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211.
措勤地区在泥盆纪浅海碳酸盐台地的背景基础上,在石炭纪—早二叠世发育了一套陆源碎屑为主的海相沉积,古地理呈北部以陆棚海为主、南部发育斜坡-深海相的特征。早石炭世永珠组陆棚浅海限于北部的甲龙到阿布勒一带,其南侧至格嘎一措勤一线发育较宽的斜坡相沉积,晚石炭世时发生海侵,并随着冰期气候的盛行在边缘斜坡海环境内沉积了多套冰海砾岩,随着冰期气候的结束和海退,早二叠世昂杰组陆棚海沉积范围向南扩展到格嘎-达雄南部,陆棚海地边缘发育了生物礁或生物滩。古地理演化反映了研究区在早石炭世受南北向拉张的构造背景下形成了不同于泥盆纪碳酸盐台地的陆棚海—斜坡—深海盆地的古地理格局,晚石炭世拉张达到鼎盛,其后的早二叠世主要发育了稳定陆棚海沉积。  相似文献   
212.
叙述了新疆东昆仑古尔嘎哈拉曲哈研究区金、钨矿区域成矿带典型矿床特征和找矿标志成矿带,总结了研究区地质矿产特征、成矿地质条件、化探异常组合特征和典型矿化点特征,研究了已知矿点成矿因素、成因类型。指出了找矿方向,在含有金属硫化物等矿化,同时具有较强的硅化、绿泥石化、绿帘石化、绢云母化等蚀变构造带、断裂带内找金、钨等矿体。优选圈定了金、钨找矿靶区。  相似文献   
213.
双宝  葛玉琦  刘继贤 《吉林地质》2009,28(2):32-35,47
通过对甲乌拉银铅锌矿床矿物中流体包裹体成分的含量、温度、压力测定,简述了包裹体特征与成矿的关系  相似文献   
214.
海南抱伦金矿的成矿时代研究及其意义   总被引:19,自引:0,他引:19  
抱伦金矿床是海南省新近发现的大型金矿床之一,属于发育于下志留统陀烈组浅变质岩系中受断裂裂隙构造控制的岩浆热液型金矿床。研究表明:与成矿有关的尖峰岭复式岩体中心相的侵位时代为236~232Ma,经历了长期多次多阶段的侵位,抱伦金矿床的成矿年龄确定为大约220Ma(印支期),二者的年龄差大约为16~12Ma。岩体的脉动式活动为形成高品位金矿石提供了物质和动力来源。  相似文献   
215.
本文通过对巴西典型金-矽卡岩矿床的解剖,探讨了成矿流体来源、组成演化,以及流体和岩石之间的质量转移程度和机理的信息,揭示金成矿过程中成矿流体演化的规律。研究认为,成矿作用两阶段的成矿流体分别为变质流体和大气降水,它们在开放系统中水岩质量比分别为0.02,2.11,并且获得矽卡岩可能是由围岩转向岩体方向的变质流体交代形成的认识。  相似文献   
216.
中国(天青石)锶矿床概述   总被引:11,自引:1,他引:11  
中国 (天青石 )锶矿资源丰富 ,矿床以大型、特大型单一 (天青石 )锶矿为主 ,构成我国目前主要的工业锶源。依据成矿作用和成矿地质特征 ,将我国 (天青石 )锶矿床划分为沉积型、岩浆 热液型、沉积 热卤水改造型和表生淋积型等四大类七个亚类。主要产于印支、燕山、喜马拉雅三个旋回之中 ,不同类型矿床分别与一定的大地构造环境、沉积岩相、岩浆岩、热液及热卤水等作用有关。中国四川东南部、柴达木盆地东北部、苏南、鄂东南、云南云龙 -维西一带、陕西黄龙铺及四川攀西等 7个地区具有良好的找矿前景  相似文献   
217.
云南会泽超大型铅锌矿床成矿元素迁移和沉淀机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
云南会泽铅锌矿床是扬子块西南缘川―滇―黔接壤区的铅锌银多金属矿集区已探明的唯一超大型铅锌矿床,矿床规模大(Pb+Zn探明储量超过500万吨)、品位高(Pb+Zn平均品位大于25%)、伴生元素多(Ag、Ge、Cd、Ga等),有很高的研究和经济价值。本文在总结该矿床地质特征、成矿流体性质及来源基础上,探讨了成矿流体迁移和沉淀机制。研究表明,低温(150~200℃)条件下,Zn主要以硫氢化物络合物迁移,少量呈氯化物络合物形式;Pb主要以氯化物络合物,少量以硫氢化物络合物形式进行迁移;高温(300~400℃)条件下,Pb、Zn主要以氯化物络合物的形式进行迁移。流体混合作用导致成矿流体温度降低,还原硫和Cl-浓度降低,pH值升高和氧逸度降低是成矿元素沉淀的主要机制。  相似文献   
218.
青海省都兰县果洛龙洼金矿成矿流体   总被引:2,自引:0,他引:2  
果洛龙洼金矿是青海东昆仑地区最典型、最具规模的金矿床之一。在前人资料基础上,将果洛龙洼金矿热液成矿期划分为4个成矿阶段:贫矿化石英阶段、石英-多金属硫化物阶段(主要成矿阶段)、石英-贫硫化物阶段(次要成矿阶段)和石英-碳酸盐阶段。随后对主要和次要成矿阶段石英脉开展流体包裹体显微测温和H-O同位素研究。结果表明:原生流体包裹体主要包括气液两相、富CO2三相、纯CO2两相共3类;成矿流体总体以CO2-NaCl-H2O体系为主,均一温度为130.0~357.3 ℃,盐度(w(NaCl))为1.83%~20.11%。石英-多金属硫化物阶段石英δ18OV-SMOW值为14.8‰~17.2‰,据此计算流体的δ18OH2O值为5.5‰~8.5‰,流体的δDV-SMOW值为-61‰~-96‰;而石英-贫硫化物阶段石英δ18OV-SMOW值为15.7‰~16.9‰,据此计算流体的δ18OH2O值为4.1‰~5.3‰,流体的δDV-SMOW值为-84‰~-101‰。由此认为:主要成矿阶段成矿流体可能为高温低盐度富CO2变质热液和低温中高盐度岩浆热液两个端元组成的混合流体;次要成矿阶段成矿流体主要为混合后更均匀的中低温中低盐度热液,但后期明显有大气降水混入。总之,成矿流体的来源、性质及其演化等方面的研究结果进一步证明果洛龙洼金矿为造山型金矿。  相似文献   
219.
