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相似文献
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1.
河坝金矿位于南秦岭印支褶皱带南侧之白龙江复式背斜北翼,迭部—舟曲—武都砷汞锑金成矿带上,矿体赋存于中泥盆统当多组硅质灰岩中,受NW向断裂构造严格控制,矿体多呈脉状、透镜状,矿石矿物以自然金和黄铁矿为主,蚀变以硅化、黄铁矿化、毒砂化和褐(赤)铁矿化为特征。矿石主要为毒砂黄铁矿化蚀变岩型、黄铁矿化蚀变岩型。成矿主要受构造、岩浆岩因素控制,金矿成矿对地层和岩性的选择性不强,金矿化主要产在印支期岩浆岩岩体的接触带上,在断裂构造的走向转弯处、两组断裂的交汇部位金矿化较强,一般形成富矿体。金矿化和岩浆岩可能是统一的受深部构造制约的印支期构造—岩浆—热液活动体系的系列演化产物。  相似文献   

2.
本文通过对河南小秦岭金矿田构造、岩浆对成矿、控矿的分析,论述了断裂构造的引张部位是矿体赋存的良好场所,说明了小秦岭金矿田属燕山晚期强烈岩浆活动形成的岩浆期后热液石英脉型金矿床。  相似文献   

3.
青分岭金矿赋存于华力西中期蚀变角闪二长岩体与围岩硅板岩和石英脉内,严格受挤压、压扭性构造控制。成矿属与钠质中酸性岩浆有关的、构造热液活动叠加的、多期成矿的、中—中低温热液型金矿床。  相似文献   

4.
河北省灵寿县土岭、石湖金矿赋存于太古代阜平群变质岩系中。矿体严格受构造破碎带制约,控矿构造具有多期性、复合性特点。岩浆岩发育,麻棚岩体属I型花岗岩,其金的丰度值为9.7ppb。硫、碳、氧和铅同位素特征反应成矿热液来源于岩浆岩。黄铁矿中Co/Ni为2.59,Au/Ag<0.5。成矿温度190~373℃。石英包裹体成分中Cl~->F~-,Na~+>K~+。金可能以[AuCl_2]~-、[AuCl_4]~-或[AuS]~-、[AuS_2]~-等络合物形式迁移。太行山区土岭、石湖金矿床为岩浆期后热液脉型金矿床。  相似文献   

5.
甘肃小顶山火山岩特征及与金矿化的关系   总被引:2,自引:1,他引:2  
小顶山火山岩体主体是中川杂岩体最末(喜马拉雅期)的一次喷出熔岩,其周围岩浆岩脉(次火山岩)的侵入时代广泛。岩体与脉岩均位于马泉金矿床之内。岩浆岩脉与金矿体赋存于断裂之内,与断裂产状基本一致。花岗岩脉形成于金成矿期(成矿与成脉同期);中性岩脉大部分形成于金成矿之后;岩浆岩脉对金矿体主要起破坏作用;煌斑岩脉不是本区的金源层。二十号矿带确是四号矿带东延部分。  相似文献   

6.
南坡金矿矿体严格受岩浆岩中的剪切构造裂隙带控制,金主要以自然金状态赋存于褐铁矿及黄铁矿中,少数赋存于石英脉内。为印支期中~酸性岩体内剪切构造蚀变型金矿床。  相似文献   

