关于建立斑岩型铜矿床勘查标识体系的初步探讨

关于建立斑岩型铜矿床勘查标识体系的初步探讨

论文摘要

斑岩型铜矿床勘查标识体系,是建立在全球超大型-大型斑岩型铜矿床丰富研究成果和勘查经验基础上,凝炼不同矿床之间的共性和差异性来作为斑岩型铜矿床普适性标志和区分标准,探寻矿床特征与勘查方法之间的内在联系,最大程度结合科研成果,优选科学的勘查方案并给出评价依据,构建以地质事实→成矿机制研究→勘查方法应用"三位一体"的勘查标识体系。该体系架构分为矿床地质、矿床成因机制和勘查方法三个部分。建立斑岩型铜矿床勘查标识体系将有利于增进对斑岩型铜矿床的有效勘查。本文以特提斯-喜马拉雅成矿域的西藏驱龙斑岩型铜-钼矿床、环太平洋东段成矿域的智利ElTeniente斑岩型铜-钼矿床和中亚成矿域东部的蒙古OyuTolgoi斑岩型铜-金矿床三个超大型斑岩型铜矿床为例,重点对比勘查标识体系中矿床地质和致矿岩体地球化学特征,归纳提炼不同矿床之间的共性和差异,对构建斑岩型铜矿(床)勘查标识体系进行初步探讨。研究结果显示:产于不同构造环境下的三个斑岩型铜矿床中均发育钾化带、青磐岩化带和绢英岩化带;铜矿化在钾化带和绢英岩化带中均有发育,钼矿化更倾向于在含水蚀变如绢云母化带、石英-绢云母蚀变部位,金矿化赋存于钾化带发育部位;矿化中心向矿区外围硫化物具有斑铜矿→黄铜矿(+斑铜矿)→黄铁矿的分布规律,铜矿化和钼矿化相叠加,但高品位的铜钼矿体相分离。驱龙矿床未发育El Teniente矿床和Oyu Tolgoi矿床共有的(高级)泥化蚀变,可能与其形成环境或剥蚀有关。在地球化学数据收集中,为了确保数据分析的有效性提出筛选方法和程序。岩石地化数据结果显示:致矿斑岩体主要由30%~50%斜长石斑晶和60%左右基质(石英、钾长石)组成,均为高钾钙碱性、过铝质、埃达克质岩石,具有相似的右倾型稀土元素配分模式;但是致矿岩体的硅碱成分、稀土元素配分模式、Sr-Nd同位素表现出与产出环境一致的变化规律, Sr/Y-Y图解显示El Teniente矿床较驱龙矿床和Oyu Tolgoi矿床的致矿岩体表现出更典型埃达克岩特征。总之,斑岩型铜矿勘查标识体系的提出和以三个矿床为例的初步探讨为下一步构建该勘查体系奠定了一定的基础。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 斑岩型铜矿床勘查标识体系的提出与研究意义
  •   1.1 斑岩型铜矿床勘查标识体系的提出
  •   1.2 研究意义
  • 2 建立斑岩型铜矿床勘查标识体系的信息集成与分析
  •   2.1 矿床地质信息
  •     2.1.1 西藏驱龙斑岩型铜–钼矿床——特提斯成矿域
  •     2.1.2 智利El Teniente斑岩型铜–钼矿床——环太平洋东部成矿域
  •     2.1.3 蒙古南部Oyu Tolgoi斑岩型铜–金矿床——中亚成矿域
  •   2.2 致矿斑岩体地球化学信息
  •     2.2.1 数据来源与筛选
  •     2.2.2 典型矿床致矿岩体地球化学特征对比
  • 3 矿床地质?岩石地球化学勘查标识提取与讨论
  •   3.1 蚀变分带与矿化
  •   3.2 赋矿岩石和致矿岩体
  •     3.2.1 赋矿岩石
  •     3.2.2 致矿岩体
  • 4 主要认识与结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李莎莎,陈华勇,汪礼明

    关键词: 斑岩型铜矿床,勘查标识体系,蚀变矿化分带,致矿岩体地球化学

    来源: 大地构造与成矿学 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: 中国科学院广州地球化学研究所中国科学院矿物学与成矿学重点实验室,中国科学院大学,广东省有色地质勘查院,广东省有色金属地质局

    基金: 国家杰出青年科学基金项目(4172500034)资助

    分类号: P618.41

    DOI: 10.16539/j.ddgzyckx.2018.06.014

    页码: 991-1009

    总页数: 19

    文件大小: 4320K

    下载量: 105

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