江西金山金矿床流体包裹体地球化学特征_刘志远
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江西金山金矿床成矿物质来源的铅和硫同位素示踪曾键年;范永香;林卫兵【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2002(016)002【摘要】江西金山金矿床赋存于浅变质的中元古界双桥山群上亚群,该建造明显富Au,Au平均丰度达25.5×10-9.矿石铅同位素组成出现明显的线性关系表明,区域构造活动-成矿作用中存在着铅同位素的混合机制.大部分矿石铅Doe单阶段模式年龄与该矿床的Rb-Sr年龄值十分接近,可能反映了区域变质的成矿意义.矿石铅μ值介于9.29~9.86之间, 232Th/ 238U比值变化于3.88~4.09,揭示了成矿物质的壳源特征.Zartman图解和△γ-△β图解表明,双桥山群是矿石铅的主要源区.该矿床硫同位素组成特征与外围双桥山群上亚群中硫化物的硫同位素极为相似,成矿流体的硫主要来源于双桥山群含矿建造.对比研究表明,虽然不同金矿床的硫同位素组成特征不尽相同,但金山金矿床的层控特征与江南金成矿带中其他金矿极为相似.金山金矿床的铅、硫同位素地球化学特征揭示,该矿床的成矿物质主要来自浅变质的中元古界双桥山群含金建造,燕山期岩浆热液活动为该矿床的后期富集提供了部分成矿物质.【总页数】7页(P170-176)【作者】曾键年;范永香;林卫兵【作者单位】中国地质大学汉口分校,湖北武汉,430030;中国地质大学汉口分校,湖北武汉,430030;中国地质大学汉口分校,湖北武汉,430030【正文语种】中文【中图分类】P618.51【相关文献】1.兰坪白秧坪铜银多金属矿床成矿物质来源的铅和硫同位素示踪 [J], 王峰;何明友2.青海驼路沟钴(金)矿床成矿物质来源的黄铁矿氦氩硫铅同位素示踪 [J], 丰成友;佘宏全;张德全;李大新;李进文;崔艳合3.河南小池沟金矿床硫铅同位素组成及成矿物质来源 [J], 刘征华;罗正传;李田园;李增辉;包文童4.柴北缘赛坝沟金矿床硫、铅同位素组成:对成矿物质来源的指示 [J], 唐名鹰;何宗围;朱德全;张宇;高振华;董振昆;李小东5.个旧超大型锡多金属矿床成矿物质来源的铅和硫同位素示踪 [J], 张欢;高振敏;马德云;陶琰;伍孟银因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
江西金山金矿床的地质找矿标志王元【摘要】江西金山金矿床为一大型韧性剪切带型独立矿床,主要矿化类型为含金石英脉及硅化岩型两种,黄铁矿化和硅化是评价含矿性好坏的重要标志.本文根据金山金矿床的成矿规律与地质特征,从地层、地质构造、矿化富集规律、围岩蚀变、地球物理、地球化学特点等方面,提出了寻找“金山式”金矿的重要地质标志,对指导今后找矿工作有一定的现实意义.【期刊名称】《中国矿山工程》【年(卷),期】2017(046)004【总页数】4页(P26-29)【关键词】韧性剪切带;糜棱岩;围岩蚀变;找矿标志【作者】王元【作者单位】山东省鲁南地质工程勘察院,山东济宁272100【正文语种】中文【中图分类】TD166江西金山金矿是20世纪80年代初期发现的大型层间蚀变破碎带型金矿床。
目前,在矿区已建成3座选矿厂,日处理量总计2 000t,自1986年建成投产至2016年底,累计生产黄金近23t。
金山金矿床所处大地构造部位属江南台隆与钱塘台坳接壤地带,位于余干—婺源断裂带(乐安河断裂带)F3和赣东北深大断裂带F4与北西向德兴—九江断裂带F5交切部位之间。
矿区出露地层为元古界双桥山群第三段浅变质火山碎屑—沉积岩系,金矿体即赋存在这套浅变质岩系之中,并严格受其控制。
金山金矿床无论在矿体的产状、形态及其矿物组合,还是蚀变类型上都表现出一定的独特性。
因此,对金山金矿床的研究将有助于进一步了解本区金的成矿规律,为扩大金矿资源和寻找新的“金山式”金矿提供依据和方法,在理论和实践上都有重要的现实意义。
本文仅就金山金矿的几个找矿标志提出几点见解[1]。
2.1石英石英是所有内生金矿床中出露最广泛、最常见的脉石矿物,也是最重要的地质找矿标志。
在金山矿区内,不同地层、同一地层的不同岩性都出现了不同期次的含金石英脉。
笔者认为金山矿区含金石英脉可分为4个成矿期,并具有不同的特征。
第一期含金石英脉特征。
矿体呈细脉状产出,颜色多为灰、灰白色和杂色,与黄铁矿共生,以石英为主,黄铁矿化较强,含有少量方解石。
地质勘探G eological prospecting金矿系统矿床地质特征与流体包裹体特征——造山型金矿床为例赵 红(成都理工大学,四川 成都 610059)摘 要:成矿流体与成矿作用之间的关系,一直以来是地质学界研究热点之一。
从流体包裹体研究中我们可以获得当时成矿环境和物理化学条件(温度、压力、成分等)。
目前,流体包裹体研究手段已经广泛应用于各类热液矿床,并且积累了大量研究数据。
