国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

廣東大寶山多金屬礦的成礦模式

2015-10-28 05:48:15戴塔根尹學(xué)朗張德賢
關(guān)鍵詞:花崗閃金屬礦床寶山

戴塔根,尹學(xué)朗,張德賢

?

廣東大寶山多金屬礦的成礦模式

戴塔根1, 2,尹學(xué)朗1, 2,張德賢1, 2

(1. 中南大學(xué)有色金屬成礦預(yù)測教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南長沙,410083;2. 中南大學(xué)地球科學(xué)與信息物理學(xué)院,湖南長沙,410083)

大寶山多金屬礦床是南嶺中段粵北中部多金屬成礦區(qū)帶上的重要礦床,對其次英安斑巖體和花崗閃長斑巖體及地層圍巖中礦化元素進(jìn)行研究,并研究其微量和稀土元素、硫同位素、鉛同位素、O和H和同位素、大寶山多金屬礦床可能的形成過程,建立該礦床的成礦模式。研究結(jié)果表明:次英安斑巖體和花崗閃長斑巖體及地層圍巖中礦化元素均為礦化元素的來源;矽卡巖礦體的形成受花崗閃長斑巖體巖漿作用的影響較大,似層狀銅鉛鋅礦體主要源于當(dāng)時的海底噴流熱液,薄層狀菱鐵礦體與東崗嶺組地層有成因上的聯(lián)系,亦受斑巖體巖漿活動改造的影響;似層狀銅鉛鋅礦體的形成與海底火山?熱液活動有關(guān);斑巖型和矽卡巖型礦體的硫主要來自與斑巖體相關(guān)的深部巖漿;鉛的來源較復(fù)雜,但主要源于上地殼,少量鉛具深源特性;斑巖型鎢鉬礦體和矽卡巖型鎢鉬礦體的成礦流體來自巖漿水與少量大氣降水混合源;似層狀銅礦體與鉛鋅礦體的成礦流體來源不同,薄層狀菱鐵礦體的成礦流體以海底噴氣作用形成的熱鹵水為主。

大寶山多金屬礦床;成礦物質(zhì);稀土元素;微量元素;礦化元素;流體;成礦模式

大寶山多金屬礦是南嶺成礦帶重要的多金屬礦產(chǎn)基地,產(chǎn)于粵北裂陷盆地中泥盆統(tǒng)地層中。大寶山多金屬礦區(qū)及其外圍地質(zhì)條件復(fù)雜,斷裂構(gòu)造發(fā)育,巖漿活動頻繁,對成礦極有利。自20世紀(jì)50年代末始,多家地勘單位先后對礦區(qū)進(jìn)行了勘查和研究,基本上查明了區(qū)內(nèi)各類地質(zhì)體的組成、構(gòu)造及時空關(guān)系,對區(qū)內(nèi)控礦地質(zhì)構(gòu)造、成礦物質(zhì)與流體來源、礦床形成作用、成礦控礦規(guī)律等基礎(chǔ)性問題有了一定了解和認(rèn)識[1?9],建立了成礦及找礦模式,但對該礦床成因及成礦規(guī)律等方面的認(rèn)識仍存在多種觀點(diǎn),如有的認(rèn)為該礦床是層控礦床[10?11],有的認(rèn)為與次火山巖-?火山巖活動有關(guān)[12],有的認(rèn)為是火山塊狀硫化物礦床[13?15]、斑巖型礦床[7]、巖漿期后熱液礦床[5]。本文作者認(rèn)為大寶山不同礦種的成因不同,大寶山多金屬礦床為不同成因類型礦體綜合作用而形成的地質(zhì)體,為此,通過研究大寶山多金屬礦床成礦物質(zhì)及成礦熱液來源以及礦床形成過程探討大寶山多金屬礦床的形成過程和成礦模式。

1 地質(zhì)背景

大寶山地區(qū)地處南嶺緯向構(gòu)造成礦帶南部之粵北礦集區(qū)中心部位,曲仁構(gòu)造盆地東南緣,北東向吳 川—四會深大斷裂帶內(nèi)的北江斷裂與近東西向大東山—貴東構(gòu)造巖漿巖帶的交匯處。礦區(qū)出露的地層自下而上主要為寒武系八村群高灘組、中下泥盆統(tǒng)桂頭群、中泥盆統(tǒng)東崗嶺組、上泥盆統(tǒng)天字嶺組、上泥盆統(tǒng)帽子峰組、下侏羅統(tǒng)金雞組以及第四系。區(qū)內(nèi)構(gòu)造以斷裂為主,褶皺不甚發(fā)育。從構(gòu)造形跡的展布規(guī)律來看,以NNW和NEE向構(gòu)造組最發(fā)育,NNE,NE及EW向構(gòu)造次之;而在形成時間上,以EW向構(gòu)造組形成最早,NNE向次之,兩者均為成礦前構(gòu)造,NNW和NEE向構(gòu)造組形成較晚,構(gòu)造主要完成于燕山期。

