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塘坝金矿床位于西秦岭金成矿带南部文县—康县金成矿亚带东段,为石英脉型金矿床。野外地质调查发现,矿体主要产于花岗斑岩脉附近的断裂中,在空间上与花岗斑岩脉关系密切,成矿作用可划分为3个阶段。流体包裹体显微测温结果表明:不同阶段成矿流体包裹体类型相近,矿床成矿温度为156.9℃~303.2℃,盐度为1.82%~15.67%,密度为0.76~0.99 g/cm3,深度为5.18~7.43 km;成矿流体具有中低温度、中低盐度、低密度、中浅成相特征。包裹体激光拉曼光谱分析显示,包裹体气相成分主要为CO2、H2O,含少量N2,液相成分主要为H2O,属于H2O-NaCl±CO2体系。氢-氧-硫同位素分析结果表明,塘坝金矿床δ18OH2O为5.98‰~9.87‰,δDV-SMOW为-80.6‰~-74.5‰,δ34S为-1.9‰~8.0‰;结合矿床野外产出特征,成... 相似文献
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本文简要而系统的总结了归来庄金矿床的成矿地质条件和矿石矿物特征,在此基础上对近年来归来庄金矿床地球化学特征方面的研究现状做了较为详细的整理分析,包括流体包裹体和稳定同位素特征在成矿流体性质与成矿温度压力以及成矿物质的来源方面的指示作用、成矿年龄.同时还指出了目前在指示找矿方面研究存在的不足以及今后研究工作的重点方向. 相似文献
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沙金沟金矿床成矿过程由早至晚主要分为4个成矿阶段,磁铁矿-石英-钾长石阶段(Ⅰ)、石英-黄铁矿-磁黄铁矿阶段(Ⅱ)、多金属硫化物阶段(Ⅲ)和石英-碳酸盐阶段(Ⅳ),其中Ⅱ阶段和Ⅲ阶段为主成矿阶段。成矿流体类型复杂,主要有含子矿物三相、富CO_2三相和气液二相包裹体。流体均一温度为224℃~478℃,显示为中高温特点;流体盐度为0.62%~53.81%,流体密度为0.61~1.14 g/cm~3,既存在高盐度和中高密度的流体,也存在低盐度和低密度的流体。结合氢氧同位素组成分析,流体以岩浆水为主,晚阶段有大气水加入。Ⅱ阶段流体不混溶和Ⅲ阶段大气水与岩浆水混合是Au沉淀的主要原因。流体性质早阶段为氧化性流体,主成矿阶段为中性和还原流体,晚阶段为弱碱性和弱氧化的流体。估算出沙金沟金矿床成矿深度为5.9~9.7 km,矿床成因类型为中(高)温热液脉型金矿床,按照成矿动力学背景,属中成造山型金矿床。 相似文献
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吉林夹皮沟地区金矿床流体包裹体特征差异及其地质意义 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对夹皮沟地区下戏台、小北沟金矿床流体包裹体研究。发现两矿床矿石石英中发育的流体包裹体特征存在明显差异。在下戏台金矿床矿石石英中发育CO2包裹体,含CO2三相、气液两相及单液相包裹体等4种类型的原生包裹体。各类包裹体均一温度为218.2℃.429.8℃。盐度为4.2%-10.8%。成矿流体为不混溶NaCl-H20-C02热液体系类型;而小北沟金矿床石英中主要发育气液两相及单液相包裹体。包裹体均一温度为143.5℃。272.2℃,盐度为3.3%。9.6%。成矿流体属NaCI-H2O热液类型。由包裹体所反映的两矿床成矿流体特征差异,表明其来源不同。这进一步证实了前人提出的该区存在两种类型矿床的认识。 相似文献
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云南镇沅老王寨金矿床地质特征及成因探讨 总被引:5,自引:0,他引:5
作为哀牢山金矿带北段的典型矿床,老王寨金矿床空间上位于北西向脆韧性剪切带与东西向逆冲脆韧性剪切带交汇部位,北西向脆韧性剪切带、不同时代的中酸性浅成侵入体、基性和超基性岩侵入体以及哀牢山群变质岩系与金矿体具有密切的时空及成因联系。矿石中石英的流体包裹体分析表明,金矿的成矿流体主要为中低温、低盐度的NaCl-H2O体系。结合同位素、成岩成矿年代的研究认为,成矿物质及成矿流体均主要来自深部的上地幔或下地壳,金的大规模成矿与喜山期深部岩浆作用密切相关。 相似文献