它们对成矿环境、流体演化和矿质沉淀特征都具有重要指示作用,能够反映成矿物化条件及成矿过程,因此具有重要的理论研究意义。
由于实际工作中,地质特征和流体包裹体特征可能存在矛盾,为此,需要更好的建立矿床地质与流体包裹体之间的衔接,以便更好开展地质找矿工作。
关键词:成矿流体;流体包裹体;矿床地质;地质找矿中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)13-0113-2Geological Characteristics and Flued Iinclusion Characteristics of Gold Deposits in Gold Deposits System—Case Study of Orogenic Gold DepositsZHAO Hong(Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China)Abstract: The relationship between ore-forming fluids and mineralization has always been one of the hotspots in the field of geology. From the study of fluid inclusions, we can get the metallogenic environment and physicochemical conditions (temperature, pressure, composition, etc.). At present, fluid inclusion research methods have been widely used in various hydrothermal deposits, and a large number of research data have been accumulated. They are important indicators of metallogenic environment, fluid evolution and deposit characteristics, and can reflect mineralization conditions and metallogenic process, so they have important theoretical significance. Because there may be contradictions between geological characteristics and fluid inclusion characteristics in practical work, it is necessary to establish a better connection between ore deposit geology and fluid inclusion in order to better carry out geological prospecting work.Keywords: ore-forming fluid; fluid inclusions; deposit geology; geological prospecting造山型金矿床是世界上重要的金矿床类型之一,为世界提供了至少30%的黄金储量。
1000-0569/2007/023(09)-2085-08Acta Petrologica Sinica 岩石学报不同类型热液金矿系统的流体包裹体特征陈衍景1,2倪培3范宏瑞4 FPirajno1,5赖勇2 苏文超6 张辉6CHENYanJing,NI Pei,FAN HongRui, F Pirajno, LAI Yong, SU WenChao andZHANG Hui1.中国科学院广州地球化学研究所成矿动力学重点实验室,广州5106402.北京大学造山带与地壳演化重点实验室,北京1008713.南京大学壳慢演化与成矿国家重点实验室.南京2100934.中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化重点实验室,北京1000295.GeologySurvey of WestAustralia, 100PlanStreet,Perth, WA 6004,Australia6.