内蒙古黄岗锡铁矿床流体包裹体特征及成矿机制研究

被引:50
作者
周振华 [1 ]
王挨顺 [2 ]
李涛 [3 ]
机构
[1] 中国地质科学院矿产资源研究所
[2] 内蒙古自治区地质调查院
[3] 内蒙古黄岗矿业有限责任公司
关键词
地球化学; 流体包裹体; 显微测温; 激光拉曼分析; 色谱分析; 碳-氢-氧-硫同位素; 黄岗锡铁矿床; 内蒙古;
D O I
10.16111/j.0258-7106.2011.05.008
中图分类号
P618.31 [铁];
学科分类号
070403 [天体物理学];
摘要
黄岗锡铁矿床是大兴安岭南段多金属成矿带内的一个重要的矽卡岩型矿床。下二叠统大石寨组及黄岗梁组是矿区的主体含矿层位,矿体总体顺层分布,空间上与矽卡岩密切相关。矿床的形成经历了矽卡盐阶段、退化蚀变阶段、石英硫化物阶段和碳酸盐阶段。对不同成矿阶段的石榴子石、绿帘石、角闪石、石英、方解石和萤石中流体包裹体所进行的岩相学和显微测温研究表明,与成矿有关的包裹体类型主要有硅酸盐熔融包裹体、H2O-NaCl型包裹体、CO2-H2O±CH4型包裹体和CO2-H2O-NaCl型包裹体。成矿早阶段以硅酸盐熔融包裹体和H2O-NaCl型包裹体为主,晚阶段出现少量CO2-H2O±CH4型包裹体和CO2-H2O-NaCl型包裹体。从早期到晚期4个阶段的均一温度分别为(257~432℃、>550℃)、322~403℃、202~304℃、153~221℃;盐度w(NaCleq)为(12.13%19.88%、>66.8%)、16.43%22.34%、1.74%14.77%、1.74%11.9%。成矿流体的均一温度和盐度w(NaCleq)主要为220~432℃和1.74%22.34%,属于高-中温、中-低盐度流体。流体包裹体的气相成分以CO2和H2O为主,其次为N2、O2和CH4,有少量C2H2、C2H4和C2H6;液相成分中,阳离子以Na+、K+为主,其次为Ca2+、Mg2+,阴离子以Cl-、SO24-为主,其次为F-,还含有少量Br-、NO-3。氢、氧同位素特征显示,前3个成矿阶段成矿流体的δ18OH2O值为-6.0‰9.8‰,δDV-SMOW值为-116‰-73‰,表明成矿流体主要为岩浆水;碳酸盐阶段成矿流体的δ18OH2O值为-10.9‰-1.6‰,δDV-SMOW值为-104‰-101‰,表明在成矿后期混入有部分大气降水。方解石的δ13CPDB值为-11.706‰1.1‰,表明流体中的碳主要由岩浆-地幔经溶解作用所提供,且受到低温蚀变作用和大气降水的影响。硫化物的δ34SV-CDT值为-4.3‰2.7‰,表明成矿物质主要来源于深部,可能受到后期成矿作用的叠加和改造。流体的降压沸腾和相分离,以及流体混合作用可能是成矿的主要原因。
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[3]
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[4]
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[5]
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[6]
矿床学.[M].胡受奚等编著;.地质出版社.1982,
[7]
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Fontbote, Lluis ;
Chiaradia, Massimo ;
Markowski, AgnSs ;
Schmidt, Susanne ;
Vennemann, Torsten .
MINERALIUM DEPOSITA, 2009, 44 (04) :389-413
[8]
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[9]
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