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文檔簡(jiǎn)介

1、第 21卷 增刊2006年 10月 地 質(zhì) 找 礦 論 叢 Vol.21 Sup.Oct. 2006 收稿日期 :2006203229作者簡(jiǎn)介 :王少懷 (19652 , 男 , 福建仙游人 , 高級(jí)工程師 , 在讀博士 , 主要從事礦床學(xué)研究及礦產(chǎn)地質(zhì)普查與勘探工作。初論紫金山銅金礦床超臨界成礦流體系統(tǒng)王少懷 1,2(l. 中國地質(zhì)科學(xué)院 礦產(chǎn)資源研究所 , 北京 100037;2. 中國冶金地質(zhì)勘查工程總局 第二地質(zhì)勘查院 , 福建 莆田 351111摘 要 : 紫金山礦床是我國東南沿海發(fā)現(xiàn)的大型金銅礦床 。 在分析超臨界成礦流體系統(tǒng)形成的 區(qū)域地質(zhì)背景和研究成礦物理化學(xué)條件的基礎(chǔ)上 ,

2、件 , 提出該系統(tǒng)的成礦機(jī)理 :與燕山晚期酸性火山 -、 張 性或向張性過渡背景下形成的 , 酸性巖漿經(jīng)熔體 -合 , 經(jīng)水 -關(guān)鍵詞 : 形成機(jī)理 ; 動(dòng)力學(xué) ; 中圖分類號(hào) : P59; P618. 51 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 2(2006 S020005205 紫金山礦床是 20世紀(jì) 的大型金銅礦床 , 次火山巖體和隱爆 角礫巖控制 , 。 礦床就位于統(tǒng)一的構(gòu)造空間內(nèi) , 屬巖漿期后超臨界 成礦流體系統(tǒng)成因 (為主 礦床 。 它擁有 200多噸可 利用的金金屬資源量 , 研究其成礦流體系統(tǒng)對(duì)于今 后內(nèi)生貴金屬和有色金屬礦的勘查具有重大的指導(dǎo) 意義 。1 銅金礦區(qū)超臨界成礦流體系統(tǒng)形成的區(qū)域地質(zhì)背景

3、 紫金山銅金礦床位于閩西南拗陷之西南 , N E 向宣和復(fù)背斜與云霄 上杭 N W 向深斷裂帶交匯 部位 , 上杭白堊紀(jì)火山 -沉積盆地的東緣 1。紫金山礦區(qū)的前中生界主要呈 N E 向展布 , 基 底為下震旦統(tǒng)樓子壩群淺變質(zhì)細(xì)碎屑巖 , 構(gòu)成背斜 核部 , 兩翼為泥盆 -石炭系碎屑巖和灰?guī)r , 白堊紀(jì)火 山 -沉積巖主要分布于西部上杭火山盆地中 。燕山 早期酸性巖漿巖沿背斜軸部侵入 , 并成為紫金山礦 區(qū)最主要的地質(zhì)體和礦化圍巖 , 主要巖性為花崗巖 和二長(zhǎng)花崗巖 。燕山晚期火山 -侵入作用主要受 NW 向斷裂構(gòu)造及其與 N E 向構(gòu)造交匯部位控制 , 該部位常成為火山活動(dòng)中心 。 火山 -

4、巖漿成礦流體活動(dòng)對(duì)礦區(qū)的蝕變和成礦作用有重要影響 , 其主要 巖性為花崗閃長(zhǎng)巖類 (如才溪超單元巖體 , 與之有 成因聯(lián)系的英安玢巖和隱爆角礫巖在區(qū)內(nèi)較為發(fā) 育 , 主要分布于火山機(jī)構(gòu)及其附近 。物探資料和地 質(zhì)推測(cè)紫金山礦區(qū)深 部可能 存在 花崗 閃長(zhǎng)巖 巖 基 2。燕山早期和燕山晚期侵入巖隸屬于兩個(gè)不同的 成巖系列 , 它們分別具有 S 型和 I 型花崗巖的基本 特征 , 特別是燕山晚期火山 -侵入巖為擴(kuò)張環(huán)境下 與深源機(jī)制有關(guān)的巖漿巖 。 深部巖漿房通過中間通 道對(duì)淺部含礦次火山巖的演化施加影響 , 巖漿的熔 離 -流體作用得以持續(xù)進(jìn)行 , 有利于巖漿流體成礦 系統(tǒng)的形成與演化 3。 紫

