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  • CN 62-1112/TF 
  • ISSN 1005-2518 
  • 创刊于1988年
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黄金科学技术, 2019, 27(3): 328-338 doi: 10.11872/j.issn.1005-2518.2019.03.328

矿产勘查与资源评价

吉林蛟河爱林金矿成矿地质特征及矿床成因探讨

王存柱,1, 陈桂虎,1, 李清泉2, 王文宝1, 陈景文1, 崔雪文1

1. 中国地质调查局牡丹江自然资源综合调查中心,黑龙江 牡丹江 157021

2. 吉林大学地球探测科学与技术学院,吉林 长春 130026

Mineralization Geological Characteristics and Genesis of Ailin Gold Deposit in Jiaohe,Jilin Province

WANG Cunzhu,1, CHEN Guihu,1, LI Qingquan2, WANG Wenbao1, CHEN Jingwen1, CUI Xuewen1

1. Mudanjiang Natural Resources Survey Center,China Geological Survey,Mudanjiang 157021,Heilongjiang, China

2. College of GeoExploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,Jilin, China

通讯作者: 陈桂虎(1974-),男,辽宁北票人,高级工程师,从事矿产勘查工作。13946360355@163.com

收稿日期: 2018-10-13   修回日期: 2019-04-15   网络出版日期: 2019-07-08

基金资助: 中国地质调查局项目“吉林1∶50 000宋家堡子、蛟河、王家岗、柳树河幅区域地质矿产调查”.  DD2016007801

Received: 2018-10-13   Revised: 2019-04-15   Online: 2019-07-08

作者简介 About authors

王存柱(1987-),男,甘肃庆阳人,工程师,从事固体矿产勘查及基础地质调查工作463016191@qq.com , E-mail:463016191@qq.com

摘要

通过开展详细的室内外研究,对吉林蛟河爱林金矿床成矿地质特征及矿床成因进行了探讨。野外调查发现,矿体呈脉状产于范家屯组粉砂质板岩中的断裂蚀变带中,受NE向断裂控制。流体包裹体测试结果表明:爱林金矿床成矿期流体均一温度为240~400 ℃,成矿深度为0.64~1.60 km。氢氧同位素测试结果显示,成矿流体δ18O变化范围为5.40‰~6.86‰,δD变化范围为-103.1‰~-100.0‰,表明成矿流体具有岩浆水与古大气降水混合的特征。综合区域地质特征、矿体产出状态和实验分析,认为该矿床属于受断裂控制的浅成中—高温热液型矿床,其形成与花岗岩的侵入密切相关,推测该矿床成矿时代为燕山早期,形成于古亚洲洋闭合碰撞向太平洋板块俯冲的构造转换期环境。

关键词: 成矿地质特征 ; 矿床成因 ; 流体包裹体 ; 氢氧同位素 ; 爱林金矿 ; 吉林省

Abstract

Jiaohe area in Jilin Province is located in the southern section of the Lesser Xing’an Range-Zhangguangcai Rang Fe-Pb-Zn-Cu-Mo-W metallogenic belt.In this area,the stratum and structure is well developed,and the magmatic activity is frequent.It has a good metallogenic condition In 2016,the No.1 Gold Geological Party of Chinese Armed Police Force carried out the 1/50 000 regional geological survey in this area.A gold deposit was found near Ailin region by stream sediment survey and anomaly verification.Field mapping coupled with laboratory research was conducted to investigate the mineralization geological characteristics and genesis of Ailin gold deposit in Jiaohe,Jilin Province.Field mapping suggests that the orebody is restricted by the NW faults and the wall rocks are mainly consisting of silty rock,belongs to Fanjiatun Group.The study of fluid inclusions shows that the homogeneous temperature of fluids is 240~400 ℃,the salinity is 7.5%~10.5%,the density is 0.75~0.90 g/cm3. The metallogenic pressure is 6.40~15.75 MPa.And the metallogenic depth is 0.64~1.60 km.It has the characteristic of epithermal mineralization and medium-high metallogenic temperature mineralization.H-O isotope analysis results show that δ18O values of fluids from fluid inclusions in quartz vary from 5.40‰ to 6.86‰,δD values of quartz from the ore change from -103.1‰ to -100.0‰,indicates that the water was derived mainly from mixed meteoric and magmatic water.Integrating the geological features of the region,orebody characters and analysis results,this paper comes to the conclusion that this deposit is of the medium-high temperature,closely related to the invasion of granite and the metallogenic age of the Ailin gold deposit is early Yanshannian,it was formed in the transition from the collision closure of Petro-Asian Ocean to the subduction of Pacific Plate.

