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文档简介

深部成矿过程流体观测和岩石圈流体迁移金属实验胡书敏、张荣华、张雪彤、许爱忠地球化学动力学实验室,中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037070927合肥深部成矿找矿会议深部成矿的起源:中下地壳\上地幔和更深部的金属流体的聚集流动(Influx),形成大规模的金属成矿作用。目前的巨大的成矿带,跨越几个省分,甚至于跨国的矿带。这些矿带的金属分布具有大规模的分带性,有是长达几百、几千公里,显示出地球深部过程的控制因素(包括深部岩浆作用和流体活动)。目的岩石学和同位素方法可以通过分析地面采集岩石,获得岩石来源和金属来源的信息。但是,需要认识金属以何形式,如何进入地壳和地表,在哪些范围内分布?实现研究深部成矿理论,解决深部的找矿工作问题。重点是热液矿床。关键科学问题金属流体,由上地幔到地壳的活动过程,深部流体/气体迁移金属和堆积:-观测.实验.实例

现代:深部流体(气体)正在不断从深部迁移金属在地壳/地面一,深部成矿过程1,巨大成矿带的深部控制:中下地壳和更深部的金属流体的聚集流动,形成大规模的金属成矿作用。这一流体活动与大规模岩浆活动相伴随。目前的巨大的成矿带,跨越几个省分,甚至于跨国的矿带。这些矿带的金属分布具有大规模的分带性,有的长达几百和千公里,显示出地球深部过程的控制因素,其中包括深部岩浆作用和流体活动。如,长江中下游的铁铜矿带华北地区几省邯邢-莱芜铁矿成矿区域南岭钨锡稀有金属-铅锌-锑金的区域成矿带2,物质来自地幔美欧学者观测火山的气体喷发时发现在气体里存在有大量金属〔Au,Ag,Cu〕。对火山喷出的金属和气体分析说明可能气体来自地幔。在大洋深部的海沟和大洋中脊,对热液成分的分析也说明气体〔和流体〕来自地幔。对深部流体一般认识,来自矿物流体包裹体的研究。同时,矿物和岩石的同位素分析也提供了深部来源物质的证据。3,金属流体从地幔进入地壳来自地幔的流体如何进入地壳的成矿部位?关于深部金属来源,迁移和堆积过程是深部成矿机制关键科学问题。SCF、L_V、L、V…形式?研究矿床的矿物流体包体时发现热液的沸腾。这是许多矿床的一个普遍特征,如斑岩铜矿,钨锡矿床,高〔或低〕硫化物的金矿床。多数学者认为沸腾现象是导致金属和脉石矿物沉淀的原因。如,L—V形式。二、地球深部金属流体1,地壳和岩石圈的主要流体是NaCl-H2O和NaCl-H2O-CO2。一般地说,地壳是处于35公里深。温度是650C和500-600MPa〔按照麻粒岩的出现条件,下地壳的底部〕。上地幔的底界条件大致是在1000C左右和2GPa。大致400公里深。它是辉石橄榄石区。深部地壳水-上地幔-超临界态流体性质。上升时,跨越临界态时,气与液相别离时,气体迁移金属。NaCl-H2O系统如盐度高,NaCl大于30%,那么NaCl-H2O的临界温度高,可能是上地幔的环境。它的气液两相不混溶区温度也高。上地幔SCF超临界流体A,TNaCl和TH2O三相点,CNaCl和CH2O–临界点,2φL-V两相,H+L+V在F,E–NaCl-H2O的低共溶冰点:冰+L+V;A,B和C表示升温曲线;或冷却线;C点从超临界流体下降到L-V不混溶区,通过临界态。