大寶山多金屬礦床是多期次多階段多成礦作用共同作用的結(jié)果,礦床礦種多,礦體大,形態(tài)與成分復(fù)雜,主要包括斑巖型鎢鉬礦體、似層狀銅鉛鋅礦體、薄層狀菱鐵礦體、風(fēng)化淋濾型鐵礦體及矽卡巖型鎢鉬礦體等。其中斑巖型鎢鉬礦體主要產(chǎn)出于大寶山及船肚花崗閃長斑巖體接觸帶附近,礦化與斑巖體外接觸帶的石英絹云母化密切相關(guān),礦體分布受花崗閃長斑巖體控制,主要賦存于石英絹云母化帶中,以花崗閃長斑巖體為中心呈同心環(huán)狀分布。似層狀銅鉛鋅礦體賦存在九曲嶺—大寶山次英安斑巖體兩側(cè)東崗嶺下亞組地層中,礦體多呈層狀、似層狀、透鏡狀,沿走向和傾向均可見明顯的分枝復(fù)合特征。菱鐵礦體規(guī)模較小且形態(tài)單一,空間上主要賦存于風(fēng)化淋濾型褐鐵礦體與似層狀銅鉛鋅硫礦體間的東崗嶺組上亞組火山碎屑巖、泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)頁巖巖系組合中。礦體多為層狀,似層狀及透鏡等狀,受層位控制明顯,與頂?shù)装鍑鷰r呈漸變過渡的整合接觸關(guān)系。風(fēng)化淋濾型鐵礦體直接暴露于地表,由薄層狀菱鐵礦體及層狀銅鉛鋅硫礦體經(jīng)淋濾、膠體沉淀和表生交代等作用而形成。礦體多呈似層狀、層狀產(chǎn)出,產(chǎn)狀與地層的一致。矽卡巖型鎢鉬礦體主要產(chǎn)出于船肚花崗閃長斑巖體南緣與天子嶺組灰?guī)r接觸交代形成的石榴石矽卡巖帶中,礦體多呈透鏡體、囊狀和不規(guī)則狀。

2 取樣及測試

2.1 樣品采集

前人對大寶山多金屬礦區(qū)部分巖(礦)體進(jìn)行了一些針對性的地球化學(xué)研究,但缺乏系統(tǒng)認(rèn)識。在本次研究中,對大寶山多金屬礦區(qū)及外圍與成礦可能相關(guān)的地層、巖體及礦體進(jìn)行了系統(tǒng)樣品采集,選取未蝕變或極弱蝕變的代表性樣品對其主量元素、微量元素、稀土元素及穩(wěn)定S和Pb同位素進(jìn)行補(bǔ)充性測試,并與前人工作進(jìn)行對比,以期通過系統(tǒng)的地球化學(xué)研究分析,提高對礦區(qū)成礦物質(zhì)與流體來源、控礦因素、礦床成因等的認(rèn)識。

2.2 樣品測試

采用ME-XRF12s熒光光譜儀,委托澳實(shí)分析檢測(廣州)有限公司對礦區(qū)14件樣品(次英安斑巖6件、大寶山花崗閃長斑巖6件、船肚花崗閃長斑巖2件)的硅酸鹽進(jìn)行全分析;采用ME-MS81等離子質(zhì)譜法,對采自礦區(qū)及外圍的21件典型巖(礦)體樣品微量元素和稀土元素進(jìn)行分析。

3 結(jié)果及分析

3.1 成礦物質(zhì)來源

3.1.1 礦化元素特征對成礦物源的指示

前人[11, 16?19]針對礦區(qū)及其外圍巖體、地層的含礦性進(jìn)行了大量研究工作,獲得了很多分析結(jié)果,故本研究中對礦區(qū)及其外圍地體未進(jìn)行礦化元素取樣分析,僅在對前人工作成果收集整理的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析。

次英安斑巖體和花崗閃長斑巖體均具有較高的Cu,Mo,W,Sn和Bi等元素背景值,如圖1所示。從圖1可見:2類斑巖體的巖漿活動可為區(qū)內(nèi)Cu,Mo,W,Sn和Bi等多金屬礦化提供便利;W,Mo,Bi,Pb和Zn等元素在地層尤其是東崗嶺組中明顯富集,高出克拉克值數(shù)10倍甚至近100倍,表明地層圍巖(尤其是泥盆系)可作為W,Mo,Bi,Pb和Zn等礦化元素尤其是Pb和Zn元素的重要來源之一。結(jié)合區(qū)域成礦地質(zhì)條件,大寶山多金屬礦床中W和Mo礦體部分中W,Mo和Bi主要來自于次英安斑巖體和花崗閃長斑巖體;而東部及深部層狀和塊狀硫化物礦體中的Cu,Pb和Zn等元素主要來源于東崗嶺組地層,且受后期燕山期2期巖漿活動的影響而局部富集了W,Sn,Mo和Bi等元素。

