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1.
康滇地轴是我国著名的南北向构造带。沿安宁河-易门、绿汁江等深断裂,分布着一组晋宁一澂江期的重熔花岗岩,在其接触带产有各种类型的锡-钨矿床。这些矿床构成了我国时代最老,以锡、钨为主并伴有铁、铜、铅、锌等的一个成矿带。研究该带各成矿元素之间的内在联系和演化历史,有助于深入认识矿床成因和区域成矿规律,为综合普查找矿提供地质依据。  相似文献   

2.
栗木矿田鱼菜花岗岩型锡钨矿床   总被引:1,自引:1,他引:1  
栗木矿田花岗岩是一个燕山早期同源同期不同阶段侵位的复式岩体.鱼菜花岗岩型锡钨矿床与复式岩体中第二阶段花岗岩有关.岩石化学、稀土及其它微量元素资料表明,鱼菜花岗岩属超酸性过铝富碱一类岩石.矿体赋存于隐伏岩体浅部.矿石矿物锡石、黑钨矿以浸染状和细脉状产出.在含矿岩体钠长石化阶段形成锡矿化,云英岩化是锡、钨矿化的高峰阶段,在...  相似文献   

3.
广西栗木钨锡稀有金属矿床碱长花岗岩的厘定   总被引:1,自引:0,他引:1  
广西栗木钨锡稀有金属矿床内的花岗岩传统定名为中粒斑状铁白云母花岗岩和钠长石花岗岩.电子探针分析表明,栗木两类花岗岩中的钠长石An值均小于5,95%以上的样品An<2,均属于碱性长石.显微镜下工作说明,矿物结晶顺序为钠长石→石英+钾长石→黄玉→云母,钠长石是岩浆演化过程中最早结晶的产物,并非钠长石化的结果.在QAP投影中,两类花岗岩落入QA线上的碱长花岗岩区域.故两类花岗岩的确切定名应为中粗粒铁锂云母碱长花岗岩(Ⅰ)和细粒碱长花岗岩(Ⅱ).  相似文献   

4.
平桂地区的地壳结构由硅镁层、硅铝层组成。硅铝层又可分为不同的层次。硅镁层相对均匀和稳定,自加里东期以来,极少基性、超基性岩的岩浆活动。硅铝层结构相对较为复杂,印支期和燕山期的花岗岩、花岗闪长岩是由硅铝层重熔而形成的。北部W、Sn成矿区,南部Sn、W成矿区,东部Au—Ag成矿区分别与重磁异常的分布吻合。两种不同构造线交汇部位的东岭、里松是成矿预测区。  相似文献   

5.
南岭稀土花岗岩、钨锡花岗岩及其成矿作用的对比   总被引:15,自引:3,他引:15  
南岭地区的钨锡和稀土矿床都与花岗岩类有直接成因联系,但二者的成矿作用有许多不同之处.钨锡是典型的热液成矿,而稀土则主要形成于风化作用.随着花岗岩类的分异演化,岩石中的W、Sn等元素含量逐渐增加,因此钨锡等矿床主要与高度分异演化的晚阶段小岩体有关;但是稀土的表现与钨锡不同,由于花岗岩类的分异演化导致稀土栽体黑云母及许多副矿物的减少,因此稀土元素含量在晚阶段岩体中反而降低.赣南的五里亭-大吉山岩体、桂东北的花山-姑婆山岩体等提供了很好的范例.因此,南岭地区与风化壳型稀土矿床有关的岩石主要有印支期准铝质花岗岩,燕山期A型花岗岩,燕山中-晚期黑云母二长花岗岩等.  相似文献   

6.
南岭锡钨多金属矿区碱长花岗岩的厘定及其意义   总被引:14,自引:0,他引:14       下载免费PDF全文
南岭地区锡钨多金属矿成矿作用主要与燕山早期花岗岩岩浆活动有关,这些花岗岩一直被认为是黑云母花岗岩、二长花岗岩、细粒二长花岗岩等,少量矿区岩体顶部出现钠长石花岗岩。通过对湖南瑶岗仙钨矿岩体的深入解剖,以及对杮竹园、黄沙坪、锡田、邓阜仙、栗木、梅子窝等矿区花岗岩全面的岩矿鉴定和电子探针分析,确定钨矿区致矿花岗岩的长石主要为碱性长石,其中绝大部分样品中钠长石An<5,因此确定这些花岗岩均属于碱长花岗岩。与成矿有关的由浆液过渡态流体形成的云英岩包体中的钠长石更加富Na,An<3。碱长花岗岩的成分以及钠长石成分在岩体顶部约1 000 m深度范围内无明显垂向变化。致矿花岗岩体中部分早期花岗岩包体、晚期花岗斑岩,部分花岗岩基以及印支期花岗岩、加里东期花岗闪长岩等,钠(斜)长石An值明显高,很多属更长石、中长石甚至基性长石。这种包含有两种碱性长石的碱长花岗岩由富挥发分的岩浆形成,在岩体顶部附近广泛发生液态不混溶作用,是导致锡钨多金属矿富集成矿的主要分异方式。钨锡矿区碱长花岗岩钠长石An值明显低于区域大花岗岩基或不致矿花岗岩,可作为花岗岩的钨锡成矿评价标志之一。  相似文献   