7.
淘金冲金矿床是江南造山带内重要的大型金矿床之一,赋存于新元古界板溪群浅变质岩系内。矿体受断裂构造控制,金矿体在垂向上具有分段富集的特点,矿石类型由浅部石英脉型变化为中深部石英脉+蚀变岩型。矿体随深度增加品位变高、厚度变大,深部找矿潜力较大。微量元素分析结果表明,在石英脉及构造破碎带附近,金含量远高于围岩,说明构造对该区Au等成矿元素的运移富集有明显控制作用。Re-Os同位素特征指示成矿物质来源于地壳,很可能来自地层。稀土元素分析结果表明,沉凝灰岩、碎裂岩、辉绿岩、金矿石的稀土元素配分模式基本一致,暗示成矿物质可能来源于地层和岩浆岩。δ34S值集中于-1‰~2‰,表明硫来源于岩浆。综合地质特征、稀土元素及同位素特征,认为成矿物质来源于岩浆对地层的萃取。结合前人研究成果,淘金冲金矿床可能形成于加里东运动构造隆升阶段,在岩浆热液与区域构造活动联合作用下,区内浅变质岩系中成矿物质被萃取,形成含矿流体,在有利构造部位形成金矿体。  相似文献   

8.
颜家沟金矿矿体产于石英二长斑岩体内部及其与白云岩接触部位的构造蚀变带内.在岩体内部为石英脉型Au、Cu矿化,岩体内接触带则为网脉状蚀变岩型Au、Pb、Zn矿化,岩体外接触带是构造蚀变岩型Ag矿化.主矿化体受石英二长斑岩体及次一级构造和裂隙控制.经过岩桨期后气成热液叠加改造,构成了复杂的成矿过程,初步认为该矿床属岩浆期后多次气热叠加型金多金属矿.  相似文献   

9.
华北地台中绝大多数金矿赋存于太古宙地层或侵入于太古宙地层中之燕山期岩浆岩体内。金矿的形成与燕山期构造—岩浆活动有关。成矿物质来源于太古宙老变质岩,燕山运动使老地块活化,其中之金在岩浆热液作用下析出、迁移富集。金矿是岩浆热液成因。文中分析了成矿区带、矿田和矿区、矿体的预测。  相似文献   

10.
滩间山金矿田的岩浆岩主要为侵入岩,呈各种性状产出的侵入岩构成了华力西晚期滩间山斜长花岗斑岩杂岩体,杂岩体的各类岩石为同源岩浆不同演化阶段的产物,杂岩体蚀变较普遍,特别是控矿断裂穿切的部位蚀变矿化强烈,有的则构成矿体。岩浆岩与金矿化演化顺序,斜长细晶岩或花岗细晶岩→斜长花岗斑岩(主期)→石英闪长岩(株)及闪长玢岩(脉)→云煌岩(脉)→花岗斑岩(脉)→金矿化蚀变。总体演化趋势是向酸性演化,形成富含成矿物质的岩浆期后热液,运移到有利地质构造位置发生金的沉淀  相似文献   

11.
内蒙古查干哈达庙铜矿床位于内蒙-兴安造山带西段之华力西晚期褶皱带内,哲斯敖包复向斜南翼,受北东—北北东向断裂构造及下二叠统大石寨组变质岩系控制.该矿区矿化体赋存于下二叠统大石寨组三岩段(P1d3)的英安质凝灰岩、凝灰岩中,严格受北东向断裂构造控制.铜矿体为含铜石英脉体,赋存于北东向断裂构造中.矿区内共圈定7个铜矿体,矿体总体走向为北东—北北东向,倾角4375°.铜矿体呈脉状、透镜状,有分支现象,厚度变化小,属稳定型.通过系统总结矿床的矿体地质、矿物成分、矿物嵌布及围岩蚀变特征,认为铜矿成矿与变质岩系、断裂构造、岩浆热液活动有关,矿床成因类型为岩浆热液型.  相似文献   

12.
东洞沟金矿位于党河南山金成矿带上,是由断裂构造控制的岩浆热液型金矿。中奥陶统砂岩是本区金成矿的地层条件。断裂构造及由其形成的蚀变破碎带控制着区内金矿体的形态、产状及延伸,是区内金的导矿和容矿构造。东洞沟金矿的矿体多分布在志留纪的闪长玢岩、石英闪长岩和中奥陶统砂岩的接触带上,岩体既提供了热源,也提供了部分矿质,对东洞沟金矿的形成起重要作用。  相似文献   

