浅成中低温热液矿床论文-黄瀚霄,李光明,刘洪,张洪铭,张林奎

浅成中低温热液矿床论文-黄瀚霄,李光明,刘洪,张洪铭,张林奎

导读:本文包含了浅成中低温热液矿床论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:地质学,低硫化型,浅成低温热液金银多金属,罗布真

浅成中低温热液矿床论文文献综述

黄瀚霄,李光明,刘洪,张洪铭,张林奎[1](2019)在《西藏冈底斯成矿带西段罗布真浅成低温热液型金银多金属矿床地质特征及发现意义》一文中研究指出在野外地质调查基础上,通过详细的岩相学和矿物学观察,以及矿床对比研究等手段,初步探讨了罗布真金银多金属矿床成因类型和地质意义。罗布真金银多金属矿床位于冈底斯陆缘火山-岩浆弧西段,矿体受NWW向断裂构造控制,呈似层状、脉状、透镜体状产于帕那组火山岩中,或产于火山岩与始新世闪长岩的接触部位。金银矿体由石英脉、蚀变岩和角砾岩组成。矿石具有角砾状、条带状和网脉状等热液型矿床典型构造。金属矿物主要有自然金、碲银矿、黄铁矿、方铅矿、毒砂和闪锌矿等,非金属矿物有石英、玉髓、绿泥石、方解石等。围岩蚀变属于中、低温环境下的一套蚀变矿物组合,有绢云母化、硅化、碳酸盐化、绿泥石化等;围岩蚀变具有从矿脉中心到围岩有绢英岩化到青磐岩化过渡分带,垂向上也有顶部伊利石、硅华、玉髓层,深部绿泥石、绢云母、微细粒石英-玉髓脉的分带。成矿流体显示出低温、低盐度的特点,主要来自于大气降水;而金、银等成矿物质主要来源于围岩。通过矿床对比研究,初步确定罗布真金银多金属矿床属于低硫化型浅成低温热液型矿床,该成因类型矿床在冈底斯成矿带西段尚属首次发现。(本文来源于《矿床地质》期刊2019年05期)

向鹏,王建雄,吴发富[2](2019)在《摩洛哥伊米泰尔(Imiter)浅成低温热液型银矿床地质特征与成因》一文中研究指出伊米泰尔(Imiter)银矿床位于摩洛哥小阿特拉斯山地区,是世界级超大型浅成低温热液银矿床。矿区内矿化主要受伊米泰尔断裂带控制,矿化期可以分为以下两期:(1)贱金属矿化期(BME),与Taouzzakt花岗闪长岩(572±5 Ma)有关,(2)浅成低温热液矿化期(ESE),与Takhatert流纹岩(550±3 Ma)有关。通过He、S、Os同位素研究,伊米泰尔矿床的成矿物质和成矿流体都具有幔源的特征,其成矿模式表现出地幔来源的浅成低温热液成矿模式。(本文来源于《华南地质与矿产》期刊2019年01期)

郭娜,郭文铂,刘栋,黄一入,郑龙[3](2019)在《冈底斯成矿带陆相火山岩区浅成低温热液矿床蚀变分带模型——以西藏斯弄多矿床为例》一文中研究指出斯弄多银铅锌矿床是冈底斯成矿带发现的首个低硫化浅成低温热液矿床。本文采用短波红外技术对矿区进行了精细蚀变矿物分带划分,并结合岩石地球化学测量对不同蚀变带元素的迁移机制进行了系统分析,构建了斯弄多矿区的短波红外勘查模型。研究发现:(1) Al-OH波长值的无序排列变化说明斯弄多矿床中存在不同岩浆热液流体的混合作用;(2)不同矿物组合形成了明显的蚀变分带,垂向上(由内向外)形成了绢云母化带→绢云母-钠云母-蒙脱石带→绢云母-伊利石-蒙脱石带→绢云母-伊利石带;(3)隐爆角砾岩型矿体中成矿元素Ag-Pb-Zn具有明显的分带性,其中,Ag主要赋存在绢云母-伊利石带,Pb-Zn则主要赋存在绢云母-伊利石-蒙脱石带;(4)热液脉型Ag-Pb-Zn矿体品位与伊利石结晶度指数IC关系密切,矿体主要赋存于0. 6≤IC≤1. 2的范畴;(5)以钻孔BZK0301(3号勘探线)为界,斯弄多矿床成矿性优劣存在一条明显界线,NE向由于不同流体的混合作用成矿性较好,SW向因为流体较为单一成矿性差。(本文来源于《岩石学报》期刊2019年03期)

