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1.
滇中姚安老街子板内富碱火山-岩浆杂岩体属于哀牢山-金沙江富碱侵入岩带的一部分,因其富含Pb-Ag-Au多金属矿床和特殊大地构造位置被地质学家广泛关注。尽管前人在矿床学(金属赋存状态和物质来源)、岩石学、地球化学等方面展开大量的研究,但关于姚安富碱火山岩体火山机构和岩相学以及形成时代等却少有研究。本文对老街子火山-岩浆杂岩体进行详细的岩相学地质调查和剖面实测,划分出完整的次火山岩相(含集块正长斑岩)、火山-沉积相(凝灰质砾岩和砂岩)和火山喷发相火山机构,其中将火山喷发相细分为溢流亚相(熔结凝灰岩和假白榴石粗面岩)和爆发亚相(含角砾和集块粗面质熔结凝灰岩)。并对粗面质凝灰岩和熔结凝灰岩进行锆石SHRIMP U-Pb精确年代学研究,最终分别获得~(206)Pb/~(238)U年龄加权平均值为33.63±0.50Ma和33.27±0.38Ma,代表着火山岩喷发形成时代为渐新世。该期火山岩的报道为老街子Pb-Ag-Au矿区深部外围找矿预测提供新思路,也为青藏高原东南缘新生代岩石圈构造演化和地球动力学过程研究提供新的窗口。  相似文献   
2.
滇中老街子铅-银矿床位于楚雄盆地中部,金沙江-哀牢山富碱侵入岩带南段,是与富碱火山-岩浆热液密切相关的典型矿床。近年来,矿床深部(2073m中段)新揭露出铁氧化物,显微镜下呈亮白色、蓝灰色,针状、放射状、板状构造。通过X射线微区衍射及电子探针分析,确认其为镜铁矿,产出方式有两种:①呈密集星点状,平行岩脉具定向排列,充填于灰紫色黑云母正长斑岩脉长石溶蚀孔洞中;②呈斑点状,分布于岩脉东侧肉红色正长斑岩中,沿岩石裂隙矿化增强。岩脉两侧金属矿物组合差异(方铅矿+黄铁矿+铜氧化物→黄铁矿+铜氧化物+镜铁矿)及正长斑岩颜色差异(灰白→肉红色),与岩脉的侵位密切相关,是构造-岩浆(流体)-蚀变耦合作用的结果。与白马苴金(铜)矿床中镜铁矿对比研究,认为老街子矿床深部镜铁矿对金矿化具有找矿指示意义。相对于星点状、斑点状镜铁矿,呈脉状、网脉状及岩脉内镜铁矿的V2O5、Ti O2含量更高,指示老街子矿床2073m以深可能存在更具规模的脉状镜铁矿。镜铁矿出露位置Cu含量显著增高,局部超过工业品位,达2. 05%,并出现Mo异常(最高含量达0. 11%)、Au异常(最高含量达0. 585g/t),呈现出浅部Pb-Ag矿化和深部Cu-Mo-Au矿化的结构特征,指示深部有斑岩型铜、钼、金的找矿潜力。  相似文献   
3.
老街子矿床属中低温次火山热液银铅共生矿床,构造蚀变控制矿体形态、规模,F3与F4断裂夹持部位中的火山岩原生、次生裂隙是主要容矿构造。由于多次构造的变动及多期次成岩,使成矿作用多次叠加。  相似文献   
4.
滇中老街子Pb-Ag多金属矿床位于红河-哀牢山新生代富碱斑岩带的中段,是与富碱火山-岩浆热液密切相关的典型矿床。首次在该矿床深部发现70m宽的高Cu-Mo异常黄铁矿化蚀变正长斑岩和黄铁矿-辉钼矿矿脉(2073中段3#穿脉),认为该矿床深部存在明显的富碱斑岩-岩浆热液型铜-钼矿化叠加成矿作用。本文选取深部坑道内的辉钼矿-黄铁矿脉、黄铁矿-方铅矿脉和高Cu-Mo异常黄铁矿化蚀变正长斑岩进行辉钼矿-黄铁矿Re-Os同位素成矿年代研究,获得了辉钼矿Re-Os等时线年龄33.71±0.29Ma和加权平均值年龄33.99±0.22Ma,说明滇中老街子斑岩型铜-钼成矿作用时代为渐新世,与Cu-Mo异常黄铁矿化蚀变正长斑岩成岩年龄一致。黄铁矿的初始Os比值(0.3049~1.5549)及其γOs值(140.5~1126)指示老街子Pb-Ag多金属矿床金属成矿物质主要来源于壳幔相互作用而形成的岩浆。老街子Pb-Ag多金属矿床成岩成矿年龄和区域上富碱斑岩-岩浆热液型多金属矿床成岩成矿年龄(30~40Ma)大致相当,表明印度板块与欧亚板块碰撞期后,构造应力场发生转变形成大规模区域左行走滑断裂系统,在稳定块体内部诱发壳幔过渡层发生部分熔融形成富碱岩浆和成矿流体,成矿流体沿着构造薄弱部位形成富碱斑岩-岩浆热液型多金属矿床。  相似文献   
5.
