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121.
冀东变质核杂岩中银金矿床地质地球化学特征 总被引:7,自引:0,他引:7
赋存于中元古宙长城系常州沟组的洞子沟银矿床和尖宝山金矿床是由密云-都山变质核杂岩构造体系所控制的一组矿床.其成因为中元古宙火山岩浆活动形成的沉积矿源,后经中生代的变质核杂岩构造岩浆体系叠加改造而成.洞子沟银矿床具有层控迭加改造的特点;尖宝山金矿床则具有破碎蚀变岩型矿床的特点.两矿床的围岩蚀变类型以及微量、稀土元素特征也表现一定的相似性.它们是中元古宙大红峪期和中生代印支、燕山等多期次的伸展构造环境下岩浆活动的产物.矿床在变质核杂岩中所处的构造部位及其矿体赋矿围岩性质的不同决定了它们不同的矿化特点.对该类矿床的成矿机制也做了初步探讨. 相似文献
122.
胶东山城金矿叠加分带序列分解与叠加矿化性质识别 总被引:4,自引:0,他引:4
为适应地球化学分带的复杂性,定义了叠加分带序列和矿化阶段分带序列的概念,提出了叠加分带序列分解及叠加矿化性质识别方法,在胶东山城金矿岩石地球化学勘查中该方法获得成功的应用。揭露了庐矿区已知矿体的常规分带序列中隐含的两种矿化叠加性质:1号脉为无工业意义的矿化叠加;8号脉则主要为下部隐伏矿体的叠加,并已得到后期勘探验证。 相似文献
123.
流体包裹体和氢氧同位素特征研究表明,四川平武金洞沟金矿床的成矿温度为144.6℃,压力为17.5MPa,pH值为6.02~6.33,Eh值为-0.267~-0.212V,氧逸度为10 ̄(-40.96)~10 ̄(-40.33)Pa,成矿热液来自大气降水。金矿化是剪切变形作用的直接产物,金的矿源层为茂县群浅变质岩系,金迁移的络合物形式为[AuCl_4] ̄-,金的主要载体是黄铁矿。 相似文献
124.
位于扬子板块与华夏板块之间的江南造山带上存在着一系列的金矿床,关于这些金矿床的成矿时代前人使用了不同的方法和手段得出的结果也出现了差异,部分结果甚至与地质事实不相符合,因此长期以来江南造山带上的金矿床成矿年龄一直存在争议。笔者在总结前人的基础上分析了争议的存在是由于对地质事实的认识不够以及测年手段的局限性或者不合理所致。 相似文献
125.
湖南漠滨金矿围岩蚀变与金矿化特征研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文利用系统岩矿鉴定资料对漠滨金矿的围岩蚀变特征进行了较详细的研究,提出“构造-热液综合蚀变强度”概念对不同中段蚀变特征作数量化描述,其结果表明漠滨金矿蚀变在空间上有一定分带性。 相似文献
126.
贵州戈塘金矿床地质特征及成因研究 总被引:3,自引:0,他引:3
戈塘金矿位于黔西南金成矿区。矿床赋存在茅口组与龙潭组间的不整合面上,受层间滑脱构造控制。含矿层为一套角砾岩,呈层状、似层状产出,发育硅化、黄铁矿化、辉锑矿化、萤石化、雄黄化等围岩蚀变。硫同位素和氢氧同位素研究表明,热液中硫具有深部来源的特点,成矿流体中水属于岩浆水与大气降水的混合,成矿温度、流体盐度和密度较低,属于中低温热液矿床。 相似文献
127.
甘肃拾金坡金矿床地质特征及成矿作用 总被引:2,自引:1,他引:2
拾金坡金矿床产于拾金坡复式花岗岩体内,受东西向次级断裂构造控制,具有强烈的绢云母化、碳酸盐化、硅化和黄铁矿化蚀变特征.岩体、构造、热液控制金的富集与成矿.据矿体产出地质特征、成矿作用和金属矿物组合判断,该矿为含金石英脉型,属中温热液型金矿,成矿时代属海西中晚期. 相似文献
128.
白忠 《西南科技大学学报》1995,(2)
研究表明铧厂沟金矿床属于蚀变细碧岩型金矿床(该类型金矿床在国内外都很少见),其成矿物质主要来源于深部岩浆。本文详细地阐述了该金矿床的地质特征及其金的赋存状态。 相似文献
129.
萨尔明山金矿床位于新疆和静县境内,大地构造位置处于额尔宾山弧前增生杂岩带内,是南天山萨阿尔明—库米什多金属成矿带中心的主要成矿区之一。区内褶皱、断裂发育;其地层走向与构造线方向一致,均呈北西—南东走向展布。矿床产于中泥盆统萨阿尔明组下亚组(D2Sa)的一套碎屑岩、碳酸盐岩建造之中。矿石中矿物组分比较简单,金属矿物主要以自然金为主;脉石矿物主要为石英、绢云母、绿泥石、方解石和高岭土。金主要以包裹金形式出现,次为裂隙金。矿区的矿物共生组合为自然金及微量黄铁矿、黄铜矿、方铅矿组合。该矿床的成矿作用发生在韧性向脆性转换阶段,并伴随有Fe、Ag、Cu、Si、Al、S的带入,Ca的强烈带出,因此,萨尔明山金矿床的成因类型应属韧性剪切带型金矿。经过研究对比发现,区域地质构造标志,矿区地层标志、蚀变特征,可作为矿区和区域找矿标志。 相似文献
130.
云南老王寨金矿床深部地质过程的流体包裹体与稀有气体同位素示踪 总被引:2,自引:0,他引:2
云南老王寨金矿床流体包裹体研究表明:含金石英脉中流体包裹体类型主要为NaClH2O型和CO2-H2O型;成矿前阶段(Ⅰ)均一温度集中在300.0~350.0℃,盐度(NaCl质量分数)介于9.209%~9.856%,成矿压力变化于82.7~108.4 MPa,侵位深度约为3.18~4.17km;成矿阶段(Ⅱ)均一温度主要在195.0~225.0℃,盐度介于4.495%~4.650%,成矿压力变化于71.1~73.6 MPa,侵位深度为2.73~2.83 km;成矿后阶段(Ⅲ)均一温度在106.8~171.1℃,盐度介于2.737%~4.650%,成矿压力变化于41.0~46.0 MPa,侵位深度约为1.58~1.77 km。稀有气体同位素测定显示:成矿流体3He/4He比值平均为0.461 4 Ra,居于地壳与地幔的特征值之间;40Ar/36Ar和38Ar/36Ar平均值分别为341.8和0.206 75,居于地球大气与MORB或OIB的特征值之间;129~136Xe/130Xe比值与大气比值相比,均表现出有过剩的特征。综合研究表明:温压较高的含CO2深部热液将金属元素向浅部运移,随着温度和压力的降低,加上CO2的逃逸,导致溶液过饱和,金与黄铁矿等硫化物沉淀下来形成矿床,呈现出从成矿前阶段(Ⅰ)→成矿阶段(Ⅱ)→成矿后阶段(Ⅲ),含矿流体以温度、压力、盐度和侵位深度降低的连续演化特点。这一演化过程反映来自深部的地幔流体与地壳流体和物质相互作用,引发壳幔物质混染,从而有利于成矿作用的进行。 相似文献