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内蒙古赤峰双尖子山银多金属矿床成矿流体来源及金属沉淀机制探讨
引用本文:江彪,张通,陈毓川,黄凡,武广,孙洪军,李治远,李雪娇,闫洁.内蒙古赤峰双尖子山银多金属矿床成矿流体来源及金属沉淀机制探讨[J].地质学报,2019,93(12):3166-3182.
作者姓名:江彪  张通  陈毓川  黄凡  武广  孙洪军  李治远  李雪娇  闫洁
作者单位:1) 中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京,100037,2) 西安地球环境创新研究院,西安,710061,1) 中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京,100037,1) 中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京,100037,1) 中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京,100037,3) 赤峰宇邦矿业有限公司,内蒙古赤峰,024000,3) 赤峰宇邦矿业有限公司,内蒙古赤峰,024000,4) 内蒙古自治区地质调查院,呼和浩特,010020,4) 内蒙古自治区地质调查院,呼和浩特,010020
基金项目:本文为中国地质调查局中国矿产地质志项目(编号DD20160346、DD20190379)、内蒙古地勘基金内蒙古锡林浩特市- 巴林左旗铜多金属矿成矿规律及选区研究项目(2015- 01- YS01)和中央级公益性科研院所基本科研业务费项目(编号JYYWF20183701、JYYWF20183704)联合资助成果。
摘    要:双尖子山超大型银多金属矿床是大兴安岭成矿带最具代表性的热液型银矿床,也是目前亚洲最大银矿。该矿床热液作用可划分为Ⅰ、Ⅱ两期,第Ⅰ期又可划分三个成矿阶段,依次为成矿阶段(Ⅰ-1)(主要为黄铁矿+方铅矿+闪锌矿+银矿物+石英组合,分布在北西走向矿脉)→成矿阶段(Ⅰ-2)(主要为方铅矿+银矿物+闪锌矿+石英+方解石组合,分布在北北东走向矿脉)→成矿阶段(Ⅰ-3)(含金石英+方解石脉组合,分布在近东西走向矿脉)。第Ⅱ期为胶结硫化物脉的无矿石英脉,主要是石英+少量方解石组合。该矿床流体包裹体以L型和V型为主,总体属于中低温-低盐度流体。成矿阶段(Ⅰ-1)流体包裹体均一温度介于171℃~280℃之间,平均228℃,盐度介于0.53%~12.73%(NaCl_(eqv))之间,平均3.48%(NaCl_(eqv));成矿阶段(Ⅰ-2)流体包裹体均一温度介于109.3℃~258.0℃之间,平均193.3℃,盐度介于0.18%~22.38%(NaCl_(eqv))之间,平均4.20%(NaCl_(eqv));第Ⅱ期热液流体包裹体均一温度介于238.7℃~362.9℃之间,平均275.9℃,盐度介于0.35%~2.24%(NaCl_(eqv))之间,平均1.05%(NaCl_(eqv))。方解石δ~(13)C介于-11‰~-7.4‰,δ~(18)O_(SMOW)介于1‰~4.5‰;石英和方解石δD_(H_2O)变化于-145‰~-65‰,δ~(18)O_(H_2O)变化于-12.5‰~4.6‰,表明流体为岩浆水和大气降水的混合来源;金属硫化物~(40)Ar/~(36)Ar值介于294.75~303.92,~3He/~4He值介于0.25~0.81Ra,显示壳源流体特征。双尖子山矿床成矿流体具有脉冲式活动、多阶段演化和多来源特点,成矿流体具有从相对的高温高盐度向低温低盐度演化规律。岩浆水与循环大气降水的混合作用可能是本矿床金属沉淀的主要机制。双尖子山矿床属于与壳源岩浆活动有关的中浅成-中低温热液型银多金属矿床。

关 键 词:双尖子山,流体混合,流体来源,沉淀机制,热液矿床
收稿时间:2019/9/25 0:00:00
修稿时间:2019/11/5 0:00:00

The source of ore- forming fluid and mechanism of metal precipitation in the Shuangjianzishan Ag- polymetallic deposit in Chifeng, Inner Mongolia
JIANG Biao,ZHANG Tong,CHEN Yuchuan,HUANG Fan,WU Guang,SUN Hongjun,LI Zhiyuan,LI Xuejiao and LI Xuejiao.The source of ore- forming fluid and mechanism of metal precipitation in the Shuangjianzishan Ag- polymetallic deposit in Chifeng, Inner Mongolia[J].Acta Geologica Sinica,2019,93(12):3166-3182.
Authors:JIANG Biao  ZHANG Tong  CHEN Yuchuan  HUANG Fan  WU Guang  SUN Hongjun  LI Zhiyuan  LI Xuejiao and LI Xuejiao
Institution:1)MNR Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing, 100037, China,2) Xi''an Institute of Earth Environmental Innovation, Xi''an, Shaanxi, 710061,1)MNR Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing, 100037, China,1)MNR Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing, 100037, China,1)MNR Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing, 100037, China,3) Chifeng Yubang Mining Co., Ltd., Chifeng, Inner Mongolia, 024000,3) Chifeng Yubang Mining Co., Ltd., Chifeng, Inner Mongolia, 024000,4)Geological Survey of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot, Inner Mongolia, 010020 and 4)Geological Survey of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot, Inner Mongolia, 010020
Abstract:
Keywords:Shuangjianzishan  fluid mixing  fluid source  mechanism of metal precipitation  hydrothermal deposit
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