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斑岩铜矿蚀变分带及成因模型

斑岩铜矿蚀变分带及成因模型   摘要:通过对世界斑岩型铜矿的时空分布规律及成矿构造背景、蚀变分带模型、典型矿化特征等探讨分析,建立斑岩铜矿成矿模型,极大的提高了对这一矿床类型的认识程度,很好的指导了找矿和勘探工作。   关键词:斑岩铜矿 分布规律 构造背景   中图分类号:P62 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2011)003-106-02      斑岩铜矿又称细脉浸染型铜矿,矿化特征主要表现为:(1)矿化呈网状和细脉浸染状,铜的平均品位较低(一般为0.3%-0.8%),但分布均匀,储量巨大;(2)矿床与中酸性侵入岩关系密切,矿质来源深,但矿体埋藏浅;(3)热液蚀变十分发育,常呈带状分布。   斑岩铜矿是世界范围内铜的主要来源之一。在我国,斑岩铜矿的探明储量占全部铜矿储量的35.53%,在各类型铜矿床中居第一位(黄崇轲等,2001),而在世界范围内,其储量则超过铜金属储量的50%(候增谦等,2003)。另外,斑岩铜矿易于形成大型及超大型矿床。因此这一矿床自被认识以来便成为矿床学家研究的焦点,并且对其的研究取得了巨大的成功。成矿模型的成功建立使其成为目前为止认识程度最高、研究比较充分的矿床类型之一。      1、时空分布规律及成矿构造背景      斑岩铜矿的成矿时代一般都很新,多数形成于中生代和新生代。全球范围内有四个重要的斑岩铜矿成矿带(王肇芬等,1990):(1)东太平洋成矿带:从阿拉斯加到南极洲(拉西特沿岸),沿北美和南美大陆西部边缘延伸。是世界上最重要的斑岩成矿带:(2)西太平洋成矿带:(3)欧亚特提斯成矿带;(4)其他的一些成矿时代较老的成矿带,矿床主要形成于三叠纪以前:a)乌拉尔―蒙古成矿带,b)澳洲大陆东部边缘的古生代和中生代斑岩铜矿带;c)北美大陆东部边缘、加拿大和美国的中、晚古生代斑岩铜矿带。   斑岩铜矿大都位于板块的汇聚边缘,如大洋板片俯冲产生的岛弧和陆缘弧、大陆碰撞造山带等(候增谦等,2004)。sil.1itoe(1972)通过对东太平洋以及阿尔卑斯斑岩成矿带研究成果的总结,提出了斑岩铜矿的板块成因模型。该理论认为斑岩铜矿床形成于俯冲消亡带,成矿物质来自洋壳,洋壳在俯冲过程中于毕??夫带上熔融分异形成了斑岩铜矿。这一模型很好的解释了斑岩铜矿的时空分布关系,对于斑岩铜矿的找矿勘探具有极大的指导意义。因此,沿一些古老缝合线可能找到年代比较久远的斑岩铜矿。但这一理论还不能解释一些远离俯冲带和成矿时间与俯冲时间相差太远的矿床(夏斌等,2002)。      2、蚀变分带模型      热液蚀变是斑岩铜矿最重要的特征之一,几乎所有的斑岩铜矿都显示出一致的蚀变规律。这种蚀变特征在斑岩铜矿的勘探过程中发挥了巨大的作用。Lowell和Guilbert(1973)通过对圣玛纽埃一克拉玛祖矿床和美洲其他27个斑岩铜矿的对比研究,建立了斑岩铜矿的蚀变模型(图-1),从岩体中心向外依次划分钾化带、千枚岩化带、泥化带和青磐岩化带四个蚀变带。         (1)钾化带:这个蚀变带可能并不总存在。以次生钾长石一黑云母带或黑云母带的发育为标志特征。这些次生矿物取代了侵入体中原来的钾长石、斜长石和镁铁质矿物。绿泥石、硬石膏和绢云母也有可能在这一带中出现。次生的钾长石通常比原生的钾长石的钠质含量高。该带中经常出现一个绿泥石和绢云母占主导的低品位核。      (2)千枚岩化带:这个带的蚀变类型以出现绢云母化、硅化和高级泥化而著称。典型的矿物共生组合为石英一绢云母一黄铁矿,经常还有少量的绿泥石、伊利石和金红石。很少出现碳酸盐和硬石膏。从手标本尺度看,典型的特征为除石英外其他的硅酸盐矿物均绢云母化。带中心绢云母占主导,向外逐渐过渡为粘土矿物。该带与钾化带的接触边界呈逐渐过渡关系,达数十米宽。如果该带出现的话,浸染状和细脉状的黄铁矿将在该带最大程度的发育。      (3)泥化带:该带也不总是出现。高岭石和蒙脱石是其特征的矿物组合。从矿体向外围,粘土矿物由高岭石占主导渐变为蒙脱石占主导。黄铁矿普遍发育,但数量上没有千枚岩化带多,而且通常发育在细脉中而不是里浸染状。原生的黑云母一般保存完好,没有转化成绿泥石。钾长石也一般没有蚀变。      (4)青磐岩化带:最外部的这个带一般不缺失。绿泥石是其发育最普遍的矿物,黄铁矿、方解石和绿帘石与其共生。原生的镁铁质矿物部分或完全蚀变为绿泥石和碳酸盐。该带一般相围岩过渡数百米后而消失。   根据各个蚀变带中石英包裹体的测温资料,计算出各带旷物共生组合的温度范围为:含黑云母和正长石的蚀变带温度为750―350℃,含绢云母和绿泥石的蚀变带为350-200℃,泥化带250―150℃,青磐岩带为250―100℃。   但一些低硅高钾斑岩

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