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通过开展详细的室内外研究,对吉林蛟河爱林金矿床成矿地质特征及矿床成因进行了探讨。野外调查发现,矿体呈脉状产于范家屯组粉砂质板岩中的断裂蚀变带中,受NE向断裂控制。流体包裹体测试结果表明:爱林金矿床成矿期流体均一温度为240~400 ℃,成矿深度为0.64~1.60 km。氢氧同位素测试结果显示,成矿流体δ 18O变化范围为5.40‰~6.86‰,δD变化范围为-103.1‰~-100.0‰,表明成矿流体具有岩浆水与古大气降水混合的特征。综合区域地质特征、矿体产出状态和实验分析,认为该矿床属于受断裂控制的浅成中—高温热液型矿床,其形成与花岗岩的侵入密切相关,推测该矿床成矿时代为燕山早期,形成于古亚洲洋闭合碰撞向太平洋板块俯冲的构造转换期环境。 相似文献
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五星山金矿床是位于延边地区的浅成低温热液金矿床,矿体产于碱长花岗岩、角闪安山岩、石英-黄铁矿脉和石英-方解石脉。研究表明,热液金矿化可分为黄铁矿-石英阶段,黄铜矿-方铅矿-闪锌矿-黄铁矿-石英阶段和石英-方解石阶段。流体包裹体研究表明,五星山金矿床主成矿阶段石英中发育气液二相流体包裹体;气液二相包裹体均一温度为134.6~324.7℃,盐度为1.16%~7.53%,密度0.73~0.94 g/cm3。包裹体岩相学、显微测温及氢、氧同位素综合研究结果表明,成矿流体为大气降水与岩浆热液混合流体。综合研究表明,五星山金矿床属浅成低温热液成因类型。 相似文献
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黑龙江省浅成低温金矿床成矿地质特征及矿床成因 总被引:2,自引:0,他引:2
对发育在黑龙江省陆相火山岩区的主要金矿床的矿床地质特征、成矿流体和稳定同位素、稀土元素地球化学特征的归纳与总结,得出:该类型矿床属于典型的冰长石-绢云母化蚀变:δ^18O水 集中在-14.11‰~6.23‰,δD值在-78.25‰~-132.64‰,显示成矿流体以大气降水为主,有少量的岩浆水;δ^34S 多数集中在-3.1‰~4.6‰,稍正向偏离陨石硫的特点,^206Pb/^204Pb 为17.742~18.758,^207Pb/^204Pb为15.287~15.760,^208Pb/^204Pb 为37.414~38.616,显示成矿物质应主要来自于深部幔源物质的岩浆热液流体系统;稀土元素配分曲线显示,金矿体与赋矿围岩等有密切的关系,但稀土总量明显偏低,形态更趋复杂,显示了成矿物质来源的复杂性;成矿时代多集中在100~118Ma,多为早白垩世;流体包裹体均一值集中在150~280℃,盐度集中在1.2%~8.36%,成矿压力为4~19.6MPa,估算成矿深度为0.13~0.65km;显示为典型的浅成低温热液型金矿床的特点。 相似文献
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姚家岭矿床位于安徽南陵县,矿床经过勘探为大型锌多金属矿床,铜陵集团花巨资购买,开发前进行了坑道及坑内钻验证,矿体的走向、倾向及资源量出现重大变化,原矿床成因存在明显错误,为确定矿床成因,开展了矿床地球化学研究,通过锆石U-Pb定年,姚家岭石英二长岩分为两期,其成岩年龄为第一期141.4±1.7Ma和第二期137.2±1Ma。开展了流体包裹体和同位素地球化学研究,推断硫化物黄铁矿、方铅矿、黄铜矿及闪锌矿具有同一源区的特点。成矿物质来源于第二期岩浆岩,第一期岩浆岩未明显提供物质来源,与勘探报告提出的为同一期岩浆岩,并提供成矿物资来源有较大差别,为初步建立矿床新的成矿模式提供依据。 相似文献
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黑龙江东安金矿床流体包裹体特征及矿床成因研究 总被引:2,自引:0,他引:2