7.
张旗 《甘肃地质》2013,22(2):1-13
金铜钨锡成矿与花岗岩的关系是学术界关心的话题。按照流行的岩浆热液成矿理论,钨锡是高温热液矿床,金铜是中温热液矿床,铅锌是低温热液矿床,它们与花岗岩时空和成因有关,可以围绕岩体分布,近岩体处为钨锡,向外为金铜,远处为铅锌。在一个成矿带中,钨锡金铜铅锌可以共存,且有众多矿床实例为佐证。我们的研究表明,金铜与埃达克型和喜马拉雅型花岗岩有关,形成于加厚地壳;钨锡与南岭型花岗岩有关,形成于减薄的地壳。在一个地区同时不可能地壳又加厚又减薄,因此,埃达克型花岗岩与南岭型花岗岩不可能同时同地共存,所以,在一个地区不可能同时既有金铜又有钨锡成矿,大量矿床实例也证明金铜与钨锡是相悖的。至于在许多地方出现的金铜钨锡铅锌等在一起的现象,可能有两种解释:要么它们是不同时代成矿互相叠加在一起的;要么它们正好处于地壳厚度急剧变化的地方。为了查明金铜钨锡成矿究竟是相伴还是相悖的,至少需要掌握3个方面的资料:(1)不同矿床成矿的时代;(2)不同矿床与花岗岩的关系及花岗岩的地球化学特征和同位素年龄;(3)不同矿床的成因及矿床类型。  相似文献   

8.
南岭钨锡花岗岩的地质特征及成矿作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
南岭钨锡花岗岩按主要成矿金属可分为钨成矿花岗岩,钨锡铌钽成矿花岗岩,钨锡多金属成矿花岗岩和锡成矿花岗岩。中生代是本区钨锡花岗岩的主要成矿时代。各类钨锡花岗岩的地质、地球化学特性反映了它们相互之间成因上的区别和联系。本区钨锡花岗岩的成岩成矿作用特征是:①复式岩体分异完善多期多阶段成岩晚期成矿型,②复式岩株活动频繁多阶段成岩多阶段成矿型,岩浆杂岩组合酸性花岗岩成矿型,④火山—侵入作用的次火山—斑岩成矿型,⑤深成混合岩化花岗岩化超变质岩区花岗岩浆高侵位斑岩成矿型,⑥古老花岗岩体成矿型。钨锡花岗岩的地质和成矿作用特征是与其所处的大地构造环境的区域地质构造性质息息相关。  相似文献   

9.
花岗岩与金铜及钨锡成矿的关系   总被引:7,自引:4,他引:7  
文章从对国内外若干与金铜钨锡矿床有关的花岗岩Sr、Yb含量的统计出发,按照花岗岩新的分类,归纳了花岗岩与成矿的关系。指出金铜成矿与埃达克型和喜马拉雅型花岗岩有关,钨锡成矿与南岭型花岗岩有关。其原因主要取决于成岩和成矿的深度以及氧逸度条件。金铜和钨锡成矿的深度不同,因此,金铜和钨锡不可能在同时同地出现,但可以叠加在一起。作者认为,成岩和成矿是两回事,成岩基本上是一个物理过程,而成矿主要体现为化学反应;成岩需要热,而成矿需要热、流体以及合适的矿源3个条件,缺一不可。在一个地区,成岩作用可以很普遍,但是,成矿可能很局限。成岩与成矿有关不是成因有关而是时空有关。成矿与成岩同时、或成矿早于成岩、或晚于成岩,都是合理的,而区分含矿岩体和不含矿岩体可能是没有意义的。文中还讨论了金能否来源于围岩的问题及找矿思路的问题,指出就矿找矿仍然是行之有效的找矿方法。  相似文献   

