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探讨胶东胶东地区钼—铜—铅锌多金属矿成矿作用及成矿方式

最后更新时间:2024-04-03 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:18353 浏览:74325
论文导读:储量约占全国的1/4。另外,胶东地区还分布有铜、钼、铅锌、银等有色金属矿产。前人对金矿的探讨较全面深入,但对其它有色金属矿的探讨较少,对有色金属矿产之间是否有着成因关系的综合探讨更少。胶东钼矿、铜矿、铅锌矿、银矿等有色金属矿产主要分布在胶东中东部,均是与花岗岩有关的金属矿床,其产出的空间部位显著受中生代花岗
摘要:胶东地区是我国重要的金成矿区,已探明金资源储量约占全国的1/4。另外,胶东地区还分布有铜、钼、铅锌、银等有色金属矿产。前人对金矿的探讨较全面深入,但对其它有色金属矿的探讨较少,对有色金属矿产之间是否有着成因关系的综合探讨更少。胶东钼矿、铜矿、铅锌矿、银矿等有色金属矿产主要分布在胶东中东部,均是与花岗岩有关的金属矿床,其产出的空间部位显著受中生代花岗岩侵位的控制,成矿物质来源有同源特点,成矿时代为中生代白垩纪,由此,构成了在时间上、空间上和成因上有密切关系的成矿系列。在中生代中国东部发生大规模地壳减薄的背景下,胶东地区岩浆活动频繁,早白垩世伟德山花岗岩分布面积大、范围广,其产生的热量造成了强烈的流体活动及成矿物质的大范围活化、迁移、富集,不同元素选择在不同的构造有利部位成矿。本论文在认真分析胶东中东部有色金属矿成矿规律和控矿因素的基础上,选择近年勘查的代表性矿床——尚家庄钼矿床、大邓格多金属矿床作为探讨对象,进行深入解析,重点对其成矿物质来源、成矿的物理化学条件、成矿时代和成矿机理进行了分析,得出钼矿、铜矿、铅锌多金属矿是与中生代伟德山岩体有关的一个成矿系列。针对胶东地区金矿主成矿时代与伟德山花岗岩主成岩时代一致,从及近年来有人提出的胶东地区金成矿与伟德山花岗岩有关的观点,选择了近年勘查的代表性矿床——焦家深部金矿床作为探讨对象,对深部矿床岩石化学、矿石及围岩的石英、黄铁矿单矿物稀土微量元素地球化学、稳定同位素组成及特点、流体包裹体成分等做了深入分析,探讨表明金矿与伟德山花岗岩在成矿物质来源上有一定的渊源。伟德山花岗岩是一个复式岩体,经历了多期多阶段的演化,究竟是哪一期、哪一阶段与金矿成矿有关,尚需继续深入探讨。本次探讨主要取得如下认识:(1)对矿石中的石英稀土元素配分方式探讨和微量元素聚类分析发现:尚家庄钼矿床成矿物质主要直接来源于伟德山花岗岩;大邓格多金属矿床成矿物质来源大致可从分为两类,Pb、Zn从壳源为主,Au、Cu、Mo、Ag主要与深部幔源物质有关,特别是与中生代伟德山花岗岩的侵位密切相关。(2)尚家庄钼矿床硫同位素组成为4.5‰,大邓格多金属矿床硫同位素组成为δ~(34)S_(CDT)=7.0~7.1‰,平均7.05‰,可见两个矿床的硫来源均为混合来源,尚家庄钼矿床硫同位素组成相对较低,说明成矿时的深度较深,且在成矿后未受到显著的混染。(3)尚家庄和大邓格矿床矿石的铅同位素组成投点均落在地幔演化线附近,部分靠近下地壳演化线,部分靠近造山带演化线,说明铅的来源为混合源,尚家庄钼矿床铅可能来源于壳幔混合成因的伟德山花岗岩,大邓格多金属矿床铅可能来源于赋矿地层荣成片麻岩套,铅的方式年龄显示其为古老的异常铅。