13.
杨金沟白钨矿床产于下古生界五道沟群地层的石英脉及附近的蚀变岩中,矿化类型为石英脉蚀变岩型,矿体受断裂带及北北西向-北北东向层间构造控制,矿床成因为层控与岩浆热液复合型。本文重点阐述了杨金沟白钨矿床的发现过程及工作方法,进一步强调搞好地质勘查工作质量的重要性。  相似文献   

14.
大山口金矿区赋矿地层为上志留统-下泥盆统大山口组含碳细碎屑岩建造,赋矿构造为大山口韧性剪切带.矿区总体构造线走向NWW向,总体构造格架为大山口断裂和可肯达板断裂两个断裂所夹持的乌兰赛尔-大山口韧性剪切带,该剪切带宽度2~3 km,长度大于100 km;矿区内长度大于1.7 km,强剪切带宽度300~500m.韧性剪切带宏观上表现为强烈的片理化带、S-C组构、b型褶皱、构造透镜体发育,石英细脉表现为肠状褶曲.剪切带主要由糜棱岩和糜棱岩化岩石组成.大山口金矿床即产于该韧性剪切带内,由石英大脉-网脉及其边部的蚀变糜棱岩构成金矿石,金矿体几乎无一例外地均产于大山口韧性剪切带内.矿区内未见有大的侵入岩体出露,但是有较多的闪长岩、英安斑岩岩脉侵入于韧性剪切带内.将矿床与乌兹别克斯坦共和国境内的穆龙套金矿床进行了对比,并参考了穆龙套金矿区超深钻新资料.通过对比可以看出,两矿床的成矿地质条件基本相同,应属于同一个金矿类型,但也存在一定的差别.我们认为,在大山口金矿区,除应进一步加强区域上金矿成矿条件的勘查与研究外,应注意深部成矿的勘查与研究,以期解决大山口金矿床地表金矿化"只见星星、没有月亮"的困境.  相似文献   

15.
位于西秦岭西段夏河—合作金成矿带的德乌鲁岩体内外接触带金多金属成矿区,主要包括以地南、老豆、下看木仓、吉利及老虎山―阿什加等金矿床(点),其中以地南是德乌鲁岩体近年新探明的一处大型金矿。它们的成矿地质特征基本相似,矿床均产于岩体内外接触带,矿体呈脉(板)状、透镜状,严格受断裂破碎蚀变带控制。矿床的S-H-O-B稳定同位素组成特征表明,成矿物质和成矿流体主要来源于岩浆活动。LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄显示,德乌鲁石英闪长岩和老豆石英闪长斑岩的锆石加权年龄分别为(238.6±1.3)Ma和(247.6±1.3)Ma;与金矿化紧密共生的绢云母40 Ar/39 Ar坪年龄为(248±3~249.9±2.7)Ma,成岩与成矿时代接近。岩石元素地球化学特征表明,这两类岩石地球化学性质相似,均为富碱、偏铝质、轻稀土元素富集、Eu中等到弱负异常、富集大离子亲石元素、亏损高场强元素,属于较典型的Ⅰ型花岗岩,具有活动大陆边缘弧岩浆地球化学属性。岩石的Sr-Nd同位素组成(87 Sr/86 Sr)=0.702~0.704,暗示其源区主要为富钾的基性下地壳,并有幔源物质加入。研究结果表明,成岩和成矿作用均发生于印支期,成矿作用可能与区域逆冲-推覆作用及相伴生的酸性岩浆侵位密切相关,矿床成因类型为岩浆热液成因。区域内构造发育,岩浆活动频繁,金多金属矿床(点)分布广泛,金资源潜力大,找矿前景良好。  相似文献   

16.
内蒙古阿右旗卡休他他铁金矿床属于夕卡岩-热液叠加型矿床。特定岩性、岩浆岩、构造是形成该种类型矿床的基本条件:辉长岩和石英闪长岩与围岩的接触带控制矿床的产出部位,岩体接触带的夕卡岩控制着铁、金矿体的分布范围,层间破碎带和构造裂隙带则控制着铁、金矿体的形态。铁矿化产于中基性岩体和围岩接触的夕卡岩带中,金矿体产在富铁矿体及其附近的夕卡岩中,金矿和铁矿是同一地质作用过程中不同阶段的产物,矿床可能形成于海西中期。  相似文献   

