一拟解决的关键科学问题.doc

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PAGE PAGE 25 项目名称: 三江特提斯复合造山与成矿作用 首席科学家: 邓军 中国地质大学(北京) 起止年限: 2009.1至2013.8 依托部门: 教育部 国土资源部 一、研究内容 (一)拟解决的关键科学问题 项目围绕复合造山成矿系统形成机制这一主题,拟解决2个关键科学问题: 1、增生/碰撞造山与金属超量富集的耦合-互馈机制 增生及碰撞复合造山详细过程与成矿耦合-互馈关系;复合造山过程的关键地质作用对成矿的制约;复合造山过程中的构造变形(逆冲推覆/走滑剪切)、岩浆作用(壳源/幔源)和盆地演化(裂陷/弧后/前陆)与成矿作用的成因关系;复合造山过程中主要壳幔相互作用的类型、特征和成矿的深部约束机制;成矿系统所根植的壳幔精细结构与主要控矿要素;成矿流体系统的流域规模、输导系统和集聚空间;含矿岩浆系统的起源演化、成因机制和岩浆/流体分凝过程;成矿物质的来源、迁移和巨量集聚机理。 2、构造体制转换与叠加复合及巨型矿床演化赋存规律 增生及碰撞复合造山的叠加复合和构造转换及其成矿约束;复合造山与叠加成矿的耦合关系和成生联系;不同成因类型典型巨型矿床/矿集区的精细时空演化;不同成矿系统的时空结构和物质结构特征;构造体制转换与叠加复合对已有矿床改造及新生矿床形成(方式、类型和过程)的贡献;巨型矿床/矿集区演化赋存规律。 (二)主要研究内容 为解决以上关键科学问题,主要开展下列研究: 1、增生造山与成矿 基于三江特提斯构造域内的蛇绿混杂岩带和弧盆系统研究,重点进行洋陆转换、盆山转换、壳幔交换及增生造山过程再造研究。进一步厘定蛇绿混杂岩带所代表的各洋盆的构造属性(弧后洋盆、弧间盆地或边缘海盆地)、时空配置和成生关系;深入研究主要岩浆弧链的性质(前锋弧、岛弧、大陆边缘弧等)、结构、组成和演化;开展与其它类型增生造山过程对比研究,深入揭示特提斯增生造山的方式、过程和机制;研究洋盆消减、弧-弧碰撞、弧-陆碰撞诸过程的深部作用与壳幔物质交换;阐明增生造山不同阶段产生的成矿构造背景与成矿地质环境,揭示增生造山过程与成矿耦合关系。 2、碰撞造山与成矿 重点选择碰撞造山作用形成的2套构造系统(大规模逆冲推覆构造系统、走滑-剪切构造系统)、2套岩浆系统(钾质斑岩岩浆系统、碳酸岩-碱性岩系统)和2套盆地系统(兰坪盆地、沱沱河盆地),研究大型构造系统的基本特征、构造样式、运动迁移、变形历史、发育时间与动力学机制,查明这些构造系统对含矿岩浆和区域流体的控制作用;研究大型岩浆系统的深部过程、起源演化、时空就位和构造控制,揭示岩浆系统的地球化学性质与含矿潜能、岩浆演化过程与金属-流体集聚机制;研究大型盆地的基本属性、充填序列、沉积相序和构造-热演化历史,揭示盆地演化与成矿流体系统的成因联系。在此基础上,综合分析增生/碰撞造山过程中的构造变形-岩浆活动-盆地演化-流体系统的成因关联和地球动力学机制。 3、构造体制转换与复合叠加成矿 选择三江中南段强烈构造叠加复合区,研究古特提斯构造与碰撞带构造发生转折的时间、方式、机制和动力学;研究造山带叠加复合特征、类型和方式;分析复合造山与叠加复合成矿耦合关系。选择若干典型的叠加复合成因矿床,研究叠加复合成矿的特征、类型和机理;研究典型矿床形成-改造事件序列与时间标定,矿床形成-改造类型与物理化学过程,矿床叠加改造过程中元素聚散机理。 4、成矿系统结构和巨量金属集聚成矿过程 选择①汇聚边界的VMS多金属和斑岩Cu-Mo成矿系统,②碰撞体制转换环境的热液Zn-Pb-Cu-Ag、斑岩Cu-Mo-Au和造山型Au成矿系统,③构造体制转换与叠加形成的多金属叠加复合成矿系统,研究不同构造圈层、不同应变环境、不同构造背景下的三大成矿系统的特征、结构、矿床类型和成矿过程,揭示各成矿系统的发育机制,建立各成矿系统不同尺度的成矿模型。重点开展:不同成矿系统的形成环境与控制要素配置研究;不同成矿系统的时空结构、物质结构、矿床类型及其成生联系;弧盆系盆地环境热水流体驱动→输导→集聚过程与矿质淀积机理研究;弧盆系/碰撞带斑岩岩浆起源演化与成矿流体快速分凝-聚集机制研究;前陆区卤水流体迁移-汇聚和深部/地表流体混合与金属堆积过程研究;成矿过程的构造-流体(岩浆)-成矿元素-能量耦合机制和聚矿机制;综合集成和理论提升现有研究成果,适当开展重要成矿带的境内外对比,建立和完善典型矿床的成矿模型。 5、成矿预测理论和勘查技术集成 在对三江地区已有地物化遥资料进行系统分析和“二次开发”基础上,跟踪成矿区带研究成果,开展成矿模型研究与矿区多元信息融合分析,建立不同类型重要矿床的勘查模型;基于成矿模型和勘查模型,建立成矿预测指标体系,完善GIS成矿预测智能系统,进行成矿远景区预测和靶区筛选,提出成矿预测的战略新区;在所优选的靶区和战略新区,与国家支撑计

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