5、金山礦區(qū)巖石蝕變極為強(qiáng) 烈 , 燕山早期巖體幾乎全巖蝕變 。主要蝕變類型有 硅化 、 明礬石化 、 地開石化和絹云母化 。 強(qiáng)烈的硅化 作用常出現(xiàn)在上部 , 與金的礦化關(guān)系密切 , 絹云母化 則出現(xiàn)在下部 , 明礬石化分布于火山機(jī)構(gòu)邊緣 , 地開 石化分布較為廣泛 。紫金山礦區(qū)存在顯著的 Au , Cu , Pb , Zn , Ag , Mo 和 Sn 水系沉積物異常 , 明顯突出于區(qū)域背景場(chǎng) 之上 , 異?;旧蠂@紫金山復(fù)式巖體分布 , 面積十 幾至幾十平方公里 。 該區(qū)的中比例尺巖石及土壤測(cè) 量顯示低值異常呈 N E 向 , 高值異常呈 NW 向 , 且有 一定的分帶性 。以紫金山火山機(jī)

6、構(gòu)為中心 , 向 NW 和 SE 兩側(cè)依次為 Mo 2(Cu Au 2Cu Pb 2Zn 2Ag 2(Cu 。 中部 Mo 2(Cu 異常值較高 , 與該地段燕山晚 期中酸性巖漿巖侵位較高相一致 , 在火山機(jī)構(gòu)附近 常形成異常濃集區(qū) 。 紫金山礦區(qū)存在一套較完整的 斑巖成礦系列 ; 斑巖型 、 次火山巖型和火山巖型以及 一些過渡類型礦床 4。2 礦床地質(zhì)特征紫金山礦區(qū)主要礦化圍巖為燕山早期侵入巖 , 以中細(xì)?;◢弾r為主 , 細(xì)?;◢弾r和中粗?;◢弾r 次之 。巖石已強(qiáng)烈蝕變 , 基本上由原生石英 +蝕變 礦物組成 , 構(gòu)造作用強(qiáng)烈 , 其中裂隙很發(fā)育 , 常見碎 裂構(gòu)造 。 礦區(qū)中部為燕山晚期次

7、火山作用中心 , 由 直徑約 700m 的英安質(zhì)隱爆碎屑巖組成 ,熔漿在近地表?xiàng)l件下隱蔽爆破作用形成 。部為隱爆相 ,崗巖接觸帶 , ,崗巖過渡 。 , 主要由一系 , 是礦區(qū)最主要的 賦礦構(gòu)造 。 NW 、 金銅 礦體有基本一致的產(chǎn)狀 , 反映了它們之間的成因 聯(lián)系 。礦床分布于火山中心的 N W 側(cè)外接觸帶 , 礦化 帶的分布與脈狀角礫巖近于一致 , 礦化帶長(zhǎng)寬均達(dá) 1000余 m , 金銅礦 (化 體具有 NW 走向右行側(cè)列 的特點(diǎn) , 總體呈 NWW 走向 , 傾向 NN E , 傾角 10° 60°, 具上陡下緩的特點(diǎn) 。金礦主要分布于高程 700 m 以上的氧化

8、帶中 , 銅礦則主要分布于 650m 以下 的原生帶內(nèi) 。 中間過渡帶中發(fā)現(xiàn)少量金銅礦體 。 金礦石組分較簡(jiǎn)單 , 以微晶蝕變石英為主 , 金屬 礦物以褐鐵礦 、 針鐵礦為主 。金主要以自然金形式 存在于充填裂隙的鐵的氧化物 、 氫氧化物細(xì)脈和網(wǎng) 脈中 , 具有很好的可選性 。銅礦石金屬礦物含量約 8%10%, 以黃鐵礦為主 , 銅礦物主要為藍(lán)輝銅礦 , 其次為銅藍(lán) , 少量 -微量的斑銅礦等 。金礦石自然 類型為石英 -褐鐵礦氧化礦石 , 銅礦石自然類型為 明礬石 (石英 、 地開石 -藍(lán)輝銅礦 (銅藍(lán) 、 硫砷銅礦 硫化銅礦石 5。礦床巖石蝕變極其強(qiáng)烈 , 主要蝕變類型有硅化 、 明礬石化