中国科学院地球化学研究所,贵阳5500021.KLMD,GuangzhouInstitute ofGeochemistry认ChineseAcademyof Sciences, Guangzhou510640,China2. Laboratory ofOrogenand Crust Evolution,Peking University,Beijing100871,China3.Key Laboratory ofCrust-MantleEvolution and }ineralization, Nanjing University, Nanjing210093,China4. Key Laboratory ofLithosphere Evolution, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy ofSciences, Beijing 100029, China5. Geology SurveyofWest Australia, 100Plain Street, Perth,W A 6004,Australia6. Instituteof Geochemistry,Chinese Academyof Sciences, Guiyang 550002,China2006-12-30收稿,2007-06-22改回.Chen YJ, NiP, Fan HR,Pirajno F,LaiY,SuWC andZhang H.2007. Diagnostic flui dinclusions of differenttypes hydrothermalgold deposits.Acta Petrologica Sinica.23(9);2085一2108AbstractThis paper, using gold depositsas example, attempts tosetupa scientific linkage between oregeology andfluid inclusions,consideringthat inprevious published works,obs ervations and measurementsof the fluid inclusionscommonlywere not well interpreted. In som ecases, geological data didnot agree with theresultsobtained fromfluidinclusion studies. Inthispaper, we firstreview previousclassifications of golddeposits,andthen,subdivide golddeposits into five classes,based onthe dominant ore-formi ngprocesses:1)intrusion-related hypothermal systems,suchas porphyry-systems, breccia-p ipes,IOCG and skarns; 2)orogenic- or metamorphic hydrothermaltype;3)epithermal-type,i. c.reworking hydrothermal depositshosted in continental-facies volcanic- subvolcanic rocks;4)fine-grain disseminated type(Carlin-type and/orCarlin-style ),i. e. reworking hydrotherm aldeposits hostedsediments; and 5)hydrothermalmetalliferous sediments related to submarine venting, suchasVMS andSEDEXstyles.Inthiswork we selectdiagnostic geological andfluid-inclusion characteristics of these five classes ofore-systems,andclarify theirkey differences thatcan be used as genetic markers.Ore-fluids are classified into three end-members,namelyreworking, metamorphic andmagmatic fluids. Manyore-systems are knownto formas a resultof multiple fluidsduring multi-stage events; and theirlate-stage of mineralization alwaysbeing caused by fluids with a high-proportion of reworking of theoriginalore systems or by renewedfluid flow.Therefore,thefeatures of late-stagefluids,alterationand