Keywords: metallogenic geologic characteristics ; genesis ; fluid inclusion ; H-O isotope ; Ailin gold deposit ; Jilin Province

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本文引用格式

王存柱, 陈桂虎, 李清泉, 王文宝, 陈景文, 崔雪文. 吉林蛟河爱林金矿成矿地质特征及矿床成因探讨[J]. 黄金科学技术, 2019, 27(3): 328-338 doi:10.11872/j.issn.1005-2518.2019.03.328

WANG Cunzhu, CHEN Guihu, LI Qingquan, WANG Wenbao, CHEN Jingwen, CUI Xuewen. Mineralization Geological Characteristics and Genesis of Ailin Gold Deposit in Jiaohe,Jilin Province[J]. Gold Science and Technology, 2019, 27(3): 328-338 doi:10.11872/j.issn.1005-2518.2019.03.328

小兴安岭—张广才岭成矿带是我国重要的铜钼多金属成矿带,近年来,在其南段吉中—延边地区发现了一批新的斑岩型、石英脉型和矽卡岩型铜钼矿床,学者们对这些矿床的成矿规律进行了较深入的研究,包括大石河钼矿床[1]、福安堡钼矿床[2]、季徳屯钼矿床[3]和大黑山钼矿床[4]等。2016年,武警黄金第一支队在蛟河地区开展了1/5万区域地质矿产调查工作,通过水系沉积物测量及异常查证,在爱林附近新发现一处金矿床,矿区内揭露到金矿体1条,金矿化体3条。截至目前,在该矿区仍有多个物化探异常未进行工程验证,找矿潜力较大。然而,有关该成矿带上金矿床的成矿规律研究较为薄弱,亟待对爱林金矿床的成矿地质特征及矿床成因进行系统研究,以期为下一步找矿工作提供重要依据。

成矿流体在矿物结晶过程中被包裹在矿物晶格缺陷或穴窝中形成流体包裹体,其中保存了成矿过程中流体的成分、温度和压力等信息。流体包裹体研究能够为划分热液矿床类型和查明成矿流体特征提供重要依据[5,6],氢氧同位素比值能够反映热液矿床中成矿热液的来源[7]。本文通过流体包裹体和氢氧同位素分析测试,并结合区域地质概况,分析爱林金矿床的成因、类型、成矿机制和物质来源,并探讨其成矿时代和构造环境。

1 区域地质背景

研究区处于古亚洲构造域与滨太平洋构造域叠合部位,大地构造位置处于华北板块北缘碰撞造山带东段[8],天山—兴蒙造山系东段,西拉木伦河缝合带以北,夹于伊通—依兰断裂与敦密断裂之间[9,10,11]图1(a)]。区内地层发育,构造和岩浆活动频繁。区内所发现的矿点及矿化点多为金、有色金属和煤炭,其中有色金属矿化点位于侵入岩及晚古生代地层中,煤矿产于中生代盆地内。

图1

图1   研究区大地构造位置图(a)与地质简图(b)

Fig.1   Tectonic location (a) and sketch geological map of the study area (b)

1.第四系;2.上新统;3.下白垩统;4.下侏罗统;5.中二叠统;6.早二叠世花岗岩;7.早侏罗世正长花岗岩;8.早侏罗世二长花岗岩;9.早侏罗世花岗闪长岩;10.中侏罗世二长花岗岩;11.中侏罗世花岗闪长岩;12.闪长岩脉;13.断裂;14.金矿点


区域上出露地层主要为二叠系、侏罗系、白垩系和第四系。断裂发育[图1(b)],主要有NNE(NE向)、NW向压性—压扭性断裂和近EW向断裂。岩浆岩主要为大面积出露的早侏罗世侵入岩,岩性为花岗闪长岩、二长花岗岩和正长花岗岩等,另有早二叠世花岗岩呈岩株状局部出露。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区内出露地层主要有中二叠统范家屯组和第四系。其中,范家屯组主要出露在矿区中部,呈NE向带状展布,岩性主要为灰黑色粉砂质板岩,其中夹大量硅质薄层。地层产状变化较大,倾角较陡,多数为40°~80°,局部糜棱岩化较强。第四系为近代河床冲积砂、砾石及亚黏土,分布在沟谷、河谷冲积盆地中。