10.
张云飞  许国锋  徐先兵  刘磊 《地质论评》2024,70(4):2024040019-2024040019
华南中生代陆内环境成矿大爆发在区内形成了东部钨锡高温成矿省和西部金—锑—铅—锌低温成矿省,造就了世界级金属成矿区。华南中部的南岭成矿带是世界上钨锡多金属矿床分布最密集的区域之一,南岭在加里东期、印支期和燕山期都发育有与钨—锡成矿相关的成矿花岗岩,区内印支期的成矿强度明显弱于燕山期,对区内印支期岩体的研究相对滞后。本文在对比了南岭印支期钨锡花岗岩与不成矿花岗岩的地球化学特征并结合前人的研究发现可以结合花岗岩的高度的结晶分异、低镁、铁含量、高REE+Y、Nb+Ta值和Ti、P的强烈亏损来区分印支期钨—锡花岗岩与不成矿花岗岩。  相似文献   

11.
南岭地区钨锡铌钽花岗岩及其成矿作用   总被引:25,自引:1,他引:25  
在晚侏罗世时,南岭地区发生了与花岗岩有关的钨锡铌钽大规模成矿作用。依据花岗岩的岩石学、地球化学及其矿化特征,可将南岭地区含钨锡铌钽花岗岩划分为三个主要类型:含钨花岗岩、含锡钨花岗岩和含钽铌花岗岩。含钨花岗岩的地球化学特征可归纳为铝过饱和,低Ba+Sr 和TiO2,轻重稀土比值低,铕亏损强烈,富Y 和Rb,Rb/Sr 比值高,分异强烈。含锡钨花岗岩总体特征表现为TiO2 含量高,准铝质—弱过铝质,轻重稀土比值和CaO/(K2O+Na2O)比值高,富高场强元素、稀土、Ba+Sr 和Rb,低Rb/Sr 比值,分异演化程度较低。含钽铌花岗岩的地球化学特征主要为TiO2 含量和CaO/(K2O+Na2O)比值低,Al2O3/TiO2 和Rb/Sr 比值明显偏高,强过铝质,贫Ba+Sr、稀土和高场强元素,铕亏损强烈,明显富Rb 和Nb,高度分异演化。三类含矿花岗岩具有明显不同的演化特征,成矿作用与它们的演化密切相关。黑云母花岗岩主要与锡成矿作用有关,二云母花岗岩和白云母花岗岩主要产生钨矿化或锡钨共生矿化,钠长石花岗岩主要与钽铌或锡(钨)钽铌矿化有关。总结了南岭锡钨钽铌矿床的重要类型,提出了绿泥石化花岗岩型锡矿新类型,指出南岭地区要特别注意在含锡钨花岗岩中寻找此类锡矿和云英岩- 石英脉型锡钨矿。  相似文献   

12.
粤东沿海地区锡和钨成矿花岗岩地质地球化学特征的对比   总被引:1,自引:0,他引:1  
粤东沿海地区与锡钨矿化有关的花岗岩可划分为锡成矿花岗岩和钨成矿花岗岩。二者皆为燕山期构造—岩浆作用的产物,属地壳物质物重熔—深熔成因。锡成矿花岗岩形成于燕山中期,主要分布于潮安—海丰以东地区。岩性主要为二长花岗岩,岩石相对富Al_2O_3、CaO以及Sn、Pb、Zn、Cu等微量元素。钨成矿花岗岩形成于燕山中晚期,主要分布在靠近莲花山断裂带地区。岩性主要为黑云母花岗岩,岩石相对富SiO_2以及W、Be、F等微量元素,源岩特征的不同,是造成两种成矿花岗岩地质地球化学特征差异的根本原因。  相似文献   

13.
层控钨矿的形成穿越沉积、变质作用两个阶段,又受岩浆作用的明显影响,属多元成矿的热液矿床。含钨沉积建造是矿源层,它是钨在地壳特定区域继承性演化的产物,其中钨具有分布不均匀、多层性,多岩性组合和穿时性等特点。  相似文献   

14.
<正>锡田钨锡多金属矿床位于南岭成矿带中段,地处湖南茶陵县,该矿床是地质大调查期间发现的一个大型矿床,显示出巨大的找矿潜力。锡田矿区主要包括垄上、桐木山和晒禾岭等多个矿段,其中垄上矿段规模最大,以矽卡岩型为主,探获的资源量大部分集中于此。然而,锡田矿床成岩成矿问题仍是广大地质工作者争论焦点。本文主要对锡田印支期花岗岩演化及其与成矿作用之间的关系进行了初  相似文献   