mineralization cannot be used to identify theorigin andgenetic type of an ore-system. Instead,wesuggest that only the early-stage signatures can beemployedto determine the origin andtype of anore-system.Reworking fluids are characterizedby low-temperature(<300 0C),low-salinity and low-contentof COZ,and sourcedfrommeteoric and/or sea water;metamorphic fluids by moderate-temperature,low-salinityand high-c ontent ofCOZ;and magmatic fluidsbyhigh-本文受国家973项目(2006CB403500)和I_I家自然科学基金项目(编号为40425006,40730421)的资助。
全国金矿床矿物包裹体学术讨论会纪要
佚名
【期刊名称】《矿物岩石地球化学通报》
【年(卷),期】1992()1
【摘要】由中国矿物岩石地球化学学会矿物包裹体专业委员会和武警黄金地质研究所联合召开的“全国金矿床矿物包裹体学术讨论会”于1991年1l月26~30日在武警黄金地质研究所举行。
这次会议得到了武警黄金指挥部、武警黄金地质研究所、核工业北京地质研究院的大力支持和协助。
来自地矿部、中科院、冶金部、有色总公司。
【总页数】2页(P52-53)
【关键词】学术讨论会;矿物包裹体;地质研究所;地矿部;分析测试技术;化学条件;学术交流;构造地质;找矿意义;盲矿
【正文语种】中文
【中图分类】P59
【相关文献】
1.黑龙江金厂金矿床流体包裹体中硫化物子矿物特征及其地质意义 [J], 王睿;程军;孙丰月;蔡文艳;王志高;李顺达;王可勇
2.全国矿物包裹体均一法、冷冻法学术讨论会在南昌召开 [J],
3.俄罗斯堪察加中部Baranevskoy金-银矿床矿物学与流体包裹体研究 [J], Victor M.Okrugin;Elena D.Skilskaia
4.1993年矿物岩石地球化学青年学者学术讨论会暨第二届全国矿物岩石地球化学
青年科学家及研究生学术讨论会纪要 [J], 杨卫东;胡瑞忠
5.1993年全国有机包裹体学术讨论会纪要 [J],
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流体包裹体和C-H-O同位素对湘中古台山金矿床成因制约李伟;谢桂青;张志远;张兴康【摘要】古台山金矿是湘中盆地最典型的高品位石英脉型金矿床,主要赋存于新元古界和震旦系板岩-千枚岩中.为了探明古台山金矿的成矿物质和成矿流体来源,本次工作对其开展了详细的野外地质考察,对不同阶段石英进行了系统的包裹体岩相学观察、显微测温、激光拉曼探针及H-O同位素分析,对与金矿化密切相关的铁白云石进行了C-O同位素分析.包裹体岩相学及测温结果显示,不同阶段石英主要发育CO2三相和水溶液两相包裹体,金沉淀阶段CO2三相包裹体丰度最高,包裹体均一温度集中在180~320℃之间,盐度集中在0~13% NaCleqv之间.激光拉曼显示不同阶段石英包裹体成分主要为H2O、CO2及少量的CH4和N2.不同阶段石英的δ18OV-SMOW变化范围为15.6‰~17.9‰,对应的δ18 OH2o变化范围为4.5‰~8.3‰,δDV-SMOW变化范围-78‰~-49‰,显示成矿过程中有岩浆水参与.铁白云石的δ13CPDB集中在-10.3‰~-8.6‰,δ18OV-SMOW分布在13.9‰ ~15.7‰之间,暗示成矿流体中的碳主要来自深部岩浆.流体不混溶、CH4气体存在、围岩及脉体发生硫化-碳酸盐化等因素是导致古台山矿床Au沉淀富集的重要机制.综合上述分析,推测古台山金矿可能是一个非典型的造山型金矿床.【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2016(032)011【总页数】18页(P3489-3506)【关键词】流体包裹体;C-H-O同位素;矿床成因;古台山金矿床;湘中Au-Sb矿集区【作者】李伟;谢桂青;张志远;张兴康【作者单位】中国地质大学资源学院,武汉430074;中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;河北省地质调查院,石家庄050081【正文语种】中文【中图分类】P597.2;P618.512016-04-22 收稿, 2016-08-14 改回.湘中Au-Sb矿集区位于扬子地块西南缘,是我国华南低温成矿域的重要组成部分,发育大量的Au-Sb±W元素组合矿床(Peng et al., 2003; Hu and Zhou, 2012; 胡瑞忠等,2015)。
