吉林大学学报(地球科学版) ›› 2012, Vol. 42 ›› Issue (6): 1665-1675.

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延边地区天宝山多金属矿田的流体特征与成矿模式

张勇1, 孙景贵1, 陈冬2, 邢树文3, 松权衡4, 赵志4, 赵克强1, 白令安1, 韩世炯1   

  1. 1.吉林大学地球科学学院,长春130061;2.江苏省地质调查研究院,南京210018;
    3.中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;
    4.吉林省地质调查院,长春130061
  • 收稿日期:2012-04-06 出版日期:2012-12-26 发布日期:2012-11-26
  • 通讯作者: 孙景贵(1961-),男,教授,博士生导师,主要从事岩浆、热液矿床的研究 E-mail:sunjinggui@jlu.edu.cn
  • 作者简介:张勇(1982-),男,博士研究生,主要从事矿床地球化学研究,E-mail:yongzhangcc@163.com
  • 基金资助:

    国家自然科学基金项目(40772052,41172072);吉林省科技发展规划项目(20100450);中国地质调查计划项目(资\[2010\]矿评01-26-06)

Characteristics of Fluid Inclusions and Metallogenic Model of Tianbaoshan Polymetallic Ore Field,Yanbian,China

Zhang Yong1, Sun Jing-gui1, Chen Dong2, Xing Shu-wen3, Song Quan-heng4, Zhao Zhi4,Zhao Ke-qiang1, Bai Ling-an1, Han Shi-jiong1   

  1. 1.College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun130061, China;
    2.Institute of Geologic Survey of Jiangsu Province, Nanjing210018, China;
    3.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing100037, China;
    4.Institute of Geological Survey of Jilin Province, Changchun130061, China
  • Received:2012-04-06 Online:2012-12-26 Published:2012-11-26

摘要: 天宝山铅锌铜钼多金属矿田由新兴铅-锌矿床、东风铅-锌-铜-钼矿床和立山铜-铅-锌矿床组成,它们分别产在侏罗纪黑云母花岗闪长岩、闪长岩与古生代海相火山-沉积岩的接触带和岩体内部。矿床地质特征研究表明:新兴铅-锌矿床以石英硫化物充填胶结角砾岩筒矿体为特征,具有与中温岩浆热液矿床类似的蚀变特征;东风铅-锌-铜-钼矿床以发育浸染状硫化物、石英硫化物脉和辉钼矿石英脉为特征,具有接触交代热液矿床特征;立山铜-铅-锌矿床则以磁铁矿、方铅矿和闪锌矿等多金属硫化物矿化发育为特征,具有典型的接触交代矽卡岩型矿床特征。对主成矿阶段以及成矿晚阶段的脉石矿物石英流体包裹体研究揭示:新兴铅-锌矿床的石英-黄铁矿阶段、石英-闪锌矿-方铅矿-黄铜矿多金属硫化物阶段和石英-碳酸盐阶段对应的温度分别为270~340 ℃、190~260 ℃、130~160 ℃;盐度(w(NaCl))和密度分别为0.62%~9.86%和0.37~1.00 g/cm3;压力为37.31~87.69 MPa;激光拉曼光谱分析获得流体包裹体的成分主要为CO2、H2O,含有少量的CH4和N2。东风铅-锌-铜-钼矿床的石英-辉钼矿阶段、石英-闪锌矿-方铅矿-黄铜矿多金属硫化物阶段和石英-碳酸盐阶段对应的温度分别为280~337 ℃、200~260 ℃、101~190 ℃;盐度和密度分别为7.16%~23.95%和0.96~1.12 g/cm3;压力为28.23~56.64 MPa;激光拉曼光谱分析获得流体包裹体成分为H2O。立山铜-铅-锌矿床的磁铁矿-石英脉阶段、石英-方铅矿-闪锌矿-黄铜矿等多金属硫化物和石英-碳酸盐阶段对应的温度分别为210~240 ℃、170~200 ℃、126~160 ℃,盐度和密度分别为2.07%~9.47%和0.89~0.92 g/cm3;压力为33.88~59.72 MPa;激光拉曼光谱分析获得流体包裹体成分为CO2和CH4。基于矿床地质特征、成矿流体性质和来源等方面的讨论,建立了天宝山多金属矿田的成矿模式。

