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文檔簡(jiǎn)介
1、<p><b> 遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院</b></p><p> 本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))</p><p> 題目:內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床地質(zhì)特征與成因研究 </p><p> 學(xué)習(xí)中心:鄭州學(xué)習(xí)中心 </p><p> 學(xué) 號(hào):
2、 </p><p> 姓 名: </p><p> 專(zhuān) 業(yè):資源勘查工程 </p><p> 指導(dǎo)教師: </p><p> 2016 年 8 月 29 日</p><p><b> 摘要</b></p&
3、gt;<p> 為了使內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦更好的進(jìn)行開(kāi)采工作,本文就以往勘探成果的前提下,對(duì)內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床地質(zhì)特征與成因分為四部分進(jìn)行了研究,在該研究中可以發(fā)現(xiàn):長(zhǎng)山壕金礦床比魯特組中,變質(zhì)巖較多,由于這兩種巖石直接與成金作用有關(guān),因此,金元素主要存在該地層中;該礦床形成的過(guò)程中主要包括:中遠(yuǎn)古時(shí)期、新遠(yuǎn)古時(shí)期與二疊紀(jì)時(shí)期,中遠(yuǎn)古時(shí)期形成了白云鄂博群,新遠(yuǎn)古時(shí)期與二疊紀(jì)時(shí)期形成了比魯特組,是長(zhǎng)山壕金礦床的主要形成時(shí)期;該
4、礦床的東部,主要以比魯特組為主,金含量相對(duì)較高,西部以尖山組與哈拉霍疙特組為主,含金量較低;根據(jù)該礦區(qū)的銣、鍶等元素推算,該金礦床的形成時(shí)間大約為290.8±2.8Ma。通過(guò)本文對(duì)內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦的研究和分析,將為日后礦區(qū)內(nèi)開(kāi)采工作的開(kāi)展提供有效的理論性支持,為該礦區(qū)的合理開(kāi)發(fā)提供保障。</p><p> 關(guān)鍵詞:內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕,金礦,地質(zhì)特征,礦床成因</p><p><
5、b> 目錄</b></p><p><b> 引言1</b></p><p> 一、 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦簡(jiǎn)介2</p><p> 二、礦床地質(zhì)特征3</p><p><b> ?。ㄒ唬┑貙?</b></p><p><b> ?。ǘ?/p>
6、構(gòu)造3</b></p><p><b> ?。ㄈ┣秩霂r4</b></p><p><b> ?。ㄋ模┳冑|(zhì)巖4</b></p><p> ?。ㄎ澹┑V區(qū)地球化學(xué)特征5</p><p> 三、礦體地質(zhì)特征6</p><p> ?。ㄒ唬?礦石特征6<
7、/p><p> ?。ǘ┖V侵入巖脈群巖石學(xué)特征6</p><p><b> 1、 巖體產(chǎn)狀6</b></p><p> 2、 巖相學(xué)特征7</p><p> ?。ㄈ┑厍蚧瘜W(xué)特征7</p><p> 1、 主量元素特征7</p><p> 2、 微量元素特征
8、7</p><p> 3、 稀土元素特征8</p><p> ?。ㄋ模┩凰靥卣?</p><p> 三、礦床成因分析9</p><p> ?。ㄒ唬?內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦區(qū)構(gòu)造演化9</p><p> ?。ǘ?巖漿活動(dòng)與成礦作用9</p><p><b> 1、 巖漿活
9、動(dòng)9</b></p><p><b> 2、 成礦作用9</b></p><p><b> 四、 結(jié)論11</b></p><p><b> 致謝12</b></p><p><b> 參考文獻(xiàn)13</b></p>