9、 、 地開石化和絹云母化 , 各蝕變類型具有多 次形成并互相疊加的特點(diǎn) , 鉀明礬石化宏觀上與銅 的主要礦化帶分布近于一致 6。 礦區(qū)氧化帶極其發(fā) 育 , 氧化帶厚度一般可達(dá) 200m , 局部地段厚達(dá) 400 m , 氧化作用對(duì)金的成礦有重要的意義 , 銅礦體在氧 化帶中被淋濾 , 而金則產(chǎn)生較顯著的次生富集作用 。3 銅金礦區(qū)超臨界成礦流體系統(tǒng)形成 的物理化學(xué)條件3. 1 熱力學(xué)條件3. 1. 1 溫度對(duì)礦床各蝕變帶包裹體進(jìn)行了較系統(tǒng)的均一法 測(cè)溫 , 溫度區(qū)間為 100420 , 即使在同一樣品中 , 3個(gè)溫度 峰值 (圖 1 , 、 晚, 成礦流體 , 成礦流體性質(zhì)由巖 漿成礦流體向次

10、火山超臨界成礦流體 、 熱水溶液演 化 。 絹云母交代巖和早期高溫硅化巖代表了早期面 型熱液蝕變 , 二期明礬石溫度峰值基本上代表了銅 的兩個(gè)主要成礦階段 , 硅化巖的低溫峰值代表了金 的主要成礦溫度 。圖 1 紫金山銅金礦床包裹體均一溫度直方圖(據(jù)張德全 1990年資料修改 Fig. 1 Histogram of homogeneous temperaturefor Zijinshan Cu 2Au depositsa. 全區(qū)總體 b. 石英 -明磯石交代巖 c. 石英 -地開石交代巖 d. 石英 -絹云母交代巖 ;e. 硅化巖3. 1. 2 鹽度 、 密度 、 壓力和 p H 值礦床鹽度

11、w (NaC1 =021. 6%, 其中 4% 8%形成顯著峰值 , 從早到晚由于大氣降水的稀釋作 用 , 鹽度有降低趨勢(shì) , 但沸騰作用流體鹽度升高 。根 據(jù) NaCl 2H 2O 體系估計(jì)的流體密度為 0. 61. 0g/6 地 質(zhì) 找 礦 論 叢 2006年cm 3, 低鹽度 、 低密度是礦床流體的總特點(diǎn) 。對(duì)液態(tài) CO 2包裹體進(jìn)行壓力測(cè)定 , 結(jié)果為 980MPa , 估算 的成礦深度大致為 3002400m 。溶液 p H 值 3. 644. 13, 從早到晚由于 H +被置換而使成礦流 體 p H 值逐漸增大 , 從強(qiáng)酸性向弱酸性變化 。 3. 1. 3 流體的沸騰不同氣液比的包

12、裹體樣品可以獲得相近的臨界 溫度 , 這是流體沸騰的證據(jù) , 此類包裹體在石英 -明 礬石蝕變帶中最為常見 , 特別在該帶中的銅礦石和 角礫巖及附近最為發(fā)育 , 超臨界成礦流體攜帶大量 金屬元素在上升過程中進(jìn)入裂隙密集帶后減壓沸 騰 , 導(dǎo)致氣液分離 , 成礦流體鹽度 、 密度加大 , 富含礦 化劑和金屬組分 , 為成礦物質(zhì)聚集沉淀創(chuàng)造了有利 的條件 。 沸騰作用也是礦區(qū)隱爆角礫巖和碎裂角礫 巖形成的重要因素之一 。3. 1. 4 流體組分與富家塢斑巖銅礦對(duì)比 ,顯貧 Na +,Cl -,Fe 3+/F -/Cl -都 , 2+2+, HCO -3, SO 2-4和 F -, 7,8。根 ,

13、紫金山銅 金礦床成礦流體是一個(gè)高 Si , 富 K ,S , F 和 CO 2, 低 Fe , 貧 Na 和 Cl , 富含成礦元素 Cu ,Au ,Mo 的成礦 流體系統(tǒng) , 其他金屬元素 Ag ,Se , Ge , Ga , Pb , Sn 也 有較高的含量 , 顯示其具有深源性的特點(diǎn) 。3. 2 同位素地球化學(xué)特征3. 2. 1 鉛同位素?fù)?jù) Pb 同位素組成分析結(jié)果表明屬正常鉛 , 采 用單階段模式年齡計(jì)算 , 其年齡區(qū)間主要在 129 166Ma , 為燕山期 ; 早期黃鐵礦年齡 265466Ma , 為加里東 -海西期 。 Pb 的來源除與燕山期巖漿活 動(dòng)有關(guān)外 , 一部分可能來源于

