吉林大学学报(地球科学版)

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云南普朗斑岩型铜矿床成矿流体特征及矿床成因

李文昌1, 2,尹光侯1,余海军1,薛顺荣1,王可勇3,王承洋3,王文旭3   

  1. 1.云南省地质调查局科技规划处,昆明650051;
    2.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;
    3.吉林大学地球科学学院, 长春130061
  • 收稿日期:2012-12-13 出版日期:2013-09-26 发布日期:2013-09-26
  • 作者简介:李文昌(1962-),男,教授,博士生导师,主要从事找矿勘查与地质矿产方面研究,E-mail:Lwcyndd@163.com
  • 基金资助:

    国家“973”计划项目 (2009CB421007)

Characteristics of the Ore-Forming Fluid and Genesis of the Pulang Copper Deposit in Yunnan Province

Li Wenchang1,2,Yin Guanghou1,Yu Haijun1,Xue Shunrong1,Wang Keyong3,Wang Chengyang3,Wang Wenxu3   

  1. 1.Science and Technology Planning Department,Yunnan Geological Survey, Kunming650051 , China;
    2.College of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences, Beijing100083 ,China;
    3.College of Earth Sciencs, Jilin University, Changchun130061, China
  • Received:2012-12-13 Online:2013-09-26 Published:2013-09-26

摘要:

普朗铜矿床为滇西北地区一超大型斑岩型铜多金属矿床,它产于印支晚期石英闪长玢岩-石英二长斑岩-花岗闪长斑岩复式侵入体内,已有研究表明其形成于印支期。本次流体包裹体岩相学、显微测温及碳、氢、氧同位素综合研究表明:黄铜矿±黄铁矿-石英脉石英中主要发育含NaCl子矿物三相、气液两相及富气相3种类型的包裹体,成矿流体属中高温、高盐度(w(NaCl))NaCl-H2O热液体系,来源于印支晚期岩浆活动;辉钼矿±黄铜矿-石英脉石英中发育含NaCl子矿物三相、气液两相及含CO2 3种类型的包裹体,成矿流体属中高温、高盐度NaCl-CO2-H2O热液体系,推测来源于后期岩浆活动;晚期黄铜矿±辉钼矿-方解石脉中主要发育气液两相包裹体,成矿流体为中低温、低盐度NaCl-H2O热液体系,系NaCl-CO2-H2O型成矿流体演化产物。据此,结合区域广泛叠加发育燕山期斑岩钼矿化成矿背景,提出普朗超大型斑岩矿床可能存在燕山期Mo、Cu成矿作用叠加的认识。

关键词: 普朗铜矿床, 成矿流体特征, 矿床成因, 同位素, 云南

Abstract:

The Pulang copper deposit is a superlarge porphyry type polymetallic deposit in northwestern Yunnan Province. It occurs in an Indosinian quartz diorite-quartz monzonite porphyry-granodiorite porphyry complex and previous study showed it was formed during the Indo-Chinese period. Comprehensive studies on petrology, microthermometry as well as carbon-hydrogen-oxygen isotope of fluid inclusions showed that there are such three types of fluid inclusions as halite-bearing three-phase, aqueous two-phase as well as vapor-rich in quartz from chalcopyrite±pyrite-quartz veins, the ore-forming fluids are of medium to high temperature, high salinity NaCl-H2O type hydrothermal solutions and mainly derived from the Indonisian magmatism; whereas three types of fluid inclusions, including halite-bearing three-phase, aqueous two-phase as well as CO2-bearing three-phase respectively are observed in quartz from molybdenite±chalcopyrite-quartz veins, the ore-forming fluids are of medium to high temperature, high salinity NaCl-CO2-H2O type hydrothermal solutions and might come from later magmatism. Only aqueous two-phase fluid inclusions are found in calcite from the latest chalcopyrite±molybdenite-calcite veins and the ore-forming fluids are of low to medium temperature, low salinity NaCl-H2O type hydrothermal solutions, a later evolution product of the former NaCl-CO2-H2O type hydrothermal solutions is presumed. In combination with the regional metallogenic background that Mo and Cu mineralization in the Yanshanian period are widely spread in the area, so the conclusion can be drawn that in the Pulang copper deposit Mo and Cu mineralization of the Yanshanian period might also co-exist.