关键词: 流体包裹体, 多金属矿田, 成矿模式, 金属矿床, 天宝山, 延边

Abstract: The Tianbaoshan polymetallic ore field is composed of Xinxing lead-zinc deposit, Lishan lead-zinc-copper deposit and Dongfeng lead-zinc-copper-molybdenum deposit. Both Xinxing and Lishan are hosted in contact zone between Jurassic granodiorite, diorite and Paleozoic marine volcanic rocks-sedimentary rock and the Dongfeng deposit occurs in rock bodies. The research on the geological features of these ore deposits shows that the Xinxing lead-zinc deposit is featured by filling of quartz sulfide in breccia pipe, similar to alteration characteristics of the mesothermal magmatic ore deposit; Dongfeng lead-zinc-copper-molybdenum deposit develops disseminated sulfide orebodies, quartz sulfide veins and molybdenite-quartz vein, showing characteristic of contact metasomatic-hydrothermal deposit; while a lot of magnetite, galena, sphalerite and other metal sulfides are found in Xinxing lead-zinc deposit, which suggests it be a representative contact metasomatic skarn deposit. Based on the research of fluid inclusions in quartz from main mineralizing stages and late ore-forming stage, it can be concluded that ore-forming process of the Xinxing deposit can be divided into three stages, quartz-pyrite, quartz-sphalerite-galena-chalcopyrite and quartz-carbonate. Homogenization temperatures of fluid inclusion formed in these three atages are  270-340 ℃, 190-260 ℃, 130-160 ℃, respectively. The salinity(w(NaCl)) of the inclusion changes from 0.62% to 9.86%, the density from 0.37 g/cm3 to 1.00 g/cm3 and the pressure from 37.31 MPa to 87.69 MPa. Laser Raman spectroscopy analysis of the fluid inclusions reveals they mainly consist of CO2 and H2O, with minor CH4 and N2. The mineralization of the Dongfeng deposit went through three stages: quartz-molybdenite(280-337 ℃), quartz-sphalerite-galena-chalcopyrite(200-260 ℃) and quartz-carbonate(101-190 ℃), salinity and density of fluid inclusions for Dongfeng deposit range from 7.16% to 23.95%, and from 0.96 g/cm3  to 1.12 g/cm3, respectively, with the pressure raging from 28.23 MPa to 56.64 MPa, and analysis from Laser Raman spectroscopy shows the major compositions in the inclusions is H2O. The mineralization of the Lishan lead-zinc-copper deposit can be divided into three stages, they are magnetite-quartz(210-240 ℃), quartz-galena-sphalerite-chalcopyrite(170-200 ℃) and quartz-carbonate(126-160 ℃), salinity and density of fluid inclusions from that deposit range from 2.07% to 9.47%, and from 0.89 g/cm3 to 0.92 g/cm3, respectively, with the pressure of 33.88-59.72 MPa, the study on Laser Raman spectroscopy showes that the component of fluid inclusions is mainly composed of CO2 and CH4. Combined with the geological features of ore deposit, properties and sources of the metallogenic fluids, the metallogenic model of the Tianbaoshan polymetallic ore field has been constructed.

Key words: fluid inclusions, polymetallic ore field, metallogenic model, ore deposits, Tianbaoshan, Yanbian

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[1] 蒋川东, 孟璐瑶, 杨麒宇, 王云志, 徐洋, 王言章, 林君. 深部金属矿产地下电磁探测技术进展与展望[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(6): 2100-2119.
[2] 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.
[3] 王常东, 郝晓飞, 杨东光, 宁君, 翁海蛟, 严兆彬, 张韶华, 武飞. 松辽盆地南部新生代辉绿岩及其与砂岩型铀成矿的关系[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 775-788.
[4] 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.
[5] 曹成刚, 谭 俊, 贾玉山, 方永坤, 石凯章, 黄碧云, .

沙丘覆盖区深部三维可视化找矿预测应用——以祁漫塔格那陵郭勒河西铁多金属矿为例 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 417-437.

[6] 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.
[7] 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.
[8] 斯尚华, 喻意, 王小龙, 王新星, 赵玉涛, 吴伟涛, .

松辽盆地三肇凹陷扶余油层致密油气充注期次及其成藏贡献

  [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1457-1467.

[9] 李斌, 臧兴运, 王永胜, 刘振宇, 苏斌, 闫冬. 夹皮沟成矿带小北沟金矿床成矿流体特征及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1575-1591.
[10] 李晓光, 倪智勇, 宋到福, 张旋, 韩子敬, 张威, 安川. 杭锦旗地区二叠系储层油气成藏期次及流体势特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(4): 1110-1123.
[11] 李勇霖, 倪智勇, 李晓光, 韩子敬, 张威, 安川. 鄂尔多斯盆地杭锦旗地区断控气藏差异[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 773-783.
[12] 明添学, 唐忠, 李蓉, 何小虎, 田素梅, 殷伟, 覃勇凯, 包丛法, 李良, 杨斯琦, 张子军.

滇西那俄花岗伟晶岩型铍矿床矿石矿物的元素组成特征及其成矿意义 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(2): 479-497.

[13] 任云生, 李京谋, 郝宇杰, 徐文坦. 吉黑东部矽卡岩型钨矿床白钨矿原位微量元素特征及其指示意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(6): 1706-1721.
[14] 岳国利, 李敏, 翟文建, 杨长青, 吕国娟, 赵焕, .

西藏格玛铅多金属矿床的发现、地质特征、年代学与成矿地质背景 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(5): 1467-1482.

[15] 张笑天, 孙景贵, 韩吉龙, 王抒, 余日东, 刘阳, 冯洋洋. 吉林夹皮沟金矿集区三道岔金矿床成矿流体来源与演化:流体包裹体和H-O同位素的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 748-766.
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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 .