,1973.
[32]  Rebert F;Chaussidon M,A palaeotemperature curve for the Precambrian oceans based on silicon isotopes in cherts,Nature,2006.
[33]  Rona P A;Klinkharnmer G;Nelsen T A;Trefry J H Elderfield H,Black smokers,massive sulfides and vent biota at the Mid-Atlantic Ridge,Nature,1996.
[34]  Turner R,Brazilian titanium,Engineering and Mining Journal,1986.
[35]  Zack T;Kronz A;Foley S F;Rivers T,Trace element abundances in rutiles from eclogites and associated garnet mica schists,Chemical Geology,2002.
[36]  Zack T;von Eynatten H;Kronz A,Rutile geochemistry and its potential use in quatitative provenance studies,Sedimentary Geology,2004.
[37]  Zhao Y M;Li D X;Wu L X;Chen W M Feng C Y Wang P H Gao X D,Geology and geochemistry of the Yangtizishan Moshishan metamorphosed sedimentary anatase deposit in Zhenglan Qi,Inner Mongolia:discovery of a new genetic type of titanium deposit,Acta Geologica Sinica,2011(6).
[38]  万德芳;蒋少涌,前寒武纪条带状铁矿硅同位素特征及其地质意义,矿床地质,2002(增刊).
[39]  王濮;潘兆橹;翁玲宝,系统矿物学,北京:地质出版社,1982.
[40]  夏学惠;闫飞;赵玉梅,中国金红石矿床地质及成因类型,化工矿产地质,2007(3).
[41]  解广轰;王俊文,大庙斜长岩体侵位年龄之初步研究,地球化学,1998(1).
[42]  赵一鸣;李大新;陈文明;丰成友 孙文弘,内蒙古羊蹄子山沉积变质型钛矿床--一个新的钛矿床类型的发现,矿床地质,2006(2).
[43]  赵一鸣;李大新;吴良士;陈文明 丰成友 王佩华 高学东,内蒙古正蓝旗羊蹄子山磨-石山锐钛矿矿床地质与地球化学:勘探和研究工作小结,矿床地质,2008(4).
[44]  赵一鸣;李大新;吴良士;马润 陈文明,内蒙古正蓝旗羊蹄子山-磨石山钛矿区两种不同成因类型的锐钛矿富矿,矿床地质,2008(4).

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