全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

甘肃花牛山金矿床成矿年代、流体包裹体及稳定同位素研究

, PP. 641-652

Keywords: 辉钼矿Re-Os定年,流体包裹体,成矿物质,花牛山金矿床

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

花牛山金矿床位于北山造山带柳园地区,是一处矽卡岩型矿床。矿体产在花牛山钾长花岗岩与蓟县系平头山组大理岩的接触带上。获得矽卡岩型矿石中辉钼矿Re-Os模式年龄为221.0±3.4Ma,成岩-成矿时间误差范围内一致,暗示成矿作用发生在晚三叠世。石英-硫化物期早阶段石英中发育四类流体包裹体:富液两相包裹体(Ⅰ型)、富气两相包裹体(Ⅱ型)、三相包裹体(Ⅲ型)和纯液相包裹体(Ⅳ型)。Ⅰ型包裹体均一温度范围为170~430℃,多数集中在300~370℃,盐度介于6.59%~14.04%NaCleq;Ⅱ型包裹体均一温度范围为330~415℃,盐度为12.62%~16.14%NaCleq;Ⅲ型包裹体完全均一温度范围为300~436℃。晚阶段方解石中仅发育富液两相包裹体(Ⅰ型),均一温度范围为121~182℃,相应盐度4.34%~8.01%NaCleq。主成矿阶段(即早阶段)流体具高温、中等盐度、富CO2、CH4流体特征,并在300~415℃温度区间发生了流体沸腾作用。从早阶段到晚阶段,流体温度和盐度逐渐降低,密度有增大趋势。流体系统演化过程中,可能发生了岩浆水与大气降水的混合作用。石英中流体包裹体的δ18O和δD值分别为?0.01‰~0.29‰和?116‰~?109‰,暗示成矿流体是岩浆水与大气降水的混合热液。矿石金属硫化物δ34S值范围为4.21‰~6.53‰,均一化程度较高,矿石硫主要来自花牛山钾长花岗岩浆。结合区域地质,认为该矿床形成于造山后伸展环境,幔源岩浆底侵诱发地壳物质的部分熔融,继而导致构造-岩浆活动和金成矿作用发生。