Key words: Pulang copper deposit, ore-forming fluid characteristics, ore genesis, isotopes, Yunnan Province

中图分类号: 

  • P618.41
[1] 张海洪, 乔锦燃, 陈国强, 薛晓刚, 邓馨卉, 苗长盛, 李 雪, 郜春生. 张广才岭南部早侏罗世两类I型花岗岩成因:年代学、地球化学和锆石Hf同位素证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 896-914.
[2] 何天鑫, 柳蓉, 刘强浩, 宁婷, . 银额盆地下白垩统巴音戈壁组纤维状方解石脉成因机制——热水沉积与同位素证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(2): 497-510.
[3] 王清璇, 黄颖兴, 刘云华, 王硕, 李志谦, 杨选江, 李伟良. 河北丰宁兴源萤石矿床花岗斑岩岩石地球化学特征及其成矿作用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1525-1548.
[4] 陈琛昌, 唐宗源, 冯钊. 大兴安岭索伦地区早白垩世粗安岩与安山岩成因——来自地球化学和Sr-Nd-Hf同位素的约束[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1586-1607.
[5] 王双, 朱奋, 李亮, 李林坚, 刘娜. 湛江市硇洲岛浅层地下水水化学特征及成因机制[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1680-1690.
[6] 门兰静, 薛晓刚, 董福湘, 宋海峰, 孙景贵. 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[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 789-804.
[7] 李宇奇, 刘逸飞, 李怡欣, 崔芳华, 宋吉杰. 吉林东部延边地区花岗质岩石及包体成因:对古太平洋俯冲作用的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 843-861.
[8] 孙铭徽, 李向雨, 刘锦, 张洪祥, 董亚超, 张媛竹卉, 刘芸秀. 华北克拉通辽东半岛晚三叠世林家沟岩体的成因及构造意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 826-842.
[9] 刘琦, 丁成武, 戴盼, 赵彬朝, 王路远.

图古日格金矿床方解石CO同位素特征及其意义 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 450-462.

[10] 颜雪, 王力圆, 陈洲鑫, 张文慧.

福建新生代玄武岩及其地幔包体的矿物学特征——对岩石圈地幔性质的制约 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 463-482.

[11] 曹锦山, 张新远, 欧阳光文, 王春涛, 刘建栋, 李五福.

松潘甘孜造山带南缘青海省秋智地区晚三叠世花岗岩体成因及构造背景  [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 483-502.

[12] 李学杰, 田成静, 钟和贤, 张江勇, 廖志良. 南海晚更新世以来火山玻璃分布特征与物源分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 1-14.
[13] 王存柱, 徐明芳, 刘长纯, 张苍江, 郑大贺, 李国郡, 金忠宝, 许帅农, 王刚. 吉林桦甸地区二道甸子金矿床成因与成矿背景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 139-154.
[14] 张向涛, 张丽丽 , 胡杰, 张青林, 张涛, 郑文义, 魏成豪. 珠江口盆地深水区白云南洼-荔湾凹陷新生代构造-热演化模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(6): 1912-1926.
[15] 张雅静, 刘万臻, 卢禹含, 聂喜涛, 张佳楠. 吉林延边和龙地区华集岭钼矿床成矿时代、成矿流体特征及成矿物质来源[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(6): 2154-2170.
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[1] 尤敏鑫,刘建民. 同位素地球化学在峨眉山大火成岩省研究中的应用现状与进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4): 1231 -1243 .
[2] 杨春梅, 李洪奇,陆大卫,张方礼,高 原,邵英超. 不同驱替方式下岩石电阻率与饱和度的关系[J]. J4, 2005, 35(05): 667 -671 .
[3] 祝洪臣,张炯飞,权 恒. 大兴安岭中生代两期成岩成矿作用的元素、同位素特征及其形成环境[J]. J4, 2005, 35(04): 436 -0442 .
[4] 朱建伟, 赵刚, 刘博, 郭巍, 成俊. 油页岩测井识别技术及应用[J]. J4, 2012, 42(2): 289 -295 .
[5] 陈力,梁海安,张文娟,荣帆. 模糊数学方法在城市工程地质环境区划中的应用--以抚顺市城区为例[J]. J4, 2008, 38(5): 837 -0840 .
[6] 高桂梅,苏 克,王文颖,甘树才,刘招君. 吉林省桦甸油页岩中稀土元素和微量元素的研究[J]. J4, 2006, 36(6): 974 -0979 .
[7] 吴孔运,蒋忠诚,叶 晔. 不同植物群落对灰岩试块溶蚀速率的影响[J]. J4, 2007, 37(5): 967 -0971 .
[8] 周彦章,迟宝明,刘中培. 山东夏甸金矿床充水机理构造控制模式[J]. J4, 2008, 38(2): 255 -0260 .
[9] 张渊,刘连登,孙景贵,陈国华,张洪喜,闫复传,杨开春. 胶东西北部黄埠岭金矿床两期次叠加成矿[J]. J4, 2008, 38(1): 21 -0026 .
[10] 鲁程鹏, 束龙仓, 苑利波, 张蓉蓉, 黄币娟, 王彬彬. 基于示踪试验求解岩溶含水层水文地质参数[J]. J4, 2009, 39(4): 717 -721 .