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文档简介
1/1应元岳地质演化与成矿规律研究第一部分应元岳区域构造格局及其演化 2第二部分应元岳岩浆岩浆岩过程与年龄 4第三部分应元岳岩浆岩地球化学特征与成因 7第四部分应元岳岩浆岩与成矿作用关系 9第五部分应元岳成矿层位与控制因素 12第六部分应元岳成矿类型与分布规律 14第七部分应元岳成矿有利区带查明 16第八部分应元岳区域找矿方向与评价 19
第一部分应元岳区域构造格局及其演化关键词关键要点主题名称:应元岳区域构造格局
1.应元岳区域构造格局受区域构造体系控制,主要包括北西向和北东向两大构造体系。北西向构造体系主要包括:应元岳断裂、虎山断裂、甘池庙断裂、黄家山断裂等。北东向构造体系主要包括:王家坪断裂、高碑店断裂、板桥龙断裂等。
2.应元岳区域构造格局以北西向构造为主,北东向构造次之。北西向构造是应元岳区域的主导构造,对区域的地质构造、岩石分布和成矿作用具有重要的控制作用。北东向构造是应元岳区域的次要构造,对区域的地质构造、岩石分布和成矿作用也有一定的影响。
3.应元岳区域构造格局受区域构造体系控制,并随着区域构造体系的演化而不断变化。应元岳区域构造格局经历了三个阶段:早期阶段(前震旦纪)、中晚期阶段(震旦纪-早白垩世)和新生代阶段(晚白垩世-新生代)。
主题名称:应元岳区域构造演化
应元岳区域构造格局及其演化
应元岳地区位于秦岭造山带与扬子克拉通交接部位,构造复杂,地质演化丰富。主要构造单元包括:
1.秦岭造山带
秦岭造山带为中国东部的主要构造单元之一,形成于华力西期(约3.35-2.5亿年前)。秦岭造山带在应元岳地区的宽度约为100公里,主要由一套厚度达10公里的沉积岩、变质岩和花岗岩组成。秦岭造山带的构造格局主要由三组主要的断裂系统控制:东西向的秦岭断裂,南北向的龙门山断裂和NE向的吕梁断裂。
2.扬子克拉通
扬子克拉通为中国东部的重要地质单元,形成于前寒武纪(约35亿年前)。扬子克拉通在应元岳地区的宽度约为200公里,主要由一套厚度达10公里的沉积岩和变质岩组成。扬子克拉通的构造格局主要由北东向的郯庐断裂和北西向的淮阳断裂控制。
3.应元岳断裂带
应元岳断裂带是秦岭造山带与扬子克拉通的边界,也是应元岳地区最重要的构造单元之一。应元岳断裂带的长度约为200公里,宽度约为20公里,主要由一套厚度达5公里的沉积岩、变质岩和花岗岩组成。应元岳断裂带的构造格局主要由北东向的应元岳断裂和北西向的熊耳山断裂控制。
4.构造演化
应元岳地区的构造演化主要经历了四个阶段:
(1)前寒武纪
前寒武纪时期,应元岳地区位于扬子克拉通的边缘,受扬子克拉通的挤压,形成了一系列的褶皱和断裂。
(2)华力西期
华力西期,秦岭造山带在应元岳地区形成,导致该地区的构造格局发生剧烈变化。秦岭造山带的挤压作用使扬子克拉通的边缘发生褶皱和断裂,形成了一系列的背斜和向斜。同时,秦岭造山带的花岗岩浆侵入,导致该地区的变质程度升高。
(3)燕山期
燕山期,应元岳地区受燕山运动的影响,构造格局再次发生变化。燕山运动使该地区的褶皱和断裂进一步加剧,并形成了新的断裂系统。同时,燕山运动还导致了该地区的花岗岩浆侵入,进一步提高了该地区的变质程度。
(4)第四纪
第四纪以来,应元岳地区的主要构造活动为断裂活动。断裂活动使该地区的构造格局发生微小的变化,并导致了一些新的构造地貌的形成。
结论
应元岳地区构造格局及其演化复杂,对该地区的地质演化和成矿规律有重要影响。通过对该地区构造格局及其演化的研究,可以更好地理解该地区的地质历史和成矿过程,为该地区的矿产资源勘查和开发提供科学依据。第二部分应元岳岩浆岩浆岩过程与年龄关键词关键要点【应元岳岩体类型及其地球化学特征】:
