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青藏高原新生代造山型金成礦系統(tǒng)

發(fā)布時間:2021-08-15 03:14
  形成在大洋俯沖過程的造山型金礦已被廣泛研究,而對隨后的大陸碰撞階段形成的造山型金礦研究較少。青藏高原是最年輕的大陸碰撞事件的產(chǎn)物,為揭示大洋俯沖-大陸碰撞完整構(gòu)造演化背景下的造山型金成礦系統(tǒng)的成因提供了難得的研究窗口。研究表明,青藏高原存在三個金成礦帶:(1)在大洋俯沖和大陸碰撞初期(60~43Ma),在正向碰撞帶的擠壓構(gòu)造中,沿雅魯藏布江縫合帶形成石英脈型金礦帶;(2)在大陸側(cè)向碰撞帶的大規(guī)模走滑剪切環(huán)境中(32~21Ma),發(fā)育受剪切帶控制的石英脈型和浸染型礦體為主的金礦帶;(3)在中新世印度大陸巖石圈回撤背景下(19~15Ma),喜馬拉雅穹窿帶普遍發(fā)育與Sb礦化有關(guān)的浸染型和細脈型金礦帶。礦床礦化-蝕變和成礦流體特征綜合表明三個礦帶成礦深度具有逐次變淺的系統(tǒng)變化規(guī)律。碰撞造山環(huán)境造山型金成礦作用發(fā)生在峰期變質(zhì)和退變質(zhì)之后,脈動式的成礦作用多數(shù)和印度-歐亞板塊匯聚速率的多期下降具有同步性,和大洋板片斷離和大陸板片回撤等地幔擾動事件同期。巖石圈結(jié)構(gòu)控制了流體的運移和成礦位置,深部成礦流體在較厚巖石圈的壓力下沿板塊邊界上涌至巖石圈厚度梯度處就位。石英脈型金礦金屬沉淀受到地震泵模式和流體... 

【文章來源】:巖石學報. 2020,36(05)北大核心EISCICSCD

【文章頁數(shù)】:45 頁

【部分圖文】:

青藏高原新生代造山型金成礦系統(tǒng)


青藏高原成礦帶三大造山型金礦成礦帶地層柱狀圖(據(jù)霍艷,2005;劉云飛,2013;杜澤忠,2011;張剛陽,2012;黃瀚霄等,2012,2018;Wang et al.,2019;Jiang et al.,2009;Pei et al.,2016修改)

剖面圖,金礦,地質(zhì)圖,大理


念扎金礦床南部出露三疊系增生楔,巖性主要為砂質(zhì)板巖、變質(zhì)砂巖、灰?guī)r、大理巖等。礦區(qū)北部由于強烈的巖漿活(a,b)the Bangbu gold deposit(modi?ed after Pei et al.,2016);(c)the Mayum gold deposit(modi?ed after Jiang et al.,2009);(d)the Nianzha gold deposit(modi?ed after Li et al.,2019);(e)the cross section of the Daping gold deposit(modi?ed after Sun et al.,2009)