(a) 巖體;(b) 地層

3.1.2 微量元素和稀土元素特征對物源的指示

典型巖礦石的微量和稀土元素特征如圖2所示。從圖2可見:矽卡巖鎢鉬礦體的微量元素與稀土元素標(biāo)準(zhǔn)化分布曲線形態(tài)均與斑巖體尤其是花崗閃長斑巖體的微量元素及稀土元素標(biāo)準(zhǔn)化分布曲線形態(tài)較相似,都呈現(xiàn)強(qiáng)烈虧損大離子親石元素Rb,K,Sr和高場強(qiáng)元素P,弱虧損元素Ba,La,Hf和Ti,富集元素Th,Nb,Ce,Nd,Zr,Sm和Y的特征和輕稀土富集,輕、重稀土間具弱分餾特征,說明矽卡巖鎢鉬礦體的形成受花崗閃長斑巖體巖漿作用的影響較大。似層狀銅鉛鋅礦體的微量元素與東崗嶺組灰?guī)r的微量元素相似,均以Ta,La,Nd,Zr,Sm和Y等元素富集,Rb,Nb,Sr,Hf和Ti等元素虧損,P元素強(qiáng)烈虧損和輕稀土富集,輕、重稀土間分餾明顯,說明似層狀銅鉛鋅礦體與東崗嶺組灰?guī)r具有成因上的聯(lián)系,強(qiáng)烈虧損P,Rb和Sr,虧損Hf和Ti以及Nd。Zr,Sm和Y等富集說明東崗嶺組地層中賦存的層狀銅鉛鋅礦體受后期斑巖體巖漿活動的疊加改造影響;似層狀銅鉛鋅礦體的稀土元素分布特征反映出該類礦體具有一定的海底火山噴流沉積特性,礦質(zhì)、流體可能主要源于當(dāng)時的海底噴流熱液。

(a) 微量元素蛛網(wǎng)圖;(b) 稀土元素配分模式

3.1.3 硫同位素對成礦物質(zhì)來源的指示

285件硫化物(其中,273件來自文獻(xiàn)[19, 20],12件來自本次測試)的硫同位素研究結(jié)果表明:盡管礦床中不同類型礦體及礦體內(nèi)不同礦物的δ34SV-CDT較接近,分布范圍均較集中(主要集中于?2.00×10?3~ 2.00×10?3),具顯著的塔式分布規(guī)律,見圖3,反映了礦區(qū)不同礦體間具有較一致的硫源,且硫源較單一,但是似層狀銅鉛鋅礦體與斑巖型和矽卡巖型礦體具有不同硫化物形成機(jī)制;似層狀銅鉛鋅礦體成礦熱液δ34S∑S≈ ?0.86×10?3,斑巖礦體成礦熱液δ34S∑S≈ 1.16×10?3,矽卡巖型礦體成礦熱液δ34S∑S≈ 0.45×10?3,因此,其可能分別由不同時期的熱液所形成;似層狀銅鉛鋅礦體成礦熱液顯示出以深源硫和生物源硫雙重作用的特征,說明該類礦體的形成可能與海底火山?熱液活動有關(guān);斑巖型和矽卡巖型礦體成礦熱液顯示出巖漿硫的特性,說明這2類礦體的硫可能主要來自于斑巖體相關(guān)的深部巖漿。

(a) 地層與矽卡巖;(b) 似層狀銅鉛鋅硫礦體;(c) 斑巖體;(d) 不明產(chǎn)狀金屬礦體

3.1.4 鉛同位素對成礦物質(zhì)來源的指示

對104件金屬硫化物[8, 14, 16, 19, 21]鉛同位素組成(206Pb)/(204Pb),(207Pb)/(204Pb)和(208Pb)/(204Pb)進(jìn)行分析(為質(zhì)量分?jǐn)?shù)),發(fā)現(xiàn)除(208Pb)/(204Pb)極差較大外,其余極差值均在2.59之內(nèi),反映其鉛同位素組成有一定變化,但相對穩(wěn)定,具有單階段鉛演化特性。(207Pb)/(204Pb)與(206Pb)/(204Pb)關(guān)系曲線見圖4。從圖4可見:礦物鉛同位素投影點(diǎn)基本均落入正常鉛分布范圍內(nèi)。