10、<p><b> 引言</b></p><p> 社會(huì)的發(fā)展過(guò)程中,礦產(chǎn)材料其中起到了重要的作用,為社會(huì)發(fā)展提供了基礎(chǔ)的保障,很久之前,我國(guó)就對(duì)金進(jìn)行了利用,如古代中的飾品與一些錢(qián)幣的鑄造,而由于其存在的含量較少,具有非常珍貴的特點(diǎn),因此,被譽(yù)為五金之首(金、銀、銅、鐵、錫),稱(chēng)其為“金屬之王”,礦產(chǎn)資源中,具有無(wú)法比擬的地位。而內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦作為我國(guó)當(dāng)前階段主要的產(chǎn)礦基
11、地,從上世紀(jì)70年代初就開(kāi)始對(duì)其進(jìn)行了勘探工作,根據(jù)勘探的結(jié)果編制出了相應(yīng)的地質(zhì)圖,為之后的勘探工作提供了一定的依據(jù);而隨著社會(huì)的發(fā)展,科學(xué)技術(shù)不斷的創(chuàng)新,對(duì)其探勘工作也不斷地進(jìn)行,勘探成果也再不斷的增加,但是,由于存在多種因素的影響,研究的成果相對(duì)而言還比較落后,到當(dāng)前階段為止,礦床的形成原因還沒(méi)有相對(duì)完善的研究成果。因此,對(duì)內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床地質(zhì)特征與成因進(jìn)行研對(duì)該金礦勘探與開(kāi)采具有重要的意義。</p><p&g
12、t; 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦簡(jiǎn)介</p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦是我國(guó)當(dāng)前重要的金礦之一,其位于我國(guó)內(nèi)蒙古的中部,屬于烏拉特中旗的范圍內(nèi)(東經(jīng)107°16~109°42?,北緯41°07~41°58?),其北部與外蒙古國(guó)接壤,交通非常的方便,礦區(qū)的具體坐標(biāo)為東經(jīng)109°11'00"~109°17'00",北緯41
13、176;38'00"~41°41'00"。當(dāng)前階段為止,內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦探明的資源儲(chǔ)量非常豐富,其中,礦石量達(dá)到了28000余萬(wàn)噸,金儲(chǔ)量190噸以上;而且低品位礦體中,礦石的儲(chǔ)存量也達(dá)到了6800余萬(wàn)噸,占該金礦礦石總量24.26%,同時(shí),金的含量30噸以上,占據(jù)總金儲(chǔ)量的15.79%。當(dāng)前階段探明的礦石中,大部分礦石中的金含量相對(duì)較低,使其具有規(guī)模大、低品位與易冶煉的特點(diǎn)。而隨著該金礦的
14、開(kāi)采,不斷的向著礦體深處前進(jìn),金礦品位逐漸的升高,其更深處還應(yīng)該有大量未探明的高品位金礦存在。</p><p> 該礦區(qū)地形為丘陵地形,起伏不是很大,較為平緩,其高度1550~1750m之間,總體上由東向西逐漸的降低。該區(qū)域中,大部分的巖石都是裸露地表的表面,不利于植被的成長(zhǎng)。而且其位于歐亞大陸的內(nèi)部,距離海洋較遠(yuǎn),并且干旱情況較為嚴(yán)重,年降水量為233.7mm,而蒸發(fā)量卻達(dá)到了2646.2mm,同時(shí),冬季非常
15、的寒冷,最低溫度可以達(dá)到-32℃以下,夏季又非常的炎熱,最高溫度可能接近40℃,屬于大陸性干旱氣候。</p><p><b> 二、礦床地質(zhì)特征</b></p><p><b> ?。ㄒ唬┑貙?lt;/b></p><p> 該礦區(qū)地層主要有:白云鄂博群尖山組,哈拉霍疙特組,比魯特組。白云鄂博群尖山組是通過(guò)火山噴發(fā),經(jīng)過(guò)常年
16、積累而形成的,除了礦區(qū)的東部,其他區(qū)域都有出露。而且,其內(nèi)部,還存在著碳酸鹽巖,從其內(nèi)部結(jié)構(gòu)上來(lái)看,該類(lèi)地層的最下層中存在著海侵層序,這一層結(jié)構(gòu)存在的時(shí)間較長(zhǎng),類(lèi)地層的最上層,存在著海退層序,形成的時(shí)間較短,通過(guò)這兩個(gè)層序,將白云鄂博群尖山組以沉積旋回的方式體現(xiàn)出來(lái)。其與周?chē)母鞣N地層類(lèi)型均為不整合接觸;哈拉霍疙特組是通過(guò)大陸架相沉積形成的,與白云鄂博群尖山組地層的接觸界限非常的明顯,該礦區(qū)的南北兩側(cè)均能發(fā)現(xiàn);比魯特組地層是通過(guò)大陸斜坡