References

[1]  聂凤军, 江思宏, 白大明, 王新亮, 苏新旭, 李景春, 刘妍, 赵省民. 2002a. 北山地区金属矿床成矿规律及找矿方向. 北京: 地质出版社: 1?408.
[2]  聂凤军, 江思宏, 刘妍, 陈文, 刘新宇, 张思红. 2002b. 甘肃花牛山东钾长花岗岩40Ar/39Ar同位素年龄及其地质意义. 地质科学, 37(4): 415?422.
[3]  彭振安, 李红红, 屈文俊, 张诗启, 丁海军, 陈晓日, 张斌, 张永正, 徐明, 蔡明海. 2010. 内蒙古北山地区小狐狸山钼矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及其地质意义. 矿床地质, 29(3): 510?516.
[4]  Clayton R N, O''Neil J R and Mayeda T K. 1972. Oxygen isotope exchange between quartz and water. Journal of Geophysical Research, 77: 3057?3067.
[5]  Guo Q Q, Xiao W J, Windley B F, Mao Q G, Han C M, Qu J F, Ao S J, Li J L, Song D F and Yong Y. 2012. Provenance and tectonic settings of Permian turbidites from the Beishan Mountains, NW China: Implications for the Late Paleozoic accretionary tectonics of the southern Altaids. Journal of Asian Earth Sciences, 49: 54?68.
[6]  Li S, Wang T, Simon A W, Tong Y, Hong D W and Guo Q Q. 2012. Geochronology, petrogenesis and tectonic implications of Triassic granitoids from Beishan, NW China. Lithos, 134?135: 123?145.
[7]  Polya D A, Foxford K A, Stuart F, Boyce A and Fallick A E. 2000. Evolution and paragenetic context of low delta D hydrothermal ?uids from the Panasqueira W-Sn deposit, Portugal: New evidence from microthermometric, stable isotope, noble gas and halogen analyses of primary ?uid inclusions. Geochimica et Cosmochimica Acta, 64: 3357?3371.
[8]  Wagner T, Mlynarczyk M S, Williams J A E and Boyce A. 2009. Stable isotope constraints on ore formation at the San Rafael tin-copper deposit, Southeast Peru. Economic Geology, 104: 223?248.
[9]  Xiao W J, Windley B F, Huang B C, Han C M, Yuan C, Chen H L, Sun M, Sun S and Li J L. 2010. Paleozoic multiple accretionary and collisional processes of the Beishan orogenic collage. American Journal of Science, 310: 1553?1594.
[10]  Zhang Y Y, Jaroslav D, Zhao Z H, Liu C and Guo Z J. 2011. Geochronology, geochemistry and petrogenesis of ma?c and ultrama?c rocks from Southern Beishan area, NW China: Implications for crust?mantle interaction. Gondwana Research, 20: 816?830.
[11]  Zhu J, Lv X B, Chen C, Cao X F and Wu C M. 2013. U-Pb and Re-Os ages of the Huaheitan Mo deposit in northwest China. Resource Geology, 63: 330?336.
[12]  陈富文, 李华芹, 蔡红, 刘?群. 1999. 新疆东部金窝子金矿成因讨论――同位素地质年代学证据. 地质论评, 45(3): 247?254.
[13]  何世平, 周会武, 任秉琛, 姚文光, 付力浦. 2005. 甘肃内蒙古北山地区古生代地壳演化. 西北地质, 38(3): 6?15.
[14]  胡朋. 2008. 北山南带构造岩浆演化与金的成矿作用. 北京: 中国地质科学院博士学位论文: 1?155.
[15]  江思宏. 2004. 北山地区岩浆活动与金的成矿作用. 北京: 中国地质科学院博士学位论文: 1?177.
[16]  江思宏, 聂凤军. 2006. 甘肃北山红尖兵山钨矿床的40Ar-39Ar同位素年代学研究. 矿床地质, 25(1): 89-94.
[17]  江思宏, 聂凤军, 陈文, 刘妍, 白大明, 刘新宇, 张思红. 2003. 北山明水地区花岗岩时代的确定及其地质意义. 矿物岩石地球化学杂志, 22(2): 107?111.
[18]  李华芹, 陈富文. 2004. 中国新疆区域成矿作用年代学. 北京: 地质出版社: 1?391.
[19]  刘畅, 赵泽辉, 郭召杰. 2006. 甘肃北山地区煌斑岩的年代学和地球化学及其壳幔作用过程讨论. 岩石学报, 22(5): 1306?1394.
[20]  刘雪亚, 王荃. 1995. 中国西部北山造山带的大地构造及其演化. 地学研究, 第28号: 37?47.
[21]  毛启贵. 2008. 北山及邻区古生代-早中生代增生与碰撞大地构造格局. 北京: 中国科学院地质与地球物理研究所博士学位论文: 1?227.
[22]  毛启贵, 肖文交, 韩春明, 孙敏, 袁超, 张继恩, 敖松坚, 李继亮. 2010. 北山柳园地区中志留世埃达克质花岗岩类及其地质意义. 岩石学报, 26(2): 584?596.
[23]  屈文俊, 杜安道. 2003. 高温密闭溶样电感耦合等离子体质谱准确测定辉钼矿铼-锇地质年龄. 岩矿测试, 22(4): 254?257.
[24]  王清利, 陈文, 韩丹, 王成玉, 刘新宇, 张思红. 2008. 新疆金窝子金矿床形成时代研究及成因机制讨论. 中国地质, 35(2): 286?291.
[25]  张理刚. 1985. 稳定同位素在地质科学中的应用――金属活化热液成矿作用及找矿. 西安: 陕西科学技术出版社: 1?267.
[26]  朱江. 2013. 北山造山带南带构造-岩浆建造与金多金属成矿. 武汉: 中国地质大学博士学位论文: 1?198.
[27]  左国朝, 何国琦. 1990. 北山板块构造及成矿规律. 北京: 北京大学出版社: 1?226.
[28]  Bodnar R J. 1983. A method of calculating fluid inclusion volumes based on vapor bubble diameters and PVTX properties of inclusion fluids. Economic Geology, 78: 535?542.
[29]  Shirey S B and Walker R J. 1995. Carius tube digestion for low-blank rhenium-osmium analysis. Analytical Chemistry, 67: 2136?2141.
[30]  Stein H J, Markey R J, Morgan J W, Hannah J L and Scherstén A. 2001. The remarkable Re-Os chronometer in molybdenite: How and why it works. Terra Nova, 13: 479?486.
[31]  Suzuki K, Shimizu H and Masuda A. 1996. Re-Os dating of molybdenites from ore deposits in Japan: Implication for the closure temperature of the Re-Os system for molybdenite and the cooling history of molybdenum ore deposits. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60: 3151?3159.
[32]  Zhu J, Lv X B, Cao X F, Mo Y L and Chen C. 2012. U-Pb zircon geochronology, geochemistry and kinetics of the Huaniushan A-type granite in northwest China. Chinese Journal of Geochemistry, 31: 85?94.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133