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《中国地质科学院》 2004年
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柞山地区铜锌多金属矿床地质—地球化学—后生成矿作用的重要性

朱华平  
【摘要】: 柞山地区位于南秦岭造山带东段,以发育众多铅锌多金属矿床而闻名于世。多年来,这些铅锌多金属矿床一直被厘定为泥盆纪热水沉积矿床(SEDEX)。近年来的金属找矿勘探实践证明,该地区不仅存在同生热水沉积成矿作用,而且后生成矿作用也非常重要。通过穆家庄铜矿和桐木沟锌矿的地质特征、同位素地球化学、流体包裹体地球化学、成矿年代学研究后提出,穆家庄铜矿床是后生流体交代充填型矿床,桐木沟锌矿为热水沉积-后生流体交代改造矿床。通过对比区域热事件结构提出石炭纪秦岭地块与华北板块的点接触碰撞而使深部形成花岗岩浆,导致浅部地壳出现高热背景场,从而形成后生流体交代成矿作用。 通过对南秦岭东段区域岩浆作用、变质作用和成岩成矿年代学数据分析,证明了柞山地区自古生代以来的区域热事件结构与成矿事件的耦合关系,厘定了三个极为重要的热事件和成矿作用事件:360~340Ma热水沉积事件与热水沉积成矿作用;320~280Ma深部岩浆活动和地热活动与后生流体交代成矿作用;190~170Ma发生在地壳水热活动中的脆韧性变形构造活动与构造蚀变和韧性剪切等构造-流体成矿作用。首次确认320~280Ma是柞山地区后生流体交代成矿的重要热事件之一。 详细解剖了柞山地区二个典型金属矿床,确定了后生成矿作用的两种情形:流体交代成矿作用和热水沉积-流体交代改造成矿作用。穆家庄铜矿床为后生流体交代矿床,它产于柞山地区红岩寺-黑山复式向斜南翼金井河-胡家沟次级背斜中。该背斜南陡北缓并倒转,南翼近轴部断裂早期表现为滑脱,晚期表现为左行压剪的复合构造带。二个构造阶段均有含铜铁白云石石英脉充填,但矿体主体形成于压剪阶段。矿体赋存于泥盆系青石垭组中上部白云质岩石中,其空间展布严格受背斜陡倾南翼(倒转翼)近轴部的层间断裂.裂隙带构造控制,在缓倾北翼(正常翼)相同层位未发现含矿构造带,且地层岩石含铜低于20×10~(-6),低于区域背景值。团块状富矿石和密集网脉带沿构造引张部位即构造扩容带充填。矿体在走向上呈膨大缩小,倾向上呈S形,其规模取决于断裂构造的部位,而矿石类型(团块状富矿、网脉状矿)则取决于围岩性质和构造属性,相对脆性岩石中以网脉状矿石为主,相对软弱岩石以团块状、块状矿石为主。黑云母化蚀变与铜矿成矿关系密切。桐木沟锌矿床为热水沉积-流体交代改造矿床,产于马鹿坪倒转向斜北翼(倒转翼)的层间破碎带中。赋矿地层为中泥盆统青石垭组下部一套粉砂质泥质岩,其中发育数层层纹状细粒.微细粒贫锌矿石。这种矿石与泥质矿物(绢云母)紧密交生、构成细密纹层,残余层理清楚,单侧不对称蚀变,其热水交代蚀变岩包括钠长石岩、方柱石岩等,为典型的同生热水沉积作用形成的。富矿体位于F2断裂带的次级断裂F3构造带中,靠近两断裂交点开始以东矿体厚而富,在倾向上呈雁行排列,闪锌矿多呈胶结物胶结围岩角砾和热水沉积岩角砾。富矿体两侧发育流体交代岩(绿色岩),这些绿色岩石是块状富矿体和角砾状富矿体的主要容矿岩石,这与热水沉积形成的层纹状锌矿(钠长石方柱石板岩)具有显著差异。后生流体交代岩(主要由透闪石、绿帘石、透辉石、黑云母、石英、绿泥石等矿物组成)显著受层间断层控制,它是流体交代原热水沉积层和热水沉积闪锌矿纹层而形成的,该矿床为热水沉积.流体交代改造矿床。 穆家庄铜矿矿石铅和近矿围岩岩石铅具有极高的放射性成因铅特点。通过对矿石铅、近矿围岩岩石铅与测定的寒武系碳硅质岩岩石全岩铅进行综合对比,发现它们的组成特征类似,说明穆家庄铜矿铅源来自于寒武系。由于极高的放射性异常铅仅分布在矿体及其近矿围岩中,因而提出异常铅同位素组成可以作为勘查的主要地球化学标志之一。桐木沟矿石铅也是异常铅,反映的铅源和早期热水沉积期的来源于基底的铅源是一致的。综合对比区内几个重要矿床的铅同位素组成特征,反映了三种不同的铅源特征:小河口铜矿反映的是与同期岩浆岩(印支期)具有相同铅源;桐木沟锌矿和银洞子银铅矿的铅源一致,说明和热水沉积期的铅源一致;穆家庄铜矿的铅则是来自于寒武系的极高放射性异常铅源。 流体包裹体研究揭示了后生成矿流体的两阶段流体演化过程:第一阶段的成矿流体为中温,中、高盐度岩浆热液含CO_2的NaCl-H_2O流体。