典型矿床研究方面的进展

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2020-01-17 · 技术研发知识服务融合发展。
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7.1.3.1 和尔赛斑岩铜矿

1)在矿区地质方面,指出矿区外围泥盆纪地层与花岗闪长岩之间为不整合接触关系,在矿区发现与识别出一套含矿隐爆角砾岩。

2)系统地开展了矿区岩体岩石学、地球化学与年代学研究。结果显示,矿区经历了多期次的岩浆侵位:花岗岩形成于429Ma,富硫化物钠长斑岩形成于418Ma,花岗闪长岩与早期花岗闪长斑岩形成于411~413Ma,晚期花岗闪长斑岩形成于405Ma。与成矿有关的花岗闪长岩和花岗闪长斑岩在Sr/Y-Y图解中均落入埃达克岩区,其SiO2(63.79%~68.86%)、Al2O3(13.91%~17.48%)、MgO(0.68%~2.35%)、Sr[(382.69~971.29)×10-6]、Y[(7.92~9.69)×10-6]、Yb[(0.76~0.98)×10-6]的含量、Sr/Y比值(48.30~111.09)和δEu(0.97~1.16)也与埃达克岩(SiO2>56%,Al2O3>15%,MgO<3%,Sr>400×10-6,Y<18×10-6,Yb<1.9×10-6,Sr/Y>40,无Eu异常或有轻微的负Eu异常)(Defant等,1990)基本一致。在Rb-(Y+Nb)图解中,花岗闪长岩、花岗闪长斑岩和钾长花岗岩均落入VAG(火山弧花岗岩)区域内。对和尔赛矿区及邻区(蒙西铜矿)花岗闪长岩、花岗闪长斑岩和钾长花岗岩的全岩Sr、Nd、Pb同位素组成的分析表明:(87Sr/86Sr)i范围为0.703852~0.704565,εNd(t)范围为6.1~7.4;初始铅同位素比值:(206Pb/204Pb)i为17.576~17.912,(207Pb/204Pb)i为15.400~15.483,(208Pb/204Pb)i为37.252~37.466,与成矿有关的岩浆为古洋壳俯冲过程中部分熔融的产物。

3)系统开展了矿床成矿流体构造、矿化蚀变类型及其分布特征、矿石类型与矿床类型、成矿时代等方面的综合研究,建立了和尔赛斑岩铜矿的成矿模型。

7.1.3.2 蒙西斑岩铜矿

1)在矿区地质方面,基于遥感卫星照片分析、野外地质调查、矿区1∶1万磁法、重力和激电成果及MT测量结果,确认矿区中部存在NW向的断层带(F1与F2),其被NE向断层(F3)位错,指出矿区花岗斑岩的产出与分布受NW向断裂控制。厘定了矿区含矿斑岩围岩的地层层序,发现了富硫化物的火山沉积建造,指出研究区具寻找块状硫化物矿床的潜力与条件。

2)开展了矿区花岗斑岩岩石学、年代学与锆石Hf同位素的研究。结果显示破碎变形的核锆石年龄为(442.2±3.5)Ma,锆石环带的年龄为(412.7±3.3)Ma。这意味着琼河坝地区在早古生代(至少在442Ma)就开始有弧岩浆活动。

3)系统开展了矿床成矿流体构造、矿化蚀变类型及其分布特征、脉体类型及其统计分析、矿石类型与矿床类型、成矿时代、流体包裹体及硫同位素等方面的综合研究,建立了蒙西斑岩铜矿的结构模型。

7.1.3.3 玉勒肯-卡拉先格尔斑岩铜矿带研究进展

1)在区域地质方面,发现并指出协克特-希勒克特哈腊苏一带存在NNW向韧性剪切带;指出卡依尔特-二台断裂东侧山区从北西往南东抬升与剥蚀深度增加,玉勒肯-卡拉先格尔斑岩铜矿带的剥蚀程度南高北低。

2)卡拉先格尔斑岩铜矿成矿时代研究结果显示,卡拉先格尔铜矿Ⅱ、Ⅲ号矿区含矿斑岩的锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄为(390.2±3.9)Ma和(393.3±9.8)Ma。

3)玉勒肯斑岩铜矿,厘定了矿区变形构造序次、区域成矿岩体的侵位次序与结构及矿床矿石类型与控矿构造,开展了糜棱岩化花岗闪长斑岩锆石U-Pb年龄与辉钼矿Re-Os年龄的研究。结果显示矿床矿石类型多样,形成于多次的改造与叠加成矿作用;与韧性变形有关的改造与叠加成矿作用发生在360~362Ma,晚期与钾化伴生的后碰撞金铜成矿作用发生在332Ma。建立了矿床形成的成矿模式。

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