吉南地区斑岩热液脉型金多金属矿床成矿模式

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1、地质·矿床吉南地区斑岩—热液脉型金多金属矿床成矿模式刘洪文#,邢树文!,周永昶)(#*吉林大学地球探测与信息技术学院,长春#)""(#;!*中国地质调查局东北项目办,沈阳##"")!;)*吉林大学地球科学学院,长春#)""(#)[摘要]通过对四个典型矿床(二密、西岔—金厂沟、正岔、荒沟山)的地质、地球化学等综合信息对比,发现它们在形成时间—空间—成因上既相互联系,又相互区别,共同构成斑岩—热液成矿系统。该系统包括“三大”成矿体系,即:幔源岩浆体系、深穿透断裂构造体系、含矿气液流体体系。其中,二密铜

2、矿产于中生代塌陷式火山机构内的斑岩体内外接触带,为斑岩型矿床;西岔—金厂沟金矿产于深穿透性构造控制的斑岩体边部,属斑岩—热液脉型金矿;正岔铅锌矿产于中生代斑岩体与早元古宙地层的外接触带,属热液矽卡岩型多金属矿;而荒沟山金矿则受控于北东向鸭绿江断裂体系与中生代斑岩共存的构造带中,属热液脉型金矿。在区域成矿上构成斑岩型、斑岩—浅成热液脉型和浅成热液脉型金多金属成矿模式。[关键词]斑岩—热液矿床成矿系统成矿模式[中图分类号]+(#,*![文献标识码]-[文章编号]"%’.$.))(#!""!)"!$""

3、!,$".吉南地区金多金属矿集区位于吉林省通化市—浑江市境内。区域上与朝鲜的惠山、甲山铜矿和检德铅锌矿床同处一个大地构造背景。该区目前已发现金、铜多金属矿床(点)("余处,其中大中型矿床#"余处,是我国滨太平洋构造域重要的金铜多金属矿化集中区之一。并以其大地构造位置和矿床成因类型特殊,引起了国内外学者的广泛关注。#区域地质概况研究区位于辽吉古裂谷带的东缘。区内基底为太古宙中高级变质岩系,盖层有早元古宙之裂谷型火山—沉积杂岩系和中生代火山—沉积岩系。自晚侏罗世以来,受古太平洋板块向古亚洲板块斜向俯冲

4、的图#吉南地区地质略图地球动力学条件制约,形成北东—北北东向的深穿透-/—太古宙地体;#&—为早元古宙变质杂岩;#—变粒岩;!—片岩;)—含碳变粒岩;%—斜长角闪岩;.—含硼斜长角闪岩;(—大理岩;性断裂构造。规模较大的主干断裂主要有两条(带),&—二云片岩;,—晚元古宙—早古生代地层;’—中生代花岗岩;一条为花甸子—复兴屯—通化北北东—北东向深断#"—中生代闪长岩;##—花岗斑岩;#!—中生代火山岩;裂带,另一条为北东向鸭绿江深断裂带。区内中生代#)—火山机构;#%—断层;#.—脉岩;#(—矿床

5、(点)火山—侵入杂岩及大部分金、铜多金属矿床均分布在相互区别,构成一个具有内在联系的矿床成因系列。两断裂带及其低序次的断裂中,是区内的主要控岩、本文试图通过四个典型矿床(二密、西岔—金厂沟、正控矿构造(图#)。岔和荒沟山)综合信息对比,揭示该区不同矿种、不同中生代构造—岩浆活动与斑岩—热液脉型金、铜成因矿床的成因机制。多金属矿床时、空紧密伴生,成因上既相互联系又[收稿日期]!""#$#"$!%;[修订日期]!""#$#!$!&;[责任编辑]曲丽莉。[第一作者简介]刘洪文(#’(!年$),男,吉林大

6、学地球探测与信息技术学院博士研究生,从事矿床地球化学研究。!,第!期刘洪文等:吉南地区斑岩—热液脉型金多金属矿床成矿模式要素主要可归纳为“三个体系”,它们分别为幔源岩浆!成矿条件综合信息体系、深穿透性断裂构造体系和含矿气液流体体系。!"#二密斑岩铜矿床三体系继位叠加构成斑岩—热液成矿系统。!矿床位于北东向和东西向断裂交汇部位;"矿2"#幔源岩浆体系床产于晚侏罗世火山盆地中心式火山喷发的塌陷式国内外众多学者认为斑岩铜(金)矿床与幔源岩火山机构中;#容矿围岩为闪长岩、石英闪长岩、花岗浆岩有关[#,!]

7、。区内中生代火山—侵入杂岩的母岩浆斑岩;$矿体以细脉浸染状或网脉状产于斑岩体顶部为幔源岩浆及其相伴产生的高位岩浆房。证据是:!及围岩中;%矿石矿物组合:黄铜矿、磁黄铁矿、白铁闪长岩—二长花岗岩—花岗岩岩系的形成时代为#!9矿、毒砂、闪锌矿、黄铁矿、方铅矿、辉钼矿、磁铁矿,少:;<,其=>(?@=A(?值9">9A9">9>>,该值接近中国东部量银金矿等;&蚀变主要为高岭土化、绿泥石化、绢云玄武岩中二辉橄榄岩包体初始比值的上限值9"母、碳酸盐化;’主成矿元素为$%,伴生有用矿产有[2]。"与金多金属

8、成矿关系密切的辉石闪长岩、>9BA&’、(’、$)、*+、$,、-.、-%。石英闪长岩空间上与中性火山岩和次火山岩(林子头!"!西岔金厂沟斑岩—热液脉型金矿床组)相伴产出,其岩石化学特征属*科型岩浆系列,并!矿床产于晚侏罗世—早白垩世花岗斑岩体外且-C@D

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