Based on the study of gold field structure in Jiaodong area, a new model is put forward which developed as “magma core complex uplift-detachment zone structure” links detachment zone structure and magmatic core complex, and metamorphic core complex structure was not developed in the Mesozoic area.In this study, after more than 10 years of tectonic deformation and alteration lithofacies mapping, magmatic structure mapping, paleomagnetic research and kinematic survey, combined with geophysical data analysis, it is found that the typical “Linglong magmatic core complex uplift and detachment zone structure” in Jiaodong area shows a long-round arch dome.The geological phenomena show:(1)The dome core is composed of multi-stage and multi-structural granitic complexes;(2)The granitic complex is trapped by faults, and these detachment zones and shovel type fractures with low and middle-angles are shear fractured.The broad fracture zones show superposition of ductile and brittle deformation and post-magmatic hydrothermal metasomatic alteration mineralization;(3)The hanging wall rocks of the detachment fault are distributed around the magmatic core, and are composed of basement metamorphic rocks and Mesozoic sedimentary rocks, showing a state of detachment depression.The “magmatic core complex uplift-detachment zone structure” is a new model conforming to the East Asian intracontinental tectono-magmatic activation background.Through the study of magma core complex uplift-detachment zone structure, it is proposed that magmatic uplift and pull-apart basin belong to the same tectonic system, extruding tectonic-magmatic uplift and extensional detachment depressions are the products of stress field transformation process, and disintegrating shovel fault and brittle ductile superposition tectonic-rock belt are the targets of metallogenic prediction.Regional diagenetic and metallogenic laws are taken as the mark of direct observation and exploration, and regional geological and metallogenic laws are studied.Geological survey and metallogenic prediction have extensive popularization value and demonstration significance.
悦洋银多金属矿目前的保有储量已不能满足矿山持续生产的需求,需要进行深—边部找矿工作.本文基于成因矿物学理论,通过矿物地球化学方法对矿区内的黄铁矿化学成分标型特征进行了研究.结果表明:①黄铁矿中w(Co)/w(Ni)值、As-Co-Ni三角图解、w(Au)/w(Ag)值、w(S)/w(Se)值等特征,联合显示该黄铁矿的成因为岩浆热液(火山热液成因)型;②悦洋银多金属矿中稀散元素Se、Ga、Ge可以作为伴生资源开发利用;③由黄铁矿微量元素中简化的前缘晕元素组合(As-Sb-Ag)、近矿晕元素组合(Au-Cu-Pb-Zn)、尾晕元素组合(Co-Ni)的三元相图显示,采区矿脉主要处于矿体的中下部,说明在深一边部还有一定的找矿前景;④基于该矿床硫化物的研究,结合区域地质、矿区地质特征,岩相学特征等,认为蚀变分带是悦洋银多金属硫化物矿体的找矿标志,即浅部碳酸盐化带、中部硅化+冰长石化带、深部绢英岩化带、硅化+冰长石化带是寻找矿体的直接标志.
"构造变形岩相"填图方法的创立和应用为老矿区深部及外围的找矿工作指明了方向,在实践中取得了显著的效果,需要大力推广和深入研究.对于构造变形岩相带的深部结构认识,需要依靠地球物理信息的解译.与地球物理场性质相类似,构造变形岩相带也是一个现存的地质体;物探工作目的 是要探测和揭示构造变形岩相带的埋深、轮廓、内部结构构造等特征,为确定其形成时间和演化过程提供依据.由于地质与地球物理的复杂时空关系,如果仅以新鲜岩石标本物性参数的差异作为判别标志,难以提高地球物理方法的分辨率和有效性.结合构造变形岩相进行综合解译,更能提高解释推断成果的多学科融合性.作为终极勘探目标,需要紧密结合构造控矿级序,建立构造变形岩相带的三级分类标准,提取对应的地球物理信息:一级构造变形岩相带为目标物所处的构造单元及构造应力场,及其所对应的区域地球物理场特征,如隆凹构造相间的伸展构造域;二级构造变形岩相带为目标物所处的控矿构造体系,及其所对应的矿田地球物理场特征,如岩浆核杂岩隆起-拆离构造系统;三级构造变形岩相带为目标物所在的有利成矿构造部位,及其所对应于关键剖面的地球物理特征,如侵入岩体与围岩的接触带或者含矿断裂带等.选择国际流行的典型金属矿床类型,介绍了三级构造变形岩相带的地球物理组合信息特征及其分级利用操作流程,为有效应用地球物理勘探方法开展深部找矿预测提供了范例.