(4)采取辉钼矿Re-Os同位素定年法精确厘定了尚家庄钼矿床3件辉钼矿样品的同位素年龄,为115.5±1.6~117.6±1.6Ma,与伟德山花岗岩形成时代一致,与胶东金矿大规模成矿时代也一致。Re同位素含量显示成矿物质来源于壳幔混合型花岗岩—伟德山花岗岩,从壳源为主,Re含量有往深部增高的走势,说明最终来源应为幔源物质,说明矿床的形成与伟德山花岗岩有密切的成因关系。(5)鉴于胶东中东部地区钼、铜、铅锌矿围绕伟德山花岗岩呈规律性分布,且成矿、成岩时代一致,成矿、成岩有显著的渊源联系,提出胶东中东部地区钼、铜、铅锌矿是与伟德山花岗岩有关的矿床成矿系列,具有斑岩型矿床的成矿特征。(6)提出了胶东中东部地区铜、铅锌、钼矿空间分布方式。铜矿主要产出于伟德山花岗岩外接触带的荆山群层间构造中;铅锌等多金属矿主要分布于伟德山花岗岩与围岩接触带附近;钼矿则产出于伟德山花岗岩中。受不同的构造型式控制而呈现出不同类型。(7)建立了胶东中东部地区钼—铜—铅锌矿成矿方式。伟德山花岗岩(壳幔混合型)演化产生的热液流体在运移历程中不断与围岩进行交代反应,萃取围岩中的成矿物质,形成成矿流体。成矿流体携带大量成矿物质由深部向浅部运移,当运移至地壳浅表部时,由于断裂等构造使得深部系统与外界连通,深部的封闭系统变为浅部的近开放系统,温度和压力不断降低,物理化学条件发生明显变化,加之大气降水的加入,使得成矿流体的成分和性质都发生了转变,以而卸载成矿物质在适宜的部位成矿。不同矿种的成矿位置受离成矿岩体距离极为所引起的温度变化控制,在岩体内部,温度较高,适合钼成矿论文导读:
;在岩体附近,温度中等,适合铅锌、铜等成矿。(8)焦家深部金矿床矿石中的黄铁矿、石英稀土元素配分型式与伟德山花岗岩的稀土配分型式相似,指示伟德山花岗岩提供了部分成矿物质(含矿流体);金矿床矿石硫同位素组成δ34SCDT=7.5~9.8‰,平均8.6‰,为混合硫,比焦家浅部金矿床硫同位素组成(平均10.06‰)低,体现出在垂向上由浅到深δ34S呈递减的变化特征,即幔源硫的比例增多,说明深部成矿意义可能有幔源物质的参与;金矿床铅同位素组成投点均落在地幔演化线和造山带演化线之间,与浅部相差不大,分布更集中,显示深部与浅部矿床的铅为相同来源,可能直接来自陆壳重熔形成的玲珑花岗岩,铅的方式年龄显示其为古老的异常铅,说明前寒武纪胶东变质岩群提供了部分成矿物质;对焦家深部矿石、围岩岩石化学参数探讨发现:部分围岩铝饱和指数(A/NKC)小于1.1,体现出非S型花岗岩的特征,说明随着深度增大幔源物质可能直接参与了金的成矿。(9)比较胶东金矿和钼矿、铜矿、铅锌矿的成矿时代从及伟德山花岗岩的成岩时现,它们具有广泛的一致性,都主要发生在中生代白垩纪,与这一时期中国东部强烈的岩石圈减薄和大规模的岩浆侵入活动有关。伟德山花岗岩形成和侵位的时间较长,跨越了金矿、钼矿的主要成矿期,为成矿提供了持续、充足的热源,也直接或间接的提供了成矿物质。因此分析,伟德山花岗岩不但与胶东地区的钼、铜、铅锌等多金属矿成矿密切相关,与金的成矿也有一定的关系,鉴于目前所做的工作,还不能判断其演化到哪个阶段与金成矿有关。关键词:胶东地区论文伟德山花岗岩论文金及有色金属矿论文成矿意义论文成矿方式论文
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Abstract7-14
第1章 引言14-25

