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斑岩铜矿床

斑岩铜矿床的相关文献在1979年到2022年内共计145篇,主要集中在地质学、矿业工程、工业经济 等领域,其中期刊论文108篇、会议论文35篇、专利文献1810篇;相关期刊46种,包括中亚信息、岩石学报、沉积与特提斯地质等; 相关会议20种,包括2015年中国地球科学联合学术年会、第十二届全国矿床会议、2014年中国地球科学联合学术年会等;斑岩铜矿床的相关文献由389位作者贡献,包括李光明、申萍、潘鸿迪等。

斑岩铜矿床—发文量

期刊论文>

论文:108 占比:5.53%

会议论文>

论文:35 占比:1.79%

专利文献>

论文:1810 占比:92.68%

总计:1953篇

斑岩铜矿床—发文趋势图

斑岩铜矿床

-研究学者

  • 李光明
  • 申萍
  • 潘鸿迪
  • 秦克章
  • 冷成彪
  • 孙燕
  • 刘春涌
  • 姚佛军
  • 张兴春
  • 杨志明
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 李佑国; 费光春; 龙训荣; 何朝鑫
    • 摘要: 烂泥塘矿床是云南香格里拉地区典型的斑岩型铜矿床,主矿体产于在地表以下300~500米,地表矿化带仅见脉状铜矿体和铜矿化体。为研究云南香格里拉烂泥塘斑岩铜矿床的原生晕异常结构,本文以异常结构模式理论和方法为基础,对矿床地表和坑道岩矿石样品开展了元素组合、异常特征和水平分带规律研究。结果表明,烂泥塘铜矿床地球化学系统的结构由成矿元素及其共伴生元素富集与亏损的原生晕组成,Cu和Mo的正异常占据了核心部位,Sc、Ti、V、Cr、W的负异常在空间上与Cu和Mo的正异常重合;S的正异常,Mn、Co、Zn、Cd的负异常出现在Cu、Mo正异常的边缘;Zn、Cd的正异常以及Ag、Pb、Hg、Sb的正异常在成矿带外围出现,Ag、Pb、Hg、Sb属于远矿指示元素;铜矿化带中CaO、K_(2)O、Na_(2)O的含量相对较低,为低背景或负异常,而其外围地区为中背景区或高背景区。研究结果显示,用Cu和Mo的几何平均值与Sc、Ti、V、Cr四个元素几何平均值的比值作为地球化学指标所圈定的衬值地球化学异常,能够更好地指示铜矿化体的空间位置。
    • 秦克章; 赵俊兴; 范宏瑞; 唐冬梅; 李光明; 余可龙; 曹明坚; 苏本勋
    • 摘要: 在大量典型矿床实地调查和国内外综合对比研究的基础上,基于深部找矿的现实需要和存在问题,本文首先回顾评述了主要矿床类型的原始成矿深度,按受控于中下地壳尺度大规模岩浆堆积体的超深成岩浆矿床与受控于流体渗透率制约的中上地壳深成、中成和浅成岩浆热液矿床序列展开.在此基础上尝试探讨主要类型矿床的最大延深垂幅,探讨分析了以Bushveld层状岩体和Voisey's Bay小岩体为代表的铜镍矿床、驱龙为代表的斑岩铜矿床、Muruntau为代表的造山型金矿、胶东金矿省的已控制延深垂幅、剥蚀程度以及深部可能的延深空间.内生矿床系统具有很宽的成矿深度范围,大型层状岩体的成矿深度可逾20 km,最大矿化垂直延深幅度可达6~8 km.岩浆热液矿床的最大成矿深度以地壳尺度流体渗透的下限为底界,其中造山型金矿床成矿深度最大(约12~15 km),伟晶岩和花岗岩型矿床次之,斑岩型矿床居中(约2~6 km),浅成低温金银矿床深度最浅(1 km至近地表);相应的最大延深垂幅则依次可达4~7 km、2~3 km和1 km.评述了高渗透性的聚矿构造空间、成矿作用顶峰、合适的矿床保存条件等控制因素及部分标志.并对如何确定合理统一的成岩成矿深度(压力)的估算方法以及确定最大成矿深度与矿化体系最大延深幅度的理论依据、判断标志、综合辨识方法体系等未来研究方向进行了展望.
    • 张静静; 冷成彪
    • 摘要: 夷平面具有形成时间跨度大、分布范围广的特征,是地貌学研究的基本内容.为了探讨斑岩铜矿床成矿后的保存与夷平面的关系,基于GIS技术,利用DEM数据提取了中甸地区高程、坡度及条带剖面等地貌因子,明确了中甸夷平面的高程及其分布范围.通过对该区典型成矿斑岩体(如雪鸡坪岩体)进行热史反演模拟,重建了中甸地区斑岩体的冷却和剥蚀历史.结果表明:中甸地区分布有两级夷平面,其坡度集中在0°~10°之间,并显示出高海拔(+4100~+4400 m、+3100~+3300 m)、低地势的特征;雪鸡坪岩体在早白垩世至晚中新世时期经历了长期缓慢的冷却(<1°C/Ma)和极低的剥蚀量(500~950 m),暗示该区夷平面的形成不晚于晚白垩世.结合前人研究,认为中甸地区广泛分布的夷平面为斑岩矿床的保存提供了有利的古地貌条件.同时,斑岩矿床的冷却历史也刻画了夷平面的形成过程,二者具有一定的耦合关系.
    • 刘宝山
    • 摘要: 多宝山斑岩铜矿床位于早古生代多宝山岛弧带上,地处兴安地块东缘,是东北地区最大的正在开采的超大型斑岩铜矿床。在深入的矿区调查和同位素年代学研究的基础上,发现矿床具有5期岩浆侵入活动及3期成矿作用,其中早奥陶世花岗闪长岩(~478 Ma)及中奥陶世花岗闪长斑岩(~460 Ma)为主成矿期,铜矿体平均品位0.75%;晚三叠世更长花岗岩(~225 Ma)产生弱铜钼矿化,矿化体平均品位0.047%,形不成工业矿体;中侏罗世安山玢岩(~170 Ma)及早白垩世闪长岩(118 Ma)没有发现铜钼矿化,而破坏了矿体的完成性(图1)。