柴胡栏子金矿目前保有储量已不能满足金矿持续生产的需要,应开展进一步深边部找矿工作.基于成因矿物学理论,采用矿物地球化学方法对矿区内黄铁矿化学成分标型特征进行了研究.结果表明:(1)黄铁矿中Co/Ni元素比值和As-Co-Ni元素三角图解显示,柴胡栏子金矿黄铁矿成因较复杂,受建平群、区域变质和岩浆热液活动等诸多因素的制约;(2)黄铁矿中Au/Ag和S/Se等特征值显示出岩浆热液特征,表明成矿流体的形成主要与矿区岩浆活动有关;(3)黄铁矿晶体中的金以纳米微粒金存在,因纳米金具有较强的迁移性以及被碳质吸附的特性,因此矿区含碳质较高的绢云母化含石墨斜长片麻岩是最有利的赋矿围岩.依据矿区黄铁矿成分特征,结合区域地质、矿区地质及蚀变带特征,得出柴胡栏子金矿形成受诸多因素的联合控制,矿区基性岩脉侵入活动是重要的因素,基性岩脉不仅带来部分矿源,而且其携带的岩浆热液使建平群中的金(这部分金已在区域变质过程中得到活化)进一步活化而进入成矿流体中,在NNE向挤压构造带和NWW向张性裂隙构造带的交会部位,成矿流体与围岩广泛交代形成以蚀变岩型为主的金矿床,矿区东南部深部建平群老变质岩地层具有较好的找矿前景,尤其是绢云母化含石墨斜长片麻岩中的构造发育部位.
胶东大开头金矿区位于玲珑断裂和破头青断裂夹持区.48号脉位于玲珑金矿田大开头矿区的西南侧,金矿床为石英脉型—蚀变岩型,围岩有二长花岗岩、钾化花岗岩、绢英岩化花岗岩、绢英岩、黄铁绢英岩、煌斑岩等.本文以玲珑金矿田大开头矿区48号脉矿体两侧钾化花岗岩中钾长石为研究对象,通过X射线粉晶衍射、电子探针等方法研究钾长石晶体结构态及其类别、形成温度与稳定结构态温度,研究结果表明:①48号脉矿体中钾长石应为最大微斜长石;②矿脉两侧钾化蚀变时的温度为410℃~470℃,稳定结构态温度为244℃~274.6℃;③钾长石形成稳定结构态的热液温度环境有利于金的沉淀富集,该类钾长石是深部找矿的良好标志.
华北克拉通北缘大规模金成矿作用集中发生在印支期和燕山期,有关更早期的金成矿作用研究较少.柴胡栏子金矿是赤峰-朝阳金矿集区西部典型的热液型金矿床,为探讨其成矿时代,本文对矿区内与矿体时空关系密切的中性脉岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年,得到矿区成矿前闪长玢岩的年龄为(332.4±1.7)Ma,成矿后闪长玢岩的年龄为(257.1±1.6)Ma,闪长岩脉的年龄为(266.1±0.6)Ma.结合前人所测矿区截断矿体的闪长玢岩年龄(290.9±4.3)Ma,将柴胡栏子金矿的成矿时代限定在(332.0±1.7)~(290.9±4.3)Ma,金矿化发生在中石炭世-早二叠世,是华北克拉通北缘少见的晚古生代金成矿事件,推测该金矿的形成与华北克拉通北缘陆-弧碰撞后构造体制由挤压向拉张的环境转换有关.
莫桑比克楠普拉省喀祖祖地区多条河流均有人工砂金开采活动.砂金分布在海拔300~450 m之间的石英砾石层,底部岩石主要为中元古代片麻状杂岩体.研究区为准平原-丘陵地貌,水动力条件受季节影响较大.砂金分布与河流不存在明显的耦合性,暗示了原生金矿化可能较分散.同时,研究区露头受第四纪覆盖严重,物化探效果不显著,砂金与重砂矿物组合因而成为重要的原生金找矿标志.结合双目镜观察及扫描电镜分析得出,与砂金密切相关的重砂矿物包括黄铁矿、钛铁矿、锆石等.砂金颗粒多呈棱角状,部分可观察到残留连生矿物,整体暗示了近源堆积的特征.根据电子探针分析结果,不同部位产出砂金成分相近,表现为较高的金成色(w(Au)均高于98%)及较低的微量元素(仅含少量Fe、Cu),暗示为同一构造背景下的产物.综上,莫桑比克楠普拉省喀祖祖地区原生金矿化可能是与黑云斜长片麻岩(及其长英质脉体)相关的低硫型热液金矿化,形成背景为泛非期造山运动.