1.1 选题依据及探讨作用14-15

1.2 成矿方式探讨近况及有着不足15-19

1.2.1 国内外探讨历史及近况15-18

1.2.2 胶东地区成矿方式探讨有着的主要不足18-19

1.3 主要探讨内容及技术路线19-22

1.3.1 探讨目标19

1.3.2 主要探讨内容19-20

1.3.3 探讨办法和技术路线20-22

1.4 完成主要工作量22-23

1.5 取得的主要认识和发展23-25

1.5.1 主要认识23-24

1.5.2 主要创新24-25

第2章 区域地质背景25-41

2.1 地层25-29

2.

1.1 新太古代胶东岩群27-28

2.

1.2 古元古代地层28-29

2.

1.3 中生代地层29

2.2 侵入岩29-36

2.1 新太古代侵入岩30

2.2 中生代侵入岩30-36

2.3 构造36-38

2.3.1 桃村断裂38

2.3.2 焦家断裂38

2.4 区域矿产38-41

第3章 典型矿床地质特点41-55

3.1 尚家庄钼矿床41-48

3.

1.1 矿体特点41-44

3.

1.2 矿石特点44-45

3.

1.3 围岩蚀变特点45-47

3.

1.4 成矿期次及矿化阶段47-48

3.2 大邓格多金属矿床48-52
3.

2.1 矿体特点48-49

3.

2.2 矿石特点49-51

3.

2.3 围岩蚀变51

3.

2.4 成矿期次及矿化阶段51-52

3.3 典型矿床地质特点比较52-54

3.1 围岩蚀变特点52

3.2 矿化特点52-53

3.3 控矿因素53-54

3.4 小结54-55

第4章 胶东地区钼-铜-铅锌多金属矿成矿意义55-74

4.1 尚家庄钼矿床55-65

4.

1.1 矿床地球化学特点57-62

4.

1.2 成矿时代及成矿物质来源62-64

4.

1.3 矿床成因机制64-65

4.2 大邓格多金属矿床65-71
4.

2.1 矿床地球化学特点65-70

4.

2.2 成矿时代及物质来源研究70-71

4.

2.3 矿床成因机制71

4.3 典型矿床比较71-73
4.

3.1 稀土元素含量及特点71

4.

3.2 微量元素含量及特点71-72

4.

3.3 硫同位素组成特点72

4.

3.4 铅同位素组成特点72-73

4.

3.5 成矿时代及成因机制73

4.4 小结73-74
第5章 胶东地区钼-铜-铅锌多金属矿成矿系列及成矿方式74-79

5.1 矿床成矿系列74-76

5.2论文导读:127参考文献127-136攻读学位期间取得学术成果136-137图版及说明137-141附件141-142上一页123
矿床空间分布方式76-77

5.3 矿床成矿方式77-78

5.4 小结78-79

第6章 胶东地区金成矿意义与钼-铜-铅锌多金属矿成矿的联系79-123

6.1 金矿床地质特点79-88

6.

1.1 矿体特点82

6.

1.2 矿石特点82-85

6.

1.3 围岩蚀变特点85-87

6.

1.4 成矿期次及矿化阶段87-88

6.2 矿床地球化学特点88-114
6.

2.1 常量元素地球化学特点88-95

6.

2.2 稀土元素地球化学特点95-104

6.

2.3 微量元素地球化学特点104-109

6.

2.4 稳定同位素地球化学特点109-114

6.3 成矿物理化学条件114-115

6.4 成矿时代115-117

6.5 矿床成因机制117-118

6.6 金成矿与多金属矿成矿的联系118-122

6.1 空间分布联系118-119

6.2 成矿、成岩时代联系119-120

6.3 流体的地球化学相似性120-122

6.7 小结122-123

结论123-125
有着不足及后续工作展望125-126
致谢126-127
参考文献127-136
攻读学位期间取得学术成果136-137
图版及说明137-141
附件141-142