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相似文献
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1.
长坑金矿床为大型卡林型金矿床。通过研究流体包裹体及氢氧同位素地球化学,旨在查明该矿床的流体成矿过程。金矿成矿阶段分为黄铁矿-石英-绢云母阶段、石英-多金属硫化物阶段和碳酸盐阶段。岩相学研究表明,长坑金矿床的流体包裹体主要有液相水溶液包裹体和气液二相水溶液包裹体。测温结果显示:金矿床流体包裹体冰点温度为-6.6~-0.2℃,相应盐度为0.35%~9.88%,均一温度的变化范围为158~282℃,成矿峰值温度为190~220℃;随着成矿作用的进行,成矿流体的温度、盐度持续稳定的降低。氢氧同位素研究表明:金矿床石英的δD值为-78‰~-46‰,δ~(18)O_(H_2O)值变化于-2.16‰~8.01‰,成矿热液主要为岩浆热液,伴随着成矿过程进行,有不同程度的大气降水混入。混合作用是引起成矿流体中矿质发生沉淀富集的主要成矿机制。  相似文献   

2.
马塬皓  刘云华  赵强  吴勇  李小严  邓楠 《黄金》2020,41(2):3-11
塘坝金矿床位于西秦岭金成矿带南部文县—康县金成矿亚带东段,为石英脉型金矿床。野外地质调查发现,矿体主要产于花岗斑岩脉附近的断裂中,在空间上与花岗斑岩脉关系密切,成矿作用可划分为3个阶段。流体包裹体显微测温结果表明:不同阶段成矿流体包裹体类型相近,矿床成矿温度为156.9℃~303.2℃,盐度为1.82%~15.67%,密度为0.76~0.99 g/cm 3,深度为5.18~7.43 km;成矿流体具有中低温度、中低盐度、低密度、中浅成相特征。包裹体激光拉曼光谱分析显示,包裹体气相成分主要为CO 2、H 2O,含少量N 2,液相成分主要为H 2O,属于H 2O-NaCl±CO 2体系。氢-氧-硫同位素分析结果表明,塘坝金矿床δ18 O H 2O为5.98‰~9.87‰,δD V-SMOW为-80.6‰^-74.5‰,δ34 S为-1.9‰~8.0‰;结合矿床野外产出特征,成矿流体主要来源于岩浆热液。综合分析认为,该矿床为与岩浆作用有关的中低温度、中低盐度岩浆期后热液型金矿床。  相似文献   

3.
《黄金》2017,(10)
黄金洞金矿床位于湘东北,赋存于中元古界冷家溪群浅变质碎屑岩中,并具有资源储量大、金品位高、伴生元素丰富等典型特征。在前人研究的基础上,对黄金洞金矿床的硫、铅同位素、流体包裹体特征和成矿时代展开了系统研究。研究结果表明:成矿物质具有地层和深部岩浆的混合来源特征;成矿流体属中低温、中低盐度的K~+-Na~+-Ca~(2+)-Mg~(2+)-F~--Cl~--SO_4~(2-)体系,来源于深部岩浆和大气降水的混合;矿床成矿具有2个主成矿期,分别为加里东期和燕山期。  相似文献   

4.
朱林西金矿床是金山金矿田内第四大金矿床。该矿床成矿阶段分为4个阶段,硫化物-铁镁碳酸盐阶段为主成矿阶段。流体包裹体岩相学研究表明,含金石英脉中含有气液二相水溶液包裹体(Ⅰ型)和纯液相包裹体(Ⅱ型)2种类型。测温研究表明,成矿流体温度约为204℃~328℃,盐度为2.63%~9.97%,pH值为5.84,Eh值为0.17 V,反映矿床形成于中温、弱酸性、氧化环境。氢、氧同位素研究表明,成矿流体δD为-79.3‰~-61.9‰,δ~(18)O_(H_2O)为-0.2‰~1.0‰,成矿流体属于岩浆水和大气降水混合的产物。岩浆水与大气降水的混合促进了金的再次富集与沉淀成矿。  相似文献   

5.
粗榆金矿床大地构造位置位于华北克拉通北缘东段,主要容矿围岩为花岗岩、石英闪长岩及花岗闪长岩;控、容矿构造以区内NW向断裂为主。重点对不同阶段石英流体包裹体进行了包裹体岩相学、显微测温学和激光拉曼显微探针研究。成矿流体包裹体可分为气液二相包裹体和含CO2包裹体。气液二相包裹体成矿流体盐度为1.73%~11.23%,密度0.71~0.88 g/cm3,均一温度为233.1~304.4℃;含CO2包裹体成矿流体盐度为7.64%~10.87%,密度0.54~0.92 g/cm3,均一温度为268.9~340.4℃。激光拉曼光谱分析表明,流体气相成分主要为CO2和H2O。稳定同位素研究结果表明,矿床成矿热液来源为幔源C-H-O流体分异之后的岩浆热液。通过等容线图解法估算成矿压力为95~135 MPa,成矿深度为8.02~9.69 km。结合粗榆金矿床的地质特征,认为粗榆金矿床的成矿类型为中成造山型金矿床。  相似文献   