贺文[4](2018)在《西藏铁格隆南斑岩-高硫化浅成低温热液型Cu-Au矿床成矿系统研究》一文中研究指出铁格隆南矿床是近年来在班公湖-怒江成矿带西段,发现的首例超大斑岩型-高硫化浅成低温热液型Cu(Au)矿床。已获得Cu资源量>11Mt,Au资源量>120t。本次采用了电子探针(EPMA)、扫描电镜-能谱分析(SEM-EDS)、拉曼光谱仪(Raman)、同步辐射X射线荧光分析(SR-XRF)、流体包裹体显微测温的分析方法,研究了蚀变矿化带中的主要矿物、含金矿物、成矿流体的物理状态和物质成分,主要获得了以下认识。矿床有两个重要的含矿带,即黄铁绢英岩化带和高级泥化带。两者之间存在一定厚度的过渡带,以叶腊石-斑铜矿交生结构为特征,伴生一定量的黄铜矿,我们将其归为高级泥化带早期产物。研究揭示了3种载金矿物,即砷黝铜矿、斑铜矿、Bi-S矿物。碲金矿伴生一定量的碲银矿、碲铅矿、碲镍矿(一定量的Bi-S矿物)等,集中产于高级泥化带中-浅部的砷黝铜矿中(重要的载金矿物);少量纳米级的自然金包裹于斑铜矿中;在黄铁绢英岩化带的黄铁矿裂隙中,产出了含Au、Ag的Bi-S矿物。最后,限定了含Au矿物沉淀的主要f _(Te2)、f_(S2)条件(砷黝铜矿化),分别为-6.5~-8和<-11。研究表明,石英斑晶中存在大量次生流体包裹体,这些次生流体包裹体是岩枝形成后大量成矿流体交代岩枝所形成的,并且这些流体包裹体包含了大量与成矿相关的信息,这些信息体现了成矿流体与矿化直接的密切联系,主要有以下几点证据。(1)流体包裹体群(FIA)定向的穿切石英斑晶;石英斑晶中FIA的均一温度峰值区间与含矿石英脉一致;流体包裹体捕获的金属矿物微粒与所在矿石的金属矿物种类一致(即在黄铁绢英岩化带中,石英斑晶中的LVS、LV和VL型流体包裹体捕获了黄铜矿、赤铁矿)。(2)在高级泥化带中,石英斑晶中的LVS和VL型流体包裹体捕获了铜蓝、黄铁矿)。(3)发现了金属矿物微粒在流体包裹体中有两种重要的赋存形式:其一,在以LVS、VL和VL型为主的FIA中,金属矿物微粒不均匀的赋存在不同类型的包裹体中(普遍存在);其二:在以LVS型为主的FIA中,金属矿物微粒均匀的赋存在每一个流体包裹体中(较少出现)。后者是金属矿物直接从流体中沉淀的最好证据。此外,以FIA做为显微测温的对象,限定了成矿流体的物理状态。在高级泥化带中(第3矿化阶段:黄铁矿-斑铜矿-砷黝铜矿-铜硫矿化),成矿流体均一温度峰值为310~320℃,LVS型流体包裹体盐度为29.6~35.4wt%,获得了成矿的最小压力为74~84 bars,最小古深度为0.74~0.84 km,最小剥蚀深度为0.55~0.65km;在黄铁绢英岩化带中(第2矿化阶段:黄铁矿-黄铜矿-斑铜矿化),成矿流体均一温度峰值为330~360℃,LVS型流体包裹体盐度为29.3~35.8 wt%,LV型流体包裹体盐度为9.2~12.9wt%,成矿的最小压力为121~170 bars,最小古深度为1.21~1.70 km,最小剥蚀深度为0.18~0.67 km。此外,通过SR-XRF分析手段,尝试性的对富流体包裹体的石英进行了半定量分析,发现Cu、As、Pb更容易在高级泥化带较浅部富集,碱金属元素Rb更容易在黄铁绢英岩化带富集,暗示成矿流体在深部发生了气相、液相分离,前叁者更容易进入气相并运移到浅部,而后者更容易进入液相。本次研究,对铁格隆南典型矿床进行了详细的解剖,探讨了Au分布、运移、沉淀的过程,并建立了蚀变矿化与成矿流体之间的相互联系,不仅为成矿过程提供了理论依据,也为勘探工作提供了有用资料。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2018-12-01)