17、或半深海相沉積而形成的,主要該礦區(qū)的中部出露,由粗砂巖、玄武巖等多種原始巖石構(gòu)成,而隨著時(shí)間的推移,變質(zhì)活動(dòng)的不斷進(jìn)行,就其中增加了變質(zhì)砂巖等新種類(lèi)的巖石。該礦區(qū)中,含礦層分布在比魯特組中。地層圖如圖1所示。</p><p> 圖1 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦礦區(qū)地層圖</p><p><b> ?。ǘ?gòu)造</b></p><p> 該礦區(qū)的構(gòu)造主
18、要有:褶皺構(gòu)造與斷裂構(gòu)造。褶皺構(gòu)造為一軸向呈北東東向展布的浩堯爾忽洞向斜,形狀為橢圓形,呈現(xiàn)出較為緊密的褶皺形態(tài),整個(gè)軸長(zhǎng)為12500m,軸寬根據(jù)不同的地理位置具有不同的寬度,最寬可以達(dá)到2000m。而且不同的部位有不同的走向,走向總體近東西向,東段為北東走向。向斜核部就為比魯特巖組,內(nèi)側(cè)為哈拉霍挖特巖組,外側(cè)為尖山巖組,并且兩側(cè)地形之間,產(chǎn)狀較為陡峭。而其受到一些地質(zhì)活動(dòng)的影響下,還會(huì)使一些褶皺區(qū)域出現(xiàn)較輕的倒轉(zhuǎn);斷裂構(gòu)造中,根據(jù)產(chǎn)狀
19、的不同,又可以將其分為加壓擠壓破碎帶與平移斷層,前者形成的過(guò)程中,會(huì)受到北部逆沖斷層的影響,不同的部位呈現(xiàn)出不同的走向,該斷裂帶的東部,其走向?yàn)楸睎|向,中部的走向?yàn)闁|西向,西部的走向?yàn)槲飨?,其長(zhǎng)度為4.5km,寬度為200m。而每個(gè)小的破碎帶中,寬度差距的較為明顯,其中最窄的只有0.2m,而最寬的可以達(dá)到11m,其兩側(cè)的巖石片中,均以理化發(fā)育的方式存在。平移斷層中,是通過(guò)對(duì)該地區(qū)地質(zhì)活動(dòng)不斷的進(jìn)行,使該部位出現(xiàn)應(yīng)力的疊加,從而形成了該種
20、斷層結(jié)構(gòu),因此,該斷層的多期性與連續(xù)性較為明顯。</p><p><b> ?。ㄈ┣秩霂r</b></p><p> 該地區(qū)侵入巖主要有:早古生代形成的侵入巖,晚古生代時(shí)期形成的侵入巖,以及中晚二疊世至三疊紀(jì)(257~205Ma)之間形成的侵入巖,早古生代形成的侵入巖中巖漿的活動(dòng)非常頻繁,形成了多種類(lèi)型的巖石,如花崗閃長(zhǎng)巖、黑云母花崗巖等,有些巖石與金礦化帶的距離較
21、短,只有數(shù)百米,有些巖石與金礦化帶距離較長(zhǎng),可達(dá)幾公里,對(duì)侵入巖進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部金的含量非常稀少。內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床南、北兩部,侵入巖的產(chǎn)出規(guī)模不等,南部產(chǎn)出的較多,而北部產(chǎn)出的較少。</p><p> 金礦化帶與非礦化帶相比,兩者存在很大的不同,隨著開(kāi)采工作的進(jìn)行,其內(nèi)部就會(huì)出露出一些巖脈,這些巖脈中,存在著很多類(lèi)型的巖石,其中主要有以下五種巖石,分別為輝綠巖、煌斑巖、閃長(zhǎng)玢巖、細(xì)晶巖與偉晶巖,巖脈侵位的
22、過(guò)程中,就是按照輝綠巖、煌斑巖、閃長(zhǎng)玢巖、細(xì)晶巖與偉晶巖的順序來(lái)進(jìn)行的。而這些巖脈當(dāng)中,煌斑巖往往與金礦的分布有很大聯(lián)系。巖脈當(dāng)中,通常的情況下是金的含量非常稀少,但巖脈出露的位置,特別是煌斑巖脈較多的部位,金的含量往往較高。根據(jù)金礦化帶內(nèi)部構(gòu)造的不同,就會(huì)推斷出含金量較高的部位煌斑巖的數(shù)量較多,而含金量低的部位煌斑巖的數(shù)量則較少。</p><p><b> ?。ㄋ模┳冑|(zhì)巖</b></