    • 陈玲; 潘磊; 黄丰; 许继峰
    • 摘要: 普朗矿床是云南中甸地区规模最大的斑岩铜矿床,其探明的Cu金属量达418万吨.普朗含矿岩体主要由石英闪长玢岩、石英二长斑岩和花岗闪长斑岩组成.野外及镜下观察显示,普朗岩体中含有大量镁铁质微粒包体.相比于寄主岩,包体明显富集角闪石和黑云母.在普朗岩体锆石中发现暗色和浅色两类熔融包裹体:暗色熔融包裹体多含黑色和白色两相,浅色熔融包裹体加热均一化后为灰白色.暗色熔融包裹体黑色相为富Fe熔体(Si02<5.5%、FeO>80%).加热均一化的浅色熔融包裹体为富Si熔体(Si02>69%、Fe0<2.2%),较全岩组分更酸性.此外,锆石中还含有Fe质与Si质含量相当的熔融包裹体(33.26% Si02、40.58% FeO).这些特征指示普朗岩体在形成过程中发生了岩浆混合作用.镁铁质富Fe熔体和长英质富Si熔体的混合,使后者获取了大量的硫和亲铜元素,还促使Cu、Au和Mo等成矿元素分配进入岩浆-热液流体,形成斑岩铜矿床.
    • 张京渤; 安芳
    • 摘要: 近年来,成矿斑岩岩浆的氧化状态对斑岩铜矿床成矿潜力和成矿规模的控制作用受到了矿床学家的广泛关注.文章总结了斑岩型铜矿床成矿斑岩岩浆氧化状态的主要研究方法及各自的适用条件:①钛铁氧化物(钛铁矿-磁铁矿)固熔体的组成,适用于含共生岩浆成因钛铁矿-磁铁矿的斑岩体;②岩石中的Fe3+/Fe2+含量比值,适用于新鲜的熔融包裹体或未发生热液蚀变和地表风化作用的新鲜岩石;③黑云母中的Fe3+、Fe2+和Mg含量,适用于黑云母与磁铁矿和钾长石共生的岩体;④角闪石主量元素含量,适用于温度为550~1120°C、压力<1200 MPa、氧逸度(f(O2))为-1 ≤⊿NNO≤+5的钙碱性喷出岩或浅成侵入岩;⑤锆石Ce4+/Ce3+比值;⑥锆石EuN/EuN*比值,斑岩铜矿成矿斑岩为中酸性岩体,其中锆石普遍发育,因此被广泛用于确定岩浆氧化状态.文章还通过收集中国冈底斯成矿带、金沙江-红河成矿带、中旬岛弧成矿带、环太平洋成矿域和中亚成矿域主要斑岩铜矿床成矿斑岩岩浆氧逸度资料,讨论岩浆演化状态对斑岩型铜矿床成矿作用和成矿规模的控制作用,发现同一成矿带内含矿斑岩的氧化状态明显高于不含矿斑岩,且含矿斑岩的氧化状态与斑岩铜矿床的成矿规模具有正相关性.
    • 李高峰; 孟贵祥; 张丽婷; 吴建; 严加永; 杨岳清
    • 摘要: 拉伊克勒克矿床是在第四系覆盖区新发现的隐伏斑岩铜(钼)矿床.采用LA-ICP-MS技术,对赋矿岩体英云闪长岩中的锆石和矿石中的辉钼矿分别进行锆石U-Pb同位素、Re-Os同位素和锆石Hf同位素测定及相应的研究.测得锆石U-Pb年龄为421.8±2.5Ma,辉钼矿Re-Os模式年龄为409.1±2.6Ma,表明拉伊克勒克斑岩铜(钼)矿床形成于晚志留世—早泥盆世,与琼河坝地区主要斑岩矿床大规模成矿时间一致.英云闪长岩属过铝质-钙碱性系列花岗岩类,岩体具有较高的铝钙含量,K2O/Na2O值普遍偏低,介于0.16~0.29之间;稀土元素配分曲线呈现右倾特征,稀土元素总量较低,轻稀土元素相对富集,负Eu异常不明显.在微量元素原始地幔标准化蛛网图上,高场强元素Th、Nb、Ta、P、Ti等相对亏损,大离子亲石元素Rb、Ba、U、K、Sr等相对富集.同时岩体具有高的正εHf(t)值(10.98~15.01)和年轻的模式年龄(451~708Ma),暗示英云闪长岩体是大陆边缘弧环境下大洋板片熔融的产物,对进一步明确琼河坝地区斑岩型矿床的成矿环境和找矿方向具有重要意义.
    • 摘要: 控制中亚成矿域大型斑岩铜矿床形成的三个关键因素:(1)世界大多数大型斑岩铜矿床的形成与加厚的下地壳有关(特提斯:〉40~〉55km;安第斯:40-45km);与之不同的是,中亚成矿域除了少数矿床形成与加厚的下地壳(〉40km)有关外,大多数斑岩铜矿床的形成与较薄的下地壳(〈40km)和正常的下地壳(30~35km)有关,即较薄的地壳同样也有利于中亚成矿域大型斑岩铜矿的形成。
    • 朱小三; 卢民杰; 程文景; 宋玉财; 张超
    • 摘要: 在总结安第斯和冈底斯斑岩铜矿床地质矿物学特征的基础上,通过对2个成矿带与斑岩铜矿床有关的岩浆岩地球化学特征的对比分析,探讨了2种构造环境下形成的斑岩铜矿床含矿斑岩与成矿过程的异同点.安第斯成矿带的斑岩铜矿床形成于洋壳俯冲陆缘弧环境,成矿时代主要集中在始新世晚期—渐新世(43~31Ma)和中新世中期—上新世(12~4Ma),金属组合包括Cu-Mo和Cu-Au,含矿斑岩的SiO2含量变化范围较大,岩性从中性到酸性,以钙碱性-高钾钙碱性系列为主,少部分具有典型埃达克岩地球化学特征,而大多数安第斯含矿斑岩具有正常岛弧系列火山岩的地球化学特征.冈底斯成矿带斑岩铜矿床主要发育于陆-陆碰撞环境,成矿时代为中新世(20~12Ma),金属组合为Cu-Mo,缺乏Cu-Au组合,含矿斑岩岩性以酸性为主,且主要为高钾钙碱性-钾玄质系列岩浆岩,具有典型埃达克岩的地球化学特征.安第斯成矿带含矿斑岩的形成很可能是板片释放流体交代楔形地幔,经部分熔融与MASH过程的产物,并不是直接源于洋壳的部分熔融;而冈底斯成矿带含矿斑岩成因可能是早期洋壳多次俯冲形成俯冲增生弧,之后在陆陆碰撞过程中经历缩短加厚,与深部构造动力学机制发生变化时的部分熔融有关.