均一温度为190~265℃,盐度12.5~35.34wt%NaCl,压力12.8~21.3Mp,在同一寄主矿物中均一温度变化小,而盐度变化极大,是岩浆流体沸腾的产物。第二阶段流体为为中高温,中高盐度岩浆期后热液NaCl-H_2O流体。均一温度为300~350℃,盐度7.4~41.59wt%NaCl,压力10.8~19.3Mp。反映了岩浆期后热液流体的二次沸腾。这两期流体与二个断裂构造阶段相吻合。流体的演化过程为:第一阶段,深部岩浆上侵,岩浆的气液流体上升,混入地层建造水,当到达浅地表构造带时减压,流体迅速沸腾,产生流体不混溶,因而沉淀出金属,形成网脉状矿石。第二阶段的流体为岩浆期后热液NaCl-H_2O流体,随着第二个断裂构造阶段的发生,流体发生二次沸腾并沉淀出金属。桐木沟锌矿后生成矿流体仅发育第一阶段,并未见流体的二次沸腾。 应用流体地球化学的综合方法(包裹体流体组成、演化,包裹体稀有气体示踪和包裹体中流体稀土元素示踪)识别出后生交代流体性质,桐木沟为地层水(建造水)加岩浆水,穆家庄铜矿的成矿流体第一阶段为岩浆水,第二阶段的成矿流体为岩浆水加部分地层水(建造水)。氢氧同位素分析也支持上述结论。 获得了穆家庄铜矿与黄铜矿共生的黑云母氩氩坪年龄为323.68Ma;桐木沟块状富矿石中后生交代蚀变岩(绿色岩)中透闪石钾氩表面年龄为293Ma。认为柞山地区后生流体交代形成的铜铅锌矿床的主期成矿年龄在293~323Ma间,这个成矿年龄刚好和区域热事件结构中的320~280Ma热事件相吻合。确定的石炭纪(300Ma左右)的流体交代成矿作用,可能是南秦岭地区又一次非常重要的成矿作用。本文根据穆家庄铜矿、桐木沟锌矿等地质地球化学特征,建立了后生流体交代矿床的成矿作用模型,为南秦岭地区找矿勘查提供了新的方向。
【关键词】:后生流体交代成矿 石炭纪 穆家庄铜矿 桐木沟锌矿 柞山地区 陕西省
【学位授予单位】:中国地质科学院
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:P631.4
【目录】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-13
  • 前言13-23
  • 1 选题依据与意义13-15
  • 1.1 柞水-山阳地区与其它“三区二带”相对比具有其独特性13-14
  • 1.2 穆家庄铜矿—秦岭泥盆系中的铜矿突破口的选择14
  • 1.3 很多成矿问题需要重新认识并加以确认14-15
  • 2. 国内外研究现状及发展趋势15-19
  • 2.1 改造与后生成矿的内涵与定义15-16
  • 2.2 后生成矿的认识与有关进展16-17
  • 2.2 年代学与地质事件成矿学在研究后生矿床时的意义和作用17-18
  • 2.3 岩浆岩对后生成矿作用的贡献—某些流体示踪的结果18
  • 2.4 研究区的基础地质方面的研究基础和现状18-19
  • 3 主要研究内容及拟解决的关键性问题19-20
  • 4 主要研究思路与方法20
  • 5 完成的主要工作量20-21
  • 6 取得的主要成果与创新之处21-23
  • 一 区域地质背景分析23-29
  • 1 研究区大地构造背景23-24
  • 2 秦岭造山带结构与区域构造演化24-27
  • 2.1 秦岭造山带统一基底和亚基底24-25
  • 2.2 晋宁运动—扬子板块与秦岭地块的形成(1.0~0.8Ga)25-26
  • 2.3 震旦纪-志留纪的秦岭两类不同性质的大陆边缘(0.67~0.4Ga)26
  • 2.4 晚古生代泥盆纪构造岩石单元及构造演化26
  • 2.5 晚泥盆纪到中生代早中三叠纪板内构造演化26-27
  • 3 晚海西—早印支期构造-岩浆热事件及岩石学记录27-28
  • 3.1 晚海西期商丹走滑断裂与石炭纪盆地的形成27
  • 3.2 晚海西期岩浆活动及岩石学记录27-28
  • 小结28-29
  • 二 矿床形成的区域地质背景29-44
  • 1 柞山地区的两个构造层及成矿元素本底29-34
  • 1.1 前泥盆纪地层及微量元素含量29
  • 1.2 泥盆纪构造层岩石组合及微量元素背景29-32
  • 1.3 成矿元素在地层岩石中的存在形式及活化迁移的试验研究32-34
  • 2 柞山地区的构造形迹34-36
  • 2.1 断裂构造34-35
  • 2.2 方解石钠长角砾岩带35-36
  • 2.3 褶皱构造36
  • 2.4 构造与金属矿床形成的空间关系36