江西相山矿田典型铀矿床流体包裹体特征及意义江西相山矿田是中国南方重要的铀矿生产基地,其中相山矿床是该矿田最具代表性的铀矿床,其流体包裹体特征对于理解矿床的成因和找矿方向具有重要意义。
据研究表明,相山矿床主要形成于下侏罗统的火山岩侵入期,是一种巨状铀矿床。
通过对其流体包裹体的研究发现,相山矿床的成矿流体主要为岩浆热液,其包裹体主要为单相液体包裹体和气液共相包裹体。
其中,单相液体包裹体中富含Na、K、Cl、F等离子和钾长石和斜长石等矿物,而气液共相包裹体中含有H2O、CO2、CH4等气体。
相山矿床流体包裹体特征的意义在于,第一,说明该矿床成因主要与火山作用有关,且矿床形成时的温度和压力条件是高的,这有助于找到同类矿床。
第二,富含Na、K、Cl、F等离子和钾长石和斜长石等矿物表明相山矿床成矿物质来源于矿化火山岩,这为以后矿床的开采提供了有关矿石选冶过程的参考。
第三,H2O、CO2、CH4等气体的含量及其比例则反映了矿床形成时的物化条件和流体作用的历史,这有助于进一步研究矿床的成因机制以及找矿方向。
总之,相山矿床流体包裹体特征对于理解矿床的成因和找矿方向具有重要意义。
从这一方面出发,研究人员可以通过对流体包裹体的研究来探寻其他铀矿床的形成机制和寻找同类矿床。
同时,这也为江西相山矿田的铀矿开采提供了有价值的参考信息。
对于江西相山矿床的相关数据,我们可以从以下几个方面进行分析:1. 矿床规模:江西相山矿床总储量达到了22,000吨铀,其中已探明的储量为16,000吨铀。
可以看出,该矿床规模相当大,具有较高的经济价值。
2. 矿石品位:江西相山矿床矿石品位较高,平均铀品位为0.16%左右,最高可达到0.5%以上。
因此,提高矿石的选冶效率和降低选冶成本,对于江西相山矿床的开采具有重要意义。
3. 矿产资源丰富程度:江西相山矿床不仅仅是铀矿床,其中还含有较多的钼、铜、银等贵重金属和非金属矿产。
因此,开发利用其它矿产资源,不仅能提高矿产经济的综合效益,还能推进区域经济发展。
2005年第2期 矿 产 与 地 质第19卷2005年4月M IN ER A L R ESOU R CES A N D G EOL O GY总第108期江西金山金矿床流体包裹体地球化学特征刘志远1,2,金成洙1,王荣湖1,3(1.东北大学资源与土木工程学院,辽宁沈阳110004; 2.辽宁有色丹东地质勘查院,辽宁丹东118008;3.辽宁黄金公司,辽宁沈阳110006)摘 要:对金山金矿床流体包裹体的研究表明:成矿流体具有中低温、低盐度和低密度的特征;富含Ca2+、M g2+、K+、Na+、SO42-、CO2等;主要来源于变质水和大气降水,部分来源于岩浆水;流体的性质在时间和空间上都有一定的变化,矿床的形成主要是两期流体成矿作用的结果,早期为变质水与大气降水的混合,晚期为岩浆水与大气降水的混合。
认为不同种类流体的混合、单一流体不混溶分离作用及盐水体系中有机质的参与是金沉淀成矿的主要因素。
关键词:金矿床;流体包裹体;地球化学特征;成矿流体;有机质;金山金矿;江西中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1001-5663(2005)02-0127-07 金山金矿床位于赣东北德兴多金属矿集区内。
北侧毗邻的德兴斑岩铜矿床中大规模的铜、钼、金矿化与燕山早期第二阶段花岗闪长斑岩的侵入活动有关;西侧银山银、金、铅、锌多金属矿床的形成与燕山早期晚阶段火山—次火山热液活动关系密切。
不少学者对金山金矿床进行了研究[1~3],较普遍地认为其成矿具有多阶段演化、多因复成的特点。
本文通过对矿床流体包裹体特征的研究,进一步对成矿流体的来源、成矿作用中流体的生成、迁移及矿质沉淀过程进行了探讨。
1 矿床地质特征金山金矿床位于华南与扬子两大地块结合部位,处在赣东北深大断裂带应变中心上盘的金山韧性剪切变形带中。
金山韧性剪切带倾向为NW-NE,倾角为5°~35°,呈舒缓波状延伸。
矿区地层主要是中元古界双桥山群浅变质岩系,岩性为板岩、千枚岩、变质晶屑凝灰岩及变质杂砂岩夹多层变余安山玄武岩。
区域上从中元古代到中生代的每个构造旋回都有岩浆活动,以晋宁期和燕山期最为强烈,但矿区内没有岩浆岩出露(图1)。
金矿体产于金山韧性剪切带应变中心的糜棱岩—超糜棱岩带中,下界为含碳千糜岩带,以韧性剪切带的主剪切滑动面分隔,上界依次为糜棱岩带、糜棱岩化岩带。
金矿化类型有蚀变糜棱岩型、含金石英脉型。
前者是矿床的主体,矿体平行剪切带呈似层状产出,与围岩界限不清,厚度变化较大,金品位较为稳定,w(Au)平均为3×10-6~5×10-6。
石英脉型矿体主要产在蚀变糜棱岩型矿体上部或穿插其中,规模小且不稳定。
围岩蚀变类型主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等。