23、p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床變質(zhì)巖主要有:板巖、千枚巖與角礫巖。板巖原巖可能為泥制巖石,也可以是粉砂質(zhì)巖石。板巖的顏色為黑色或灰色,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)為隱晶質(zhì),呈現(xiàn)致密狀。將其顯微鏡下觀(guān)察可以發(fā)現(xiàn),其呈現(xiàn)出變余泥質(zhì)結(jié)構(gòu)。其形成的后期中,由于外部作用力的影響下,還會(huì)使其形成一些節(jié)理,節(jié)理中,存在著一些石英細(xì)脈;千枚巖原巖與板巖基本相同,顏色一般為灰綠色,或者是黃褐色,顯微鏡下對(duì)其進(jìn)行觀(guān)察可以發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部是由很多細(xì)小的晶體
24、組成,呈現(xiàn)鱗片變晶結(jié)構(gòu)。并且,其內(nèi)部也存在著片理,片理中不僅有石英,而且還有金屬硫化物的存在;角礫巖主要存在斷裂構(gòu)造中,分布破碎帶的內(nèi)部和四周,具有非常明顯的破碎特征,通常情況下,角礫成分分布其上下兩側(cè),巖石顆粒之間起粘結(jié)作用的化學(xué)沉淀物引大部分為硅質(zhì),少數(shù)情況下也可以為碳酸鹽類(lèi)。</p><p> (五)礦區(qū)地球化學(xué)特征</p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床處于高勒?qǐng)D斷裂帶,屬于地球
25、化學(xué)異常區(qū)。礦區(qū)金背景值為1.86×10-9k,地殼中金的克拉克值為4×10-9k,是該地區(qū)的2.1倍,但是,該地區(qū)金含量的均方差為62.96%,這種情況就表示,該區(qū)域中,金元素出現(xiàn)了嚴(yán)重的分散與遷移現(xiàn)象,使該地區(qū)的出現(xiàn)分布不均的現(xiàn)象,很容易在比魯特組形成金礦。并且各地質(zhì)背景中,以地層的金含量最高,侵入巖金含量最低。</p><p> 比魯特組中,不同巖層的礦石具有不同的金背景,其中一、二巖
26、層較高,變異系數(shù)較大,地層當(dāng)中,會(huì)出現(xiàn)異常規(guī)模大的現(xiàn)象,并且異常的范圍較廣,富集部位非常的明顯,最大值為15×10-6g/m3,這就表明,該地區(qū)的地層中,金富集作用非常的強(qiáng)烈,是金礦中有效的含金層。該地層中,三、四巖層中的金背景最高,這種情況下,不論是其自身的變異系數(shù),還是標(biāo)準(zhǔn)差都非常的大,這就說(shuō)明,這一巖層也出現(xiàn)了分散與遷移的現(xiàn)象,但是異常的范圍不是很大,異?,F(xiàn)象不是很明顯,只是一部分地段出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,其峰值為0.91
27、15;10-6g/m3。不能滿(mǎn)足礦體邊界品位的要求,因此,就說(shuō)明這一巖層的富集程度較低,富集的范圍較小,只有一小部分出現(xiàn)了金礦化的現(xiàn)象。</p><p><b> 三、礦體地質(zhì)特征</b></p><p> 長(zhǎng)山壕金礦中,其整體呈東西-北東走向,其中以一條北東向的壓扭性斷裂構(gòu)造為界限,將其分成兩個(gè)礦帶,兩者共同組成了整個(gè)金礦區(qū),呈北東向展布,其整體的長(zhǎng)度為4500
28、m,礦體中最窄的不到20m,最寬的可以達(dá)到200m。整個(gè)礦區(qū)中,東礦帶具有的礦體數(shù)量較多,共有46個(gè),占據(jù)礦產(chǎn)總量的86.11%,其中,E2號(hào)礦體儲(chǔ)量最多,占整個(gè)礦區(qū)礦產(chǎn)資源的55%;西礦帶礦體較少,只有20個(gè),出礦量占總量的13.89%。礦體的分布上來(lái)看,東礦帶是以平行順序而排列的,每?jī)蓚€(gè)礦體之間的距離10~20m之間;西礦帶的礦體以雁行狀排列的,不同礦體之間的距離與東礦帶基本相差不多。整個(gè)礦區(qū)中,最長(zhǎng)的礦體長(zhǎng)度為1644m,最短礦體
29、的長(zhǎng)度為50m,平均長(zhǎng)度為303m。東礦帶中,大部分礦體傾角75°~85°范圍內(nèi),很少的部位內(nèi),幾乎處于直立的狀態(tài)。該區(qū)域的礦體中,平均品位為0.82×10-6g/m3;西礦帶中,礦體傾角75°~85°之間,平均品位為0.83×10-6g/m3。</p><p><b> 礦石特征</b></p><p>
