吉林大学学报(地球科学版) ›› 2025, Vol. 55 ›› Issue (3): 789-804.doi: 10.13278/j.cnki.jjuese.20240146

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黑龙江省东宁市金厂铜金矿床成矿机制:流体包裹体和稀有气体同位素的制约

门兰静1,薛晓刚1,董福湘1,宋海峰1,孙景贵2   

  1. 1.长春工程学院勘查与测绘工程学院,长春130021
    2.吉林大学地球科学学院,长春130061
  • 出版日期:2025-05-26 发布日期:2025-06-06
  • 作者简介:门兰静(1982—),女,讲师,博士,主要从事矿床地球化学方面的研究,E-mail:54361959@qq.com
  • 基金资助:
    吉林省教育厅科学技术研究项目(JJKH20220636KJ);国家自然科学基金项目(40472050)

 Metallogenic Mechanism of Jinchang Copper-Gold Deposit in Dongning Country, Heilongjiang Province: Constrains from Fluid Inclusions and Isotope Geochemistry

Men Lanjing1, Xue Xiaogang1, Dong Fuxiang1,Song Haifeng1, Sun Jinggui2   

  1. 1. School of Prospecting and Surveying Engineering, Changchun Institute of Technology,Changchun 130021,China
    2. College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China 
  • Online:2025-05-26 Published:2025-06-06
  • Supported by:
    Supported by the Science and Technology Research Project of Jilin Province (JJKH20220636KJ) and the National Natural Science Foundation of China (40472050)

摘要: 黑龙江省东宁市金厂铜金矿床是吉黑东部特大型矿床,主要发育隐爆角砾岩型、细脉浸染型和裂隙充填型等三种矿体类型。其中角砾岩型和细脉浸染型矿体共同构成上部为浅成高硫化热液型、下部为斑岩型的热液铜金成矿系统。本文以J-0号角砾岩型铜金矿体、J-1号角砾岩型金矿体和18号细脉浸染型铜金矿体为研究对象,通过流体包裹体的显微测温、激光拉曼成分测试、稀有气体同位素和氢氧同位素测试等方法,系统研究了该铜金热液矿床成矿流体的性质、起源及演化关系,并结合最新的年代学成果,深入探讨了该铜金矿床的成矿机制。结果表明:下伏幔源岩浆通过初次沸腾形成高盐度、高氧化富含Cu的成矿流体,在上升过程中经历二次沸腾并与围岩发生水岩反应,在浅部隐爆、深部裂隙充填分别形成J-0号角砾岩型铜金矿体、18号细脉浸染型铜金矿体,且晚期大气降水的加入进一步促进了残余成矿元素的沉淀;地壳浅部的岩浆房直接出溶高盐度的含矿流体,该流体在上升到地壳浅部并与围岩发生反应的过程中因温度、压力的降低,导致大量金等成矿元素在角砾岩及胶结物中沉淀,形成J-1号角砾岩型金矿体。


关键词: 流体包裹体, 稀有气体同位素, 氢氧同位素, 成矿系统, 金厂铜金矿床, 黑龙江省

Abstract: The Jinchang copper-gold deposit in Dongning Country, Heilongjiang Province, is a superlarge deposit in eastern Jilin-Heilongjiang, mainly developing three types of ore bodies: Cryptoexplosive breccia type, veinlet disseminated type, and fracture-filling type. Among them, the breccia type and veinlet disseminated type orebodies together consitutec a hydrothermal Cu-Au mineralization system with a shallow epithermal high-sulfidation type and a deep porphyry type. This paper focuses on the J-0 breccia type Cu-Au ore body, the J-1 breccia type Au ore body, and No.18 veinlet disseminated ore body. Through microthermometrry of fluid inclusions, laser Raman microprobe, rare gas isotope analysis, hydrogen-oxyen isotope analysis, with latest geochronological results, the properties, origin, and evolution of these ore-forming fluids in this copper-gold hydrothermal deposit are systematically studied. The underlying mantle-derived magma forms high-salinity, highly oxidizing Cu-rich metallogenic fluids through primary boiling. During the ascent process, these fluids undergo secondary boiling and react with the surrounding rocks, forming the J-0 breccia type copper-gold ore body in the shallow cryptovolcanic zone and the No. 18 disseminated veinlet type copper-gold ore body in the deep fracture filling zone. The addition of late atmospheric precipitation further promotes the precipitation of residual metallogenic elements. The magma chamber in the shallow crust directly exsolves high-salinity ore-bearing fluids. During the ascent of this fluid to the shallow crust and reaction with the surrounding rocks, the decrease in temperature and pressure leads to the precipitation of a large amount of gold and other metallogenic elements in the breccia and cement, forming the J-1 breccia type gold ore body.


Key words:  fluid inclusion, noble gas istope, hydrogen and oxygen isotope, metallogenic system;Jinchang copper-gold deposit, Heilongjiang Province

中图分类号: 

  • P618.2
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