东安金矿床受断裂构造和中酸性侵入体联合控制,流体包裹体研究表明,石英中主要发育气液二相及少量单液相包裹体,成矿流体属H2O-NaCl体系类型。成矿流体具有低盐度(0.7%~3.05%NaCl)、低密度(0.7~0.94 g/cm3)的特征,成矿温度为110.8~337.7℃,主体成矿温度区间为160~180℃,成矿压力为7.61~20.19 MPa,主体成矿深度为1.6~1.8 km。氢、氧同位素分析显示,成矿流体δDSMOW值为-90‰~-98‰,δ18OH2O值为0.6‰~4.0‰,表明成矿流体主要来自大气降水。典型的围岩蚀变有冰长石化、硅化、绢云母化。综合研究表明,东安金矿床属于由近中性、还原的低温流体形成的低硫化型浅成低温热液金矿床。 相似文献
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青龙沟金矿床地质特征研究表明,矿化发生在NW向断裂组及NS向次背斜中,矿石类型为变砂岩、硅化白云石大理岩、蚀变闪长玢岩及绢云千枚岩型,围岩蚀变硅化分2期,表现出该金矿床多期次成矿的过程。流体包裹体研究表明,M2矿体硅化大理岩石英中发育气液二相包裹体,成矿流体属H2O-NaCl体系类型。成矿流体具有低盐度(2.73%~7.99%NaCl)、低密度(0.86~0.95 g/cm3)的特征,成矿温度为123.6~204.5℃,成矿压力为8.99~18.53 MPa,形成深度为0.9~1.91 km,显示出该矿床浅成环境成矿作用下一类成矿流体的性质。 相似文献
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好力宝矿床位于西拉木伦成矿带东部,为斑岩型铜钼矿床。矿体主要赋存于斜长花岗斑岩的角砾岩带中,与斜长花岗斑岩关系密切,成矿作用划分为3个阶段:石英-黄铜矿-黄铁矿-辉钼矿阶段(Ⅰ)、黄铁矿-方铅矿-闪锌矿-辉钼矿-石英脉阶段(Ⅱ)、石英-方解石-萤石阶段(Ⅲ)。流体包裹体测试结果表明:流体包裹体主要为气液两相包裹体(L型)、含CO 2包裹体(C型)和纯CO 2包裹体(PC型)。成矿Ⅰ阶段主要包括L型、C型和PC型流体包裹体,为典型的高温(集中在380.0℃~400.0℃)、中低盐度(集中在7.50%~8.50%)的CO2-NaCl-H2O体系;成矿Ⅱ阶段主要包括L型和C型流体包裹体,属于高温(集中在330.0℃~350.0℃)、低盐度(集中在4.25%~5.00%)的CO2-NaCl-H2O体系;成矿Ⅲ阶段仅包括L型流体包裹体,属于中低温(集中在280.0℃~300.0℃)、低盐度(集中在2.00%~2.75%)的NaCl-H2O体系。氢-氧同位素测试结果显示,δD V-SMOW为-115.8‰~-94.5‰,δ18O H2O为-8.32‰~0.28‰,暗示成矿流体主要来源于岩浆,含有少量大气降水。研究结果表明,该矿床成矿流体为中高温、中低盐度流体,流体不混溶促使金属矿物发生沉淀富集。 相似文献
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林家三道沟金矿床,矿体严格受脉岩(煌斑岩)和层间断裂的双重控制,阐述了矿体赋存的空间,规模、产状和矿石类型等矿床基本特征,对成矿物质来源进来了初步分析,总结了矿床类型,并指出了找矿标志。 相似文献
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王家坪金矿床地质地球化学特征及成因探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
王家坪金矿床赋存于上泥盆统星红铺组碳酸盐岩地层中,矿体受主构造旁侧的次级张性断裂控制,呈透镜状产出,主要蚀变类型有黄铁矿化、硅化、雌黄化、雄黄化、碳化和铁碳酸盐化等。矿区内Au与Hg、Sb与As的相关性较好,为一套低温元素组合。矿石∑REE总量为94.71×10-6~141.03×10-6,平均值为117.3×10-6,(La/Sm)N为3.86~4.52,Sm/Nd变化范围为0.17~0.19,与围岩有明显差异,表明成矿物质并非来源于赋矿地层,可能来自深部岩浆和下伏地层柱。氢氧同位素特征表明,本区水的来源为大气降水和岩浆水。δ34S范围为-1.51‰~12.80‰,平均值为6.54‰,硫可能为岩浆热液与地层硫的混合成因。主成矿温度为90~140 ℃,成矿流体属于中低盐度、低密度流体,成矿压力平均值为133 MPa。矿床成因类型为中浅成低温热液型矿床。 相似文献