圖4 大寶山多金屬礦床鉛同位素w(207Pb)/w(204Pb)與w(206Pb)/w(204Pb)的關(guān)系

礦床鉛的來源較復(fù)雜,但主要源于上地殼,少量鉛具深源特性,且礦床鉛受區(qū)域造山?巖漿活動影響明顯。結(jié)合區(qū)域成礦地質(zhì)條件,在泥盆紀(jì),區(qū)域在加里東構(gòu)造運(yùn)動中形成殼體斷裂,局部仍不穩(wěn)定而發(fā)生活化,并可能伴隨著海底火山活動的發(fā)生;海底火山作用導(dǎo)致地幔物質(zhì)上涌,而與地殼物質(zhì)發(fā)生混合,甚至沿著斷裂通道直接噴入海底,從而將深源鉛帶入淺部[21]。

3.2 成礦流體來源

氫和氧同位素研究分析結(jié)果表明:與花崗閃長斑巖體有關(guān)的成礦熱液δ18OH2O變化范圍為9.76×10?3~ 10.27×10?3,δDH2O為?56.10×10?3,而與次英安斑巖體有關(guān)的成礦熱液δ18OH2O變化范圍為0.26×10?3~ 7.51×10?3,與表中斑巖體巖漿水(次英安斑巖與花崗閃長斑巖體δ18OH2O分別為11.23×10?3和9.76×10?3~ 7.51×10?3),當(dāng)時大氣降水組成(δ18O為?5×10?3左右)[22]相比,大體上反映與斑巖體有關(guān)礦體的成礦熱液主要來自于與斑巖體相關(guān)的巖漿水,可能有大氣降水混入[22]。斑巖體侵入作用密切相關(guān)的斑巖型鎢鉬礦體和矽卡巖型鎢鉬礦體的成礦流體具有與斑巖體相關(guān)的巖漿水源或巖漿水與少量大氣降水混合源特征;似層狀銅礦體與鉛鋅礦體的成礦流體不盡相同,銅礦體的成礦流體主要為地下熱鹵水或熱鹵水與少量海水混合而成,而鉛鋅礦體的成礦流體具“巖漿水”特征,成礦流體可能直接來自于海底火山氣液,或者來自于海底火山活動后期水巖較小時水巖交換作用產(chǎn)生的循環(huán)流體;3件菱鐵礦樣品的δ13C為?6.02×10?3~?8.05× 10?3,δ18O為?4.65×10?3~?8.51×10?3,表明薄層狀菱鐵礦體成礦流體與似層狀銅礦體的成礦流體來源特征較相似,以海底噴氣作用形成的熱鹵水為主。

4 成礦模式討論

大寶山多金屬礦床經(jīng)歷了復(fù)雜的成礦過程。主要包括以下幾個階段。

1) 沉積階段。古生代,該區(qū)域處于華夏古陸邊緣的斷陷盆地內(nèi),沉積了巨厚的(復(fù)理石)碎屑巖建造。在志留紀(jì)末,強(qiáng)烈的加里東運(yùn)動使區(qū)域地槽構(gòu)造層全面褶皺回返隆起成陸,同時,形成一系列以EW和NE向?yàn)橹黧w的區(qū)域性深大斷裂,并伴隨中酸性巖漿侵入,這些深大斷裂在隨后很長的一段時間內(nèi)持續(xù)活動,為含礦流體的上升提供了通道。在中泥盆世早期,本區(qū)在海侵作用下形成半局限淺海盆地,雪山幛地區(qū)水下隆起的海蝕作用和海解作用使得該區(qū)富集了大量的成礦元素[11];期間,多期次海底火山噴發(fā)和沿斷裂上涌的海底熱鹵水帶來了大量的成礦元素和有機(jī)質(zhì)[11,14?15]。

2) 成巖階段。在成巖初期,中低溫、豐富硫源(高硫逸度S2)和低氧逸度(O2)等綜合環(huán)境下,受成礦物源及溫度控制,形成的礦物組明顯呈現(xiàn)分帶,且具同生沉積特征的多金屬銅鉛鋅硫化物初始礦胚層或礦體,作為東崗嶺組下亞組的一部分沉積下來[13]。至中泥盆世后期,一方面,古海底火山噴發(fā)達(dá)到了短暫高潮,噴發(fā)出大量富含鐵質(zhì)的火山碎屑物質(zhì)及CO2噴氣,CO2大量溶于水中,促使鐵質(zhì)溶解形成可溶的Fe(HCO3)2;另一方面,隨區(qū)域海侵進(jìn)一步擴(kuò)大,區(qū)內(nèi)藻類繁盛,有機(jī)質(zhì)富集,致使環(huán)境Eh降低,創(chuàng)造了利于Fe(HCO3)2形成所需的條件;在溫度下降、壓力降低以及其他物理和化學(xué)條件改變的情況下發(fā)生分解,形成FeCO3,并與海相火山碎屑物質(zhì)、泥砂質(zhì)一同沉積,形成與東崗嶺組上亞組產(chǎn)狀一致并有協(xié)調(diào)的褶曲同步特征的菱鐵礦初始礦(胚)體[10,19]。

