西南三江碰撞造山带沉积岩容矿Pb-Zn-Ag-Cu贱金属复合成矿与深部过程

西南三江碰撞造山带沉积岩容矿Pb-Zn-Ag-Cu贱金属复合成矿与深部过程

论文摘要

西南三江特提斯造山带中新生代沉积盆地中(沱沱河、玉树、昌都和兰坪-思茅地区)发育包括金顶超大型铅锌矿床在内的一系列以沉积岩容矿的Pb-Zn-Ag-Cu贱金属矿床,构成长达千余千米的青藏高原东缘贱金属成矿带。作为大陆碰撞环境成矿谱系的重要矿床类型,加强这些矿床的理论研究对提高和完善大陆碰撞造山成矿理论和指导找矿勘查等具有重要意义。已有研究表明这些Pb-Zn-Ag-Cu矿床的分布受盆地形成后新生代大型逆冲推覆-走滑构造控制,其容矿岩石和成矿作用特征与SEDEX和MVT矿床存在明显的差异,矿床成矿流体表现出多来源混合的特征,成矿与深部过程密切相关。尽管取得重要进展,但由于缺乏高精度年代学数据制约,成矿动力学背景及其与碰撞造山的时空联系存在较大争议。一些矿床的研究显示复合成矿迹象,但是复合成矿过程与深部驱动等问题仍不清楚。近年来我们以兰坪和昌都盆地的Pb-Zn-Ag多金属矿床和Cu多金属矿床为重点研究对象,系统开展了成矿年代学、成矿流体源-运-储系统和复合成矿机制以及深部过程对成矿制约等方面研究。结果表明,兰坪盆地西缘Cu(Mo)多金属矿床主要形成于48~58Ma,兰坪和昌都盆地Pb-Zn-Ag多金属矿床主要形成于27~33Ma。成矿流体表现出明显的多来源混合的特征,主要存在三种类型:1)变质流体与盆地卤水或大气降水复合成矿,以金满-连城Cu矿床为代表; 2)盆地卤水与大气降水复合成矿,以金顶Pb-Zn矿床为代表; 3)盆地卤水和岩浆流体复合成矿,以拉诺玛Pb-Zn-Sb矿床为代表。兰坪盆地西缘Cu矿床主要形成于新生代印度-欧亚大陆主碰撞挤压阶段,与成矿密切相关的变质流体可能来源于陆-陆碰撞俯冲引起的高压变质。Pb-Zn矿床主要形成于印度-欧亚大陆晚碰撞构造转换环境,构造挤压和造山隆起驱动盆地流体迁移,同期的岩浆活动主要为成矿提供热驱动力或成矿物质。

论文目录

  • 1 成矿构造背景与成矿特征
  •   1.1 成矿构造背景
  •   1.2 成矿特征
  •     (1) Pb-Zn多金属矿床
  •     (2) Cu (Mo) 多金属矿床
  • 2 成矿时代
  • 3 成矿物质基础与成矿金属来源
  •   3.1 成矿物质基础
  •   3.2 成矿金属来源
  •     (1) Pb-Zn多金属矿床
  •     (2) Cu (Mo) 多金属矿床
  • 4 典型矿床流体特征和成矿过程
  •   (1) 盆地卤水与大气降水复合成矿———以兰坪金顶超大型Zn-Pb矿床为例
  •   (2) 盆地卤水和岩浆流体复合成矿———以昌都盆地拉诺玛Zn-Pb-Sb矿床为例
  • 5 复合成矿机制与深部过程
  •   5.1 复合成矿与元素超常富集
  •     (1) 多期矿化复合成矿
  •     (2) 金顶超大型Zn-Pb矿床成矿的独特性
  •   5.2 深部过程制约
  • 6 主要认识
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 毕献武,唐永永,陶琰,王长明,胥磊落,戚华文,兰青,木兰

    关键词: 沉积岩容矿贱金属成矿,复合成矿,深部过程,三江碰撞造山带

    来源: 岩石学报 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 地质学,矿业工程

    单位: 中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室,中国地质大学地球科学与资源学院,中国科学院大学

    基金: 国家重点基础研究发展计划项目(2015CB452603),国家自然科学基金项目(41703047),中国科学院国家外国专家局创新团队国际合作伙伴计划“陆内成矿作用研究团队”(KZZD-EW-TZ-20)联合资助

    分类号: P588.2;P618.2

    页码: 1341-1371

    总页数: 31

    文件大小: 28561K

    下载量: 206

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