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阳山金矿床位于甘肃省文县境内,是西秦岭地区代表性的金矿床之一,其矿床成因和类型一直存在诸多争议。对阳山金矿床矿体产出特征、矿区构造、控矿构造与控岩构造的关系及矿床H、O、S同位素进行了研究。研究发现,矿体产于花岗斑岩上下盘及其富集的断层破碎带中,二者在空间上关系密切,均受背斜转折端虚脱构造和褶皱翼部层间断层的控制,受控于同一构造系统;主成矿期石英成矿主阶段流体δ18OV-SMOW变化范围为8.75‰~10.12‰、δDV-SMOW变化范围为-82.4‰~-74.1‰,显示成矿流体主要来源于岩浆热液;毒砂、辉锑矿δ34S变化范围为-6.3‰~0.9‰,显示深源硫的特征;花岗斑岩中锆石LA-ICP-MS U-Pb测年年龄为214.8 Ma±6.4 Ma。综合研究认为,阳山金矿床为印支末期与岩浆作用有关的中低温岩浆热液型矿床。 相似文献
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长坑金矿床为大型卡林型金矿床。通过研究流体包裹体及氢氧同位素地球化学,旨在查明该矿床的流体成矿过程。金矿成矿阶段分为黄铁矿-石英-绢云母阶段、石英-多金属硫化物阶段和碳酸盐阶段。岩相学研究表明,长坑金矿床的流体包裹体主要有液相水溶液包裹体和气液二相水溶液包裹体。测温结果显示:金矿床流体包裹体冰点温度为-6.6~-0.2℃,相应盐度为0.35%~9.88%,均一温度的变化范围为158~282℃,成矿峰值温度为190~220℃;随着成矿作用的进行,成矿流体的温度、盐度持续稳定的降低。氢氧同位素研究表明:金矿床石英的δD值为-78‰~-46‰,δ~(18)O_(H_2O)值变化于-2.16‰~8.01‰,成矿热液主要为岩浆热液,伴随着成矿过程进行,有不同程度的大气降水混入。混合作用是引起成矿流体中矿质发生沉淀富集的主要成矿机制。 相似文献
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通道地区金矿床位于雪峰弧形金锑矿带西南段,主要包括茶溪、金坑和黄垢3个中小型金矿床,矿脉发育在前寒武系浅变质地层中,受断裂控制明显,矿石类型为石英脉型与蚀变岩型。通过野外地质调查、显微鉴定、流体包裹体测试及H、O、S同位素分析,对成矿流体特征与成矿物质来源进行约束。分析结果表明:成矿过程主要划分为2个阶段,一是石英+黄铁矿+毒砂+绢云母+金阶段;二是石英+绢云母+少量金阶段;其中茶溪矿区第一阶段石英包裹体均一温度为155~297 ℃,峰值为210~220 ℃,盐度[w(NaCl)]为4.9%~11.7%,第二阶段石英包裹体均一温度为135~233 ℃,峰值为160~170 ℃,盐度为3.3%~9.7%;金坑矿区第一阶段石英包裹体均一温度为202~261 ℃,峰值为210~220 ℃,盐度为5.6%~10.1%,第二阶段石英包裹体均一温度为134~203 ℃,峰值为150~160 ℃,盐度为3.8%~8.8%;黄垢矿区第一阶段石英包裹体均一温度为176~319 ℃,峰值为220~240 ℃,盐度为5.1%~11.7%;3个矿床中成矿流体的H-O同位素组成具有相似的变化趋势,第一阶段δ18Ofluid变化较小,分布在+4.95‰~+6.95‰之间,第二阶段δ18Ofluid分布在+1.08‰~ +1.38‰之间,而δD值变化较大,分布在-83‰~-33‰之间,因此第一阶段成矿流体为中温中低盐度的流体,来源以变质流体为主,可能有岩浆热液的叠加,第二阶段成矿流体为低温低盐度的流体,指示有大气水的混入。另外,黄垢矿区黄铁矿中的δ34S值分布范围较广,为-15.79‰~+3.88‰;金坑矿区硫化物δ34S值较为集中,为-5.02‰~+0.74‰。结合区域地层中S同位素组成与黄铁矿电子探针分析,认为载金硫化物硫源(δ34S值接近零值)主要为深部岩浆,而不含金或含微量金的硫化物(δ34S值为负值)来源于围岩地层。 相似文献