一个超临界流体,由于减低温度压力,出现气与液相别离。这时一个均匀流体会别离为气液两相,一个高盐度的液体和一个低盐度的气体高盐度L低盐度V深部地球的含金属流体可以包含大量金属。这些金属流体在深部处于超临界态。可以含在岩浆房里。也可以分布与地壳和上地幔岩石的空隙列隙里。上世纪末,许多科学家提出地壳里存在流动的流体的依据。深部地壳和上地幔的气体迁移金属的作用,证明它是一个重要成矿过程。流体里的3He,37Cl,14C等许多同位素都可以用于判断地幔的气体来源。但是,这一什么流体/气体形式进入地壳,还需要考察证明。三、深部金属流体活动(Influx)1)火山喷气的观测,气体携带Ag,Cu,Au,…2)从深至浅要经过不同相和性质变化:超临界流体SCFL-V相别离V/L,发现热液矿床里矿物流体沸腾包裹体:具有相同的相似均一温度,盐度剧烈改变,形成一种低盐度流体和另一种高盐度流体共存现象。大洋中脊的热水喷口发现,有的喷口流体是很高浓度的NaCl-H2O,临近的喷口的流体是很低浓度NaCl-H2O。这些都是流体进入气液两相不混溶区的证据。1、深部金属流体活动(Influx)方式2,深部金属流体流Influx

1)油气田和金矿实例渤海周边油气田和碱性玄武岩:大金矿:大金异常区:已经发现大型金矿和气体化探的金地球化学异常分布在渤海周边和山东省许多地方.地球物理探测:高热流,高导=低速层抬升.

背景:金属溶解在SCF/气相里:OildissolvinginSCF.地球深部的气体和流体实验:地幔7%水.流体如何抵达地面.现代,深部气体仍在进入地壳。Oilfieldandgasfield渤海周边油气田和碱性玄武岩的Au含量,发现油气田的金含量与碱性玄武岩的金有正相关系。地球化学调查说明:碱性玄武岩的岩石的金含量和岩石的CO2气体含量有正相关关系,含量同时增长。碱性玄武岩的矿物包体和油气田的深井中气体的碳同位素一致等事实证明:油气田的CO2和金与碱性玄武岩的CO2和金均来自深部地幔的岩石圈。现代,深部气体仍在进入地壳。渤海周边油气田和金矿GasdepositsandvolcanicrocksintheJiyangbasin(Shenglifield).RedrawnfromHeYingetal(1998).1.Basementfault(deeptotheMesozoicrocks);2.Fault;3.CO2-gaspool;4.Olivinetholeiite;5.Alkaliolivinebasalt;6.Quartztholeiite;7.Associationofquartztholeiiteandalkaliolivinebasalt.<60km60-8080-100100-120120-140140-160160-180180-200>200资料短缺workarea高导低速层抬升Depthdistributionofthetopofthehigh-conductivitylayerinthelithosphere(uppermantle),EasternChina.Unitisinkm.上地幔在70km

的高导低速带41Nto37NNortheastplain–SouthernChinaseaprofile:LithospheretransectinHebeiprovince,ShandongprovinceandBohaiGulfandadjacentarea,China.S-wavevelocitymodelofthecrustandtheuppermantle(inkm/s).S-wavevelocitymodel热流IsogramofheatflowtrendinEasternChina.TheisoplethisinmW/m2

Theheatflowtrendinthisareaisabout60to80mW/m2.>

80mW/m2,(118-120E,37-39N).存在深部地幔的热流羽mantleplume,‘thermalplume’热流活动的趋势heatflowtrend是有深在70km热流羽引起的TheS-wavevelocitydatawerecollectedona4°x4°gridintheChinesecontinentandadjacentareas.OilAuBohaiGulf上地幔热流羽影响下岩浆和金属流体流:玄武岩活动,油气,金在一起:玄武岩Auis0.05g/t,玄武岩Au(averagecontentof6samples)ismorethan0.1g/t,Au(threesamples)is1g/torhigher.玄武岩theCO2-气田