15.
华南是世界上最大的花岗岩省之一,其中中生代花岗岩最为发育,与之相伴生的是大量钨锡多金属矿床,花岗岩的成因演化因与这些矿床的成矿作用密切相关而备受关注。湖南锡田花岗岩体是该区的一个典型岩体,主要由黑云母花岗岩、黑云母二长花岗岩和细粒花岗岩组成,并伴生有钨锡矿床。本文以湖南锡田花岗岩体为研究对象,对其中不同类型的岩石进行了详细的岩石学和锆石SIMS与LA-ICP-MS U-Pb定年工作。分析结果表明,锡田花岗岩体存在晚三叠世(227~233Ma)和晚侏罗世(150~154Ma)两期岩浆活动,早期的岩浆活动主要分布在岩体北部和中部,晚期岩浆活动仅在岩体中部及东部矿体附近可见,两期岩浆活动具有相同的岩性组合。另外,对含矿花岗岩的锆石U-Pb定年结果表明该地区可能存在晚三叠世的成矿作用,结合前人的工作推断锡田地区钨锡矿的形成受晚三叠世和晚侏罗世两期岩浆事件的影响。  相似文献   

16.
近几年我部队依据前人工作成果提供的线索,在赣江上游章水西侧支流—南康县赤土和崇义县杨眉寺两条东西向展布的河谷中,探获金、锡、钨共生砂矿床。类似的砂矿床国内尚无先例报导,据此将该矿床地质特征介绍如下:  相似文献   

17.
笔者在对广西的燕山期花岗岩采集较多大样,经多种测试对比后,发现某些元素的组合和矿物特征,可以作为区别含矿(指锡、钨)岩体与非含矿岩体的标志。上述标志在晚期侵入体中也比在早期侵入体中明显。对其原因,文中也进行了初步探讨。笔者认为,测定上述判别标志与研究岩体的演化程度,是锡、钨矿找寻工作中的一种重要方法和途径。  相似文献   

18.
华南钨锡稀有金属花岗岩的岩石化学和矿物学特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对华南钨锡稀有金属花岗岩的系统研究,将其划分为四类含矿花岗岩,它们构成了一个有成因联系的成岩成矿系列。本文从岩石化学、矿物组合及特征性矿物等方面,对含矿花岗岩的演化规律进行了探讨和总结。  相似文献   

19.
塔斯马尼亚盛产钨锡,其主要花岗岩地区的地质情况有较好的文献记载,所以它是考查锡—铀关系有效性和实用性的一个理想场所。调查开始于塔斯马尼亚东北部的Blue Tier岩基。岩基中某些岩石是锡矿物(锡石)的母岩和冲积锡石矿床可能的来源。Blue Tier岩基的测量数据表明,可根据铀含量和铀/钍值来区别具有较高锡含量并伴有锡矿化的花岗岩和锡含量较低尚未知与锡矿化有关的花岗岩。  相似文献   

20.
西华山钨矿花岗岩地球化学特征及与钨成矿的关系   总被引:3,自引:0,他引:3  
西华山钨矿区花岗岩体由斑状中粒黑云母花岗岩(γ5^2-1a)和中粒黑云母花岗岩(γ5^2-2a)组成,两者均具有高硅,高碱,贫钛、铁、镁、钙、磷等特点,均属强过铝质高钾钙碱性岩系。γ5^2-2a较γ5^2-1a更为高硅,富碱,贫钛、铁、镁,γ5^2-1a和γ5^2-2a的成矿元素W,Sn,Mo,Bi含量分别为相应维氏值的10.2,13.27,2.53,595.67倍和75.18,8.35,4.15,932.22倍,围岩中成矿元素W,Sn,Mo,Bi的含量是南岭地壳沉积岩丰度的6.38,6.89,0.98和1.87倍。γ5^2-2a和γ5^2-1a稀土总量平均值分别为284.47×10^-6和241.10×10^-6,γ5^2-2a的稀土总量比γ5^2-1a高,γ5^2-1a为轻稀土富集型,而γ5^2-2a为重稀土富集型且具有更强的铕亏损。斑状中粒黑云母花岗岩(γ5^2-1a)和中粒黑云母花岗岩(γ5^2-2a)侵入活动均伴随着相应的钨矿成作用,并且第二次钨成矿作用更为强烈。  相似文献   

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