30、 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床富礦礦石類(lèi)型主要有:石英細(xì)脈礦與混合型脈礦。石英細(xì)脈型中,主要巖石為石英,黃鐵礦化、絹云母化等,產(chǎn)于于巖石的劈理、片理面內(nèi)。這類(lèi)礦石在整個(gè)礦區(qū)中占有3~5%,其顏色為灰色,根據(jù)礦石種類(lèi)與形狀的不同,通??梢苑譃榧?xì)脈、網(wǎng)脈狀等;混合型脈礦中,巖石組合為板巖、片巖等,通常呈現(xiàn)灰黑色,通常為片狀構(gòu)造與千枚狀構(gòu)造,主要由黃鐵礦、磁黃鐵礦構(gòu)成,并伴隨少量的黃銅礦,這類(lèi)礦石整個(gè)礦區(qū)中約占0.5~3%。而且,根據(jù)礦石的氧化程度不
31、同,可以將其分為氧化礦石與原生礦石,氧化礦石與氧氣接觸的較為頻繁,因此,大多數(shù)存在于礦體頂部(???),存在的厚度為20~70m之間,主要包括了銅藍(lán)、針鐵礦等;而原生礦主要存在礦體的深處,以黃銅礦、辰砂等形式體現(xiàn)出來(lái)。兩種礦石進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn),原生礦含金量的0.85×10-6g/m3遠(yuǎn)遠(yuǎn)地高于氧化礦含金量的0.68×10-6g/m3。</p><p> ?。ǘ┖V侵入巖脈群巖石學(xué)特征<
32、/p><p><b> 巖體產(chǎn)狀</b></p><p> 礦區(qū)金礦化帶存在不同類(lèi)型的巖脈,與劈理產(chǎn)狀相類(lèi)似,礦區(qū)金礦化帶內(nèi)的巖脈分布主要按照輝綠巖脈、煌斑巖脈、閃長(zhǎng)巖脈、花崗巖斑脈以及偉晶巖脈的侵位順序進(jìn)行排列。內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床特殊的地質(zhì)面貌,花崗斑巖的產(chǎn)狀上形成了特殊的分布特征,主要表現(xiàn):巖脈侵入到當(dāng)?shù)氐牡V區(qū)金礦化帶的面積大約為百分之二十,長(zhǎng)度都五十米以上,且基
33、本為東西走向分布,形成特殊的地質(zhì)分布帶,大多數(shù)的地質(zhì)巖脈通常集中底部,構(gòu)成整個(gè)巖脈的底板。并且在礦區(qū)的北部,侵入巖與金礦化帶的距離不等,短至數(shù)十米,長(zhǎng)達(dá)數(shù)公里,并未發(fā)現(xiàn)金礦化</p><p><b> 巖相學(xué)特征</b></p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦地質(zhì)類(lèi)型主要為花崗斑巖、二長(zhǎng)花崗斑巖以及黑云母花崗巖為主。斑晶主要為斜長(zhǎng)石,一般呈它型。斑晶的含量10%以下,
34、呈現(xiàn)雜亂分布的狀態(tài)。二長(zhǎng)花崗斑巖基本結(jié)構(gòu)為一般典型的花崗結(jié)構(gòu),具有聚片雙晶的特性,斑晶含量10~20%,是內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦的主要構(gòu)成巖石之一。黑云母花崗巖的結(jié)構(gòu)為一般花崗結(jié)構(gòu),具有發(fā)育環(huán)帶的特征,石英分布較為廣泛,受當(dāng)?shù)刈匀粭l件的影響,內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦中的黑云母花崗巖存在輕微的蝕變情況,導(dǎo)致其組成成份中,斜長(zhǎng)石占據(jù)礦石總量的40%左右,且能少量產(chǎn)出多種副礦物,其中以磷灰石為主。</p><p><b>
35、 ?。ㄈ┑厍蚧瘜W(xué)特征</b></p><p><b> 主量元素特征</b></p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦巖石中分布,由于花崗斑巖分布最為廣泛,黑云母花崗巖內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦中存在特殊的蝕化情況,因此,對(duì)地球化學(xué)特征中的主量元素特征研究時(shí),主要采用了花崗斑巖以及黑云母花崗巖,利用X射線(xiàn)熒光光譜儀器,測(cè)量出花崗斑巖中的二氧化硅平均含量為74.62%