17.
The Xiaojiashan tungsten deposit is located about 200 km northwest of Hami City, the Eastern Tianshan orogenic belt, Xinjiang, northwestern China, and is a quartz vein‐type tungsten deposit. Combined fluid inclusion microthermometry, host rock geochemistry, and H–O isotopic compositions are used to constrain the ore genesis and tectonic setting of the Xiaojiashan tungsten deposit. The orebodies occur in granite intrusions adjacent to the metamorphic crystal tuff, which consists of the second lithological section of the first Sub‐Formation of the Dananhu Formation (D2d 12). Biotite granite is the most widely distributed intrusive bodies in the Xiaojiashan tungsten deposit. Altered diorite and metamorphic crystal tuff are the main surrounding rocks. The granite belongs to peraluminous A‐type granite with high potassic calc‐alkaline series, and all rocks show light Rare Earth Element (REE)‐enriched patterns. The trace element characters suggest that crystallization differentiation might even occur in the diagenetic process. The granite belongs to postcollisional extension granite, and the rocks formed in an extensional tectonic environment, which might result from magma activity in such an extensional tectonic environment. Tungsten‐bearing quartz veins are divided into gray quartz vein and white quartz veins. Based on petrography observation, fluid inclusions in both kinds of vein quartz are mainly aqueous inclusions. Microthermometry shows that gray quartz veins have 143–354°C of Th, and white quartz veins have 154–312°C of Th. The laser‐Raman test shows that CO2 is found in fluid inclusions of the tungsten‐bearing quartz veins. Quadrupole mass spectrometry reveals that fluid inclusions contain major vapor‐phase contents of CO2, H2O. Meanwhile, fluid inclusions contain major liquid‐phase contents of Cl?, Na+. It can be speculated that the ore‐forming fluid of the Xiaojiashan tungsten deposit is characterized by an H2O–CO2, low salinity, and H2O–CO2–NaCl system. The range of hydrogen and oxygen isotope compositions indicated that the ore‐forming fluids of the tungsten deposit were mainly magmatic water. The ore‐forming age of the Xiaojiashan deposit should to be ~227 Ma. During the ore‐forming process, the magmatic water had separated from magmatic intrusions, and the ore‐bearing complex was taken to a portion where tungsten‐bearing ores could be mineralized. The magmatic fluid was mixed by meteoric water in the late stage.  相似文献   

18.
广西大王顶金矿成矿地质特征与找矿成因浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过地质勘查工作和综合研究,发现大王顶金矿床金矿体主要产于花岗斑岩体内、或是斑岩体顶、底部外接触带中;有构造破碎蚀变(花岗斑岩)岩型(产出黄铁绢英岩型矿石)及含金硫化物石英脉型矿石)两类矿体。矿床成因类型属岩浆热液金矿床大类中的重熔岩浆热液金矿床。  相似文献   

19.
四川农戈山铅锌矿床属于三江成矿带的玉树-中旬(Ⅳ)矿带范畴,矿区内已发现3个矿体.文章从矿区地层、构造、岩浆岩、矿体特征、矿石特征等方面对该矿区的地质特征进行了较为系统的介绍,对矿床成因进行了分析,初步确定矿床成因类型为受断裂构造控制的中低温热液充填型铅锌矿床.  相似文献   

20.
野鸡尾锡多金属矿床位于千里山花岗岩东南接触带外部,产于浅部石英斑岩相岩枝及与其侵入的中泥盆统棋梓桥组白云质灰岩中。已探明主矿体3个,分别为石英斑岩型、矽卡岩型、网脉大理岩型,属大型锡多金属矿床。  相似文献   

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