3) 礦化和熱液改造階段。在晚泥盆世至燕山運(yùn)動早期,受區(qū)域構(gòu)造運(yùn)動,產(chǎn)生了一系列NE和NNE向斷裂及大寶山向斜,同時可能伴隨著強(qiáng)烈的層間破碎發(fā)生,上覆地層產(chǎn)生的地溫梯度及構(gòu)造應(yīng)力促使層間水和循環(huán)水升溫,形成高溫鹵水,在一定程度上促使地層中的金屬元素活化、遷移,形成富金屬的熱液,對早期形成的似層狀銅鉛鋅和菱鐵礦(胚)體進(jìn)行了疊加改造[6,10?11]。在燕山期,區(qū)域在以近EW向壓應(yīng)力為主的構(gòu)造應(yīng)力場作用下,形成了以基底塊斷為基礎(chǔ),上、下同時擴(kuò)展的塊斷體系。在早侏羅世中后期,少量深源物質(zhì)部分熔融,沿區(qū)域構(gòu)造軟弱帶上侵,并導(dǎo)致構(gòu)造軟弱帶兩側(cè)陸殼物質(zhì)增溫、軟化而大面積重熔,從而形成以陸殼重熔物質(zhì)為主且具殼幔混合特性的中酸性斑巖巖漿體;巖漿體沿區(qū)內(nèi)NNW及NE向斷裂構(gòu)造減壓上侵噴溢,形成區(qū)內(nèi)的次英安斑巖墻,為區(qū)域帶來了大量的Cu,Mo和W等成礦元素;富含Cu,Mo和W等元素的巖漿熱液,在次英安斑巖體內(nèi)、外接觸帶形成斑巖型和矽卡巖型鎢、鉬、銅礦,同時,沿圍巖地層及早期形成的銅、鉛、鋅及菱鐵礦(胚)體等的層間薄弱部位貫入[16,19,21],形成以脈狀為主的鎢、鉬、鐵銅礦體,部分揮發(fā)分和熱量可能使原礦(胚)體發(fā)生活化轉(zhuǎn)移,穿插層狀礦體,使得礦體再次富集。中侏羅世早期與次英安斑巖體具同源型,但演化程度更高的中酸性巖漿再次受區(qū)內(nèi)NNW及NE向斷裂控制而上侵,形成穿插于次英安斑巖體,以巖珠狀產(chǎn)出的淺成和超淺成的花崗閃長斑巖體,一方面在花崗閃長斑巖體的內(nèi)、外接觸帶形成大量的斑巖型和矽卡巖型鎢、鉬礦體[17,23];另一方面,同樣對前面所形成的多金屬礦體進(jìn)行了疊加改造[8?9]。大寶山多金屬礦床成礦過程如圖5所示。

1—古老結(jié)晶基底;2—砂巖、砂礫巖;3—灰?guī)r;4—頁巖;5—深源熔融物質(zhì);6—?dú)め;煸磶r漿;7—次英安斑巖;8—花崗閃長斑巖;9—似層狀多金屬礦(紅色端以銅鐵為主,紫色端以鉛鋅為主);10—薄層菱鐵礦;11—矽卡巖型鎢鉬礦;l2—斑巖型鎢鉬礦;13—斷裂構(gòu)造;14—脈狀銅鉛鋅礦體;15—透閃?陽起石化;16—硅化、綠泥石化;17—矽卡巖化;18—礦質(zhì)、流體流動方向

至此,本區(qū)原生礦體的形成過程基本完成。

4) 表生氧化階段。在隨后的地質(zhì)歷史演化過程中,原生礦體(銅鉛鋅硫多金屬礦體、菱薄層狀菱鐵礦體) 受到剝蝕而露地表,在地表或近地表?xiàng)l件下,經(jīng)風(fēng)化淋濾形成以褐鐵礦等為主的鐵帽。