云南姚安县老街子杂岩体为一弱酸性富钾的碱性岩体,其物质组分来源于地幔,同时也混染了部分地壳组份,地质年代为34.9~31.3Ma。该杂岩体群包括浅成侵入岩类和喷出岩类两大类,前者以黑云母正长斑岩、正长斑岩为代表,后者以黑云母粗面岩为代表。杂岩体具有较高稀土元素背景值,TREE平均值为904.64μg/g,其中LREE平均值达到853.65μg/g,不同类型岩石的轻重稀土分馏程度虽然存在一定的差异,但均分馏作用明显,(La/Yb)N平均值达55.6;杂岩体具有一定分布面积的风化壳,对有找寻离子吸附型轻稀土矿床有较好的前景。  相似文献   
6.
The Laojiezi alkaline volcanic rocks, which are located in the intraplate region of the Yangtze craton, coincide with the formation of the Jinshajiang-Ailaoshan-Red River alkaline rock belt. Although this belt has been widely studied by geologists because of its porphyry-related Pb-Ag-Au polymetallic deposit and geotectonic location, the material sources of this belt are still debate. Whole-rock analyses show that these rocks have high total alkali contents (3.73–11.08wt%), and their aluminum saturation index (ASI) values widely vary from 0.82 to 3.07, which comprise a metaluminous-peraluminous magma series. These rocks are characterized by high K (K2O/Na2O>1) and low Ti and Mg contents; enrichment in large-ion lithophile elements, such as Rb, Ba, K and light rare earth elements; and depletion in high field strength elements, such as Ta, Nb, P, and Ti. These rocks exhibit moderate Eu (Eu/Eu*=0.86–1.04) and Ce (Ce/Ce*=0.63–0.96) anomalies. Their (87Sr/86Sr)i, εNd(t), zircon εHf(t) and δ18O values range from 0.70839 to 0.71013, from ?10.16 to ?12.45, from ?19.6 to ?5.8, and from 5.69‰ to 8.54‰, respectively, and their Nd and Hf two-stage model ages (TDM2) are 1.67–1.86 Ga and 1.27–2.02 Ga, respectively. These data reflect the primary partial melting of Paleoproterozoic to Mesoproterozoic lower crust with minor residual continental lithospheric mantle and supracrustal metasediments. The lithosphere was likely thickened along the southeastern margin of the Tibetan Plateau following the Indian-Asian continent-continent collision (65–41 Ma). During the post-collision phase (36–16 Ma), the transition from a compressional to extensional setting triggered the convective removal of the over-thickened CLM beneath the Yangtze craton, which led to the upwelling of asthenospheric materials. This process created alkali-rich and high-K magma through the partial melting of the thickened lower crust. Magma that carried Cu-Au-Pb-Ag minerals was emplaced by strike-slip motion along the E- to W- or ENE- to WSW-trending tectonically weak zone, finally forming an alkaline porphyry Cu-Au-Pb-Ag polymetallic deposit.  相似文献   
7.
杨航  吴鹏  韩润生  姜龙燕  陶琴  江小均  管申进 《地质学报》2020,94(12):3726-3745
滇中老街子Pb- Ag矿床和白马苴Au(Cu)矿床位于金沙江- 红河富碱斑岩成矿带中段,是楚雄盆地中与喜山期富碱斑岩体时空关系密切的两个矿化中心,二者相距仅2km,但是矿种和矿化类型均不同,金属矿物组合差异显著。两个矿化中心同空间、不同矿化类型的深部结构不清,成因联系不明,制约了姚安富碱斑岩区多金属矿床的理论认识与深部勘查。通过岩石组合、赋矿岩体组构及地球化学特征对比,总结矿化元素空间分布规律,研究认为:①老街子正长斑岩具斑状结构,斑晶为正长石,岩体内发育脉岩;白马苴正长斑岩具似斑状结构,斑晶为正长石和少量斜长石。岩石组合和组构特征差异反映后者形成深度较前者更深;②岩石地球化学特征总体一致,均明显富集大离子亲石元素(K、Rb、Ba和LREE等),相对亏损高场强元素(Ta、Nb、P和Ti等),系中酸性富碱、高钾的正长岩- 石英二长岩钾玄质准铝- 过铝质系列岩石组合,为同源同期岩浆演化的产物。主要差异为老街子正长斑岩稀土总量及Rb/Sr比值整体较白马苴正长斑岩高,反映其岩浆结晶分异演化程度较白马苴正长斑岩高;③对比老街子矿床深部三个中段矿化元素异常分布特征,显示Cu- Mo异常往深部逐渐增强,矿床具有浅部Pb- Ag和深部Cu- Mo- Au的元素组合分带。白马苴矿床由岩体至接触带呈现出Au- Cu矿化/异常→Pb- Ag异常的分带特征。综合上述研究,认为白马苴、老街子矿床及其深部多金属矿化是成因上、时空结构上密切相关的矿床组合,属于浅成低温热液- 斑岩型Pb- Ag- Au(Cu- Mo)多金属成矿系统,深部具斑岩型铜、钼、金成矿潜力。在此基础上,构建了Pb- Ag- Au多金属成矿模式。研究工作对矿区深部及外围找矿预测具实践意义,对区域上同类矿床成矿理论研究和矿产勘查具参考价值。  相似文献   
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