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《扬子陆块东南缘黑色岩系铀多金属成矿体系和成矿机制.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第27卷第3期Vo1.27No.320l1年5月May2011扬子陆块东南缘黑色岩系铀多金属成矿体系和成矿机制漆富成,张字龙,何中波,李治兴,王文全,苏香丽,张超(核工业北京地质研究院,北京100029)[摘要]扬子陆块东南缘发生过大规模的铀多金属成矿作用是不争的事实。该区硅质岩和磷块岩样品Fe/Ti、(Fe+Mn)/Ti、AI/(Al+Fe+Mn)等含量比值和微量元素NiCo—Zn三角图解表明,硅质岩、硅质磷块岩主要为热水沉积作用的产物。磷块岩在La/YbREE图解中,投影点处于玄武岩区,显示其成矿物质来源与深部地质作用有关。稀土元素
2、配分模式落在已知的典型热水沉积物上、下限之间,而在正常沉积物之外。笔者认为,该区发生的大规模铀多金属成矿作用受控于陆缘裂陷成矿环境,陆缘裂陷热水沉积作用或喷气一沉积作用是扬子陆块东南缘发生大规模铀成矿作用的重要机制。[关键词]陆缘裂陷;黑色岩系;成矿体系;成矿机制;铀多金属;大规模成矿作用[文章编号]1000—0658(2011)03—0129—07[中图分类号]P6l2[文献标识码]A桂北三江板必大型矿床,东端有安徽绩溪l大规模铀多金属矿床的成矿环境与石榴村大型矿床。在该陆缘裂陷带中U—Ni—成矿事实Mo—PGE矿化很普遍,主要分布于
3、贵州、湖扬子陆块东南缘沿百色一三都一铜1_一通南大庸和慈利、浙江诸暨和富阳等地[。j。山一南通一带构成扬子陆块东南缘陆缘裂裂谷或裂陷型陆块边缘由于海底火山喷溢陷],在该陆缘裂陷带中发生U、P、V、和热水沉积作用,形成大规模分布的富铀Ni、Mo、铂族元素(PGE)、重晶石、石煤建造,构成巨量成矿物质聚集。富铀建造的大规模成矿作用(图1)。由贵州东部的形成后,深大断裂的长期活动和后期强烈天柱县大河边,经湖南新晃贡溪至溆浦县的构造岩浆作用,为大规模铀活化、迁移、向东至安徽东至县石桥、绩溪县石榴等矿富集提供条件。该陆缘裂陷带产出保峰源、床及其间
4、的矿点,长约千余公里、宽十余大椿、董坑、新开塘、黄材、云山、麻池公里范围内,广泛分布我国重晶石最重要寨、铜湾、主寨坡、上龙岩、老卧龙、泗的含矿岩系,并产有超大型和大型矿床。里河、奎溪坪、永丰、荔枝溪、统溪河、矿床主要分布在东西两端,西端有湘黔接隆家村、塘子边、岩湾等一系列大中型铀壤地区的贡溪一大河边超大型重晶石矿床和矿床和数以千计的矿点、矿化点l4],是扬[收稿日期]2010—11-19[作者简介]漆富成(1962一),男,高级T程师(研究员级),理学博士,2003年毕业于日本大学,主要从事铀矿地质研究。Email:QFC9818@16
5、3.corn铀矿地质第27卷圈囫目囫囹田田6图1寒武纪扬子陆块东南缘陆缘裂陷格局与U、Ni、Mo、重田晶石矿床分布示意图(据马永生等修改,2007)Fig.1StructuralframeworkofcontinentalmarginriftinginthesoutheastYangtzeplateduringCambrianandthedistributionofU,Ni,Mo,Baritedeposits1古陆;2一陆块沉积区;3大陆边缘带;4——初始洋盆;5构造单元界线;6扩张中心7地堑;8——地垒;9推覆断层;10陆缘裂陷内与海
6、底火山喷流和热水沉积作用有关的下寒武统碳硅泥岩含铀建造;11——重晶石一毒重石一钡解石矿床;12——镍一钼矿床;13铀矿床。子陆块东南缘陆缘裂陷发生大规模铀成矿作层。含矿层位除了有较充足的生物地层学证据之外,毛景文(2001)对遵义黄家湾用的表现。下寒武统黑色岩系钼镍矿石做了Re一()s同位素精确测年,获得541.3±16Ma的年龄2大规模铀多金属成矿作用时代数据,表明其与生物地层年龄一致]。同大规模铀多金属矿床分布于扬子陆块被时,也说明钼镍矿石基本是同生沉积的。动大陆边缘陆缘裂陷中,层位属于下寒武麻池寨铀矿床矿石全岩铀一铅等时线年龄测
7、统筇竹寺组(牛蹄塘组),由富含有机质的定结果有486、83、40Ma共3组年龄_7J。黑色炭质页岩、硅质页岩、硅质岩、’白云其中,486Ma代表了沉积成岩型的成矿年质泥岩、石煤等组成,厚数米到2O0余米。龄。扬子陆块东南缘裂谷盆地中形成的呈黑色岩系中有25种以上有用元素和组分聚狭长带状、连续分布的多金属成矿带,是集,除重晶石、石煤、磷块岩外,还有U、发生于陆缘裂陷、深断裂带与热水沉积作V、Ni、Mo、PGE、Ag、Au等富集,构成用或喷气一沉积作用有关的大规模成矿作用大规模分布的金属元素富集层位,即矿源的结果。第3期漆富成,等:扬子陆块
8、东南缘黑色岩系铀多金属成矿体系和成矿机制·131·对区分硅质岩成因类型具有重要意义¨“。3陆缘裂陷热水沉积作用或喷气一沉积硅质岩中Fe、Mn的富集主要与热水的参与的地球化学响应有关。在现代热水沉积中,Fe、
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