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941.
易门里士北部磁异常区中元古代是一个比周边相对低洼的碱性-碳酸质火山水下活动环境。因民组含矿层除有(次)火山岩和火山辞屑沉积岩外,还有粘土质-绿脱石岩、铁质岩、铁质硅质岩、铁质泥岩、碳酸盐岩、泥质白云岩、硅质白云岩等热液喷流岩含钠质硅酸盐团砾的碳酸质岩及碳酸盐晶屑组成的岩石是碳酸质火山岩。岩石、矿石的高场强元素对比值、稀土元素球粒陨石标准化比值、硫化物 Co/Ni 和 S 同位素比值显示喷流岩源于碱性-碳酸质火山岩,热液交代对成矿作用也有重要贡献,喷流岩除了铁矿化,还有铜、钴、锌、银等。如果将本区矿化岩石与典型喷流矿床——日本黑矿对比,果树村附近的网脉状矿化次火山岩、角砾熔岩、矿化角砾岩类似于喷流中心的矿化英安岩穹和角砾岩;磁异常北缘相同层位的含石膏富BaO 铁质泥岩和铁质硅质岩则相当于低洼地的石膏和重晶石沉积岩。本区磁异常与黑矿主矿一样在喷流岩层内处于喷流口与膏盐沉积洼地之间,其周边的铁矿点绝不是矿化的主体。大型含铜铁矿应该隐伏在深部因民组含矿层个于喷流中心和石膏、重晶石层之间的磁异常体中。 相似文献
942.
老厂银铅锌多金属钼矿是近几年来老点新探评有经济价值的矿床,属火山喷流沉积叠加隐伏斑岩热液成因,找矿前景潜力较大。 相似文献
943.
水口山矿田位于南岭成矿带的北缘。矿田内矿种多,资源丰富,包括Pb、Cu、Zn、Au(Ag)、U、Cd、In、Mn等。矿床类型以内生矿床为主,还包括不少外生矿床。内生矿床主要包括老鸦巢铅锌金矿、鸭公塘铁铜铅锌(铀)矿、康家湾铅锌银金矿等,主要成矿时代为燕山中期(150~160Ma)。外生矿床包括产于二叠系斗岭组的煤层,龙王山风化壳型金矿等,形成于海西期至喜马拉雅期。在空间上,整个矿田内生多金属矿化类型自西向东以及由深到浅呈现出矽卡岩型—中-低温热液交代充填型—风化壳型的水平和垂向分带特征,成矿元素组合则相应呈现出Fe、Cu、Pb、Zn→Pb、Zn、Au、Ag、U→Pb、Zn、Au(Ag)→Au的递变趋势。水口山(铁铜)铅锌金多金属矿田的形成与矿田内部出露的花岗闪长岩和英安斑岩关系密切。矿田内与燕山期中—酸性(主要为酸性)岩浆作用有关的铜(铁)、铅锌、金、银(铀)多金属成矿作用可总结为水口山式,为华南地区与燕山期中酸性岩浆作用相关的多金属成矿作用的典型代表。根据成矿规律的研究,水口山深部找矿勘查应集中于:①深部—浅部花岗闪长岩体内部斑岩型Cu多金属矿床的勘查;②深部和外围矽卡岩型Fe、Cu... 相似文献
944.
罗恩铜矿床产于中南部非洲赞比亚-刚果(金)铜钴成矿带南东端卢安夏盆地的东端,为该成矿带内一个典型的铜矿床,其矿床分布和产状严格受区域构造、地层、岩相古地理条件控制。本文旨在通过对该矿床勘查、开采历史地质资料整理,研究其成矿规律、总结找矿标志,指导卢安夏盆地深边部找矿。经对罗恩铜矿床矿体就位空间、容矿岩石、控矿构造、矿化富集规律、矿化分带等特征的研究总结,建立了罗恩-穆利亚希盆地地质矿体模型,指出矿床位于盆地东南部紧窄部位,矿体定位于沉积建造盆内的下罗恩亚群RL6地层泥质板岩和白云质片岩中,明显受后期构造变形作用影响,含矿地层与褶皱同步褶曲、折叠形成厚大矿体,"盆"、"层"、"相"、"位"、"带"为该矿床的找矿标志。 相似文献
945.
