西藏查个勒铅锌多金属矿床金属硫化物矿物学特征及地质意义

来源 :中国矿物岩石地球化学学会第九次全国会员代表大会暨第16届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wlxqzs
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
成矿流体的演化、局部成矿地质条件的差异和成矿方式的变化(Robb,2005),或者是不同期次的岩浆-热液活动(翟裕生等,2011)均可造成同一夕卡岩型矿床发育多种类型的矿化.正确理解矿床成矿的物理化学条件、矿床的成因及不同矿化类型之间可能存在的成因联系,对建立成矿模式,下步矿产勘查具有指导作用.本文结合野外地质调查、室内镜下鉴定及电子探针测试分析,系统的解剖闪锌矿、方铅矿和黄铁矿矿物学特征,试图为揭示矿床成矿温度、矿床成因和不同类型矿化的成因的联系提供部分依据。
其他文献
天山造山带是中亚造山带的一部分;中亚造山带西起乌拉尔山地区,东至古太平洋,涉及包括有吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、中国、蒙古和俄罗斯7个国家,是全球最大的显生宙增生型造山带(Windley et al.,2007;Xiao et al.,2008).本文将系统报道对吉尔吉斯中天山Uchkuduk附近中生代大陆板内玄武岩的40 Ar/39 Ar年代学、主量元素、微量元素和Sr-
卧牛寺组玄武岩主要分布于滇西保山-永德-镇康一带,是保山地块晚古生代唯一的一期大规模岩浆活动(肖龙等,2003).保山地块在晚古生代时期被认为是基默里地块的重要组成部分(Sengor,1979),因此对卧牛寺组玄武岩的成因研究可以帮助重新认识保山地块在古特提斯演化中的地位以及深部作用过程,从而制约冈瓦纳大陆北缘裂解过程.卧牛寺玄武岩在年龄、元素和同位素地球化学特征以及源区性质上与Panjal溢流玄
前人通过对不同类型火星陨石的岩石学和地球化学研究,认为火星具有多个幔源区而且具有复杂的岩浆动力机制(McSween,1994).本文以玄武质辉玻无球粒陨石北西A8656为研究对象,利用扫描电镜和电子探针探讨其岩相学和矿物学的特征.通过对矿物化学特征的分析和与其他典型玄武质火星陨石的对比,揭示其岩浆源区和岩浆演化的特征(Mikouchi和Miyamoto,1999).
单成因火山是大陆火山家族中规模最小的成员.它虽然个子小,但是分布广泛,常见于大陆内部,以碱性玄武岩(广义)为主,并常含有来自岩石圈地幔和下地壳的深源捕掳体.因此,单成因火山是了解地球深部的重要窗口.近年在海沟附近的洋壳上陆陆续续发现几处这种‘小不点’火山。有意思的是,目前发现的‘小不点’火山都是碱性玄武岩,而且大多是钾质玄武岩,其中也发现了地慢捕掳体,玄武岩的元素地球化学特征和同位素组成与中国东北
会议
扬子克拉通北缘庙湾杂岩由层状细粒变玄武岩、蛇纹石化方辉橄榄岩、纯橄岩、辉长岩、辉绿岩和玄武岩,以及位于变玄武岩序列内的少量沉积岩夹层组成.基于变形程度、年龄和地球化学特征的差异性,将庙湾杂岩划分成庙湾蛇绿岩和后期岩浆序列两组.基于变形程度、年龄和地球化学特征的差异性,将庙湾杂岩划分成庙湾蛇绿岩和后期岩浆序列两组。庙湾蛇绿岩主要由韧性变形的蛇纹石化方辉橄榄岩、纯橄岩、辉长岩、席状岩墙、玄武岩、斜长花
陆相火山岩型铁矿在中国称之为玢岩铁矿,在国外称为基鲁纳型(Kiruna-type)铁矿,以发育磁铁矿±磷灰石±萤石等矿石矿物为特征,且可以产出高品位的富矿石,如智利拉科(El Laco),其块状矿石几乎只含磁铁矿.但是,无论是国内还是国外,对该类型铁矿的成因均存在岩浆成因和热液成因之争。争议的焦点集中在低钦磁铁矿士磷灰石矿石究竟是热液作用形成,还是分离结晶自普通岩浆或不混溶的富铁士磷熔体,抑或是直
铀系不平衡是制约俯冲带物质循环和岩浆作用的过程和时间尺度的独特工具.目前国际上关于俯冲带岩浆岩中铀系不平衡成因尚存巨大争议:铀系不平衡究竟是受俯冲物质流体加入地幔楔产生的(Turner et al.,2001),还是反映了地幔楔的增长熔融过程(Huang et al.,2011).本文总结了文献发表的全球年轻火山的铀系不平衡数据,详细了解俯冲带岩浆岩的演化历史,研究岩浆演化对铀系不平衡数据的影响,
水在地幔部分熔融过程中扮演着至关重要的角色.脱水熔融是地幔熔融的一种重要机制,与地幔岩中水的储存能力有关(取决于组成矿物中结构水的溶解度).其物理机制是:当体系水含量超过其水的储存能力时,超出部分的水必须以某种机制转移,进入熔体、流体或超临界流体中,这个脱水过程是通过熔融作用实现的(通常被称作脱水熔融).上地幔中氧逸度是不均一的,不同深度(温度和氧逸度有显著差异)和不同时期(氧逸度和温度有显著变化
锌(Zn)是第四周期ⅡB族的过渡族金属元素,有0和+22个价态,在自然界矿物中主要以Zn+2存在.Zn共有5个稳定同位素,分别为64Zn(48.63%)、66Zn(27.90%)、67Zn(4.10%)、68Zn(18.75%)、70Zn(0.62%)(括号内数字表示同位素的自然丰度).Zn同位素现已被广泛应用于研究早期太阳系演化,月球成因,地核一地慢分异,俯冲物质再循环,火山去气,大陆风化,古环