西藏铁格隆南超大型Cu(Au)矿床形成-保存机制及其对矿产勘查的指示意义

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铁格隆南矿床作为西藏首例铜资源量超过1000万吨的斑岩型-浅成低温热液型铜(金、银)矿床,其形成-保存历史的精确解析,对丰富斑岩-浅成低温热液铜金矿床成矿理论和指导西藏大洋俯冲-大陆碰撞成矿带的矿产勘查具有重要的理论意义和应用价值。本文在详细野外地质调查的基础上,以铁格隆南矿床为研究对象,运用CL、LA-ICP-MS、SHRIMP-RG、裂变径迹、(U-Th)/He等技术手段,对矿区锆石、磷灰石开展元素地球化学、地质年代学、低温热年代学工作。试图查明岩浆的成矿专属性、建立岩浆演化模式、揭示岩浆热液-低温热演化历史,从矿床保存、剥蚀角度探讨羌塘地块的隆升-剥蚀机制、建立铁格隆南矿床形成-保存模型、厘定矿床的形成-保存的控制因素。主要成果和进展如下:1、在矿床地质特征研究的基础上,开展了系统的结石地球化学研究,识别出2次岩浆事件,即127~119Ma的花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩、闪长玢岩、安山玢岩以及早期部分花岗闪长斑岩和流纹斑岩(127~124Ma),114~110Ma的少量花岗闪长斑岩和安山岩。锆石地球化学特征显示,这两次岩浆事件的产物具有相似的地球化学特征,来源于同一岩浆房,由基性岩浆结晶分异作用演化的含矿花岗闪长斑岩和石英闪长玢岩具有高氧化性和高含水量。富S岩浆在中-低Fe/S值条件下发生SO2去气作用以及部分岩浆的再侵入/混合作用是岩浆高氧化状态的主要原因。2、通过锆石(U-Th)/He,磷灰石裂变径迹、(U-Th)/He研究,揭示了矿区在晚白垩世到渐新世以及中新世晚期受到低温热事件的影响,在98Ma~47Ma之间的剥蚀速率较高为0.086km/m.y.,在47Ma剥蚀速率下降为0.039km/m.y.,晚白垩世以来的剥蚀厚度可达到6.4km。羌塘地块的隆升-剥蚀作用具有不均衡性,其中羌塘地块中部地区发生抬升-剥蚀-冷却事件的地球动力学机制主要是玄武质岩浆的底侵作用,班-怒洋俯冲板片的拆离是羌塘地块在晚白垩世发生抬升-剥蚀-冷却事件的重要因素。3、结合锆石、磷灰石、黑云母、明矾石的年龄和封闭温度信息划分了 7个冷却阶段:(1)120Ma,迅速冷却阶段;(2)120~117Ma,快速冷却阶段;(3)117~100Ma,快速冷却阶段;(4)100~80Ma,缓慢冷却阶段;(5)80~45Ma,快速冷却阶段;(6)45~30Ma,缓慢冷却阶段;(7)30Ma至今,包括前期的缓慢冷却阶段(30~7Ma)和后期的快速冷却阶段(<7Ma)。(1)到(3)为矿床主要的岩浆-热液演化阶段,(4)到(7)为成矿作用后的隆升-剥蚀阶段。4、首次建立了矿床形成-保存模式:(1)120Ma,SO2去气作用使高度结晶分异、含水量高且低Fe/S值的花岗闪长斑岩体和石英闪长玢岩体氧化性增高,同时释放出的S在岩浆-热液降温过程中形成斑岩型矿化。钾硅化蚀变也在此时期形成。(2)岩浆-硫体继续降温和/或岩浆-流体与大气降水循环作用促使浅成低温热液型矿化以及绢英岩化、高级泥化蚀变形成。(3)114~110Ma的安山岩覆盖在矿床之上对矿床起保护作用,多期次岩浆作用和造山作用使矿床经历17m.y.的降温过程。矿床岩浆-热液演化过程结束,开始进入成矿后的隆升-剥蚀时期。(4)100~80Ma,羌塘和拉萨地块的碰撞造山引起的逆冲推覆构造,使矿床上部覆盖层加厚。(5)45~30Ma、30~7Ma、<7Ma印度-欧亚大陆的碰撞使矿床经历隆升-剥蚀作用。5、确定了矿床形成-保存机制对矿产勘查的指示意义。美日切错组安山岩和逆冲推覆构造是矿床被保存的标志,高EuN/EuN*值(>0.54)、高(Ce/Nd)/Y值(>0.06)、高Ce/Nd值(>25)、低的Dy/Yb值(<0.14)的岩浆锆石是含矿岩体的指示标志。
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