郑云龙[5](2018)在《浅成低温热液贵金属矿床成矿条件浅析》一文中研究指出浅成低温热液贵金属矿床是由于火山活动产出的贵金属物质在低温热液的环境下,火山浅层岩体系统浅部形成的矿床。随着近些年发现的众多浅成低温热液贵金属矿床,使得这种矿床成为了世界各国科学家的研究热点。在科学家对浅成低温热液贵金属矿床成矿条件不懈研究下,这种贵金属成矿的岩浆条件以及成矿机理等方面已经较为清晰的展现在人们的面前,这为以后贵金属矿床的发现和研究提供了可靠依据。(本文来源于《世界有色金属》期刊2018年16期)

胡宗[6](2018)在《浅成低温热液矿床成矿机理与地质特征研究》一文中研究指出浅成低温热液型矿床是目前世界上最为重要的矿床类型之一,也是当前国际矿床学界研究的热点之一,是金银等贵金属矿的主要来源,浅层低温热液矿床主要包含高硫化、低硫化以及其他类型的矿床,针对不同类型矿床的地质特征,其成矿机理也体现较为明显差异性,对此还需依照因地制宜的思路来探明成矿机理。(本文来源于《西部资源》期刊2018年03期)

黄瀚霄,李光明,刘洪,张洪铭,张林奎[7](2018)在《冈底斯成矿带西段首次发现低硫化型浅成低温热液型矿床——罗布真金银多金属矿床》一文中研究指出1研究目的冈底斯成矿带目前已发现以斯弄多银多金属矿床和弄如日金锑矿床为代表的两期浅成低温热液成矿作用。近年来,在冈底斯成矿带西段新发现了罗布真金银多金属矿床(图1a)。该矿床在地质特征上与典型的浅成低温热液型金矿床相似。如果能够确定该矿床属于浅成低温热液型金银矿床,这将是冈底斯成矿带西段首例浅成低温热液型金银矿床。鉴于此,本文初步探讨罗布真金银矿床成(本文来源于《中国地质》期刊2018年03期)

施硕[8](2018)在《西藏斯弄多浅成低温热液型银铅锌矿床银的赋存状态研究》一文中研究指出西藏冈底斯成矿带完整地记录了中-新生代新特提斯大洋俯冲-陆陆碰撞-碰撞伸展过程中的岩浆-构造-成矿演化过程,并伴有一系列与中酸性火山-侵入岩有关的Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Mo等矿床的发育产出。前期大量研究主要集中于成矿带内多个斑岩-矽卡岩型多金属矿床地质特征、成岩成矿时限、成矿机制、成矿模式等方面的综合研究,获得了大量的研究成果资料。然而,与陆相火山岩有关的浅成低温热液型矿床在整个西藏地区发育较少,其研究相对较薄弱。斯弄多是冈底斯成矿带林子宗群火山岩内发现的首例具低硫化浅成低温热液成矿特征的银铅锌矿床。本文以斯弄多矿床伴生及独立银矿体为主要研究对象,以野外地质调查、地质编录、镜下鉴定和电子探针显微微区成分分析作为主要研究手段,重点对矿区的贵金属银元素的赋存状态进行系统研究,旨在分析探讨矿区矿化元素的元素迁移沉淀规律和富集机制,为矿石选冶和矿山开采提供理论基础,提升矿床的综合经济利用价值。斯弄多浅成低温热液型银铅锌多金属矿床大地构造位置位于西藏中冈底斯成矿带西段南缘弧背断隆带上。矿区出露地层较简单,主要为一套古新世典中组流纹斑岩、火山角砾岩、晶屑凝灰岩和第四系,赋矿地层为典中组火山岩。矿区构造主要为近南北向的断裂构造、火山机构旁的环形构造和张性断裂系统。矿区岩浆岩广泛发育分布,主要包括凝灰岩(64Ma)、英安岩(62Ma)、流纹岩(65Ma)等火山喷出岩及花岗斑岩岩脉(12Ma)。矿区发育隐爆角砾岩型铅锌矿体、热液脉型铅锌矿体和独立银矿体等多种类型矿体,矿体形态主要呈不规则状、脉状和透镜状。其中,独立银矿体主要发育于隐爆角砾岩型铅锌矿体的上盘位置,空间上与铁锰碳酸盐和碧玉等矿物密切相关。矿石构造主要包括脉状-网脉状构造、块状构造、角砾状构造等;矿石结构主要包括交代结构、结晶结构和碎裂结构等。金属矿物主要包括闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、黄铜矿、赤铁矿、菱铁矿、菱锰矿和独立银矿物。非金属矿物主要为绢云母、玉髓、伊利石、石英、方解石、冰长石等。围岩蚀变类型包括伊利石化、绢云母化、硅化和碳酸盐化,发育典型的低温热液蚀变矿物组合:绢云母-冰长石-伊利石、玉髓-石英-碧玉和铁锰碳酸盐-方解石。根据成矿特征、矿物组合和矿物相互穿插关系,可将矿床的成矿作用划分为3个成矿阶段:(1)闪锌矿-黄铜矿-硫砷铜矿-黄铁矿-石英成矿阶段(2)方铅矿-闪锌矿-独立银矿物成矿阶段、(3)黄铁矿-石英-方解石成矿阶段。研究结果表明,斯弄多矿区银元素以独立银矿物相和类质同象两种形式赋存。(1)独立银矿物。主要为辉银矿、硫砷铜银矿,少量螺状硫银矿、深红银矿、自然银。其中,辉银矿、硫砷铜银、螺状硫银矿、深红银矿等主要呈裂隙银或粒间银形式发育于碧玉、铁锰碳酸盐颗粒间隙中;此外,可见自极少的自然银或辉银矿呈包裹银形式发育于早期硫砷铜银矿中。(2)类质同象不可见银。主要赋存于硫砷铜矿中,形成含银硫砷铜矿。银矿物主要形成于方铅矿-闪锌矿-独立银矿成矿阶段,其成矿流体具中低温、低盐度特征,金属离子Ag+、Pb2+、Zn2+、As+等主要以S2-、(S2O3)-、HS-等硫的络合物形式发生迁移,随着成矿阶段的逐渐演化和流体沸腾作用,其温度、压力、酸碱度等物理化学条件发生骤然变化,致使硫的络合物不稳定而发生分解,Ag+、Pb2+、Zn2+等金属离子得到新的释放,并在有利的成矿部位发生沉淀,最终富集成矿,形成多种矿物相。(本文来源于《成都理工大学》期刊2018-05-01)