柴胡栏子金矿位于中国东部大兴安岭北北东向构造带与华北地块北缘近东西向构造带的交汇部位.该交汇区经历了多期构造-岩浆活动,产出了柴胡栏子、莲花山、红花沟等多个大-中型金矿床.航磁和遥感资料解译结果表明,矿田内发育北北西向、北西西向、北北东向和北东东向共4个方向的构造形迹,呈现"米字型"结构的展布特点,分别控制了晚古生代岩浆岩(脉岩)和主要金矿床的展布.在柴胡栏子金矿区,4个方向的构造形迹也组成了"米字型"结构,控制了矿体(矿化带)和化探异常的展布.矿田和矿区级别的构造形迹均呈现"米字型"分布特点,是新华夏构造体系分级控岩控矿规律的具体表现.上述认识为矿床成因研究和矿田成矿预测提供了重要的依据.
大规模勘探结果表明,胶东主要金矿田深部存在第二富集带,显示深部找矿潜力巨大."深部第二富集带"受什么因素控制,深部预测的目标是什么,成矿边界在哪里,这些关键问题值得深入研究.结合"岩浆核杂岩隆起-拆离凹陷"构造系统和"米字型"构造控矿模式,提出将"构造变形岩相带"作为深部找矿预测目标和成矿边界,建立新的深部找矿预测标志.以玲珑矿田为例,综合对比各矿段3个主要方向(NEE、NE、NNE)构造变形岩相带的空间分布、物质成分、结构构造、形成时间、成岩成矿深度等特征,总结矿化富集规律及其向深部的变化趋势,探讨不同方向构造变形岩相带的时空演化关系.从"深部第二富集带"发育程度看,这些已知构造变形岩相带的深部都有找矿潜力,其外围可能存在平行的、更大深度的构造变形岩相带.
矿田相当于Ⅴ级成矿区带的地质找矿勘查对象,需要研究"构造与建造共生"的地质现象,建立相应的概念和野外观测方法,有别于"沉积构造岩相"、"岩浆岩相"、"变质岩相"、"大地构造相"、"构造岩相"、"构造相"等理论观点.在长期矿田构造和深部外围找矿实践基础上,研究提出"构造变形岩相"的地质概念.构造变形岩相被理解为"显示构造变形的那部分岩相",是喻示受构造影响的那部分(沉积、岩浆和变质地质作用的)岩相,是包含构造变形及建造特征的地质实体,或构造建造形迹.构造变形岩相,是岩石形变和相变密切共生的地质体,既能反映成岩地质环境又包含成岩物理化学条件,是一种适用于开展"构造结合建造"观测和分析的构造岩石单元.依据地质作用类型,划分了4种矿田构造变形岩相:沉积构造变形岩相、岩浆构造变形岩相、变质构造变形岩相和复成构造变形岩相.根据地质亚相,划分了矿田尺度的27类构造变形岩相.建立矿田构造变形岩相的观测和分析方法,不仅推动了构造结合建造的地质调查和研究,而且为矿田构造向矿田地质学的发展奠定了基础.构造变形岩相研究,用1:1000~1:50000不同精度,可以调查几十至几百平方千米范围的地质找矿问题,直接服务于已知矿床的深部外围找矿.地表结合中段大比例尺填图,三维刻画矿化岩相带的分布特征,成为圈定靶区的最佳途径.在"就矿找矿"的基础上,探讨了中距离找矿的预测方向——构造变形岩相界面成矿带.
