【摘 要】
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老君山变质核杂岩具有典型的非对称型变质核杂岩特征,发育明显的三层结构:岩浆岩核部、拆离断层系和沉积盖层。核部主要由强烈变形-变质的加里东期花岗岩和未变形-变质的燕山期花岗岩组成。锆石U-Pb年龄显示,加里东期花岗岩应至少存在着三期岩浆侵位活动,即早志留世(~436 Ma)、中志留世(~428 Ma)和晚志留世(~420 Ma);同时,地球化学特征显示中、晚志留世花岗岩均属于过铝质S型花岗岩,具有相
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老君山变质核杂岩具有典型的非对称型变质核杂岩特征,发育明显的三层结构:岩浆岩核部、拆离断层系和沉积盖层。核部主要由强烈变形-变质的加里东期花岗岩和未变形-变质的燕山期花岗岩组成。锆石U-Pb年龄显示,加里东期花岗岩应至少存在着三期岩浆侵位活动,即早志留世(~436 Ma)、中志留世(~428 Ma)和晚志留世(~420 Ma);同时,地球化学特征显示中、晚志留世花岗岩均属于过铝质S型花岗岩,具有相同的岩浆源区,分别形成于同碰撞与碰撞后的构造背景。中部为拆离断层系,老君山变质核杂岩主拆离断层呈环状分布在核部花岗岩体的北西部,断裂附近的糜棱岩化、矿物定向排列、眼球状构造广泛发育。老君山变质核杂岩南部多发育次级拆离断层,盖层中拆离滑脱构造发育明显,对该地区内生金属矿床的成矿具有比较显著的控制作用。上部发育沉积盖层主要由弱变形-变质的元古界和寒武系组成,顺层剪切与层间褶皱十分发育。老君山变质核杂岩在加里东晚期华夏地块与扬子地块碰撞后的伸展背景下逐步发育形成,随后受文山-麻栗坡右行走滑剪切和燕山期花岗岩浆侵入活动的叠加改造下,逐步逆时针旋钮抬升、剥蚀,进而演化至如今模样。都龙锡多金属矿床位于老君山变质核杂岩的南部,主要赋存于上元古界新寨岩组片岩与大理岩互层中,矿化与广泛发育的矽卡岩化蚀变相关。矿区主要的构造为“3+1”条断裂,即3条近平行分布的南北向断裂F0、F1和F2以及1条北西向成矿后左行走滑断裂马关-都龙断裂。矿体以似层状、叠瓦状、脉状和透镜状产于F1、F2断裂及邻近的矽卡岩蚀变体中,矿体与断裂具有相近的产状,同为近南北走向,倾向西,表现出明显的“裂控”特征,同时又因为F1、F2为顺层滑脱构造及互层产出的大理岩而使得矿化表现出“层控”的特征(即层状矽卡岩),矿化主要发生在顺层产出的矽卡岩中。金属矿物主要包括黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、闪锌矿、锡石、磁铁矿、方铅矿和白钨矿等,构成了纷繁复杂的矿石类型,其中铟主要赋存在闪锌矿中。成矿过程可划分为两期五阶段,即矽卡岩期(早期矽卡岩阶段、晚期矽卡岩阶段和氧化物阶段)和石英-硫化物期(早期硫化物阶段和晚期硫化物阶段)。综上可知,都龙锡多金属矿床属于典型的矽卡岩型矿床,同时大量测年结果显示其成矿年龄为晚白垩世(~88 Ma),与老君山燕山期花岗岩的侵位年龄一致,成矿热液主要来自该花岗岩浆,而成矿物质主要来源于燕山期花岗岩与新寨岩组地层。通过研究可知,都龙锡多金属矿床的形成过程与老君山变质核杂岩密切相关,受岩浆+构造+地层联合控制,该变质核杂岩对都龙矿床形成的控制作用可归纳为“三位一体”式的控矿模式:在核部侵位的燕山期花岗岩为都龙提供了成矿热液和大量成矿物质,同时使加里东期形成的拆离断层系发生活化,是包括都龙在内老君山地区的热液矿床形成的主导因素;中部F0、F1和F2断裂组成的拆离断层系(多为顺层的滑脱构造)为含矿热液提供了导矿、容矿空间;上部新寨岩组的大理岩、片岩互层更有利于与燕山期花岗岩浆发生双交代反应、萃取成矿物质而形成含矿热液的同时起到盖层作用(类似于地球化学障)使成矿热液停留在断层空间内而富集成矿,同时片岩、大理岩互层具有更高的孔隙度以及地层之间的顺层滑脱构造使得含矿热液能够实现长距离搬运而发生大范围、大规模的蚀变与矿化,使矿化具有“层控”特征。综上可知,岩浆+构造+地层三者相辅相成,联合控制了都龙锡多金属矿床的形成,最终形成了具有“层控”特征的矽卡岩型矿床。同时,由于成矿后的马关-都龙走滑断裂具有正断层的性质,使处于下降盘(南西盘)的都龙矿床得到更好的保存。
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