14、晚古生代地層 , 燕山早 期花崗巖屬殼源重熔成因 , 具有較高的 Cu , Au 背 景 , 也預(yù)示了地層供源的可能性 9。3. 2. 2 硫同位素主要成礦期黃鐵礦 、 銅藍(lán) 、 方鉛礦和閃鋅礦的 (34S =-3. 1×10-3-8. 4×10-3, 當(dāng) p H 5,lg f (O 2 10時(shí) , 據(jù)礦床硫化物和硫酸鹽的 (34S 組 成 , 體系的 (34S 近似等于 0, 具有深源特點(diǎn) 。 3. 2. 3 氫氧同位素?fù)?jù) 10件氫氧同位素的圖解顯示 , 早期硅化石英 樣品集中分布于右側(cè) , 以巖漿水為主 , 并有部分大氣 降水參與 ; 晚期硅化石英樣品分布于左側(cè) , 表

15、明大氣 降水成為主要水源 , 為火山期后成礦流體作用產(chǎn) 物 10。3. 2. 4 同位素年齡燕山早期巖體鋯石 U 2Pb 法年齡為 157Ma , Rb 2Sr 全巖等時(shí)年齡為 (145士 9. 2 Ma , 燕山晚期 巖體 Rb 2Sr 全巖等時(shí)年齡 (102. 2士 9. 2 Ma , 金礦 石 Rb 2Sr 全巖等時(shí)年齡為 (99. 6士 9. 11 Ma ,2件明 礬石和 1件絹云母單礦物 K 2Ar 年齡 94. 1111. 8 Ma , 上述成巖成礦和蝕變年齡 , 較好地反映了紫金 山礦區(qū)主要地質(zhì)事件的順序和時(shí)代 。3. 3 成礦成巖作用, 構(gòu) , , 在巖體的部 , 紫金山礦區(qū)發(fā)

16、 , 具深源成因特點(diǎn) , 主要隱 。 該隱伏巖體導(dǎo)致紫金山礦 區(qū)地質(zhì)體強(qiáng)烈蝕變 , 主要為區(qū)域性的面型硅化和絹 云母化 。 由該期巖漿上侵形成的個(gè)別斑巖可能在局 部地段形成斑巖銅 (鉬 礦床 。 該巖漿的超淺成侵入 及噴出地表 , 形成火山機(jī)構(gòu) , 并發(fā)生隱蔽爆破作用 。 在 NW 向構(gòu)造背景下的火山 -次火山氣液作用形 成一系列脈狀角礫巖 , 同時(shí)發(fā)生多期次的蝕變和礦 化作用 , 形成蝕變和礦化分帶 。這一期火山 -次火 山成礦流體活動(dòng)是 “ 紫金山式” 銅金礦床的主要成礦 作用 , 它不僅提供成礦流體 , 也提供硫源和部分水源 以及成礦物質(zhì) ?;鹕匠傻V流體期后由于大氣降水的大量參與 , 成

17、礦作用逐漸過渡到低溫成礦流體期 , 并在上部形 成低溫硅帽 , 伴生著重要的金礦化作用 。氧化作用 使金在地表貧化 , 并在氧化帶中部發(fā)生富集 , 同時(shí)使 氧化帶中的銅礦受到破壞 。4 銅金礦區(qū)超臨界成礦流體系統(tǒng)形成 的動(dòng)力學(xué)條件4. 1 超臨界流體的特性超臨界流體是一種溫度高于臨界溫度的流體 , 其性質(zhì)介于流體和氣體之間 , 在臨界溫度以上 , 氣液 具有相同的密度 , 增壓不能使流體液化 。它有別于 氣液相 , 由于性質(zhì)介于氣液兩相之間 , 易于隨壓力調(diào) 節(jié) ; 不僅具有近似于氣體的粘度小 、 傳質(zhì)系數(shù)大 、 相 對(duì)密度大 、 溶解度高于氣相等特點(diǎn) , 而且還具有液體 的行為 。 在介電常

