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131.
按照“构造控盆、盆控相、相控矿”的思路,对铅锌矿形成的沉积盆地、含矿建造、控矿构造、岩相古地理等成矿条件进行研究,分析成矿特点,总结成矿规律。灯影期在扬子西北缘川西式基底上发育北东向、北北东向同生断裂,形成近北东向次级盆地和台地,构成台-盆相间的构造格局,次级盆地为局限盆地潮下相带沉积,台地边缘斜坡出现滑塌砾屑白云岩,沿同生断裂运移的含矿热液流体在角砾状白云岩中聚集成矿。研究结果表明,灯影组铅锌矿成矿明显受盆地半活动类型基底、镁质碳酸盐岩台地中次级盆地、控制次级盆地的同生断裂等因素的控制。 相似文献
132.
潘传楚 《大地构造与成矿学》1999,23(4):381-385
简单介绍了湖南元古宙论水铺群林家湾组正层型剖面和板溪群横路冲组正副层型剖面;对比了二组剖面的地层岩性和成岩时代及层位等特征;论证了沧水铺群林家湾组层位是合乎客观地质实际的;阐述了对湖南益阳沧水铺地区磨拉石一火山建造的划分对比讨论的重要意义。 相似文献
133.
The Ernest Henry Cu–Au deposit was formed within a zoned, post-peak metamorphic hydrothermal system that overprinted metamorphosed dacite, andesite and diorite (ca 1740–1660 Ma). The Ernest Henry hydrothermal system was formed by two cycles of sodic and potassic alteration where biotite–magnetite alteration produced in the first cycle formed ca 1514±24 Ma, whereas paragenetically later Na–Ca veining formed ca 1529 +11/−8 Ma. These new U–Pbtitanite age dates support textural evidence for incursion of hydrothermal fluids after the metamorphic peak, and overlap with earlier estimates for the timing of Cu–Au mineralization (ca 1540–1500 Ma). A distal to proximal potassic alteration zone correlates with a large (up to 1.5 km) K–Fe–Mn–Ba enriched alteration zone that overprints earlier sodic alteration. Mass balance analysis indicates that K–Fe–Mn–Ba alteration—largely produced during pre-ore biotite- and magnetite-rich alteration—is associated with K–Rb–Cl–Ba–Fe–Mn and As enrichment and Na, Ca and Sr depletion. The aforementioned chemical exchange almost precisely counterbalances the mass changes associated with regional Na–Ca alteration. This initial transition from sodic to potassic alteration may have been formed during the evolution of a single fluid that evolved via alkali exchange during progressive fluid-rock interaction. Cu–Au ore, dominated by co-precipitated magnetite, minor specular hematite, and chalcopyrite as breccia matrix, forms a pipe-like body at the core of a proximal alteration zone dominated by K-feldspar alteration. Both the core and K-feldspar alteration overprint Na–Ca alteration and biotite–magnetite (K–Fe) alteration. Ore was associated with the concentration of a diverse range of elements (e.g. Cu, Au, Fe, Mo, U, Sb, W, Sn, Bi, Ag, F, REE, K, S, As, Co, Ba and Ca). Mineralization also involved the deposition of significant barite, K(–Ba)–feldspar, calcite, fluorite and complexly zoned pyrite. The complexly zoned pyrite and variable K–(Ba)–feldspar versus barite associations are interpreted to indicate fluctuating sulphur and/or barium supply. Together with the alteration zonation geochemistry and overprinting criteria, these data are interpreted to indicate that Cu–Au mineralization occurred as a result of fluid mixing during dilation and brecciation, in the location of the most intense initial potassic alteration. A link between early alteration (Na–Ca and K–Fe) and the later K-feldspathization and the Cu–Au ore is possible. However, the ore-related enrichments in particular elements (especially Ba, Mn, As, Mo, Ag, U, Sb and Bi) are so extreme compared with earlier alteration that another fluid, possibly magmatic in origin, contributed the diverse element suite geochemically independently of the earlier stages. Structural focussing of successive stages produced the distinctive alteration zoning, providing a basis both for exploration for similar deposits, and for an understanding of ore genesis. 相似文献
134.
135.
关于火山岩型铀矿床成矿规律中一些问题的讨论 总被引:5,自引:2,他引:5
火山岩型铀矿常位于大的地质构造单元界线附近,特别是稳定区与活动区之间的过渡带上。矿区的基底不仅需有较高的成熟度而且是在火山岩形成前或长期处于隆起状态者。负向火山构造,上叠式或拗凸型上叠式火盆是铀矿田的有利构造形式。红盆对成矿的作用不是古气候方面的而是构造方面的。火山岩型铀矿成矿深度可以较大,而且在垂向上不只一个富集高峰。铀及其主要伴生组份不是来源于赋矿围岩,而是来自基底或更深处。 相似文献
136.
马圈一带出露的主要地层为上元古界栾川群和中元古界官道口群 ,是Pb、Zn、Ag的主要含矿地层。燕山期花岗岩在空间上与矿化关系密切。矿体主要受北西向断裂控制 ,常分布在北西、北东向断裂构造交汇部位。根据地球化学特征、矿产分布规律和找矿标志 ,划分出百炉沟西凹—东凹—磨沟、百炉沟—黄花北沟—杨树凹等两个一级和银窝沟—大石渣沟—小石渣沟、板岔沟等两个二级找矿预测区。 相似文献
137.
138.
华北陆块北缘西段狼山—白云鄂博裂谷系中元古代形成的大型多金属矿床 ,是我国重要的铁、稀土、铜、铅、锌矿产地。矿床为产于沉积岩中热水沉积型多金属矿床。其形成受地层、构造控制 ,与裂谷作用有着密切的关系。裂谷系内外分支的地质环境及矿床矿种不同 ,导致矿床特征及成因具有一定差异。白云鄂博铁、稀土矿床为钾、钠、磷等含量较高的热水沉积型 ,霍各乞铜、铅、锌多金属矿床为与中基性火山岩有关的过渡热水沉积型 ,东升庙和甲生盘等铅、锌多金属矿床为热水沉积型。文中将对上述矿床分别进行论述。 相似文献
139.
阿尔金造山带曾是一个早古生代拗拉槽,其两侧地质体具有极为相似的地质构造特征。该区构造演化可以概括为:晚太古代至早元古代处于底侵造壳阶段,经吕梁旋回发生克拉通化,出现中元古代稳定型盖层沉积。加里东旋回中叶,经过短暂的拗拉、裂陷,分裂的塔柴板块又重新聚合。华力西旋回该区以剥蚀夷平作用为主,仅在山间断陷或山前凹陷的局部地段沉积有上泥盆统磨拉石建造。石炭纪发生短暂小规模海侵。侏罗纪全区进入陆相发育阶段。区内岩浆活动频繁,燕山旋回为最高潮。在喜山旋回,随着印度板块与欧亚板块的碰撞,该区也被卷入青藏高原总体的巨大演变之中。早期由边缘断陷转化为大型断陷盆地,至上新世湖水淹没了大部地区;晚期,随着阿尔金迅速崛起,塔里木—柴达木板块再度分裂,南盘抬升,北盘下降。文章最后探讨了阿尔金左行斜滑地震断裂带的控震作用。 相似文献
140.