宋国学,秦克章,李光明,王乐[9](2018)在《中硫型浅成低温热液金多金属矿床基本特征、研究进展与展望》一文中研究指出继20世纪80年代以来低硫型和高硫型浅成低温金矿床概念提出及成矿模型建立之后,相继发现一些浅成低温热液矿床不具上述两类矿床端元的成矿特点,相反兼具过渡性质;很多学者将其作为单一矿床类型,定义为中硫型浅成低温热液矿床。作为一个新的矿床类型,中硫型矿床是否有单独划分的必要?该类矿床具有什么样的地质特征?长期以来这些问题令人困惑。本文从大量文献中,在全球范围内甄别出24个比较明确的中硫型浅成低温热液金(多金属)矿床,基于其基本特征和研究进展的系统梳理与分析,从中硫型矿床的时空展布、地质特征、矿物组合、金属源区特征、中硫型与高硫型金(铜)矿和低硫型金矿的主要区别,以及目前国际研究进展及难点等方面进行总结阐述。中硫型金多金属矿床具有如下六大特征:(1)发育富碳酸盐-贱金属硫化物成矿体系,碳酸盐矿物可见于各成矿阶段热液脉系中,尤其在热液晚阶段以碳酸盐矿物为主;贱金属硫化物主要为Cu、Pb、Zn、Fe等的硫化物;(2)发育中硫化态矿物组合,如贱金属硫化物黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、黝铜矿等;可少量发育明矾石和冰长石;(3)含矿脉系中富硫化物(总量大于5%),且在斑岩铜矿系统中较富黄铜矿;(4)普遍发育浅色贫铁闪锌矿(有待进一步证实);(5)普遍赋存在挤压岛弧背景下斑岩Cu-Au-Mo矿的外围;(6)空间上可与高硫型和低硫型金多金属矿床共存。普遍发育斑岩型Cu-Au-(Mo)矿床和浅成低温热液型矿床的世界着名叁大成矿域(滨太平洋成矿域、古亚洲洋成矿域和特提斯-喜马拉雅成矿域),同样具有形成中硫型矿床的有利成矿条件。未来关于中硫型矿床的研究亟需解决以下几个关键问题:(1)目前尚未有文献对"富碳酸盐-贱金属(Cu、Pb、Zn、Fe等)"进行详细报道,这种成矿体系是如何形成的?流体中CO_2、H_2S及贱金属元素对Au的运移和沉淀有何影响?此问题是认识中硫型金多金属矿床成矿机制的关键所在。(2)中硫化态矿物的矿物(黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黝铜矿、砷黝铜矿、黄铜矿等)的沉淀环境?与高硫化态、低硫化态矿物有何区别?(3)从成矿系统、成矿过程和矿物形成的复杂性来考虑,显然以闪锌矿中Fe S的含量多少作为区别IS型、HS型、LS型矿床的特征地化标志过于简单,且与已有关于闪锌矿的矿物学研究成果相矛盾,因此仍需进一步工作。(4)早期形成的作为赋矿围岩的火山岩地层或者次火山岩体是否提供了成矿物质?是否充当了浅成低温热液矿物沉淀的地球化学屏障?其具体过程是怎样的?以上问题的解决可辅助揭示IS型矿床的成因机制和形成过程,并为同类型矿床的勘查工作提供支持。(本文来源于《岩石学报》期刊2018年03期)