从蚀变带中心向两侧按照矿物共生组合及金矿化强弱依次划分为:石英-黄铁矿-铁白云石化带、石英-绢云母-白云石化带、绢云母-绿泥石化带。
矿石矿物组合较为简单,金属矿物主要是黄铁矿,其次是毒砂、闪锌矿、黄铜矿、方铅矿等;非金属矿物主要为石英,其次为绢云母、钠长石、铁白云石、绿泥石等。
金矿物主要为自然金,呈裂隙金、粒间金存在。
主要载金矿物为黄铁矿,其次为毒砂、石英及黄铜矿等。
据野外观察穿插关系及室内镜下鉴定,矿床成矿演化划分为三个成矿期:区域变质成矿期、动力变质成矿期和叠加改造期。
127收稿日期:2004-06-28 作者简介:刘志远(1972-),男,辽宁丹东人,现东北大学在读博士。
基金项目:国家自然科学基金项目(40072006)及江西德兴金山黄金集团公司资助。
图1 江西金山金矿区域地质简图(据华仁民)Fig.1 Geolog ical sketch map of Jinshan g old deposit in Jiangx i(from HUA Ren-min)Pt3d-登山群 Pt2shⅣ-双桥山群第四岩性组 Pt2shⅢ-双桥山群第三岩性组 J3e-上侏罗统鹅湖岭组 52-2-花岗闪长班岩 52-3-英安班岩 1-岩体 2-韧性剪切带 3-褶皱 4-断裂 5-金矿床 区域变质成矿期发生在晋宁运动Ⅰ幕,只有石英-(黄铁矿)一个成矿阶段,较纯净的乳白色石英脉体顺层产出,黄铁矿化弱,形成金的初步富集。
动力变质成矿期发生在晋宁运动Ⅱ幕,为金的主成矿期,划分为硫化物-自然金-石英阶段和石英-碳酸盐阶段。
其中前一阶段是金的主要沉淀成矿阶段,伴随灰白色、烟灰色石英脉体的贯入,产生强烈的蚀变作用,分别形成蚀变糜棱岩型、含金石英脉型矿体;后一阶段白色的碳酸盐(石英)脉体穿插矿体、蚀变带及围岩,矿化弱。
叠加改造作用发生在燕山期,只有石英-黄铁矿一个阶段,石英以极细脉状或网脉状穿插早期形成的矿体,对矿体的叠加改造作用促使金再次富集。
据野外实际观察,此阶段并不普遍出现,但叠加部位是金强烈矿化浓集区。
2 流体包裹体特征2.1 流体包裹体类型与室温下包裹体物相种类相比,根据加热状态下流体包裹体的性状及产出特征,可区分出包裹体类型如下:Ⅰ型——气液两相盐水溶液包裹体 这类包裹体室温下为两相,均一至液相,气液比值为5%~50%,其中以5%~10%居多,这类包裹体在矿石中分布广泛,约占包裹体总数的80%~85%;Ⅱ型——纯气体包裹体 室温下为单相气体包裹体,约占包裹体总数的5%;Ⅲ型——有机包裹体 为气态烃类包裹体,与成矿阶段石英和晚阶段碳酸盐矿物紧密共生,形态不规则,镜下为黑色,约占包裹体总数的10%;Ⅳ型——含CO2包裹体 这类包裹体数量很少,在富含金的样品中出现两相或单相CO2包裹体。
总体上,流体包裹体数量少,以原生为主,形态各异的包裹体共存现象较普遍。
多数不规则,部分呈椭圆形、圆形、三角形。
体积小,直径一般为2~5 m或更小,少数达到10~12 m。
在区域变质成矿期的石英-(黄铁矿)阶段,石英中包裹体残留很少。
在动力变质成矿期的两个成矿阶段中,上述各类包裹体均相128对较为发育,而且共存现象普遍,这说明流体来源复杂以及成矿热液发生过相态分离[4]。
在叠加改造期中,见少量两相包裹体和纯CO 2包裹体,同时沿剪切裂隙充填较多的次生包裹体。
纯CO 2包裹体的存在说明流体具有深部来源特征;次生包裹体与金晶粒共生于裂隙中也是这期金矿化形成较晚的特点之一[5]。
2.2 流体包裹体温度、盐度和密度对包裹体进行均一温度法测温和冷冻法测盐度,在英国LINKAM TH MS 600冷热台上进行,测定结果及包裹体特征见表1和图2。
表1 流体包裹体特征及均一温度、盐度和压力Table 1 Fluid inclusion characteristics and test data of homog enization temperature,salinity,pressure矿石类型成矿阶段类型主矿物大小( m)气液比(%)均一温度(℃)冷冻温度(℃)盐度(w t%NaC l)蚀变糜棱岩硫化物-自然金-石英Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 石英 2~6 5~30 240~290(282)-1.6~-2.12.74~3.55(3.18)石英-碳酸盐Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ石英、方解石2~105~20180~210(190)-0.9~-2.0 1.57~3.39(2.50)叠加改造期Ⅰ、Ⅳ石英3~85~10140~190(163)-1.1~-4.0 6.01~6.45(5.40)含金石英脉主成矿期Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ石英2~45~50210~230(229)-0.5~-0.94.03~7.02(4.87)叠加改造期Ⅰ、Ⅳ石英4~125~10130~150(141)-1.72~-4.030.88~1.57(1.23) 注:样品由中国地质大学诸惠燕测试。