5 結(jié)論

1) 大寶山多金屬礦床礦化在時間和空間分布上具有明顯的分帶規(guī)律,礦化具有多期次多階段性。

2) 大寶山多金屬礦床中礦化元素來源廣泛,包括地層、次英安斑巖和花崗閃長斑巖。斑巖和矽卡巖礦體中的硫主要來自與斑巖相關(guān)的深部巖漿;鉛主要來源于上地殼,成礦流體為巖漿水和大氣降水的混合來源。似層狀銅礦體和鉛鋅礦體的成礦物質(zhì)來自于海底噴流,而成礦流體來源明顯不同。

3) 從整體來說,大寶山多金屬礦床為一沉積加后期巖漿熱液改造的大型多金屬礦床。

參考文獻(xiàn):

[1] YE Lin, LIU Tiegeng, YANG Yulong et al. Petrogenesis of bismuth minerals in the Dabaoshan Pb-Zn polymetallic massive sulfide deposit, northern Guangdong Province, China [J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2014, 82: 1?9.

[2] LI Congying, ZHANG Hong, WANG Fangyue, et al. The formation of the Dabaoshan porphyry molybdenum deposit induced by slab rollback[J]. Lithos, 2012, 150: 101?110.

[3] SUN Weidong, YANG Xiaoyong, FAN Weiming, et al. Mesozoic large scale magmatism and mineralization in South China: Preface[J]. Lithos, 2012, 150: 1?5.

[4] WANG Fangyue, LIU Shengao, LI Shuguang, et al. Contrasting zircon Hf-O isotopes and trace elements between ore-bearing and ore-barren adakitic rocks in central-eastern China: Implications for genetic relation to Cu-Au mineralization[J]. Lithos, 2013, 156/157/158/159: 97?111.

[5] 劉莎, 王春龍, 黃文婷, 等. 粵北大寶山斑巖鉬鎢礦床賦礦巖體鋯石LA-ICP-MS U-Pb年齡與礦床形成動力學(xué)背景分析[J]. 大地構(gòu)造與成礦學(xué), 2012, 36(3): 440?449. LIU Sha, WANG Chunlong, HUANG Wenting, et al. LA-ICP-MS zircon U-Pb age and dynamic background of the Dabaoshan porphyry associated with Mo-W mineralization in Northern Guangdong Province[J]. Geotectonica Et Metallogenia, 2012, 36(3): 440?449.

[6] 王磊, 胡明安, 屈文俊, 等. 粵北大寶山多金屬礦床LA-ICP-MS鋯石U-Pb和輝鉬礦Re-Os定年及其地質(zhì)意義[J]. 中國地質(zhì), 2012, 39(1): 29?42.WANG Lei, HU Mingan, QU Wenjun, et al. Zircon LA-ICP-MS U-Pb and molybdenite Re-Os dating of the Dabaoshan polymetallic deposit in northern Guangdong Province and its geological implications[J]. Geology in China, 2012, 39(1): 29?42.

[7] 祝新友, 韋昌山, 王艷麗, 等. 廣東大寶山鉬鎢多金屬礦床成礦系統(tǒng)與找礦預(yù)測[J]. 礦產(chǎn)勘查, 2011, 2(6): 661?668. ZHU Xinyou, WEI Changshan, WANG Yanli, et al. The metallogenic system and the prognosis, Dabaoshan Mo-Cu-Pb-Zn deposit, Guangdong Province[J]. Mineral Exploration, 2011, 2(6): 661?668.

[8] 宋世明. 廣東大降坪和大寶山硫化物礦床多元同位素與稀土元素地球化學(xué)示蹤研究[D]. 南京: 南京大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院, 2011: 86?108. SONG Shiming. Tracer studies of isotopes and REE geochemistry of Jianping and Dabaoshan sulfides deposit in Guangdong Province[D]. Nanjing: Nanjing University. School of Science and Engineering, 2011: 86?108.

[9] 王磊, 胡明安, 楊振, 等. 粵北大寶山礦區(qū)花崗閃長斑巖LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡及其地質(zhì)意義[J]. 地球科學(xué)(中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報), 2010, 35(2): 175?185.WANG Lei, HU Mingan, YANG Zhen, et al. Geochronology and its geological implications of LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of granodiorite porphyries in Dabaoshan Polymetallic Ore Deposit, North Guangdong Province[J]. Earth Science (Journal of China University of Geosciences), 2010, 35(2): 175?185.

[10] 劉孝善, 周順之. 廣東大寶山中泥盆世火山巖與層狀菱鐵礦、多金屬礦床成礦機(jī)制分析[J]. 南京大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 1985, 21(2): 348?360. LIU Xiaoshan, ZHOU Shunzhi. On the occurrence of middle ordovician volcanics and analysis of ore-forming mechanism of siderite poly-metallic ore deposit from Dabaoshan, Qujiang County, Guandong Province[J]. Journal of Nanjing University (Natural Sciences), 1985, 21(2): 348?360.

