铜陵地区控矿因素及成矿模式研究

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铜陵地区是中国重要的铜金矿集区,论文以典型复杂矿床——新桥矿床为例,探讨了铜陵地区大规模成矿作用发生的控矿因素、成矿过程及成矿-找矿模式。 铜陵地区石炭纪沉积环境的分析表明,受泥盆系/石炭系层位控制的层状块状硫化物矿床的形成与石炭纪沉积作用关系不大。铜陵地区石炭纪只有规模小、局部分布的沉积赤铁矿层、锰土层以及沉积间断风化剥蚀面存在,没有形成大规模层状块状硫化物矿床的物质基础。 根据区域相对浓集系数(K’)值特点,将地层中元素分成富集元素(K’>1)、贫化元素(K’<1)、不稳定元素(K’>1和K’<1)、稳定元素(K’≈1)四类。铜陵地区志留系—三叠系地层中金属矿质元素含量研究表明,地层中大部分元素属于富集元素或不稳定元素,反映地层受外来热液影响接受矿质沉淀,使矿质元素在地层中呈富集状态,这一特点在地层界面和岩性界面反映更明显。同时,受热(液)影响,地层中元素变得活跃,在地层内活动呈现局部的富集和贫化。地层中元素整体贫化的现象很少,说明铜陵地区的层状矿床或层控矿床的物质来源主要不是来自地层。 深部硅碱质流体对岩浆岩的改造对成矿起了重要作用。它使岩浆岩发生钾化、钠化、硅化及夕卡岩化,并导致岩浆岩中Fe、Cu、Au、Ag、Pb、zn等矿质发生活化、迁移,造成流体更富矿质元素,最终在有利部位沉淀成矿。这种流体的活动具多次性,从而导致成矿作用多次发生以及矿床具一定的韵律性。 铜陵地区容矿构造研究表明北东向褶皱和断层产生的虚脱空间是区内最重要的容矿构造,大型层状矿床均产在这些虚脱空间内。对铜陵地区地层产状及接触关系分析得出铜陵地区北东向构造格架雏形形成于T2—J1,属印支期构造运动产物。 新桥矿床胶黄铁矿研究表明胶黄铁矿层(脉)为热液充填、交代成因,胶黄铁矿和地层中结核状黄铁矿的铅同位素组成及硫同位素组成特征均反映其物质成分来自地壳深部或地幔。形成胶黄铁矿的热液活动具多期性,胶黄铁矿形成后还受到了后期热液的影响。新桥矿床铁硅质岩由微细晶的石英和赤铁矿(褐铁矿)组成,为硅质流体充填、交代块状硫化物矿层而形成。铁硅质岩化学成分分析显示Si与Fe的含量呈负相关关系,呈现典型的充填、交代作用特点。对新桥矿床菱铁矿矿石结构、构造进行研究后发现,菱铁矿也是热液充填、交代成因。菱铁矿交代地层岩石并呈环带状、肠状充填在地层空隙中或包裹岩石中球粒,形成菱铁矿层。地层中孔隙大处,菱铁矿颗粒变大,孔隙小处菱铁矿颗粒小。层状菱铁矿的碳同位素组成特征反映其为岩浆碳源或深部碳源,表明层状菱铁矿是岩浆热液活动晚期碳酸盐化阶段热液作用的产物。新桥矿床各类产状石英流体包裹体液氢氧同位素组成特征均反映成矿流体以岩浆热液为主,但有少量天水加入,说明新桥矿床的形成与岩浆热液关系更密切,而与其他热液作用关系不大。 综合铜陵地区各种地质现象和研究成果,提出了铜陵地区矿床形成的两阶段热液作用成矿模式,即早期深部岩浆气-液流体活动形成层状块状黄铁矿矿体,后期富含挥发份的硅碱质流体作用形成各类矿石;同时提出了铜陵地区构造-岩浆岩二元找矿模式,即围绕构造虚脱空间与有后期硅碱质流体活动岩体的复合部位开展找矿工作。模式的建立对进一步探讨铜陵地区的成矿规律及指导铜陵地区今后的找矿工作有一定意义。
1 前言第10-13页
2 地质历史与成矿背景第13-18页
    2.1 区域地质演化历史第13-16页
    2.2 成矿地质背景第16-18页
3 控矿因素分析第18-59页
    3.1 沉积作用与成矿第18-21页
        3.1.1 早石炭世沉积环境第18-20页
        3.1.2 晚石炭世沉积特点第20-21页
    3.2 地层元素含量特征与成矿第21-39页
        3.2.1 地层金属微量元素含量分布特征第21-37页
        3.2.2 地层界面金属微量元素含量分布特征第37-39页
    3.3 岩浆岩与成矿第39-56页
        3.3.1 各类岩体中矿质元素含量特征第39-40页
        3.3.2 后期热液对岩浆岩的影响第40-42页
        3.3.3 岩浆岩的分布特征第42-44页
        3.3.4 岩浆岩、地层、矿床间关系的探讨第44-56页
            3.3.4.1 稀土元素含量特征第44-53页
            3.3.4.2 铅同位素比值特征第53-56页
    3.4 构造与成矿第56-59页
        3.4.1 构造特征第56-58页
            3.4.1.1 基底构造第56页
            3.4.1.2 盖层构造第56-58页
        3.4.2 构造时限第58页
        3.4.3 成矿联系第58-59页
4 典型复杂矿床——新桥矿床剖析第59-107页
    4.1 矿床地质特征第59-65页
        4.1.1 矿床概况第59-60页
        4.1.2 矿体特征第60-65页
            4.1.2.1 层状矿体第61-65页
            4.1.2.2 夕卡岩型矿体第65页
    4.2 矿石、脉石及矿物研究第65-88页
        4.2.1 矿石第66-68页
            4.2.1.1 矿石类型第66-67页
            4.2.1.2 矿石结构、构造及分布特征第67页
            4.2.1.3 各类型矿石间关系第67-68页
        4.2.2 脉石第68-77页
            4.2.2.1 蓝、白软泥第69-74页
            4.2.2.2 铁硅质岩第74-77页
        4.2.3 矿物第77-88页
            4.2.3.1 黄铁矿第77-81页
            4.2.3.2 胶黄铁矿第81-83页
            4.2.3.3 其他硫化物第83-84页
            4.2.3.4 磁铁矿第84-85页
            4.2.3.5 菱铁矿第85-87页
            4.2.3.6 重晶石第87-88页
    4.3 成矿流体研究第88-96页
        4.3.1 流体包裹体特征第88-91页
            4.3.1.1 流体包裹体类型第88-90页
            4.3.1.2 组合特征第90-91页
        4.3.2 成矿温度、盐度及压力第91-93页
        4.3.3 流体成分第93页
        4.3.4 流体成矿分析第93-96页
    4.4 矿床成因第96-107页
        4.4.1 成矿物质来源第96-101页
            4.4.1.1 矿质来源第96-97页
            4.4.1.2 硫源第97-99页
            4.4.1.3 流体来源第99-101页
        4.4.2 成矿年代第101-102页
        4.4.3 成矿过程分析第102-107页
5 成矿模式与找矿预测第107-118页
    5.1 概述第107-108页
    5.2 地质现象再认识第108-111页
    5.3 新模式的建立第111-115页
    5.4 找矿预测第115-118页
6 结论第118-120页
参考文献第120-126页
致谢第126-127页
个人简介第127页
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