分布圖,宋玉,金礦,特提斯


青藏高原造山型金礦屬于特提斯-喜馬拉雅造山帶成礦帶的一部分。該成礦帶造山型金礦主要分布在西部的Alps帶、中部的Zagros帶以及東部的青藏高原(圖1);Alps帶成礦帶多數(shù)形成于大陸伸展環(huán)境(Rauchenstein-Martinek et al.,2014),中部的Zagros帶形成于大洋俯沖以及大陸初始碰撞階段(Agard et al.,2011),而東部的青藏高原則涵蓋其它兩個成礦帶的構(gòu)造環(huán)境,具有代表性。青藏高原是地球上研究大陸碰撞相關(guān)成礦作用的天然實驗室(Molnar et al.,1993;Chung et al.,2005;Yin,2006;Wang et al.,2014a);現(xiàn)有的對青藏高原地球物理探測(Zhang et al.,2014a;Guo et al.,2018;Jin et al.,2018)、巖石學與地球化學研究(Wang et al.,2008;Xu et al.,2010;Guan et al.,2012)和構(gòu)造分析的結(jié)果(Quidelleur et al.,1997;Yin et al.,1999;Tobgay et al.,2012),為研究大陸碰撞背景下造山型金礦的成因提供了重要窗口。青藏高原大陸碰撞經(jīng)歷主碰撞陸陸匯聚、晚碰撞構(gòu)造轉(zhuǎn)換和后碰撞地殼伸展三個階段(侯增謙等,2006a,b,c),不同構(gòu)造背景下形成的各類礦床均備受關(guān)注(侯增謙等,2006d;Hou and Cook,2009),例如斑巖型金-銅礦(Hou et al.,2003,2006,2009,2013,2015a,2017;Yang et al.,2009a,2015,2016)、MVT型鉛鋅礦(鄧軍等,2010;Deng et al.,2014a;Song et al.,2015,2019;Liu et al.,2017)、碳酸鹽巖型稀土礦(Hou and Cook,2009;Hou et al.,2015b)等。此外,對大陸碰撞背景下造山型金礦的研究也取得了重要進展,如在成礦物質(zhì)來源(Sun et al.,2009;Chen et al.,2014;李華健等,2017)、構(gòu)造觸發(fā)條件(Yang et al.,2009b;Zhai et al.,2014)和成礦構(gòu)造背景(Wang et al.,2019)等方面都有諸多新認識。但這些研究多聚焦在單個礦帶或者礦床尺度(Jiang et al.,2009;Sun et al.,2016;Cao et al.,2019;Li et al.,2019),本文著眼青藏高原雅魯藏布江、哀牢山和喜馬拉雅三條造山型金成礦帶,從成礦省尺度出發(fā),綜述不同金礦帶中金礦的礦床地質(zhì)特征和控礦構(gòu)造(圖2、圖3),揭示巖石圈演化和造山型金成礦之間的時空耦合聯(lián)系(圖4、圖5),建立青藏高原碰撞背景“源-運-儲”系統(tǒng)成礦模式,與典型增生背景造山型金礦對比,重點突出了大陸碰撞背景下造山型金礦的特色。研究表明造山型金礦形成于多元和復雜的構(gòu)造背景,然而不同成礦背景造山型金礦成礦特征的區(qū)別和聯(lián)系尚沒有查明;成礦過程中受到多尺度構(gòu)造和流體作用的控制,不同尺度和類型成礦過程的級聯(lián)不清;成礦流體具有幔源和殼源等多種來源的可能性,不同來源在不同地區(qū)和背景造山型金礦的適用性需要進一步澄清。多元構(gòu)造背景多尺度級聯(lián)的造山型金礦成因機制仍是一個重要的前緣科學問題。需要從成礦省-礦集區(qū)-礦體-礦石與礦物的多尺度級聯(lián)的研究視角出發(fā),分別澄清造山型金礦成礦金屬與流體來源-流體遷移構(gòu)造格架-流體就位與水巖反應-流體相變與金屬沉淀機制,系統(tǒng)揭示和深入認識成礦的多尺度和多因耦合機制。

【參考文獻】:
期刊論文
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[3]岡底斯巖漿弧東段變泥質(zhì)巖的逆時針P-T-t軌跡與構(gòu)造機制[J]. 康東艷,張澤明,董昕,田作林,向華,莫宣學.  巖石學報. 2019(02)
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[6]岡底斯成礦帶西段首次發(fā)現(xiàn)低硫化型淺成低溫熱液型礦床——羅布真金銀多金屬礦床[J]. 黃瀚霄,李光明,劉洪,張洪銘,張林奎,余槐,焦彥杰,梁維.  中國地質(zhì). 2018(03)
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[9]特提斯域的密西西比河谷型(MVT)鉛鋅礦床[J]. 宋玉財,侯增謙,劉英超,張洪瑞.  中國地質(zhì). 2017(04)
[10]青藏高原碰撞造山背景造山型金礦床:構(gòu)造背景、地質(zhì)及地球化學特征[J]. 李華健,王慶飛,楊林,于華之,王璇.  巖石學報. 2017(07)

博士論文
[1]滇西哀牢山造山帶金成礦作用地球化學[D]. 趙凱.中國地質(zhì)大學(北京) 2014
[2]藏南金銻多金屬成礦帶成礦模式與找礦前景研究[D]. 張剛陽.中國地質(zhì)大學 2012

碩士論文
[1]滇西墨江金廠熱液金鎳礦床成礦作用[D]. 熊伊曲.中國地質(zhì)大學(北京) 2014
[2]藏南拉木由塔銻(金)礦床地質(zhì)地球化學特征及成因探討[D]. 杜澤忠.中國地質(zhì)大學(北京) 2011
[3]四川石棉大水溝碲礦床地質(zhì)地球化學特征研究[D]. 張海.成都理工大學 2011
[4]西藏馬攸木金礦床成礦流體地球化學[D]. 霍艷.成都理工大學 2005



本文編號:3343734

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