1.应元岳岩体主要包括闪长岩、正长岩、花岗岩等岩石类型,均为晚侏罗世燕山期岩浆活动产物。
2.闪长岩岩体规模最大,呈近东西向展布,岩性以中粒闪长岩为主,其次为细粒闪长岩和闪长玢岩。
3.正长岩岩体规模较小,呈东北向展布,岩性以粗粒正长岩为主,其次为中粒正长岩和正长玢岩。
4.花岗岩岩体规模最小,呈南北向展布,岩性以中粒花岗岩为主,其次为细粒花岗岩和花岗玢岩。
【应元岳岩浆岩浆岩过程与年龄】:
应元岳岩浆岩浆岩过程与年龄
应元岳岩浆岩漿岩由早元古界太古宙启新元界地质事件、中元古界震旦纪地质事件和晚元古界晚震旦纪早期的地质事件三大岩浆岩漿岩事件组成。
1.早元古界太古宙启新元界地质事件
早元古界太古宙启新元界地质事件发生于距今约25亿年前,是应元岳岩浆岩漿岩事件的起始阶段。这一时期主要以花岗岩-花岗闪长岩浆岩为主,具有明显的构造变形和区域变质特征。
2.中元古界震旦纪地质事件
中元古界震旦纪地质事件发生于距今约10亿年前,是应元岳岩浆岩漿岩事件的主要阶段。这一时期主要以安山岩-英安岩和闪长岩-花岗闪长岩浆岩为主,具有明显的构造变形和区域变质特征。
3.晚元古界晚震旦纪早期的地质事件
晚元古界晚震旦纪早期的地质事件发生于距今约6亿年前,是应元岳岩浆岩漿岩事件的结束阶段。这一时期主要以玄武岩-安山岩和花岗岩-花岗闪长岩浆岩为主,具有明显的构造变形和区域变质特征。
4.应元岳岩浆岩漿岩年龄
应元岳岩浆岩漿岩年龄跨度较大,从距今约25亿年前至距今约6亿年前,涵盖了早元古界、中元古界和晚元古界三个地质时期。岩浆岩漿岩年龄的测定主要采用锆石U-Pb同位素测年法和岩石全岩Rb-Sr同位素测年法。
5.应元岳岩浆岩漿岩地球化学特征
应元岳岩浆岩漿岩具有明显的地球化学特征,包括:
*高SiO2含量:应元岳岩浆岩漿岩的SiO2含量一般在55%至75%之间,属于酸性至中性岩浆岩。
*低Al2O3含量:应元岳岩浆岩漿岩的Al2O3含量一般在10%至15%之间,属于低铝岩浆岩。
*高铁总含量:应元岳岩浆岩漿岩的铁总含量一般在8%至12%之间,属于高铁岩浆岩。
*高镁含量:应元岳岩浆岩漿岩的镁含量一般在3%至5%之间,属于高镁岩浆岩。
*高钾含量:应元岳岩浆岩漿岩的钾含量一般在2%至4%之间,属于高钾岩浆岩。
*低钠含量:应元岳岩浆岩漿岩的钠含量一般在2%至3%之间,属于低钠岩浆岩。
*高钙含量:应元岳岩浆岩漿岩的钙含量一般在5%至7%之间,属于高钙岩浆岩。
6.应元岳岩浆岩漿岩成因
应元岳岩浆岩漿岩的成因目前尚未完全清楚,但普遍认为与以下因素有关:
*板块构造运动:应元岳岩浆岩漿岩的形成与板块构造运动密切相关。在板块构造运动中,不同的板块相互碰撞、挤压和俯冲,导致地壳发生变形和破裂,为岩浆的上升和喷发创造了有利条件。
*地幔柱运动:地幔柱运动是岩浆岩漿岩形成的另一个重要因素。地幔柱是指地幔中高温、高压的物质向上涌升形成的柱状结构。地幔柱运动可以导致地壳的隆起和断裂,为岩浆的上升和喷发创造了有利条件。
*岩石圈的减薄:岩石圈的减薄也是岩浆岩漿岩形成的重要因素之一。岩石圈是地壳和上地幔的总称,其厚度在不同的地区有所不同。岩石圈的减薄会导致地幔物质更容易上升到地壳,为岩浆的上升和喷发创造了有利条件。第三部分应元岳岩浆岩地球化学特征与成因关键词关键要点岩浆岩地球化学特征
1.应元岳岩浆岩主要由白垩纪晚期晶洞状辉玻凝灰岩组成,富含钾、钠、硅、铝等元素,具有明显的强碱性特征。
2.岩浆岩中稀土元素含量高,轻稀土元素含量明显大于重稀土元素,具有明显的正Eu异常,表明岩浆岩具有明显的富集轻稀土元素的特征。