[11] 邱世強(qiáng). 關(guān)于大寶山層狀多金屬礦床成因的初步探討[J]. 地質(zhì)論評, 1981, 27(4): 333?340. QIU Shiqiang. A preliminary study on the genesis of the Dabaoshan stratiform polymetallic deposit[J]. Geological Review, 1981, 27(4): 333?340.

[12] 古菊云, 吳瓊英, 廖雪蘋. 大寶山大陸次火山—火山活動和礦床成因的初步研究[J]. 地質(zhì)與勘探, 1984, 20(3): 2?8. GU Juyun, WU Qiongying, LIAO Xueping. The preliminary study on the activities of volcanic-subvolcanic rocks and ore-forming genesis[J]. Geology and Prospecting, 1984, 20(3): 2?8.

[13] 楊振強(qiáng). 大寶山塊狀硫化物礦床成因: 泥盆紀(jì)海底熱事件[J]. 華南地質(zhì)與礦產(chǎn), 1997, 2(1): 7?17. YANG Zhenqiang. Origin of the Dabaoshans massive sulfide depozit: Devonian sea-floor thermal events[J]. Geology and Mineral Resources of South China, 1997, 2(1): 7?17.

[14] 葛朝華, 韓發(fā). 大寶山鐵?多金屬礦床的海相火山熱液沉積成因特征[J]. 礦床地質(zhì), 1986, 5(1): 1?12. GE Chaohua, HAN Fa. Submarine volcanic hydrothermal sedimentary origin of the Dabaoshan iron and polymetallic sulfide deposit[J]. Mineral Deposits, 1986, 5(1): 1?12.

[15] 姚德賢. 大寶山?海底火山沉積多金屬礦床[J]. 中國地質(zhì), 1983, 10(7): 18?21. YAO Dexian. Dabaoshan-sea floor volcanic sedimentary poly-metal deposit[J]. Geology of China, 1983, 10(7): 18?21.

[16] 羅年華. 廣東大寶山多金屬礦床地質(zhì)地球化學(xué)特征及成因探討[J]. 桂林冶金地質(zhì)學(xué)院學(xué)報, 1985, 5(2): 183?195. LUO Nianhua. The geological and geochemical features and the origin of Dabaoshan polymetallic deposit in Guangdong Province[J]. Journal of Guilin University of Technology, 1985, 5(2): 183?195.

[17] 王磊. 粵北大寶山鉬多金屬礦床成礦模式與找礦前景研究[D]. 中國地質(zhì)大學(xué)資源學(xué)院, 2010: 71?97. WANG Lei. The ore-forming model and prospect of Dabaoshan Mo poly-metal deposit of North of Guangdong Province[D]. ChinaUniversityofGeosciences. School of Resources, 2010: 71?97.

[18] 遲清華, 鄢明才. 應(yīng)用地球化學(xué)元素豐度數(shù)據(jù)手冊[M]. 北京: 地質(zhì)出版社, 2007: 98?115. CHI Qinghua, YAN Mingcai. Manual of geochemical element abundance data[M]. Beijing: Geology Publishing House, 2007: 98?115.

[19] 劉姤群, 楊世義, 張秀蘭, 等. 粵北大寶山多金屬礦床成因的初步探討[J]. 地質(zhì)學(xué)報, 1985, 61(1): 47?60. LIU Houqun, YANG Shiyi, ZHANG Xiulan, et al. A preliminary study on the genesis of the Dabaoshan polymetallic deposit in northern Guangdong Province[J]. Acta Geological Sinica, 1985, 61(1): 47?60.

[20] 徐文炘, 李蘅, 陳民揚(yáng), 等. 廣東大寶山多金屬礦床成礦物質(zhì)來源同位素證據(jù)[J]. 地球?qū)W報, 2008, 29(6): 684?690.XU Wenxin, LI Heng, CHEN Minyang, et al. Isotope evidence of material sources of the Dabaoshan polymetallic deposit[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2008, 29(6): 684?690.

[21] 陳好壽. 粵北大寶山層狀多金屬礦床的鉛、硫、氧同位素地球化學(xué)研究[J]. 中國地質(zhì)科學(xué)院宜昌地質(zhì)礦產(chǎn)研究所所刊, 1985, 10: : 111?124. CHEN Haoshou. Lead, S and O isotopes of Dabaoshan stratoid poly-metal deposit in North of Guangdong Province[J]. Bulletin Yichang Institute Geology Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, 1985, 10: 111?124.