0.35g/t

Au(18samples),玄武岩:非

CO2-气田

0.0025g/tAu(5samples).新鲜玄武岩在含油盆地内

Au(0-0.0055μg/g);在含油盆地边

Au0.0058to0.16μg/g

a)Totalalkali-silicaclassification(TAS)diagramoftheCenozoicvolcanicrocksdistributedintheShenglioilfield;b)CO2vs.SiO2plotofthevolcanicrocks;c)CO2vs.AuinbasalticrocksintheShenglioilfield,China.Symbolshowsvolcanicrocksdistributedintheinner-basin,showsvolcanicrocksdistributedinthebasin-margin;▲volcanicrocksoutsideofbasin.玄武岩:δ13C

在玄武岩和油田井中气一致clusionsinpyroxeneofvolcanicrocksandCO2inthegaswellinthesamearea.

FluidinclusioninpyroxeneofvolcanicrocksCO2inGasWells

AO:alkalineolivinebasalt–4.8–5.5‰

(4samples)-4.36-4.41‰

QT(quartztholeite)-10.2--14.6‰(3samples)-10–-13‰金的地球化学异常AuanomalyinShangdongProvince:Earth-gasAupatternsinstudyregion.Auvalueunitisng/g.AboutanalyticalprecisionandaccuracyoftheEarth-gas.AuanomaliesinShandongProvince:lowdensitysamplingandanalyzingbyMOMEGmethod,i.e.waterextractable,goldvaluesinunitsofppbinthreegradesat0-0.8-1.6.Usually,Au–geochemicalblocksareenclosedby2ppblimit.JiaojiaandLinlongolddeposit:theycontains5-13x10-6Au(ppm)andoneoforebodiesofthedepositisdistributedin1000x1300x10m3

金矿流体特征:胡华斌、牛树根等研究人员研究成果说明:鲁西的归来庄、梨方沟和磨坊沟金矿床的矿物流体包数据,同时显示一个奇特的现象。在同一均一温度下〔在400-250ºC范围〕有分散的盐度数据,并且,在同一个均一温度下,他们认为有两组不同盐度数据。实际上,在250ºC下,有三组数据。矿床实例:山东金矿原始的流体曾近似为NaCl8%的NaCl-H2O体系,曾近似出现在440ºC临界态。在400-300ºC范围内:会出现气液两相别离。会出现一个NaCl为12-148%液相,另一种是NaCl为5-7%的气相。减低温度下两种热液分别活动。在降低温度时,再出现L-V相别离过程和气体迁移过程.矿床实例:山东金矿矿床实例矿床实例:山东金矿实例2:斑岩铜矿:沸腾流体包裹体。

Shelton报道了加拿大魁北克Gaspe斑岩铜矿和矽卡岩铜矿(Shelton,1983).。早期的盐度和均一温度数据可以分为三组:第一组高盐度,第二组中盐度,第三组低盐度,而同时具有相似的均一温度。在NaCl-H2O系统在300°C到500CP-V等温区〔BischoffandPitzer,1989〕,可以发现三组盐度数据出现在NaCl-H2OL-V两相不混溶区的等温区。即,一是富NaCl的液相,另一种是少NaCl的气相。还有一个可能是初始的超临界流体含20%NaCl,是它的冷却相。这是一个典型的L-V两相不混溶区的实例。铜可能在L-V两相不混溶区被气与液相分别迁移的。深部流体在中下地壳出现的相别离实例3:南岭的锡钨矿不少矿床具有明显的空间分带性。有的矿床,在深部接近岩体接触带矿带的流体包体数据显示出一种现象,即同一均一温度下出现有两种〔或三种〕集中的盐度数据。非常接近于NaCl-H2O体系的相别离方向上形成一个富水的气相〔低盐度5-6%〕和一个富盐的液相〔高盐度12-16%〕。如大厂的一个矿床:它们出现的温度在350-425ºC范围。正好落在一个10%左右的浓度的NaCl-H2O的亚临界区。富水的气相〔低盐度〕流体,快速迁移,形成了外围的大脉和网脉富锡矿矿体。上部大脉网脉带下部似层状,近接触带矿体。南岭钨锡矿的两种矿体锡矿的流体特征早阶段的在接近同温度下的盐度变化晚阶段,同盐度下的降温过程。在深部接近岩体接触带矿带的流体包体数据:同一均一温度下出现有两种〔或三种〕集中的盐度数据。非常接近于NaCl-H2O体系的相别离方向上形成一个富水的气相〔低盐度5-6%〕和一个富盐的液相〔高盐度12-16%〕。大厂的一个矿床:它们出现的温度在350-425ºC范围。正好落在一个10%左右的浓度的NaCl-H2O的亚临界区。富水的气相〔低盐度〕流体,快速迁移,形成了外围的大脉和网脉富锡矿矿体。四、实验研究深部金属流体

