安徽铜陵狮子山矿田金矿床和铜矿床微量元素地球化学

安徽铜陵狮子山矿田金矿床和铜矿床微量元素地球化学

论文摘要

狮子山矿田是安徽铜陵矿集区内最具代表性的大型铜金矿田,目前已探明铜矿床和金矿床等大中小型矿床数十处,达到大型-超大型规模。以往研究成果众多,然而关于其成矿物质来源和矿床成因一直存在争论。论文在全面了解狮子山矿田地质背景的基础上,系统搜集大量该矿田金矿床和铜矿床矿石和蚀变岩石及矿石矿物中微量元素和稀土元素数据,分析了矿床矿石和蚀变岩石与赋矿围岩及相关岩浆岩的微量元素特征及其相互关系;论文还选择相关矿石样品挑选石英单矿物进行了流体包裹体的微量元素和稀土元素分析,并从岩石和矿石→矿石中的矿物→矿物中的流体包裹体3个层次分析对比了金矿床和铜矿床的微量元素和稀土元素组成特征,以探讨狮子山矿田成矿作用中的微量元素地球化学行为。研究表明,金矿床与铜矿床的成矿作用与岩浆作用密切相关,成矿物质以岩浆来源为主,并有部分围岩组分的加入;金矿床和铜矿床的成矿热液均以岩浆分异的热液流体为主,且具有相似的演化特征;金矿床成矿流体来自于岩浆在低压下的分异作用,铜矿床成矿流体可能来自岩浆在较深部位、较高压力下的分异作用;金矿床和铜矿床成矿流体中成矿金属元素含量相对较高,为矿质高度富集的热液流体,且石英硫化物阶段为热液流体成矿的最佳时机;石榴子石的稀土元素配分模式显示出富集LREE的直线型和折线型两种模式,其丰度和分布模式是控制矽卡岩稀土元素地球化学特征的主要因素;铜矿床矽卡岩阶段的部分矿石具有富集LREE的折线型分布模式,反映了这部分矽卡岩具有岩浆成因的特征,因而从稀土元素地球化学特征方面证实了浆矽卡岩的存在,而金矿床的矽卡岩矿石和铜矿床的部分矽卡岩矿石为富集LREE的直线型分布模式,反映了其可能属热液交代成因;矿田内石英和石英包裹体中稀土元素组成特征的对比表明二者具有明显的差异,石英矿物中的稀土元素丰度较低且相对富集LREE,反映稀土元素在石英和石英包裹体中的存在形式不同。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 0 引言
  • 0.1 研究现状
  • 0.2 选题意义
  • 0.3 主要工作量
  • 0.4 主要研究成果
  • 1 微量元素地球化学概述
  • 1.1 微量元素的定义、性质及其赋存状态
  • 1.1.1 微量元素的定义
  • 1.1.2 微量元素的性质
  • 1.1.3 微量元素在地质体中的赋存状态
  • 1.2 微量元素的地质应用
  • 1.2.1 在成岩成矿作用研究方面的应用
  • 1.2.2 在地球演化研究方面的应用
  • 1.3 微量元素分析的测试技术和数据整理
  • 1.3.1 微量元素分析的测试技术
  • 1.3.2 微量元素分析的数据整理
  • 1.4 微量元素地球化学的发展趋势
  • 2 区域地质背景
  • 2.1 地层
  • 2.2 构造
  • 2.3 岩浆岩
  • 3 矿田矿床地质
  • 3.1 矿床类型与分布
  • 3.2 典型矿床
  • 3.2.1 金矿床
  • 3.2.2 铜矿床
  • 4 微量元素地球化学
  • 4.1 地层和岩浆岩的微量元素地球化学
  • 4.1.1 地层微量元素特征
  • 4.1.2 岩浆岩微量元素特征
  • 4.2 矿石和蚀变岩石的微量元素地球化学
  • 4.2.1 金矿床矿石和蚀变岩石微量元素特征
  • 4.2.2 铜矿床矿石和蚀变岩石微量元素特征
  • 4.3 矿石矿物的微量元素地球化学
  • 4.3.1 黄铁矿微量元素特征
  • 4.3.2 其他矿物微量元素特征
  • 4.4 石英流体包裹体的微量元素地球化学
  • 5 稀土元素地球化学
  • 5.1 地层和岩浆岩的稀土元素地球化学
  • 5.1.1 地层稀土元素特征
  • 5.1.2 岩浆岩稀土元素特征
  • 5.2 矿石和蚀变岩石的稀土元素地球化学
  • 5.2.1 金矿床矿石和蚀变岩石稀土元素特征
  • 5.2.2 铜矿床矿石和蚀变岩石稀土元素特征
  • 5.3 矿石矿物的稀土元素地球化学
  • 5.3.1 石榴子石稀土元素特征
  • 5.3.2 石英稀土元素特征
  • 5.4 石英流体包裹体的稀土元素地球化学
  • 6 结论
  • 参考文献
  • 硕士期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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