36、,氧化鉀含量變化范圍為4.07~4.79%,平均值為4.21%,數(shù)據(jù)顯示花崗斑巖硅的含量較高,且內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦中花崗斑巖出現(xiàn)了不同程度的分異演化過(guò)程。對(duì)黑云母花崗巖進(jìn)行測(cè)量時(shí),利用先進(jìn)的熒光光譜儀器,測(cè)量出黑云母花崗巖二氧化硅含量為74.18%,二氧化硅與氧化鉀變化范圍為7.54~7.95%,平均變化范圍為7.69%,堿度律變化范圍為3.01~3.78,平均值為3.64,說(shuō)明黑云母花崗巖富含硅和堿。</p><p&
37、gt;<b> 微量元素特征</b></p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦中存在著多種微量元素,在閃長(zhǎng)玢巖中,相對(duì)原始地幔值而言,微量元素的含量往往較高,其中,銣與鍶的比值為0.346~0.366t/T,鋇的含量為750×10-6~779×10-6g/m3,鍶的含量為516×10-6~561×10-6g/m3,兩者的含量均高于400×10-
38、6g/m3,鐿的含量為2.08×10-6~2.23×10-6g/m3,其與鍶的比值為25.8~26.09t/T。所有的微量元素中,銫、銣、鋇、鈾、鉀等為親石元素,鉈、釹等為虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素;內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床閃長(zhǎng)巖中,相對(duì)原始地幔值而言,微量元素的含量往往較高,其中,銣與鍶的比值為0.087-0.213t/T,鋇的含量為419×10-6~644×10-6g/m3,鍶的含量為488×10-6
39、~645×10-6g/m3,兩者的含量均高于400×10-6g/m3,鐿的含量為1.79×10-6~1.91×10-6g/m3,其與鍶的比值為28.54~35.64t/T.在微量元素原始地幔蛛網(wǎng)圖上,顯示為親石元素,虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素。</p><p><b> 稀土元素特征</b></p><p> 本次研究中通過(guò)花崗斑巖和黑
40、云母花崗巖反應(yīng)內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦中的稀土元素特征,花崗斑巖的稀土含量較低,∑REE含量為99.04×10-6~100.30×10-6ng/g.LREE與HREE的比值為11.47~12.51t/T,說(shuō)明輕稀土分異較大,輕稀土富集。黑云母花崗巖的稀土含量同樣較低,∑LREE含量范圍為95.74×10-6~142.49×10-6ng/g,,∑LREE與HREE的比值為6.57~17.84t/T,說(shuō)明輕稀
41、土富集,研究表明內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床區(qū)域中,稀土元素含量分布較少,輕稀土富集較大,一些成巖母漿中存在部分稀土元素,礦石形成過(guò)程中,可能發(fā)生斜長(zhǎng)石分離結(jié)晶作用。</p><p><b> ?。ㄋ模┩凰靥卣?lt;/b></p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床的巖石中,主要同位素元素有銣、鍶、釤、釹四種,其中,前兩種同位素的含量差別不是很多,銣的含量179×10-6-
42、185×10-6g/m3范圍內(nèi),鍶的含量為581×10-6~588×10-6g/m3,不同同位素之間具有不同的比值,如銣87與鍶86同位素之間的比值為0.89~0.9093t/T,變化的幅度不是很大。根據(jù)鋯石LA-ICP-MS U-Pb年齡值進(jìn)行計(jì)算,推測(cè)出鍶同位素比值,其范圍為0.71253~0.71310t/T,大于標(biāo)準(zhǔn)值的0.707t/T,結(jié)合前文地球化學(xué)特征的分析,就可以說(shuō)明內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床巖石來(lái)