2.2 构造

区内韧性变形在范家屯组内普遍发育,为范家屯组NE向韧性剪切带的一部分。韧性剪切带因2期花岗岩体的侵入而遭到严重的改造变形,其中糜棱面理产状变化较复杂。另外,区内断裂发育,可划分为NE、NW向2组。其中矿体展布、规模、形态、产状和富集规律主要受NE向断裂控制。

2.3 岩浆岩

区内岩浆活动强烈,岩浆侵入主要集中在早侏罗世,侵入岩岩性主要有花岗闪长岩和二长花岗岩。其中,花岗闪长岩呈灰白色,中粒结构,块状构造,主要由斜长石、钾长石、石英和黑云母组成。斜长石为半自形板状,粒径为2~5 mm,含量为55%(±);钾长石呈半自形粒状,粒径为2~4 mm,含量为10%(±);石英呈无色粒状,粒径为2~4 mm,含量为25%(±);黑云母呈片状分布,含量为10%(±);岩石局部发育高岭石化和绿泥石化。二长花岗岩风化面呈土黄—黄褐色,新鲜面为灰白色,中—粗粒似斑状结构,块状构造。斑晶主要由斜长石组成,呈自形—半自形结构,斑晶大小在4~8 mm之间,含量为10%(±),基质由斜长石、钾长石、石英、黑云母和少量角闪石等组成,基质大小一般约为2 mm,含量为90%(±);岩石整体风化强烈,较破碎。

2.4 矿(化)体特征

区内共发现金矿体1条,金矿化体3条(图2)。矿(化)体特征描述如下:

图2

图2   爱林金矿地质简图

Fig.2   Sketch geological map of Ailin gold deposit

1.第四系;2.中二叠统范家屯组;3.花岗闪长岩;4.二长花岗岩;5.花岗细晶岩;6.性质不明断层;7.矿(化)体


Ⅰ号金矿体:为石英脉型,由地表3个槽探工程控制,控制长度为600 m,水平厚度为0.5~1.5 m,走向10°~30°,倾向100°~120°,倾角为75°~85°,蚀变可见强硅化和褐铁矿化。金品位最高为19.4×10-6,最低为1.52×10-6,平均品位为8.59×10-6

Ⅱ号金矿化体:为石英脉—蚀变岩型,单工程控制,水平厚度为2.6 m,产状160°∠45°;原岩为花岗细晶岩,蚀变可见强硅化和褐铁矿化,局部可见星点状黄铁矿化,金品位最高为0.50×10-6

Ⅲ号金矿化体:为蚀变岩型,单工程控制,水平厚度为0.90 m,走向25°~30°,倾向不清;原岩为砂质板岩,蚀变可见绿泥石化、高岭土化和强硅化,局部可见褐铁矿化,金品位为1.03×10-6

Ⅳ号金矿化体:为蚀变岩型,单工程控制,水平厚度为1.20 m,走向25°~30°,倾向不清;原岩为粉砂岩,蚀变可见强高岭土化、绿泥石化和强硅化,局部发育褐铁矿化,金品位为1.03×10-6

2.5 矿石特征

矿石结构以裂隙充填为主,也可见交代、交代残余、隐晶质和碎裂—碎斑等结构;矿石构造以细脉浸染状和块状为主,局部见角砾状构造。

金属矿物主要为自然金、银金矿、黄铁矿、钛铁矿和黄铜矿等(图3),非金属矿物主要为石英、高岭石和绢云母等。其中,含金矿物主要为自然金和银金矿(表1),以显微金矿物状态产出,主要为裂隙金,分布于粗晶黄铁矿裂隙中,呈不规则状产出。

图3

图3   爱林金矿床矿石矿物手标本及镜下照片

Fig.3   Hand specimens and microscopic photographs of ore minerals in Ailin gold deposit

(a)含矿石英脉;(b)自然金;(c)黄铁矿细脉;(d)黄铁矿、黄铜矿Au-自然金;Py-黄铁矿;Ccp-黄铜矿


表1   金矿物微量元素分析结果

Table 1  Analytical results of trace element of gold minerals(%)

