青海省祁连县东沟铜矿成矿环境与成矿特征研究

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北祁连造山带是我国及世界上最重要的块状硫化物矿床成矿省之一,近十几年来,以夏林圻为首的研究群体对北祁连山早古生代沟-弧-盆体系的建立和完善为北祁连山找矿突破提供了理论依据。与海相火山岩有关的VHMS空间展布上成群出现、分段集中等典型特征,成矿作用上具有多期次、多阶段物特征。由于自然条件制约,东沟铜矿研究程度较低,对于它的形成环境与成矿时代存在着不同的认识,影响了该矿床找矿工作的开展。本文在前人研究的基础上,利用已有的资料,对东沟铜矿开展野外调查与室内研究工作,重点对该区火山岩进行系统采样,进行同位素年代学及岩石地球化学研究,查明东沟矿区火山岩的形成时代和环境,研究该矿区的含矿岩石组合、矿床类型、矿床地质特征、控矿因素,建立其成矿模式,并对该地区找矿潜力进行分析。取得的主要认识如下:1、东沟矿区基性火山岩岩石地球化学研究表明,其具大洋中脊玄武岩(N-MORB)的地球化学特征,认为该矿床形成于大洋扩张脊环境。2、东沟矿床的成矿特征在容矿围岩、矿体形态、矿石类型、矿石矿物组成、围岩蚀变等方面均表现为“塞浦路斯型”矿床的特征,赋矿岩体为蛇绿岩上部的基性火山岩中,表明该矿为与蛇绿岩有关的塞浦路斯型矿床。3、锆石U-Pb年代学研究表明:东沟铜矿区含矿基性火山岩成岩年龄是499.8±2.0Ma (MSWD=2.5),形成于晚寒武世;而产于其中的东沟铜矿是该期火山作用引发的海底热液对流循环作用的产物,成矿作用的也发生于晚寒武世。4、流体包裹体研究认为该区成矿期石英中包裹体主要为气液两相包裹体,气液比低;气相成分主要以CO2为主,液相成分主要为H2O;成矿流体温度为150~200℃、盐度13~16%(NaCl)、密度为0.87~0.95g/cm3。
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-14页
    一、选题的依据及意义第10页
    二、研究内容及技术路线第10-11页
    三、主要工作量第11页
    四、样品测试第11-14页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 国内外块状硫化物矿床的研究现状第14-18页
        1.1.1 矿床分类第14页
        1.1.2 构造环境和地质背景第14-15页
        1.1.3 矿床地质特征第15页
        1.1.4 成矿流体性质及来源第15-17页
        1.1.5 成矿模式第17-18页
    1.2 北祁连山块状硫化物矿床的研究现状第18-21页
    1.3 存在的问题第21-22页
第二章 区域地质背景第22-28页
    2.1 区域地质概述第22-23页
    2.2 构造单元划分及其特征第23-25页
        2.2.1 北祁连构造带第23-24页
        2.2.2 中祁连构造带第24-25页
        2.2.3 南祁连构造带第25页
    2.3 海相火山岩的分布特征第25-26页
    2.4 蛇绿岩的分布第26-28页
第三章 构造-岩浆作用与成矿第28-34页
    3.1 新元古代-寒武纪大陆裂谷型构造岩浆作用与成矿第29-31页
    3.2 晚寒武世-中晚奥陶世沟弧盆系构造岩浆作用与成矿第31-33页
        3.2.1 寒武纪末-早奥陶世仰冲洋壳残片区蛇绿岩型火山作用与成矿第31-32页
        3.2.2 中奥陶世岛弧及岛弧裂谷火山作用与成矿第32页
        3.2.3 中晚奥陶世弧后盆地火山作用与成矿第32-33页
        3.2.4 晚奥陶世被动陆缘裂谷火山作用与成矿第33页
    3.3 志留纪海盆闭合期构造岩浆作用与成矿第33-34页
第四章 矿床地质特征第34-56页
    4.1 成矿地质背景第34-45页
        4.1.1 矿区概述第34-35页
        4.1.2 矿区地层第35-37页
        4.1.3 容矿蛇绿岩特征第37-38页
        4.1.4 样品位位置及其岩相学特征第38-42页
        4.1.5 含矿火山岩地球化学第42-45页
    4.2 矿床地质第45-51页
        4.2.1 矿体特征第45-46页
        4.2.2 矿石矿物学特征第46-48页
        4.2.3 围岩蚀变特征第48-49页
        4.2.4 讨论第49-51页
    4.3 成矿年代学研究及讨论第51-56页
        4.3.1 U-Pb同位素年代学研究第51-52页
        4.3.2 成矿时代讨论第52-56页
第五章 成矿条件研究第56-64页
    5.1 流体包裹体地球化学研究第56-60页
        5.1.1 包裹体岩相学研究第56-57页
        5.1.2 显微测温学研究第57-60页
        5.1.3 流体包裹体的激光拉曼探针分析第60页
    5.2 成矿物质来源第60-64页
        5.2.1 铅同位素第60-61页
        5.2.2 硫同位素第61-64页
第六章 矿床成因和成矿模式第64-72页
    6.1 矿床成因第64-66页
    6.2 成矿模式及找矿标志第66-69页
        6.2.1 东沟矿床的成矿模式第66-68页
        6.2.2 找矿标志第68-69页
    6.3 找矿潜力分析第69-72页
结论及存在问题第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80页
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