43、自富集地幔區(qū)域;而后兩種元素中,釤的含量為5.17×10-6~5.24×10-6g/m3,釹的含量為29.1×10-6~29.5×10-6g/m3,兩者含量的差距不是很大。釤147與釹144之間的比值為0.1777~0.17864t/T,而地殼當(dāng)中,這兩種元素的比值為0.17~0.21t/T,這就說(shuō)明了巖漿演化的階段中,沒(méi)有發(fā)生較為明顯的分異作用。推測(cè)出εNd(287Ma)的變化情況為-12.4~
44、-15.0,根據(jù)鋯石LA-ICP-MS U-Pb計(jì)算方式,可以</p><p><b> 三、礦床成因分析</b></p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦區(qū)構(gòu)造演化</p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床構(gòu)造演化的過(guò)程中主要包括:中遠(yuǎn)古時(shí)期與新遠(yuǎn)古時(shí)期。中元古時(shí)期是形成克拉通的過(guò)程中,使大陸邊緣出現(xiàn)了陸內(nèi)裂陷,逐漸形成白云鄂博群,導(dǎo)致濱海相到淺
45、海相中的碎屑巖沉積,與此同時(shí),該區(qū)域的堿性玄武巖出現(xiàn)噴射的現(xiàn)象,形成了洪積扇、濁積巖等形式的沉積結(jié)構(gòu)。從總體上來(lái)看,其就是一個(gè)不斷擴(kuò)張的過(guò)程;新元古時(shí)期中,盆地邊界活動(dòng)越加頻繁,使盆地繼續(xù)的張陷,導(dǎo)致該盆地慢慢的發(fā)生了改變,變成了被動(dòng)大陸邊緣盆地,該區(qū)域中出現(xiàn)了半深水沉積,或者是深水沉積現(xiàn)象,同時(shí)火成巖的作用下,使該區(qū)域形成了比魯特組。</p><p><b> 巖漿活動(dòng)與成礦作用</b>
46、</p><p><b> 巖漿活動(dòng)</b></p><p> 華北克拉通北邊的地區(qū),一直進(jìn)行著巖漿活動(dòng),而二疊紀(jì)時(shí)期,活動(dòng)得更加劇烈,因此,形成巖漿巖的過(guò)程中,就將巖漿巖帶到了更遠(yuǎn)的地區(qū),使其分布的范圍更廣,其中包括了巖石類(lèi)型也有很多,如輝長(zhǎng)巖、輝綠巖等。同時(shí),對(duì)花崗巖鈾-鉛定年時(shí)還可以發(fā)現(xiàn),花崗巖形成于249~291Ma,這一時(shí)期當(dāng)中,板底墊托作用開(kāi)始出現(xiàn),對(duì)
47、華北克拉通被沉積巖層不整合覆蓋的結(jié)晶變質(zhì)巖系產(chǎn)生了一定的影響,使其逐漸的出現(xiàn)熔融現(xiàn)象。之后,二疊世中晚期,隨著巖漿侵入活動(dòng)的不斷進(jìn)行,巖漿巖逐漸的被帶到了更加廣泛的范圍內(nèi),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的巖漿活動(dòng)后,最終形成了長(zhǎng)山壕金礦床。</p><p><b> 成礦作用</b></p><p> 內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床形成的過(guò)程中,根據(jù)成礦作用的不同,主要有兩個(gè)成礦階段:第一個(gè)階段
48、是裂陷盆地不斷地?cái)U(kuò)張過(guò)程中,就會(huì)將其周?chē)挠袡C(jī)物進(jìn)行還原,而這些有機(jī)物具有非常強(qiáng)的吸附能力,就會(huì)將其周?chē)慕鸬仍剡M(jìn)行吸附,使成礦物質(zhì)集中到一起,經(jīng)過(guò)沉淀的作用,最終慢慢形成了最初級(jí)的金礦石;第二個(gè)階段是裂陷的過(guò)程中,一些地段就會(huì)出現(xiàn)海相火山噴發(fā)的動(dòng)作,這種動(dòng)作下,就會(huì)使成礦物質(zhì)產(chǎn)生移動(dòng),將其帶到海底,從而形成了沉積巖,使該地區(qū)出現(xiàn)了礦胚。而對(duì)含金礦石進(jìn)行同位素檢測(cè)時(shí)就可以發(fā)現(xiàn),距離現(xiàn)今246~256Ma的海西晚期,與成礦作用有直接的聯(lián)