样品编号元素含量
SeAsSPbBiMoFeCuZnCoNiAuAgTe
Au-1000.0200.5600.6400.050.020.0175.0523.740.114
Au-20.00100.0200.7201.4500.020082.4914.560.106
Au-7000.0700.6301.26000.040.0280.9116.510.113
Au-9000.0200.7102.3300.020.020.0178.4918.820.115
Au-1000.01000.5500.1400.010079.0320.590.113

注:数据由北京科荟测试技术有限公司测试,2018

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2.6 围岩蚀变特征

区内地层受花岗质岩体侵入的影响,接触热变质作用普遍发育,多见红柱石和堇青石等变质矿物;在构造破碎带内,主要蚀变类型有强硅化、绢云母化、褐铁矿化、黄铁矿化、黄铜矿化和钛铁矿化等。其中,硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、黄铜矿化与金矿化关系密切,金属硫化物多以细脉浸染状充填交代于岩石裂隙中。

3 流体包裹体特征

在爱林金矿地表槽探工程TC6301和TC6101中各采集了1件成矿期石英脉样品,用于开展流体包裹体研究。对样品进行切割磨片,并开展了岩相学观察及显微测温实验。显微测温仪器为LINKAM THMS600型冷热台;实验室温度为22 ℃,湿度为40%;检测方法依据《矿物流体包裹体温度的测定(EJ/T1105-1999)》[12]

通过岩相学观察发现,样品中包裹体较为发育,但普遍较小,大部分包裹体粒径小于5 μm,仅少数粒径可达10 μm以上,主要为成群分布,少部分呈带状分布,以无色透明的气液两相包裹体为主,局部可见少量深灰色的气体包裹体(图4)。

图4

图4   流体包裹体显微照片

Fig.4   Microphotograph of fluid inclusionsV-气相包裹体;L-液相包裹体


对气液两相包裹体进行显微测温,获得流体包裹体的冰点温度(Ti)和均一温度(Th),根据冰点温度数据,运用FLINCOR程序[13]计算流体盐度值。流体包裹体的均一温度及盐度测试结果见表2

表2   爱林金矿流体包裹体测试结果

Table 2  Measurement results of fluid inclusions in Ailin gold deposit

样品编号寄主矿物包裹体类型(数量)包裹体大小/μm气液比/%Th变化范围/℃盐度变化范围/%
TC6301石英V-L(18)2~1010~30267~4148.72~10.88
TC6101石英V-L(19)2~810~30221~2886.81~9.67

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通过分析测试数据,绘制了流体包裹体均一温度与盐度直方图(图5)。由图可知:流体包裹体均一温度为221~414 ℃,主要集中在240~400 ℃之间[图5(a)];流体盐度[w(NaCl)]变化范围为6.81%~10.88%,主要集中在7.5%~10.5%之间[图5(b)],总体显示出中低温、低盐度的特征。

图5

图5   爱林金矿流体包裹体均一温度(a)与盐度(b)直方图

Fig.5   Histogram of homogenization temperature(a) and salinity(b) of fluid inclusions in Ailin gold deposit


根据刘斌[14]提出的包裹体密度计算式,计算得出成矿期流体密度为0.61~0.95 g/cm3,主要集中在0.75~0.90 g/cm3之间,密度直方图如图6(a)所示。由流体包裹体盐度—温度相图[图6(b)]可知,成矿期流体密度分布在0.60~0.95 g/cm3之间。这2种方法求得的流体密度基本一致。

图6

图6   爱林金矿流体密度直方图(a)与盐度—温度相图(b)

Fig.6   Histogram of fluid density (a) and temperature-salinity phase diagram(b) in Ailin gold deposit


根据成矿期流体包裹体的均一温度和盐度,利用计算流体压力的经验公式[15],求得成矿期流体压力在6.86~15.75 MPa之间。利用NaCl-H2O体系的均一温度—密度相图,估算出成矿期流体均一时气相饱和压力值,取TC6301号样品平均均一温度为310 ℃,平均密度为0.78 g/cm3,TC6101号样品平均均一温度为274 ℃,平均密度为0.87 g/cm3,得到的压力值在5.6~9.3 MPa之间(图7)。综合2种方法,推断该矿床的成矿压力在5.60~15.75 MPa之间。根据脉状热液矿床深度与压力分段拟合方程[16],当流体压力小于40 MPa时,采用静水压力估算爱林金矿成矿深度在0.64~1.60 km之间。

