热流体与成矿作用

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2020-01-16 · 技术研发知识服务融合发展。
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流体研究是当今地质学的热点和前沿课题,它以崭新的观念和思维冲破了传统固体地球理论的束缚(刘丛强,2005)日臻成熟的方法和理论将给地质学带来一场类似于板块构造那样的革命(叶家仁等,2001)。

热流体的定义目前尚有争议,有从流体的绝对温度上定义的,如龚再升和李思田(1997)认为,温度大于70~80℃的流体就可称为热流体;也有从相对温度的角度来定义的,如Machel和Lonnee(2002)认为:不管流体的来源和驱动力,只要其温度高于周围环境5~10℃以上就是热流体。

热流体在沉积盆地中的活动不仅对油气的生成、运移、聚集、保存、破坏等产生重要影响(Davies et al.,2006;郝芳等,1996,2004;解习农等,1999),同时对金属矿床的形成,尤其是密西西比型(MVT)Pb-Zn矿等的形成(邓军等,2000;Symons et al.,1995,1996,1998;李泽琴等,1995;Peters,1991;Ravenhurst,et al.,1989)也有重要意义。

在铀矿床的研究中,前人把热液成因的铀矿床归属为内生铀矿床,章邦桐(1990)把中国的热液铀矿床分为下列类型:①接触交代/高温热液型铀矿床;②中、低温热液铀矿床;③花岗岩型铀矿床(与中低温热液有关);④火山岩型铀矿床(与中低温热液有关);⑤热改造型碳硅泥岩型铀矿床;⑥不整合面型铀矿床。

近年来,发现了一些砂岩型矿床中有明显的热流体作用的迹象,比如热液蚀变矿物、与热液有关的铀矿物和含铀矿物等(李荣西等,2006;林潼等,2007;石少华等,2011)。尼日尔特吉达地区的铀矿床就属于这种情况。

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