[22] 張理剛. 中國東部地區(qū)現(xiàn)代和中生代大氣降水氫氧同位素地球化學(xué)[C]// 國際交流地質(zhì)學(xué)術(shù)論文集(3). 北京: 地質(zhì)出版社, 1985: 169?180. ZHANG Ligang. H-O isotopes geochemsitry of modern and mesozoic meteoric water of Eastern China[C]// Proceeding of International Geology Communication(3). Beijing: Geological Publishing House, 1985: 169?180.

[23] 蔡錦輝, 劉家齊. 粵北大寶山多金屬礦床礦物包裹體特征研究及應(yīng)用[J]. 礦物巖石, 1993, 13(1): 33?40.CAI Jinhui, LIU Jiaqi. Research and its application on the inclusions characteristics in the Dabaoshan polymetallic deposit, northern Guangdong Province[J]. Journal of Mineralogy and Petrology, 1993, 13(1): 33?40.

Ore-forming model of Dabaoashan poly-metal deposit in Guangdong Province

DAI Tagen1, 2, YIN Xuelang1, 2, ZHANG Dexian1, 2

(1. Key Laboratory of Nonferrous Metal Metallogenic Prediction of Ministry of Education, Central South University, Changsha 410083, China;2. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China)

Dabaoshan Pb-Zn deposit, one of the important poly-metal deposits in North Guangdong Province, is situated in the central part of Nanling orogenic belt. The ore-forming model of Dabaoshan deposit was built based on the study of the formation process. The mineralization elements are intimately associated with secondary dacite-porphyry and granite-diorite-porphyry bodies. Characteristics of trace elements and REE show that skarn type orebody is closely related to granite-diorite-porphyry, but stratoid Cu-Pb-Zn is principally derived from sea floor fluid, and the layer siderite has close genetic relation to Dongganling formation and is overprinted by granite porphyry. Surfur isotope's study shows that the surfur of stratoid Cu-Cu-Zn comes from the sea floor hydrothermal system, and surfur of porphyry and skarn type ore are chiefly originated from deep-seated magma sources, which is generated from porphyry. Lead isotope’s study implies that lead is predominantly from upper crust but mixes with deep sources lead. The fluid of porphyry and skarn type orebody characterized by magmatic and minor meteoric waters is evidenced by hydrogen and oxygen isotopes.The fluids of stratoid Cu orebody and lead-zinc orebody are derived from various sources, and the fluids of layer siderite orebody are predominated by hot brine formed by submarine exhalation.

Dabaoshan poly-metal deposit; ore-forming matters; rare earth element (REE); trace element; mineralization element; fluids; ore-forming model

10.11817/j.issn.1672-7207.2015.07.042

P61

A

1672?7207(2015)07?2693?08

2014?07?12;

2014?09?22

大陸構(gòu)造與動力學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金資助項(xiàng)目(K201405) (Project(K201405) supported by the Open Foundation of State Key Laboratory of Continental Tectonics and Dynamics)

戴塔根,博士,教授,從事找礦預(yù)測研究;E-mail: dtg@csu.edu.cn

(編輯 陳燦華)

猜你喜歡
花崗閃金屬礦床寶山
程寶山書法作品選
鴨綠江(2021年17期)2021-10-13 07:05:20
廣西大廠銅坑錫多金屬礦床Pb同位素組成對成礦物質(zhì)來源的示蹤
湖南仁里鈮鉭稀有多金屬礦床經(jīng)濟(jì)價值及其找礦啟示
湘南長城嶺銻鉛鋅多金屬礦床構(gòu)造控礦規(guī)律研究
吉林白山新路花崗閃長斑巖LA
--ICP--MS鋯石U--Pb定年、地球化學(xué)特征及構(gòu)造意義
新疆博樂科克賽銅鉬礦與花崗閃長斑巖地球化學(xué)特征
魯西徂徠山南部花崗閃長斑巖鋯石LA-ICP-MS U-Pb定年及其地質(zhì)意義
沙特阿拉伯AL Masane VMS型多金屬礦床的研究進(jìn)展及認(rèn)識
西秦嶺西段然果兒崗花崗閃長巖體鋯石U-Pb定年及地質(zhì)意義
馬寶山小小說欣賞
小說月刊(2015年12期)2015-04-23 08:51:09
宜宾县| 普兰店市| 林州市| 长海县| 迁西县| 景洪市| 宿迁市| 乐都县| 竹北市| 五指山市| 井陉县| 临桂县| 叶城县| 绵竹市| 沿河| 讷河市| 青海省| 东光县| 漳浦县| 汨罗市| 荔浦县| 利辛县| 宁乡县| 郁南县| 丽江市| 招远市| 友谊县| 台湾省| 胶州市| 阜平县| 榆林市| 鄂州市| 阿瓦提县| 钦州市| 平乐县| 兴义市| 鹿泉市| 班玛县| 瓮安县| 罗甸县| 平邑县|