49、系,這一時(shí)期內(nèi),海西期構(gòu)造出現(xiàn)了一定的變化,從而引發(fā)出了熱液活動(dòng),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的熱液活動(dòng),逐漸的形成了金礦床的主體。</p><p> 綜上所述,內(nèi)蒙古長(zhǎng)山壕金礦床形成的過(guò)程中,初始階段為中元古代,該地區(qū)出現(xiàn)了構(gòu)造演化的現(xiàn)象,之后受到海西期巖漿活動(dòng)的影響,使尚未結(jié)晶的部分液體從已結(jié)晶的粥狀物中擠出來(lái),而使其富集成礦床,最后在成礦的作用下,使殼幔中的金元素活動(dòng)劇烈,逐漸的出現(xiàn)了金礦化作用。</p>&
50、lt;p><b> 結(jié)論</b></p><p> 長(zhǎng)山壕金礦位于白云鄂博群尖山組中,由于其侵入巖中,因此金的儲(chǔ)存量較低,侵入巖中幾乎沒(méi)有金元素的存在。</p><p> (2)在對(duì)礦體地質(zhì)與礦石特征進(jìn)行研究時(shí),發(fā)現(xiàn)比魯特組區(qū)域的含金量相對(duì)較高,金礦化現(xiàn)象明顯,在該礦床的東西兩部分中,東部比魯特組的含金量較高明顯高于西部比魯特組。</p>&
51、lt;p> ?。?)通過(guò)對(duì)礦體的地球化學(xué)特征以及同位素特征進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)花崗巖的年齡值為290.8±2.8Ma,因此可以推算出此金礦床是于早二疊紀(jì)由巖漿活動(dòng)與成礦作用所共同形成的。</p><p> ?。?)長(zhǎng)山壕金礦床形成的過(guò)程中,主要原因?yàn)椋哼h(yuǎn)古時(shí)期的構(gòu)造演化、二疊紀(jì)時(shí)期的巖漿活動(dòng)以及海西晚期的成礦作用。</p><p> ?。?)通過(guò)上述成礦原因分可以發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)山壕金礦
52、床成因類(lèi)型為變質(zhì)-熱液金礦床。</p><p><b> 致謝</b></p><p> 本研究及學(xué)位論文是在我的導(dǎo)師的親切關(guān)懷和悉心指導(dǎo)下完成的。他嚴(yán)肅的科學(xué)態(tài)度,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)精神,精益求精的工作作風(fēng),深深地感染和激勵(lì)著我。老師不僅在學(xué)業(yè)上給我以精心指導(dǎo),同時(shí)還在思想、生活上給我以無(wú)微不至的關(guān)懷,在此謹(jǐn)向老師致以誠(chéng)摯的謝意和崇高的敬意。我還要感謝在一起愉快的度過(guò)畢
53、業(yè)論文小組的同學(xué)們,正是由于你們的幫助和支持,我才能克服一個(gè)一個(gè)的困難和疑惑,直至本文的順利完成。 </p><p> 在論文即將完成之際,我的心情無(wú)法平靜,從開(kāi)始進(jìn)入課題到論文的順利完成,有多少可敬的師長(zhǎng)、同學(xué)、朋友給了我無(wú)言的幫助,在這里請(qǐng)接受我誠(chéng)摯的謝意!最后我還要感謝培養(yǎng)我長(zhǎng)大含辛茹苦的父母,謝謝你們!</p><p> 最后,再次對(duì)關(guān)心、幫助我的老師和同學(xué)表示衷心地感謝!&l
54、t;/p><p><b> 參考文獻(xiàn)</b></p><p> [1]武廣,王國(guó)瑞,劉軍等.大興安嶺北部主要金屬礦床成礦系列和區(qū)域礦床成礦譜系[J].礦床地質(zhì),2014,09(06):1127.</p><p> [2]鐘日晨,李文博,霍紅亮.內(nèi)蒙古霍各乞Cu-Pb-Zn礦床~(39)Ar/~(40)Ar年代學(xué)研究:元古代預(yù)富集疊加印支期變質(zhì)
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58、畢力赫與侵入體有關(guān)的大型金礦床地質(zhì)特征及成因研究[J].黃金科學(xué)技術(shù),2012,06(05):1.</p><p> [11]毛景文,周振華,豐成友等.初論中國(guó)三疊紀(jì)大規(guī)模成礦作用及其動(dòng)力學(xué)背景[J].中國(guó)地質(zhì),2012,11(06):1437.</p><p> [12]王文旭,宋建中,曹曉盛等.內(nèi)蒙古蓬勃山金礦床地質(zhì)特征及礦床成因[J].世界地質(zhì),2013,09(01):35.&l
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