玲珑金矿作为胶东地区一个规模最大且最典型的石英脉型金矿,历经多年的开采,其保有储量已不足以支持持续生产,深部及边部找矿迫在眉睫.本文基于成因矿物学理论,通过矿物地球化学方法对矿区内的黄铁矿化学成分标型特征研究,结果表明:1)胶东玲珑金矿中黄铁矿为亏硫型,根据其N(S)/N(Fe)值变化趋势,显示其形成温度由成矿前期至成矿期最后到成矿后期逐渐降低.2)胶东玲珑金矿中黄铁矿为富As特征,可作为找矿标志之一;Fe、Cu、Pb三种元素整体上呈迁入状态,随着流体的进一步运移,热液中的HS-等组分逐渐流失,进而导致Au(HS)2-络合物失稳而分解,Fe2+、Fe3+被消耗形成黄铁矿,与此同时Au开始逐渐聚集并沉淀.3)黄铁矿的NiCo图解及As-Co-Ni三角相图显示,绝大部分黄铁矿都属于岩浆热液成因,黄铁矿ω(Co) /ω(Ni)均值为2.79,说明Au沉淀时的温度为中温.综上并结合区域地质、矿区地质特征及蚀变带特征,认为玲珑金矿床为“岩浆核杂岩”隆起-拆离带中的岩浆期后热液矿床.上述研究成果对玲珑金矿下一步的深部及边部找矿具一定的参考价值.
通过对福州盆地西北缘发育的霏细斑岩脉野外地质特征、锆石U-Pb测年及地球化学研究,讨论其与福州复式花岗岩体的成因联系.研究区霏细斑岩呈紫灰色,局部可见明显的流动构造,主要由正长石斑晶组成,脉体呈北东向侵入于早期福州复式岩体中.研究结果显示,霏细斑岩脉形成于97.4Ma,具有钙碱性I型花岗岩的特征.该期岩浆活动形成于福州复式岩体的过渡期,且其地球化学特征与早白垩世钙碱性I型花岗岩、晚白垩世碱性A型花岗岩之间存在连续过渡的关系,反映其为福建东南沿海构造体制从弧后扩张向陆内伸展转换的产物,暗示该构造体制的转换时间约为97Ma.
利用岩相学、矿相学、电子探针等方法,研究了武平悦洋银多金属矿东矿段围岩蚀变、构造特征与成矿之间的关系.区内围岩蚀变具有分带性,垂向上从地表向深部,表现为从碳酸盐化带→水云母化+地开石化带→硅化+冰长石化带(银、金矿化)→绢云母化带(银铜矿化)的蚀变分带;北东向和北西向2组断裂中及其交会部位形成的围岩蚀变从矿体浅部到深部依次为黄铁矿化→黄铁矿化、硅化→绢云母化.蚀变带的空间展布及内部分带特征明显受矿区岩相的“三层结构”及断裂控制.矿化蚀变总体上分布于“三层结构”的中部层的紫金山复式岩体中.区内蚀变带是寻找低硫化型浅成低温热液矿床的重要找矿标志,浅部碳酸盐化带、中部硅化+冰长石化带、深部绢英岩化带,其中中部的硅化+冰长石化带是矿体的矿化蚀变带.
紫金山铜金矿床为典型的高硫化型浅成低温热液矿床.文章以矿山地质调查工作为基础,通过岩相学、矿相学、岩化学分析等方法对紫金山铜金矿中的赋矿围岩以及金属矿石进行了系统研究;应用多元统计分析法对蚀变围岩的岩石地球化学数据进行分析,借助SPSS系统研究了Cu-Au元素变量与控矿微量元素变量的聚类关系,建立了Cu-Au元素变量与其它变量的回归方程,验证与解释了紫金山Cu-Au高硫化型矿床的成矿作用是由多期次的岩浆热液活动引起的.另外,通过聚类分析研究发现紫金山的成矿过程主要有中温Cu-Au矿化、低温Pb-Zn矿化以及少量高温W-Sn矿化三种矿化类型,其中W-Sn矿化形成于燕山早期的赋矿围岩形成阶段,而Pb-Zn、Cu-Au矿化为主矿化成矿阶段、形成于燕山晚期,且与富潜火山热液活动有关.
通过偏光显微镜、电子探针、面扫描等方法手段,对磁铁矿的地球化学特征进行了系统研究,以期对成因研究有所裨益.研究发现,马坑铁矿的4种类型磁铁矿并不是同一种成因类型,也不是简单一次形成的,而是不同地质成矿作用共同作用的产物,综合认为马坑铁矿属海相火山热液沉积—热液叠加改造的变质型铁矿床.
