浙江安吉郎村钨(钼)矿床的矿床成因和成矿过程

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华南是我国重要的钨资源产地,斑岩型钨(钼)矿床是近年来发现的又一重要钨矿床类型,具有重要的资源意义,但目前的研究对其成矿岩浆起源、成矿物质来源、矿质迁移与富集机理仍存在争议。郎村钨钼矿床位于浙江省安吉县,其黑钨矿资源量(WO3资源量1.85万吨,平均品位1.25%)已达到中型规模,是浙西地区钨矿床的典型代表。矿区发现多期花岗质侵入岩和多种矿化类型,为研究钨矿的岩浆起源、金属富集机理提供了可能。本论文以郎村钨钼矿床为研究对象,在详细的野外地质调研基础上,综合利用显微岩/矿相学、岩石地球化学、同位素地质年代学、同位素地球化学、流体包裹体等方法和手段,对成矿岩浆起源、成矿物质来源、矿床的形成机制及动力学背景进行了探讨。研究结果表明,郎村矿区主要侵入岩类型有黑云母二长花岗岩、细晶岩、花岗斑岩和煌斑岩。锆石LA-ICP-MS U-Pb测年获得三类花岗质侵入岩的结晶年龄分别为:133.6±1.4 Ma、131.7±1.0 Ma 和 129.7±1.1 Ma,细晶岩与花岗斑岩的成岩年龄在误差范围内一致,应为同期岩浆事件的产物。黑钨矿LA-ICP-MS U-Pb年龄为127.4±4.8 Ma,代表了成矿年龄。根据岩体与矿化的时空关系,笔者认为郎村钨钼矿化主要与细晶岩和花岗斑岩有关,细晶岩中大量发育岩浆流体逃逸形成的晶洞和石英一钾长石囊团,表明岩浆富含挥发分,且发生了明显的流体逃逸过程。岩石化学分析结果表明,相对于花岗斑岩,细晶岩具有明显低的K2O和Na2O含量及Rb、Sr、REE等亲流体元素含量,表明细晶岩可能是花岗质岩浆由于流体大量逃逸导致岩浆猝冷的结果。细晶岩和花岗斑岩的全岩Sr-Nd同位素和锆石Hf同位素结果显示,成矿岩浆具有壳幔混源的特征,且以古老地壳物质为主。根据野外脉体穿插关系和矿物组合,本次将郎村矿区成矿作用划分为四个阶段,分别为石英一钾长石阶段(Ⅰ)、石英—绢云母—硫化物阶段(Ⅱ)、石英—绿泥石—黄铁矿阶段(Ⅲ)、方解石阶段(Ⅳ)。钨钼矿化主要在第Ⅰ和Ⅱ阶段形成。细晶岩中发育大量石英和钾长石团块,是岩浆流体出溶的直接证据,其中的流体包裹体记录了岩浆出溶流体的特征。流体包裹体岩相学、显微测温和包裹体成分的激光拉曼探针结果表明,早期出溶流体为中高温、中低盐度、富CO2流体,流体的H-O同位素结果显示岩浆水的特征,成矿晚期流体显示有大气水的加入,其温度和盐度明显降低,流体成分以水为主。综合矿区的矿化和蚀变特征、主要侵入岩的年代学、岩石化学、同位素地球化学、黑钨矿U-Pb定年及流体包裹体研究成果,笔者认为郎村钨矿形成于早白垩世华南由陆内挤压造山向造山后伸展作用转换的构造背景下。沿板片撕裂带的软流圈上涌带来了热和流体,并诱发了下地壳部分熔融形成了含钨、钼的成矿岩浆。富挥发分的含矿岩浆上侵过程中的减压造成流体出溶。流体沸腾造成出溶流体中CO2逃逸诱发了早期的钨钼矿化,而晚期大气降水的加入进一步造成成矿流体物理化学条件变化和主要的钼沉淀。
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