钼成矿时限、成矿谱系与区域成矿规律

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在地质历史上,由于长期复杂的地质过程和成矿事件,使得钼可单独产出或与不同的金属元素组成不同的成矿元素组合或矿物组合,如内生金属矿床中,钼与铜组合,可形成铜钼或钼铜矿床等。代表着精确定年的辉钼矿Re-Os同位素测年体系为大批矿床的精确测年提供了技术保障。然而,这些报道是相当混乱的,既有以钼为主矿种的矿床,也有以辉钼矿为共(伴)生矿物的矿床的Re-Os同位素年龄。如元古代的山西铜矿峪铜矿有2947 Ma(陈文明等,1998)和2108 Ma(陈文明,1998,黄典豪等,1996)两个数据、篦子沟铜矿1919 Ma(黄典豪等,1996)和三岔沟金矿1823 Ma(赵斌等,2009)、河南龙门店钼矿1875 Ma(魏庆国等,2009)和寨凹钼矿1686 Ma(李厚民等,2009)、早古生代的甘肃小柳沟钨钼矿462±13 Ma(毛景文等,2009)、黑龙江多宝山铜钼506±13 Ma(赵一鸣等,1997)、广西白石顶钼矿424.6±5.7 Ma(李晓峰等,2009)和德保铜锡矿445±11 Ma(王永磊等,2010)、中生代印支期的陕西黄水庵和黄龙铺钼铅矿209.5 Ma和221 Ma(黄典豪等,1994,2009)、新疆白山钼矿227.7±4.3 Ma(张达玉等,2009),中生代燕山期的大多数钼矿床,如东秦岭钼矿带、燕辽钼矿带、南岭伴生钼矿带等(代军治,2008;Mao et al.,2008;王登红等,2010;黄凡等,2011;Feng et al.,2011),以及新生代的冈底斯钼矿带中的拉抗俄的13.2~13.6 Ma(侯增谦,2005)、沙让钼矿51±1.0 Ma(唐菊兴等,2009)、玉龙铜钼矿41.6±1.4 Ma(唐菊兴等,2009)和甲玛铜多金属矿15.34±0.10 Ma(应立娟等,2009)等。

至于共(伴)生矿床中的辉钼矿Re-Os同位素年龄能否代表本矿床的形成时代暂且不论,但其确实代表了辉钼矿的结晶年龄,说明了钼成矿事件的发生。因此,这些年龄成果可以用来准确地约束钼矿或共(伴)生钼矿的成矿时限。统计全国范围的辉钼矿Re-Os同位素数据,一个初步印象是中国钼矿的成矿时间跨度很大,从早元古代到新生代均有钼成矿作用的发生,并且成矿时代的分布具有区域性,即西北地区(中亚)钼成矿时代主要集中在古生代,东部(环太平洋)钼矿主要集中在中生代,西南地区(特提斯)钼矿成矿时代主要集中在新生代。但还缺少以钼成矿时间为主线,对各主要成矿区带中钼的区域成矿规律和演化的详细总结。

特定地区成矿作用的演化史与分布规律称成矿谱系(陈毓川等,2001)。矿床成矿谱系包括矿床成矿系列、空间位置(用相同级别的成矿区带或行政管辖区认定的三维空间)和地质构造旋回或区域成矿作用旋回(时间维)构成完整的四维空间。在描述区域成矿作用演化史过程中,不同构造旋回出现的矿床成矿系列是该四维空间中的因变量,是一个动态变数。矿床只能代表区域上一定时段内有限范围的成矿作用全貌,具有“自然组合”的矿床成矿系列可反映构造旋回演化过程中的行为、成矿物质及其组合的变化、成矿物质的富集和分散规律。总之,反映了四维空间的完整体系。这些内容,无疑是区域成矿作用和区域成矿规律研究领域的突破点,是矿床成矿系列理论继矿床成矿系列类型提出后的又一次突破性的进展。由于钼矿广泛产出于各类内生金属矿床中,且辉钼矿Re-Os同位素测年体系目前被认为是最精确的金属矿床定年方法,因此,系统地总结以辉钼矿成矿时代为主线建立矿床成矿谱系,并以此为基础来探讨区域成矿作用演化史、区域成矿规律以及地壳的演化具有重要的理论意义和指导找矿的实践意义。

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