初论大陆环境斑岩铜矿 总被引:42,自引:1,他引:42
世界范围内大型-巨型斑岩铜矿多数产于岩浆弧(岛弧、陆缘弧)环境,含矿斑岩岩浆起源与大洋板块的俯冲作用有关。综合研究了与大洋板块俯冲无关、产于中国大陆环境的若干大型-巨型斑岩铜矿。研究发现,这些大陆环境的斑岩铜矿,虽然其基本地质特征与岩浆弧环境斑岩铜矿具有广泛的类似性,但其动力学背景、含矿斑岩性质、岩浆起源演化、金属富集过程及其构造控制机制却独具特色。这些大陆环境斑岩铜矿至少可产出于4类环境:晚碰撞走滑环境、后碰撞伸展环境、后造山伸展环境和非造山崩塌环境。大陆环境含矿斑岩以高钾质为特征,多具高钾钙碱性和钾玄质特征,通常显示埃达克岩地球化学亲和性。其岩浆通常起源于加厚的新生镁铁质下地壳或拆沉的古老下地壳。陆间碰撞期的地壳大规模增厚以及其后的软流圈上涌和岩石圈拆沉,是形成含矿岩浆的主导性机制。含矿岩浆的金属初始富集通常经历两阶段过程:(1)幔源物质直接供给金属阶段;(2)伴随含水、高氧逸度埃达克质岩浆演化金属富集阶段。在第一阶段,幔源物质主要通过两种形式供给金属:(1)以幔源组分为主的新生下地壳直接熔融;(2)拆沉下地壳熔融产生的埃达克质熔体与地幔岩石圈发生水/岩反应。在第二富集阶段,下地壳角闪榴辉岩熔融过程中角闪石大量分解产生富水的、高度氧化的埃达克质熔体,其分异演化使金属元素作为不相容元素得以在残浆中富集。大陆环境含矿斑岩的浅成侵位主要受大规模走滑断裂系统、切割造山带的断裂系统和基底线性断裂构造控制。与走滑断裂系统相伴发育的走滑拉分盆地、切割造山带的张性断裂与平行造山带的逆冲断裂带交汇部位以及不同方向的线性断裂构成的棋盘格子构造,常常控制斑岩岩浆-热液系统的空间定位。 相似文献
946.
NW向、近NS向断裂控制矿体展布,NW走向陡倾角断裂对成矿元素富集起主要作用,两组断裂交叉部位以及岩体内外接触带凹部是有利赋矿空间。铜、钼矿床具有多期、多阶段、多物质来源、多成矿作用的特点。 相似文献
947.
Sanjiang Tethyan metallogenesis in S.W. China: Tectonic setting, metallogenic epochs and deposit types 总被引:21,自引:6,他引:21
Zengqian Hou Khin Zaw Guitang Pan Xuanxue Mo Qiang Xu Yunzhong Hu Xingzhen Li 《Ore Geology Reviews》2007,31(1-4):48-87
Tectonically, the Sanjiang Tethyan Metallogenic Domain (STMD) is located within the eastern Himalayan–Tibetan Orogen in the Sanjiang Tethys, southwestern China. Although this metallogenic domain was initiated in the Early Palaeozoic, extensive metallogenesis occurred in the Late Palaeozoic, Late Triassic and Himalayan (Tertiary) epochs. Corresponding tectonic settings and environments in the domain are: an arc-basin system related to the subduction of the Palaeo-Tethyan oceanic slabs; a post-collision crustal extension setting caused by the lithospheric delamination or slab breakoff underneath the Sanjiang Tethys during the Late Triassic; large-scale strike-slip faulting and thrusting systems due to the Indo-Asian continent collision since the Palaeocene. In this metallogenic domain important gold, copper, base metals, rare metals and tin ore belts, incorporating a large number of giant deposits, were developed. The main types of deposits include: (1) porphyry copper deposits, controlled by a large-scale strike-slip fault system, (2) VHMS deposits, mainly occurring in intra-arc rift basins and post-collision crustal extensional basins, (3) shear-zone type gold deposits in the ophiolitic mélange zone along the thrusting–shearing system, (4) hydrothermal silver-polymetallic deposits in the Triassic intra-continental rift basins and Tertiary strike-slip pull-apart basins, and (5) Himalayan granite-related greisen-type tin and rare-metallic deposits. Within the metallogenic epochs of the Late Palaeozoic to Cenozoic, the styles and types of the ore deposits changed from VHMS types in the Late Palaeozoic through exhalative-sedimentary type deposits in the Late Triassic, to porphyry-type copper deposits, shear-zone type gold deposits, hydrothermal vein-type silver-polymetallic deposits, greisen-type tin and rare-metal deposits in the Cenozoic. Correspondingly, ore-forming metals also changed from a Pb–Zn–Cu–Ag association through Ag–Cu–Pb–Zn, Fe–Ag–Pb and Ag–Au–Hg associations, to Ag–Cu–Pb–Zn, Cu–Mo, Au, Sn, and Li–Rb–Cs–Nb–Zr–Hf–Y–Ce–Sc associations. 相似文献
948.
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950.