王艺云,唐菊兴,宋扬,杨超,林彬[10](2018)在《西藏铁格隆南斑岩-高硫型浅成低温热液矿床主要矿石矿物特征》一文中研究指出铁格隆南矿床位于班公湖—怒江成矿带西段多龙矿集区,是青藏高原发现的首例具有典型高硫型浅成低温热液矿化特征的超大型Cu(Au、Ag)矿床。本文通过大量的钻孔岩矿心地质编录,结合矿相学及电子探针分析,查明铁格隆南矿床的矿石矿物以原生硫化物为主,主要是斑铜矿、黄铜矿等Cu-Fe-S体系矿物、硫砷铜矿、砷黝铜矿等Cu-As-S体系矿物和以铜蓝和蓝辉铜矿为代表的Cu-S二元体系矿物,以及少量辉钼矿、方铅矿、闪锌矿,微量硫锡砷铜矿等。从矿石矿物组合特征可看出,铁格隆南矿床是高硫型矿化迭加于斑岩型矿化之上复合成矿的典型实例,矿床深部具有进一步扩大斑岩铜矿规模的巨大潜力,是下一步获取更多资源量的重点勘查方向。(本文来源于《矿物学报》期刊2018年01期)

浅成中低温热液矿床论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

伊米泰尔(Imiter)银矿床位于摩洛哥小阿特拉斯山地区,是世界级超大型浅成低温热液银矿床。矿区内矿化主要受伊米泰尔断裂带控制,矿化期可以分为以下两期:(1)贱金属矿化期(BME),与Taouzzakt花岗闪长岩(572±5 Ma)有关,(2)浅成低温热液矿化期(ESE),与Takhatert流纹岩(550±3 Ma)有关。通过He、S、Os同位素研究,伊米泰尔矿床的成矿物质和成矿流体都具有幔源的特征,其成矿模式表现出地幔来源的浅成低温热液成矿模式。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

浅成中低温热液矿床论文参考文献

[1].黄瀚霄,李光明,刘洪,张洪铭,张林奎.西藏冈底斯成矿带西段罗布真浅成低温热液型金银多金属矿床地质特征及发现意义[J].矿床地质.2019

[2].向鹏,王建雄,吴发富.摩洛哥伊米泰尔(Imiter)浅成低温热液型银矿床地质特征与成因[J].华南地质与矿产.2019

[3].郭娜,郭文铂,刘栋,黄一入,郑龙.冈底斯成矿带陆相火山岩区浅成低温热液矿床蚀变分带模型——以西藏斯弄多矿床为例[J].岩石学报.2019

[4].贺文.西藏铁格隆南斑岩-高硫化浅成低温热液型Cu-Au矿床成矿系统研究[D].中国地质大学(北京).2018

[5].郑云龙.浅成低温热液贵金属矿床成矿条件浅析[J].世界有色金属.2018

[6].胡宗.浅成低温热液矿床成矿机理与地质特征研究[J].西部资源.2018

[7].黄瀚霄,李光明,刘洪,张洪铭,张林奎.冈底斯成矿带西段首次发现低硫化型浅成低温热液型矿床——罗布真金银多金属矿床[J].中国地质.2018

[8].施硕.西藏斯弄多浅成低温热液型银铅锌矿床银的赋存状态研究[D].成都理工大学.2018

[9].宋国学,秦克章,李光明,王乐.中硫型浅成低温热液金多金属矿床基本特征、研究进展与展望[J].岩石学报.2018

[10].王艺云,唐菊兴,宋扬,杨超,林彬.西藏铁格隆南斑岩-高硫型浅成低温热液矿床主要矿石矿物特征[J].矿物学报.2018

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