  • 3 柞山地区主岩浆活动期及产物—同碰撞花岗岩和晚碰撞花岗岩36-38
  • 3.1 岩浆岩的构造类型36-37
  • 3.2 岩体的地质特征及微量元素含量特征37-38
  • 3.3 岩体的形成时代38
  • 4 晚古生代以来区域热事件结构及其基本特征38-43
  • 4.1 古生代以来的主要岩浆活动38-40
  • 4.2 热变质带—柞山地区的角岩带及其意义40
  • 4.3 岩体的冷却史及其与成矿的关系40-42
  • 4.4 晚古生代以来柞山地区区域热事件结构42-43
  • 小结43-44
  • 三 典型矿床地质特征44-70
  • 1 产于白云质岩中的铁白云石-石英-金属硫化物网脉状铜矿床—穆家庄铜矿44-55
  • 1.1 概述44
  • 1.2 矿床地质特征44-55
  • 2 产于层间断裂带中的角砾状富锌矿床—桐木沟锌矿床55-68
  • 2.1 概述55-56
  • 2.2 矿床产出的地质背景56-57
  • 2.3 矿床地质特征57-68
  • 小结68-70
  • 四 同位素地球化学研究70-86
  • 1 硫同位素组成特征及对硫来源的推断70-74
  • 1.1 穆家庄铜矿硫同位素组成特征70-71
  • 1.2 桐木沟锌矿硫同位素组成特征71-74
  • 2 铅同位素地球化学与成矿物质来源示踪74-80
  • 2.1 穆家庄铜矿铅同位素组成特征74-78
  • 2.2 桐木沟锌矿矿石铅同位素组成特征78-79
  • 2.3 柞山地区金属矿床矿石铅同位素对比79-80
  • 3 碳氧同位素组成特征80-82
  • 3.1 穆家庄铜矿的碳氧同位素80
  • 3.2 桐木沟锌矿的碳氧同位素80
  • 3.3 与区域上的碳氧同位素对比80-82
  • 4 蚀变矿物的同位素定年82-85
  • 4.1 穆家庄铜矿含铜铁白云石石英脉中黑云母的氩氩年龄82-83
  • 4.2 桐木沟锌矿床锌矿石中的透闪石钾氩年龄83-84
  • 4.3 柞水岩体的Rb-Sr等时线年龄及其意义84-85
  • 小结85-86
  • 五 成矿流体地球化学86-106
  • 1 概述86
  • 2 矿物包裹体基本特征86-88
  • 2.1 穆家庄铜矿含铜铁白云石石英脉中石英中的流体包裹体特征86-87
  • 2.2 桐木沟锌矿床石英包裹体特征87-88
  • 3 矿物包裹体物理化学特征88-95
  • 3.1 均一温度88-90
  • 3.2 盐度90-95
  • 3.3 压力估计95
  • 4 矿物包裹体成分研究95-101
  • 4.1 气相成分与离子成分95-98
  • 4.2 流体包裹体微量元素98-99
  • 4.3 流体稀土元素组成99-101
  • 5 成矿流体来源研究101-104
  • 5.1 黄铁矿氦氩同位素研究101-102
  • 5.2 流体氢氧同位素地球化学102-104
  • 小结104-106
  • 六 后生成矿的动力学机制与成因模型106-113
  • 1 后生成矿的物质基础106-107
  • 1.1 泥盆纪热水沉积岩与热水沉积矿化106
  • 1.2 金属来源106
  • 1.3 成矿流体中水的来源106-107
  • 2 石炭纪时期柞山地区深部岩浆侵入的可能性及对成矿的贡献107-108
  • 3 成矿流体组成、性质及演化108-110
  • 3.1 成矿流体均一温度、盐度与压力108-109
  • 3.2 成矿流体成分109
  • 3.3 后生成矿流体运移方向109-110
  • 3.4 成矿流体演化110
  • 4 成矿年龄110-111
  • 5 柞山地区后生矿床形成的动力学机制及区域成矿模式111-113
  • 5.1 动力学机制111
  • 5.2 区域成矿模式111-113
  • 结论113-116
  • 1 取得的主要认识与进展113-114
  • 2 存在的问题114-116
  • 图版及说明116-119
  • 参考文献119-130
  • 附表130-145
  • 致谢145

【引证文献】
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【二级参考文献】
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