18、數(shù) 、 極化率和分子行為等方面 , 超 臨界流體均有別于氣液兩相 , 因此超臨界流體具有 7第 21卷 增刊 王少懷 :初論紫金山銅金礦床超臨界成礦流體系統(tǒng)高溶解性和高擴(kuò)散性 , 在成礦作用過程中 , 當(dāng)它與礦 源層相互作用時(shí)有可能高效萃取成礦元素形成成礦 流體 ; 有利于成礦元素以有機(jī)絡(luò)合物形式發(fā)生長(zhǎng)距 離遷移并影響流體的酸堿度和氧化還原條件 ; 超臨 界成礦流體系統(tǒng)在臨界點(diǎn)附近溫壓變化引起的流體 體系失衡直接導(dǎo)致成礦元素巨量堆積 。近年來的一些研究表明 , 下地殼及深部流體均 處于超臨界狀態(tài) (即溫度和壓力在水的臨界溫度和 臨界壓力之上 , 超大型熱液多金屬礦床的成礦可能 與此有關(guān) 。 紫

19、金山銅金礦區(qū)包裹體特征所反映的成 礦流體系統(tǒng)形成的熱力學(xué)條件以及同位素地球化學(xué) 特征 、 成巖成礦作用過程可推斷出成礦流體中的水 處于超臨界狀態(tài) 。4. 2 銅金礦床超臨界成礦流體系統(tǒng)形成的動(dòng)力學(xué) 條件用是特定地球動(dòng)力學(xué)過程的產(chǎn)物 ,本形成 。 , 該區(qū)的殼 , 在縱向上和橫向上都存 在不均一性 , 它是 中生代巖漿活動(dòng)的反映 。 可以認(rèn)為 , 在主成礦期 (燕 山晚期 , 本區(qū)發(fā)生地幔持續(xù)上隆 , 并有大量巖漿上 升 , 銅金礦床的形成與本區(qū)殼幔結(jié)構(gòu)的特征及其演 化密切相關(guān) 12214。紫金山礦區(qū)經(jīng)歷了多旋回發(fā)展歷程 , 區(qū)內(nèi)前震 旦系變質(zhì)基底 (板溪群 僅在汀江以西局部地段出 露 , 指示

20、該礦區(qū)存在元古代基底 。而海西構(gòu)造旋回 形成的 N E 向宣和復(fù)背斜 , 云霄 上杭 NW 向深斷 裂帶 , 具有多階段活動(dòng)特點(diǎn) 。 進(jìn)入燕山構(gòu)造旋回后 , 該區(qū)受古太平洋構(gòu)造域動(dòng)力學(xué)體制及與之相關(guān)聯(lián)的 深部作用過程控制 , 發(fā)生上地幔上隆而導(dǎo)致構(gòu)造環(huán) 境由擠壓向伸展轉(zhuǎn)變或處于張性構(gòu)造背景 。 所以本 區(qū)銅金礦床成礦流體系統(tǒng)的形成 、 演化及成礦作用 受到壓性或向張性過渡的地球動(dòng)力學(xué)背景的制約 。5 銅金礦床成礦流體系統(tǒng)的成礦機(jī)理5. 1 成礦作用動(dòng)力學(xué)銅金礦床的形成是在特定的地層巖性 、 巖漿活 動(dòng)和構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的條件下 , 超臨界成礦流體的流動(dòng)和 化學(xué)反應(yīng)的綜合結(jié)果 , 即輸運(yùn)和化學(xué)反應(yīng)耦合過

21、程 的動(dòng)力學(xué)產(chǎn)物 。 15。區(qū)內(nèi)巖漿的侵入 、 冷凝過程中 常形成以巖體為中心的溫度場(chǎng) , 由巖漿熔體流體分 離作用形成的超臨界成礦流體匯集在以 NW 向?yàn)?主的斷裂裂隙處 , 形成成礦流體循環(huán)系統(tǒng) , 產(chǎn)生強(qiáng)烈 的水巖作用 , 既淋濾出圍巖中的成礦物質(zhì)參與成礦 , 增加成礦流體系統(tǒng)中成礦物質(zhì)的濃度 , 又導(dǎo)致溫度 下降 , 最終導(dǎo)致超臨界成礦流體系統(tǒng)發(fā)生卸載作用 , 沉淀形成超巨量金工業(yè)堆積的酸性硫酸鹽型淺成熱 液礦床 。 同時(shí)由于成礦流體系統(tǒng)的降溫而引起沸騰 作用進(jìn)而在火山巖筒及旁側(cè)的斷裂裂隙中發(fā)生隱 爆 , 這種作用又促成熱液流體的升溫 , 但此時(shí)的溫度度 , 。從 (張德全 ,2003