图7

图7   NaCl-H2O体系的T-ρ相图

Fig.7   T-ρ phase diagram of NaCl-H2O system


4 H、O同位素

本研究选取2件样品进行了石英H、O同位素分析,石英单矿物挑选在北京科荟测试技术有限公司进行。H、O同位素测试在北京锆年领航科技有限公司完成,测试仪器为MAT-253型质谱仪,H同位素测试采用高温爆裂法,O同位素测试采用五氟化溴置换法,H、O同位素测试数据见表3

表3   爱林金矿成矿流体组成

Table 3  Composition of metallogenic fluid in Ailin gold deposit

样品编号样品描述测试矿物δ18OSMOW/‰δDSMOW/‰δOH2O/‰温度/℃
TC6101-OH1矿化石英脉石英13.3-103.15.40274
TC6301-OH1矿化石英脉石英13.4-100.06.86310

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根据测试结果,爱林金矿石英脉中δ18O值变化范围为13.3‰~13.4‰,δD值变化范围为-100.0‰~-139.4‰。根据石英—水之间的O同位素分馏方程δ18OH2O‰=δ18OSMOW‰-1 000lnα,当温度在200~500 ℃之间时,水与石英之间的O同位素分馏系数可表示为1 000lnα=3.38×106T-2-3.4[17];依据流体包裹体测温数据,计算得到δOH2O值变化范围为5.40‰~6.86‰;在H-O同位素图解(图8)中,样品均落入岩浆水的下方,位于大气降水与岩浆水的混合区域,推测成矿过程中有大气降水与岩浆水的共同参与。从图8可以看出,成矿流体中δ18O值高于大气降水线,δD值低于侏罗—白垩纪时期该地区大气降水的δD值(-90‰左右),推测成矿流体在运移过程中,与围岩(通常富含18O)发生了较强烈的水—岩反应[18],导致δ18O靠近岩浆水,δD值减小,D明显贫化。

图8

图8   爱林金矿成矿流体H-O同位素图解

Fig.8   Hydrogen-oxygen isotope diagram of ore-forming fluids in Ailin gold deposit


5 讨论

5.1 成矿机制

根据流体包裹体研究结果,爱林金矿成矿期流体均一温度为221~414 ℃,主要集中在240~400 ℃之间;成矿期流体盐度范围为6.81%~10.88%,主要集中在7.5%~10.5%之间;流体密度为0.61~0.95 g/cm3,主要集中在0.75~0.90 g/cm3之间;成矿压力在6.40~15.75 MPa之间,由此计算出的成矿深度为0.64~1.60 km,具有浅成中高温成矿的特点。根据H、O同位素测试结果,爱林金矿成矿流体δ18O值变化范围为5.40‰~6.86‰,略小于正常岩浆水δ18O值(5‰~7‰);δD值变化范围为-103.1‰~-100.0‰,低于正常岩浆水的δD值(-80‰~-50‰)[19,20],具有岩浆水与古大气降水混合的特征[5]。推断古大气降水沿断裂及裂隙下渗,与含矿热液混合,导致含矿热液温度、压力等发生变化,大约在地下1.6 km处金矿物开始沉淀,之后含矿热液继续沿断裂或裂隙向地表侵位,压力逐渐减小,温度逐渐降低,Au元素进一步富集形成矿体[21]。综上所述,爱林金矿属于受断裂控制的浅成中高温岩浆热液型矿床[22]

通过对矿区花岗岩中石英样品开展H、O同位素研究,二长花岗岩石英单矿物中δ18O值变化范围为8.8‰~9.0‰,花岗闪长岩石英单矿物中δ18O值为10.0‰;利用δ18O全岩δ18O石英关系式[23],计算得到二长花岗岩δ18O全岩值变化范围为10.0‰~10.2‰,花岗闪长岩δ18O全岩值为11.2‰,均属于高δ18O值花岗岩[24],说明其物质来源与地壳岩石的熔融有关[25]。通过对矿区花岗岩开展Rb-Sr、Sm-Nd同位素研究,花岗闪长岩和二长花岗岩中初始Sr同位素比值分别为0.709604和0.720046,初始Rb同位素比值分别为0.512622和0.512601,在INd-ISr图解(图9)中,落在上地壳趋势线附近,说明花岗岩成岩与壳源物质有关[26,27,28]

