金顶铅锌矿床地质_地球化学_薛春纪

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1、矿床地质2002年MINERALDEPOSITS第21卷第3期文章编号:0258_7106(2002)03_0270_08金顶铅锌矿床地质_地球化学123344薛春纪陈毓川杨建民王登红杨伟光杨清标(1长安大学成矿作用及其动力学国土资源部开放研究实验室,长安大学地矿系,陕西西安710054;2中国地质科学院,北京100037;3中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;4云南地质三大队,云南大理671000)摘要金顶铅锌矿床的成矿作用发生在中_新生代沉积地层当中,且矿区内没有明显出露岩浆岩,矿体为板状,产在古新统云龙组和下白

2、垩统景星组的陆相碎屑岩中,但成矿并不受岩相地层控制,而受断裂和穹隆构造控制。343434铅同位素数据指示成矿金属主要来自地幔。硫同位素具有S黄铁矿>S闪锌矿>S方铅矿的趋势,硫主要来自地壳。闪锌矿及有关脉石矿物(石英、天青石、方解石和硬石膏)的流体包裹体研究表明,均一温度主要在110~150,盐度w(NaCleq)5.09%~19.63%,成矿压力32.5~22.6MPa,所对应的成矿深度0.9~1.5km。关键词地层与构造控制铅和硫同位素均一温度盐度金顶矿床中图分类号:P618.42;P618.43文献标识码:A金顶铅锌矿床19

3、57年被发现,Pb_Zn控制储量溶成矿(胡明安,1989)等认识。90年代以来,兰坪_1500万t(平均品位wPb1.29%,wZn6.08%),成矿思茅盆地演化深部控制因素研究指出盆地内存在幔_壳复合成矿作用(尹汉辉等,1990),矿床REE地球总金属量大于2200万t,是目前中国最大铅_锌矿床;同时Tl(8167t)、Cd(17万t)、Ag(1722t)、S化学研究推测成矿物质主要来源于富CO2的地幔流(513万t)、Sr(147万t)也分别达到大型矿床规模。体(王京彬等,1991),提出层控型后生矿床观点金顶矿床在成因上有别于其他地区以沉积岩为(覃功

4、炯等,1991),矿床铅同位素组成指示硫化物矿主岩的MVT、SEDEX型及砂岩型(SST)铅锌矿床。石铅为幔源铅(周维全等,1992;张乾,1993),并认为尽管它以碎屑沉积岩为主岩,但成矿背景、矿体产状矿床具有同生沉积_沉积改造_后期幔源铅叠加的及wPb/wZn值等都与SST铅(锌)矿床不同;虽以陆复杂形成过程(张乾,1993;叶庆同等,1992)。然而相碎屑岩为主岩,又不同于以海相碳酸盐岩为主岩更多研究者把金顶矿床理解为陆相热水沉积成因的MVT矿床;矿石的产状、微细粒组构及wPb/wZn(罗君烈等,1994;王江海等,1998),认为大气成因地值与SEDE

5、X型矿床相似,但没有确切的沉积成矿事下水萃取地层中金属所形成的成矿流体(罗君烈等,实及与之相伴的热水沉积岩,成矿背景不同于后者。1994;王江海等,1998;温春齐等,1995;胡瑞忠等,金顶矿床也许是以沉积岩为主岩的铅锌矿床的一种1998)上升到地表同生沉积成矿。新近有人提出成新类型,对其研究不仅具有重要成矿学意义,而且为矿卤水在成岩过程中沿大断裂向上移动,矿质通过在其他地方寻找类似的矿床积累经验。交代碳酸盐岩地层和断层附近的沉积物,沉淀成超金顶矿床研究始于上世纪80年代,认为是同生大型矿床(Li,1998);惰性气体同位素和流体包裹体沉积_后期改造层控矿床(施

6、加辛等,1983;白嘉芬地球化学研究在金顶矿区成矿流体中发现地幔流体等,1985)。中国地质大学作了多方面研究,但认识(Xueetal.,2000;薛春纪等,2002)。分歧较大,提出中低温非岩浆热液成矿(高广立,在前人工作的基础上,笔者对金顶矿床进行了1989)、同生沉积_变形叠加成矿(吴淦国等,野外和室内研究。本文通过对矿床地质、同位素和1989)、喷气(热液)沉积成矿(赵兴元,1989)、岩地球化学研究,分析了金顶矿床的若干基本事实。本文受国家重点基础研究发展规划项目(编号:G1999043201)、中国博士后科学基金项目和国家计委地质科学专

7、门项目(编号:地科专98_01)联合资助第一作者简介薛春纪,男,1962年生,教授,博士生导师,从事矿床学、资源勘查教学与研究工作。收稿日期2001_01_18;改回日期2002_02_27。张绮玲编辑。朱上庆,覃功炯,陈式房,等.1995.金顶超大型陆相碎屑岩铅锌矿床.攀登项目(A30_04)专题研究报告.第21卷第3期薛春纪等:金顶铅锌矿床地质_地球化学和矿床成因271ba统云龙组上段(E1y)角砾岩和砂岩、下段(E1y)粉1矿区地质及演化砂泥岩,中白垩统虎头寺组(K2h)和下白垩统景星组(K1j)石英

8、砂岩及粉砂

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