22、 , 因。斑巖型礦床是在斑巖結(jié)晶過程中 , 成礦流體系 統(tǒng)產(chǎn)生以巖體為中心的熱致及流體驅(qū)動(dòng)斷裂裂隙系 統(tǒng) , 通過流體與侵入巖的相互作用耦合過程 , 形成斑 巖型銅金礦床 。5. 2 成礦機(jī)理基于以上超臨界成礦流體系統(tǒng)分析 , 紫金山礦 區(qū)銅金礦床主要有兩個(gè)類型 :紫金山礦床是酸性硫 酸鹽型淺成熱液礦床類型 , 中寮礦床是位于紫金山 礦區(qū)北東部的一個(gè)斑巖型 Cu (Mo 礦床類型 , 而五 子騎龍可能是它們的過渡類型 。 它們的成礦機(jī)理概 括如下 :進(jìn)入燕山晚期 , 上地幔巖石圈繼續(xù)隆起 , 區(qū)域處 于張性或向張性過渡的構(gòu)造環(huán)境 。 不同部位的巖漿 巖源區(qū)發(fā)生部分熔融作用 , 形成酸性花崗質(zhì)巖

23、漿 , 先 后沿不同方位基底斷裂上升侵位 , 發(fā)生結(jié)晶分異并 與地殼物質(zhì)發(fā)生同化混染聯(lián)合作用 16。在有利的 斷裂構(gòu)造配合下 , 以較快的速度上升 , 張性基底斷裂 構(gòu)造輸導(dǎo)性好 , 淺成定位的巖漿與深部巖漿房相連 形成 “ 二層結(jié)構(gòu)” 巖漿生長(zhǎng)系統(tǒng) 。 花崗質(zhì)巖漿適中的 含水量確保了巖漿發(fā)生熔體流體作用時(shí)生成的流體 相物質(zhì)多 , 進(jìn)入超臨界成礦流體系統(tǒng)中的成礦元素 及載體元素的量亦隨之增加 ; 快速上升的巖漿淺部 定位后 , 在固相線溫度以上的超臨界狀態(tài) , 巖漿產(chǎn)生 對(duì)流作用 , 促進(jìn)熔體流體作用過程中流體相的穩(wěn)定 和較徹底分離 , 并在結(jié)晶晚期進(jìn)一步聚集 ; 深部巖漿 房的緩慢結(jié)晶作用又

24、能為與之相聯(lián)系的淺部巖漿體 (斑巖 在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不斷地提供熱源和超臨界成礦 流體 , 并在一定程度上延緩淺部巖漿體的冷卻速度8 地 質(zhì) 找 礦 論 叢 2006年并促使其產(chǎn)生徹底的熔體流體分離作用 , 在超臨界 成礦流體形成過程中 , 成礦物質(zhì)大量分配進(jìn)入流體 相 , 形成含高鹽度和成礦物質(zhì)濃度較高的成礦流體 系統(tǒng) 。 該系統(tǒng)向泄流 (聚礦 構(gòu)造快速運(yùn)移 , 并再次 與流經(jīng)的地層或侵入巖發(fā)生水巖交換作用 , 形成具 復(fù)雜演化歷史的含礦巖漿水 , 并吸取地層中的部分 硫 、 部分成礦元素 , 同時(shí)侵入巖中的少量成礦物質(zhì)進(jìn) 入成礦流體系統(tǒng) , 使流體系統(tǒng)中成礦元素和總硫濃 度增加 。 由于成礦流體

25、系統(tǒng)進(jìn)入地球化學(xué)為急變帶 或受到大氣降水的混入 , 該系統(tǒng)物理化學(xué)性質(zhì)發(fā)生 變化 , 經(jīng)過復(fù)雜而又多次發(fā)生的的輸運(yùn)反應(yīng)動(dòng)力學(xué) 過程 , 使得礦質(zhì)多次在同一部位發(fā)生沉淀 、 聚集 , 在 特定的地質(zhì)地球化學(xué) -物理化學(xué)條件下形成超巨量 工業(yè)堆積的酸性硫酸鹽型淺成熱液礦床和具有良好 找礦遠(yuǎn)景的斑巖型 Cu (Mo 礦床 。 發(fā)生在巖體內(nèi)部時(shí) , 騎龍位于兩者之間 , 致謝 :指導(dǎo)和幫助 、 , 謹(jǐn)致 謝忱 。參考文獻(xiàn) :1 馮宗幟 . 福建中生代火山作用與構(gòu)造環(huán)境 J.中國區(qū)域地質(zhì) ,1993,15(4 :3112316.2 陳景和 . 紫金山銅金礦床成礦模式 J.黃金 ,1999,20(7 :6

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