【摘 要】
:
中咀铜矿床位于江浪穹窿北西部,是里伍铜矿田内的一个重要富铜矿床。里伍铜矿田自发现以来备受关注,不断被研究,虽已取得大量优秀的研究成果,但是对矿床成因类型、成矿机制仍
论文部分内容阅读
中咀铜矿床位于江浪穹窿北西部,是里伍铜矿田内的一个重要富铜矿床。里伍铜矿田自发现以来备受关注,不断被研究,虽已取得大量优秀的研究成果,但是对矿床成因类型、成矿机制仍存在较大分歧。本次论文在矿床地质特征研究基础上,通过开展地层和岩体锆石、黄铜矿铼锇同位素、流体包裹体等方面的研究,并结合硫和氢氧同位素资料,试图探讨里伍铜矿田中咀铜矿床的成因机制。论文取得以下认识:(1)矿床地质研究显示,矿床受剪切带控制,与蚀变关系密切,具充填交代特征,流体作用和矿化作用伴随于剪切带的演化过程,对应于剪切带的不同演化阶段。(2)锆石U-Pb测年结果得出,江浪组具有成岩意义的年龄537~2925 Ma,6个新年龄均值548Ma,峰值552Ma左右。里伍岩群504~3191Ma,6个新年龄均值555Ma,峰值556Ma左右。二者具有相似的年龄分布和年轻锆石年龄,显示二者具有同源沉积特征,沉积形成于新元古代之后。穹窿北东部酸性侵入岩锆石年龄均值159Ma,为其成岩年龄,少数年龄均值133Ma,体现了一次构造热事件。(3)黄铜矿铼锇等时线年龄149Ma和346Ma,前者与花岗岩锆石年龄(159Ma)和蚀变云母年龄(143~132Ma)接近,反映了岩浆活动、流体作用、成矿作用之间的密切联系。后者与区域变质基性侵入岩年龄294-363 Ma接近,暗示可能存在此次成矿物质积累。(4)激光拉曼分析显示成矿流体为H2O-NaCl-CH4(-CO2)体系,流体包裹体显微测温显示两个成矿阶段分别为:浸染-条带状矿化阶段均一温度181~375℃,盐度5.26~16.99wt%;块状富矿体阶段均一温度142-343℃,盐度5.41~21.19wt%。显示成矿流体为中高温-高温、中盐度流体。(5)氢氧同位素和硫同位素资料表明,成矿流体主要为变质水、岩浆水,并有地层水加入,硫来自地层和岩浆岩。显示成矿物质和流体的多来源特征。综上所述,中咀铜矿床是受剪切带控制的中高温热液型矿床。
其他文献
层状双金属氢氧化物(layered double hydroxides,简称LDHs),也被称为类水滑石(hydrotalcite-like compounds)是由两种或两种以上金属元素组成,具有层状晶体结构的杂化氢氧化
PH构造带位于东海陆架盆地西湖凹陷西部斜坡区中部,其始新统平湖组地层的异常高压现象十分普遍,该构造带不仅是西湖凹陷高压发育范围最广的区域,也是西湖凹陷主要的油气产区,
目的:本课题研究十枣汤治疗IPF的临床疗效,并通过动物实验研究十枣汤对大鼠模型中COL I、FN表达的影响探讨十枣汤抗纤维化的机制。方法:临床观察:选取48例IPF患者为研究对象,随机分为对照组和治疗组,每组24人。对照组应用乙酰半胱氨酸(富露施)治疗,治疗组在对照组治疗的基础上加用十枣丸,观察疗程为8个周,观察中医症状总评分、呼吸困难量表评分指标的前后变化。动物实验:选用雄性SPF级SD大鼠96
能源是国家发展的基础,为国民经济发展提供动力,随着社会及经济的发展,能源问题受到前所未有的密切关注。常规能源资源日益匮乏,环保问题日益突出,地球温室效应导致我们生存
近年来具有三维连续网络结构的陶瓷/金属复合材料成为科学研究热点,这种复合材料的各组分相分别具有各自的三维空间连续网络结构,每一种组成相的特性都能够被保留,从而为获得
“十四五”已将“实景三维中国”列为基础测绘规划的重点研究方向,倾斜摄影测量技术以其特殊的优势实现了快速发展,成为测量行业中一项非常重要的测量手段,具有极高的市场价值和应用价值。倾斜摄影测量拍摄的多组影像具备更加丰富的纹理信息,可以实现实景三维模型的构建,使三维模型成为摄影测量的数据承载形式,通过三维模型提取地物地貌信息并进行地形图的绘制就成为了一种新的测图方式,这种地形图绘制方式极大地提高了生产效
柯月铅锌锑银矿床位于西藏自治区隆子县境内,是藏南Sb-Au成矿带上重要的组成部分。本文主要以流体包裹体为研究对象,通过对其进行岩相学、显微测温学、激光拉曼光谱分析及热
本论文在岩心、薄片观察和描述的基础上,参阅了大量参考文献,结合实验分析测试数据和资料,分构造带研究了西湖凹陷古近系花港组低孔渗储层沉积背景、岩石学特征、储层成岩作
随着我国经济实力的增强和国际地位的提高,越来越多的留学生选择来中国学习汉语,汉语教师成为了留学生的重要选择之一。汉语国际教育专业作为专门培养应用型和实践型的汉语教师人才的本科专业,是留学生学历教育的主体,在我国汉语教育国际化的发展进程中起到重要的作用。云南师范大学作为中国西南高校留学生汉语教育的重要培养单位,从2012年开始招收汉语国际教育专业留学生至今,为泰国、老挝、越南、缅甸等国家培养了大批优
将杂原子,特别是主族元素嵌入多环芳烃中是改变其结构和电子性质的有效方法。硼氮键和碳碳双键是等电子和等结构体的关系,用硼氮键替代多环芳烃中的碳碳双键是构建新颖的硼氮掺杂多环芳烃的重要方法。合成的新型硼氮杂芳烃具有新颖的电子结构和光物理性质,在生物医学研究、药物化学、材料科学、催化和有机合成等多个领域有潜在的应用。本论文致力于合成新型的硼氮杂二氢芘,研究主要分为三个部分:第一部分是1,2-双硼氮掺杂二