%In this paper, the authors analyzed and compared the geochemical characteristics of the magmatites related to porphyry cop?per deposits between the Andean and Gangdise metallogenic belts based on the summarizing of the geological mineralogical differenc?es of both the ore-bearing porphyries and the mineralization mechanisms between the porphyry copper ores formed in two different tectonic backgrounds. The porphyry copper deposits in the Andean metallogenic belt were developed during the subduction process of oceanic crust, and they were mainly formed in the late Eocene-Oligocene (43~31Ma) and the middle Miocene- Pliocene (12~4Ma). Their metal combinations include Cu-Mo and Cu-Au. The components of SiO2 in the ore-baring porphyries vary in a large range, and the lithologies of these porphyries change from intermediate to acidic, dominated by the series of calcium alkaline-high potassium calcium alkaline rocks. Only a small part of the ore-bearing porphyries has typical adakite geochemical characteristics, whereas most of ore-bearing porphyries in the Andean metallogenic belt have the volcanic rock geochemical characteristics of nor?mal arc series. The porphyry copper deposits in the Gangdise metallogenic belt were mainly developed during the continental colli?sion process, and they were mainly formed in the Miocene (20~12Ma). Their metal combination is Cu-Mo with the lack of the com?bination of Cu-Au. The lithologies of ore-bearing poryphries are mainly acid, the poryphyries are dominated by magmatic rocks with high potassium calcium alkali, and the ore-bearing porphyries have typical adakite geochemical characteristics. The ore-bearing porphyries in the Andean metallogenic belt might have been formed during the partial melting process of the wedge mantle material metasomatized by the fluid which was released from the crust plate and the MASH procedure. They were not developed directly from the partial melted oceanic crust. The ore-bearing porphyries in the Gangdise metallogenic belt might have been formed during the partial melting process of the subduction accretion arc with the change of deep tectonic dynamic mechanism, which was caused by the multi-subduction of ocean crust and was shortened and thickened during the continental collision process.
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