6.
1号矿脉为北地金矿区主要工业矿脉,产于燕山期石英二长岩内,受南北向断裂构造控制。对北地金矿床金矿石进行了镜下鉴定、电子探针分析和流体包裹体岩相学、显微测温研究。结果表明,北地金矿床中金矿物主要以银金矿为主,成矿作用可分为热液成矿期和表生氧化期,其中热液成矿期具有多阶段性特点,围岩蚀变发育。金矿石石英中主要发育含CO_2包裹体、气液二相包裹体、含CO_2三相包裹体和纯CO_2包裹体,成矿过程中流体经历了NaCl-H_2O-CO_2体系的不混溶作用;成矿流体具有低盐度(1.63%~9.34%NaCl_(eqv))、低密度(0.66~0.96 g/cm~3)的特点;成矿温度集中于260℃~320℃,成矿压力为63~124 MPa,成矿深度为6.39~9.26 km。综合分析确定,矿床成因类型为受断裂构造控制的中温热液脉型金矿床。  相似文献   

7.
马家窑金矿床位于华北板块东缘胶北隆起区,栖霞—蓬莱成矿带上。赋矿围岩为新太古代的片麻状中细粒含角闪黑云英云闪长岩,矿体受马家窑—上庄头断裂构造的NW向次级断裂构造控制。主要对区内Ⅱ号脉中Ⅱ-1号矿体主成矿阶段的流体包裹体进行岩相学、显微测温和单个包裹体激光拉曼分析。结果表明:矿石中的包裹体类型是以气液二相包裹体和含CO_2三相包裹体为主,CO_2包裹体和单液相包裹体为次的4种类型,矿石中的包裹体普遍富含CO_2,成矿流体为CO_2-NaCl-H_2O体系;盐度为2%~10%,密度为0.54~0.94 g/cm~3,具有低盐度和低密度的特点。成矿温度集中在280~340℃,成矿压力范围为68~124 MPa,成矿深度为6.67~9.26 km。结合流体包裹体氢氧同位素分析以为,马家窑金矿床的成矿流体主要是幔源流体,后期有少量岩浆流体的参与。综合研究表明,马家窑金矿床成因类型为中高温热液脉型金矿床。  相似文献   

8.
鹤峰-宣恩-咸丰地区铅锌矿赋存于寒武系、奥陶系以及二叠系下统地层中,矿化岩石为碳酸盐岩型类型。流体包裹体研究显示,包裹体以富液包裹体和纯液体包裹体为主,局部少量发育气体包裹体;完全均一温度为83~357℃;盐度为0.35%~23.18wt.%NaCleq.。成矿流体属于中低温低中盐度流体。矿石中方铅矿组成的δ~(34)SCDT值变化介于-0.7‰~19.9‰之间,极差为20.60‰,平均值为8.92‰。矿石铅同位素组成变化范围为~(206)Pb/~(204)Pb=8.115~19.146,平均18.634;~(207)Pb/~(204)Pb=15.737~15.881,平均15.801;~(208)Pb/~(204)Pb=38.324~39.471,平均38.958。成矿物质来源研究表明,草坝铅矿矿石硫具有深源硫特征;白家坝铅锌矿、简草峪铅矿、窝使洞铅矿矿石硫具有深源硫和壳源硫双重硫源特征,矿石硫源与造山带作用有关,来源于深部的硫在造山带作用过程中与壳源硫混合在一起,形成混合硫源;埃山铅锌矿、郭家坡铅锌矿矿石硫具有壳源硫特征,同时受到造山带热液硫的干扰。矿石铅主要源于上地壳来源。郭家坡铅锌矿属于初始沉积成矿,成矿时代为晚寒武世—早奥陶世,经后期热液改造更为富集。其他矿床(点)为热液成矿,与燕山期伸展构造有关。  相似文献   

9.
桂飞  王力  马芳 《黄金》2014,(11):27-32
三山岛金矿床位于胶东西北部,属于典型的"焦家式"(破碎带蚀变岩型)金矿床。对矿区内主成矿阶段石英中的流体包裹体进行了岩相学、显微测温、氢氧同位素及单个包裹体成分激光拉曼光谱研究。研究表明,矿石中流体包裹体主要有纯CO2单相包裹体、气液二相包裹体和含CO2三相包裹体3种类型;矿石石英中流体包裹体普遍富含CO2;成矿过程中,流体经历了CO2-Na Cl-H2O体系的不混溶作用;成矿流体具有低盐度(3.85%~11.60%)、低密度(0.70~0.96 g/cm3)的特点;主成矿温度集中为260~320℃,成矿压力范围为70~110 MPa,相应(成矿)深度范围为6.78~8.69 km。结合流体包裹体氢氧同位素分析认为,三山岛金矿床成矿流体以地幔流体为主,并有少量的岩浆流体。确定矿床成因类型为为幔源流体参与成矿的中温热液脉型金矿床。  相似文献   

10.
五星山金矿床是位于延边地区的浅成低温热液金矿床,矿体产于碱长花岗岩、角闪安山岩、石英-黄铁矿脉和石英-方解石脉。研究表明,热液金矿化可分为黄铁矿-石英阶段,黄铜矿-方铅矿-闪锌矿-黄铁矿-石英阶段和石英-方解石阶段。流体包裹体研究表明,五星山金矿床主成矿阶段石英中发育气液二相流体包裹体;气液二相包裹体均一温度为134.6~324.7℃,盐度为1.16%~7.53%,密度0.73~0.94 g/cm3。包裹体岩相学、显微测温及氢、氧同位素综合研究结果表明,成矿流体为大气降水与岩浆热液混合流体。综合研究表明,五星山金矿床属浅成低温热液成因类型。  相似文献   

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