图9

图9   大陆下地幔与上、下地壳两组分的曲线图

Fig.9   Curves diagram of two components of continental lower mantle and upper-lower crust


根据野外调查,爱林金矿(化)体严格受NE向断裂控制,产于中二叠统范家屯组,岩性为变质粉砂岩和板岩等区域变质岩;矿区内分布有大面积的花岗岩,范家屯组呈残留状“漂”于花岗岩之上。结合区域研究成果,该区成矿作用多与侵入岩有关[29],因此,推断爱林金矿成矿与花岗岩关系密切,成矿物质主要为壳源物质。

5.2 成矿时代

前人对矿区外围与成矿有关的花岗岩进行了同位素年龄等方面的诸多研究,如天桥岗碱长花岗岩锆石U-Pb年龄为182~188 Ma,全岩Rb-Sr等时线年龄为185 Ma[30];蛟河前进二长花岗岩锆石U-Pb年龄为205 Ma[31]。本次填图工作中对矿区花岗闪长岩和二长花岗岩开展锆石U-Pb同位素年代学研究,得到花岗闪长岩锆石U-Pb年龄为186~196 Ma,二长花岗岩锆石U-Pb年龄为180~188 Ma,均形成于早侏罗世。因此,推断爱林金矿成矿作用发生在早侏罗世或稍晚于早侏罗世,属于燕山早期成矿。

5.3 构造环境

通过对爱林金矿周围花岗岩的研究,认为花岗岩形成时代集中在180~196 Ma之间,这与太平洋板块俯冲时代相一致[32,33]。通过对花岗岩形成的构造背景进行判别(图10),在Y-Nb、(Y+Nb)-Rb构造判别图解中,样品均落入了火山弧区,显示了受俯冲作用影响的构造环境;在R1-R2判别图解中,样品多落在了同碰撞区和碰撞后区,可能指示了构造环境由古亚洲洋闭合碰撞向太平洋板块俯冲构造的转化[34]。中生代以来,我国东北地区处于主要受太平洋板块俯冲控制的构造背景[35,36],而在太平洋板块向西俯冲之前,华北板块和东北各陆块已经发生了陆陆碰撞拼合作用,使得区域上岩石圈增厚。太平洋板块的俯冲,造成伸展作用的发生,从而岩石圈发生拆沉,幔源岩浆上涌导致地壳发生熔融,形成了花岗质岩浆。岩浆经过伸展断裂侵入,而在侵入过程中,会使岩体顶部的范家屯组发生片理化及张性裂隙,在岩浆水及大气水的共同作用下,形成含矿流体,含矿流体沿着张性裂隙进入并与围岩发生交代,从而在范家屯组中形成了矿体。综上所述,爱林金矿床形成于古亚洲洋闭合碰撞向太平洋板块俯冲的构造转换期。

图10

图10   花岗岩微量元素Y-Nb(a)、(Y+Nb)-Rb(b)、R1-R2(c)构造环境判别图

Fig.10   (Y+Nb)-Rb(a) and Y-Nb(b) and R1-R2(c)diagrams of granite for tectonic discrimination

①-地幔斜长花岗岩;②-破坏性活动板块边缘(板块碰撞前)花岗岩;③-板块碰撞后隆起期花岗岩;④-晚造山期花岗岩;⑤-非造山区A型花岗岩;⑥-同碰撞(S型)花岗岩;⑦-造山期后A型花岗岩


6 结论

爱林金矿床主矿体受断裂控制,产于NE向断裂蚀变带中,找矿标志主要为断层中的石英脉和硅化蚀变带;该矿床成矿期流体均一温度为240~400 ℃,成矿深度为0.64~1.60 km,成矿流体δ18O值变化范围为5.40‰~6.86‰,δD值变化范围为-103.1‰~-100.0‰,具有岩浆水与古大气降水混合的特征,属于浅成中—高温热液型矿床;该矿床形成与矿区外围花岗岩的侵入密切相关,推测成矿时代为燕山早期,形成于古亚洲洋闭合碰撞向太平洋板块俯冲的构造转换期环境。该矿床为首次发现,本次调查方法较为单一,建议今后加强综合找矿方法的运用。

参考文献

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