以老挝石和寿山石的岩相学为基础,对其矿物学上的差异性进行了对比分析研究.重点用电子探针(EMPA)分析了老挝石和寿山石组成的化学元素种类及含量.用X射线粉晶衍射(XRD)分析了老挝石和寿山石的矿物组成.研究结果表明,老挝石和寿山石两者在矿物学上的差异主要体现在颜色、成分等方面,老挝石的颜色主要为红、白、粉,较少出现黄色,寿山石颜色丰富多彩,有红、白、粉、紫、黄、绿等,不同品种颜色差异较大.造成老挝石和寿山石颜色差异的主要原因为Fe元素含量的变化,Fe含量越高,颜色越深.老挝石和寿山石的主要矿物组成大致相同,主要由地开石、高岭石和珍珠陶石等组成,但两者在矿物组成含量及种类上略有差异.寿山石品种不同,矿物组成略有差异,如寿山虎口石中出现黄铁矿和叶蜡石,这在老挝石的研究中没有发现.
Mexico is a great production country in mineral resources such as in silver, copper, iron, lead and zinc with the highest output of these resources. The generation of these minerals is mainly attributed to a variety of types and all kinds of mineralization types of ore deposits. Among these types, the epithermal type, porphyry type, skarn type, IOCG type are the most prominent types. The formation of these deposits is related to the formation of the cordilleras, which embodies some stages of long-term accumulation or disintegration of the united continent. The spatial distribution characteristics of Mesozoic-Cenozoic metallogenic belts, in particu?lar, are closely related to the tectonic environment. The authors recognized nine tectonic-magmatic metallogenic belts, which respec?tively form three subductional metallogenic serie:from the coast to the inland, they are the IOCG iron-copper mineralization zone, the porphyry gold-copper-molybdenum mineralization zone and the epithermal gold-silver polymetallic metallogenic belt, which represent the plate tectonic magmatic metallogenic environment from subduction, extrusion to post-collision stretching of the Pacific plate, Farallon plate and Cocos plate towards the North American plate. Mexican subduction boundary metallogenic systems are main?ly reflected in the porphyry copper-molybdenum metallogenic system of the magmatic arc in the west Madre orogenic belt and the silver-gold hypothermal metallogenic system controlled by volcanic rocks in the basin-ridge province.
Based on analyses of SIMS U-Pb ages and Hf and O isotopes of magmatic zircons from various rocks in the Zi-jinshan area,Fujian Province,the magmatic evolution series,source characteristics,and crust-mantle interaction of these rocks have been discussed in this paper.Results show that there are at least five epochs of intrusions,including Middle Proterozoic,Simian,late Early Paleozoic,Late Triassic,and Late Jurassic,with zircon U-Pb ages varying from 15 1Ma to 1514Ma.The zircon Hf two-stage depleted mantle model ages(tDM2),which are Early Proterozoic and zircon εHf(t)val-ues,which are plotted the line of mafic crustal evolution indicate that the Early Proterozoic crust could be the main source of intrusive rocks with ages varying from Middle Proterozoic to Late Jurassic in the study area.εHf(t)and δ18O values of zircons show the Middle Proterozoic and Sinian magmatic rocks were sourced from both mantle and Early Proterozoic crust;while the Early Paleozoic,Late Triassic and Late Jurassic magmatic rocks were mainly sourced from the crust,with more influence of depleted mantle material to the Late Jurassic magmatic rocks.
Mesozoic-Cenozoic magmatism in mexico is related to the Laramide Late-Cretaceous-Eocene orogeny and the eastward subduction of the Pacific Ocean plates and magmatism control the distribution of ore deposits.In this paper large volume data about Mexican Mesozoic-Cenozoic magmatic rocks and ore deposits are analyzed and relationship between the magmatic activity and tectonics/mineralization discussed.Mesozoic-Cenozoic magmatism in Mexico took place mainly in 5 periods,i.e.Late Paleozoic Era,early-middle Jurassic Epoch,Cretaceous Epoch,Paleogene and Miocene.Mineralization is mainly related with Laramide magmatism (ca 80~40 Ma) and took place mainly in Late Jurassic Epoch(J3),Early Cretaceous Epoch (K1),Late Cretaceous Epoch (K2),Palaeocene (E1),Eocene(E2),Oligocene (E3) and Miocene (N1).There are 3 metallogenic series related to subduction of the ancient Pacific plate,Faralon plate and Cocos plate respectively,i.e.IOCG type Fe,Cu,Au ore belt→porphyric Cu,Mo,Au ore belt→epithermal Ag polymetal ore belt from coastal area to inland.