岩石圈深部流体进入地表的新一轮实验:富CO2超临界流体与深部岩石反响;超临界流体在减温减压下相别离—更多金属进入气相地球化学动力学实验室专利技术,研究超临界流体与岩石反响400℃30MPa条件。Si,Mg,Na,As出现在气相里Au-NaHCO3-HCl-H2Osystem,phaseL+vseparationin350-200C22MPaH2OAu-NaHCO3-HCl-H2OsystemHCO3-1InV/LAu,

FeInV/LRatio=1Ratio=1abAu目前,已经有些实验研究过金的水化物种在高温压下的形式,如Au3+,AuCl2-,Au(OH)2-,Au(SO3)23-,Au(S2O3)23-,AuCl4-,Au(OH)4-,AuCl(OH)3-,Au(HS)2-,Au(HS)2S22-,HAu(HS)2,AuCOCl等。Migdisov〔1999〕认为气相里有AuCl(H2O)3形式。根据以往的实验和理论研究,可以知道NaHCO3-HCl-H2O在200℃-300℃,22MPa液相里,金的形式可能是AuCl2-,AuCl4-,等。是否还有HCO3-,CO32-,OH-的含Au物种形式?作者认为是可能的。Sn在流体/气相里分布和迁移:用一种含Sn的NaHCO3溶液,通过超临界流体气液相别离装置,进行相别离实验Sn在气相里的含量远高于液相里的含量。当气相内Cl-与Na+离子与液相内含量之差加大,气相液相Sn别离效果很好时,Sn更多地进入气相。这时,Sn在V/L内比值大于1时,Na+或Cl-离子在V/L内比值也小于1。实验过程中温度对气与液的别离过程也有一定影响。流体相别离为液相和气相时,一个富盐的液相和贫盐的气相。

在气相里Sn离子可能的形式也是团聚物SnClp(H2O)gq。

同时,实验研究锡石与NaCl-H2O反响,然后让反响产物在通过超临界流体气液相别离装置。实验也发现气体产物里含Sn。含铜溶液在高温高压溶液气相与液相别离后,气相与液相内Cl-、Na+离子浓度不同。气相内Cl-和Na+离子浓度要低于液相内的Na+和Cl-离子浓度。实验结果证明这一流体已经出现液与气相的别离过程。Cu离子同时分布在气与液相里,但是Cu离子在气与液相内浓度不同。Cu在气相里分布迁移:CuS+mHClg+nH2Og=CuClm(H2O)gn+m/2H2g在气相里Cu离子可能的形式是团聚物。由团聚物形成纳米物质。五、深部成矿过程流体/气体迁移金属和找矿意义:重点是热液矿床。两带性:许多金铜矿床和南岭的锡矿钨矿的研究说明,有明显的空间分带性。一些矿床的深部流体成矿过程,由气体与液体的相别离现象造成1,深部接近岩体的矿体多数与接触带;2,远离接触带的外带形成许多大脉带或网脉带。五、深部成

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