图2 蚀变糜棱岩、含金石英脉中流体包裹体均一温度直方图Fig.2 Histogr am s of homo genization temperature of the fluid inclusions in mylo nite and g old bearing quar tz veina -蚀变糜棱岩b -含金石英脉 从表1中可见,矿床盐度属中-低盐度范围,为0.88~7.02w t %NaCl ,这与国内外变质岩中韧性剪切带型金矿床盐度小于10w t%NaCl 的特征相近[6]。
由所测盐度与均一温度作流体包裹体t -w - 相关图(图3),图中温度、盐度、密度变化范围相对较大,有着不同的集中区域,出现较明显的流体包裹体群,说明流体的主要成分复杂,性质不同,来源不同。
结合各成矿阶段矿物组合的研究,认为在金成矿期的不同成矿阶段中流体包裹体的温度、盐度和密度相应有不同变化。
在硫化物-自然金-石英阶段石英中流体包裹体均一温度为240℃~290℃,众数为282℃(图2-a ),盐度为2.74~3.55w t %NaCl ,平均为3.18w t %NaCl ,密度为0.70~0.85g /cm 3;在石英-碳酸盐阶段碳酸盐中流体包裹体均一温度为180℃~210℃,129众数为190℃(图2-a),盐度为1.57~3.39w t%NaCl ,平均为2.50w t %NaCl ,密度为0.85~0.90g /cm 3。
说明当体系处于相对较高温度时,流体为高盐度、低密度状态,随着成矿作用的发展,流体温度逐渐降低,向低盐度、高密度状态转变。
在叠加改造阶段石英中流体包裹体均一温度为140℃~190℃,众数为163℃(图2-a ),盐度为6.01~6.45w t %NaCl ,平均为5.40w t%NaCl,密度为0.90~1.00g/cm 3,推测是岩浆水与大气降水混合而产生这种温度相对下降,盐度、密度相对增加的流体。
石英脉型矿体中石英流体包裹体的均一温度为210℃~230℃,众数为229℃(图2-b ),盐度为4.03~7.02w t%NaCl,平均4.87w t %NaCl ,密度为0.80~0.90g /cm 3,总体上与蚀变糜棱岩型矿体的流体包裹体特征相近,另外石英脉中还有部分流体包裹体的均一温度为130℃~150℃,众数为141℃(图2-b ),盐度为0.88~1.57w t %NaCl ,平均1.23w t %NaCl ,密度为0.90~1.00g/cm 3,显示了随流体演化,后期大气降水作用的增强。
上述流体包裹体特征的差别与成矿热事件的多期性和多阶段性相吻合,因此,成矿热液具有脉动充填的特点,成矿作用从早阶段至晚阶段温度逐渐下降。
图3 流体包裹体(t -w - )相关图(S.N.Ahmad 等,1980)Fig .3 Co rrelation diagram of homo genization temperature w ith salinityand density o f the fluid inclusio ns (from SNAhmad et al ,1980)表2 两类矿石流体包裹体成分分析及特征值T able 2 Com ponents and feature values of the fluid inclusions o f two types o f gold -bearing ores矿石类型液相成分(×10-6)K + Na + Ca 2+ M g 2+ F - Cl - S O 42-气相成分(10-2m l/g)CO 2 H 2O CH 4特征值K +/Na + C l -/F - CO 2/H 2O 蚀变糜棱岩0.360.740.370.250.250.210.6720.4756.980.270.490.840.360.400.66 1.46 1.030.100.330.8421.2948.36 1.280.61 3.300.440.400.25 1.360.490.030.160.7118.5453.72 1.43 1.60 5.300.350.090.39 2.210.420.550.260.4712.8051.84 2.060.230.470.25含金石英脉0.040.030.220.040.020.010.038.9043.748.09 1.330.500.200.050.060.170.030.080.070.0313.3313.0213.020.830.87 1.020.040.050.280.090.020.070.1110.0433.367.410.80 3.500.300.050.040.320.060.020.020.0212.2744.9311.861.251.000.27 注:资料引自南京大学地质系1302.3 流体包裹体成分特征形成含金糜棱岩和含金石英脉的流体在成分上大致相同(表2)。