The two drill holes, which penetrated sub‐horizontal rare earth element (REE) ore units at the Nechalacho REE in the Proterozoic Thor Lake syenite, Canada, were studied in order to clarify the enrichment mechanism of the high‐field‐strength elements (HFSE: Zr, Nb and REE). The REE ore units occur in the albitized and potassic altered miaskitic syenite. Zircon is the most common REE mineral in the REE ore units, and is divided into five types as follows: Type‐1 zircon occurs as discrete grains in phlogopite, and has a chemical character similar to igneous zircon. Type‐2 zircon consists of a porous HREE‐rich core and LREE–Nb–F‐rich rim. Enrichment of F in the rim of type‐2 zircon suggests that F was related to the enrichment of HFSE. The core of type‐2 zircon is regarded to be magmatic and the rim to be hydrothermal in origin. Type‐3 zircon is characterized by euhedral to anhedral crystals, which occur in a complex intergrowth with REE fluorocarbonates. Type‐3 zircon has high REE, Nb and F contents. Type‐4 zircon consists of porous‐core and ‐rim, but their chemical compositions are similar to each other. This zircon is a subhedral crystal rimmed by fergusonite. Type‐5 zircon is characterized by smaller, porous and subhedral to anhedral crystals. The interstices between small zircon grains are filled by fergusonite. Type‐4 and type‐5 zircon grains have low REE, Nb and F contents. Type‐1 zircon is only included in one unit, which is less hydrothermally altered and mineralized. Type‐2 and type‐3 zircon grains mainly occur in the shallow units, while those of type‐4 and type‐5 are found in the deep units. The deep units have high HFSE contents and strongly altered mineral textures (type‐4 and type‐5) compared to the shallow units. Occurrences of these five types of zircon are different according to the depth and degree of the hydrothermal alteration by solutions rich in F and CO3, which permit a model for the evolution of the zircon crystallization in the Nechalacho REE deposit as follows: (i) type‐1 (discrete magmatic zircon) is formed in miaskitic syenite. (ii) LREE–Nb–F‐rich hydrothermal zircon formed around HREE‐rich magmatic zircon (type‐2). (iii) type‐3 zircon crystallized through the F and CO3‐rich hydrothermal alteration of type‐2 zircon which formed the complex intergrowth with REE fluorocarbonates; (iv) the CO3‐rich hydrothermal fluid corroded type‐3, forming REE–Nb‐poor zircon (type‐4). Niobium and REE were no longer stable in the zircon structure and crystallized as fergusonite around the REE–Nb‐leached zircon (type‐4); (v) type‐5 zircon is formed by the more CO3‐rich hydrothermal alteration of type‐4 zircon, suggested by the fact that type‐4 and type‐5 zircon grains are often included in ankerite. Type‐3 to type‐5 zircon grains at the Nechalacho REE deposit were continuously formed by leaching and/or dissolution of type‐2 zircon in the presence of F‐ and/or CO3‐rich hydrothermal fluid. These mineral associations indicate that three representative hydrothermal stages were present and related to HFSE enrichment in the Nechalacho REE deposit: (i) F‐rich hydrothermal stage caused the crystallization of REE–Nb‐rich zircon (type‐2 rim and type‐3), with abundant formation of phlogopite and fluorite; (ii) F‐ and CO3‐rich hydrothermal stage led to the replacement of a part of REE–Nb–F‐rich zircon by REE fluorocarbonate; and (iii) CO3‐rich hydrothermal stage resulted in crystallization of the REE–Nb–F‐poor zircon and fergusonite, with ankerite. REE and Nb in hydrothermal fluid at the Nechalacho REE deposit were finally concentrated into fergusonite by way of REE–Nb–F‐rich zircon in the hydrothermally altered units.  相似文献   
220.
智利科皮亚波GV地区侵入岩地球化学及年代学研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
智利北中部科皮亚波GV地区位于中生代铁氧化物铜金(IOCG)矿床与斑岩铜矿过渡带。侵入岩体主要为辉长闪长岩、闪长岩、闪长斑岩、黑云母花岗岩、斑状花岗岩和二长岩。岩石地球化学特征说明该侵入岩体属于钙碱性、I型或磁铁矿系列,来源于深部上地幔。推测这些岩浆岩岩石组合形成于洋壳俯冲带,局部扩张与挤压转换导致弧后盆地萎缩封闭并快速抬升。岩浆侵入具有多期次活动,形成了多期次热液活动中心,并发育面型与脉带型蚀变矿化分带,地表具有寻找大型IOCG矿床前景。地表泥化-绿泥石-多孔状硅化网脉和含金银多金属铁锰碳酸盐化网脉发育,含金银多金属网脉状-带状和面型蚀变区揭示地表有浅成低温热液型金银多金属矿床;深部具有寻找隐伏斑岩型铜金矿床前景。今后需在该区加强蚀变矿化分带规律研究,进行深部找矿预测。  相似文献   
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