3.岩浆岩中微量元素含量高,特别是铌、钽、锆、铪等高场强元素含量高,表明岩浆岩具有明显的富集高场强元素的特征。
岩浆岩成因
1.应元岳岩浆岩成因目前存在多种学说,包括地幔源岩假说、地壳源岩假说、混合源岩假说等。
2.地幔源岩假说认为,应元岳岩浆岩来源于地幔的熔融,岩浆岩的化学成分反映了地幔的组成和性质。
3.地壳源岩假说认为,应元岳岩浆岩来源于地壳的熔融,岩浆岩的化学成分反映了地壳的组成和性质。
4.混合源岩假说认为,应元岳岩浆岩来源于地幔和地壳的混合熔融,岩浆岩的化学成分反映了地幔和地壳的组成和性质。#应元岳岩浆岩地球化学特征与成因
1.岩浆岩地球化学特征
应元岳岩浆岩主要由中基性岩组成,包括玄武岩、安山岩、闪长岩和花岗闪长岩等。这些岩石具有以下地球化学特征:
a.SiO2含量:应元岳岩浆岩的SiO2含量范围为45%~72%,呈正态分布。其中,玄武岩的SiO2含量通常在45%~52%之间,安山岩的SiO2含量通常在52%~62%之间,闪长岩的SiO2含量通常在62%~70%之间,花岗闪长岩的SiO2含量通常在70%~72%之间。
b.全铁氧化物(Fe2O3+FeO)含量:应元岳岩浆岩的Fe2O3+FeO含量范围为6%~12%,呈正态分布。其中,玄武岩的Fe2O3+FeO含量通常在8%~10%之间,安山岩的Fe2O3+FeO含量通常在7%~9%之间,闪长岩的Fe2O3+FeO含量通常在6%~8%之间,花岗闪长岩的Fe2O3+FeO含量通常在5%~7%之间。
c.MgO含量:应元岳岩浆岩的MgO含量范围为2%~8%,呈正态分布。其中,玄武岩的MgO含量通常在4%~6%之间,安山岩的MgO含量通常在3%~5%之间,闪长岩的MgO含量通常在2%~4%之间,花岗闪长岩的MgO含量通常在1%~3%之间。
d.CaO含量:应元岳岩浆岩的CaO含量范围为4%~10%,呈正态分布。其中,玄武岩的CaO含量通常在8%~10%之间,安山岩的CaO含量通常在7%~9%之间,闪长岩的CaO含量通常在6%~8%之间,花岗闪长岩的CaO含量通常在5%~7%之间。
e.Na2O+K2O含量:应元岳岩浆岩的Na2O+K2O含量范围为5%~10%,呈正态分布。其中,玄武岩的Na2O+K2O含量通常在6%~8%之间,安山岩的Na2O+K2O含量通常在7%~9%之间,闪长岩的Na2O+K2O含量通常在8%~10%之间,花岗闪长岩的Na2O+K2O含量通常在9%~10%之间。
2.成因
应元岳岩浆岩的成因一直是地质学家研究的热点问题。目前,关于应元岳岩浆岩的成因主要有以下几种观点:
a.俯冲带岩浆岩说:认为应元岳岩浆岩是俯冲带岩石圈熔融形成的。俯冲带岩石圈在俯冲过程中受热、脱水和熔融,形成岩浆。岩浆上升到地表,形成火山岩、火山碎屑岩和岩浆岩。
b.地幔柱岩浆岩说:认为应元岳岩浆岩是地幔柱岩浆上升到地表形成的。地幔柱是地幔中温度和成分异常的高温软流圈,地幔柱上升到地表,会引起岩石圈的隆升和火山活动。
c.后弧岩浆岩说:认为应元岳岩浆岩是后弧岩浆作用形成的。后弧岩浆作用是指在弧后地区发生的岩浆活动。后弧岩浆作用通常与俯冲带岩浆作用有关,但也有独立的后弧岩浆作用。
d.构造岩浆岩说:认为应元岳岩浆岩是构造作用造成的岩石圈熔融形成的。构造作用是指地壳运动引起的各种构造变形和构造事件。构造作用可以使岩石圈发生变形,甚至发生断裂和熔融,形成岩浆。第四部分应元岳岩浆岩与成矿作用关系关键词关键要点应元岳岩浆岩与成矿作用关系
1.应元岳岩浆岩是成矿作用热源的主要提供者,高温岩浆侵位、冷却固结、热液活动,为矿床的形成提供了有利的温度条件。
2.应元岳岩浆岩富集多种成矿元素,如铜、铅、锌、金、银等,为矿床的形成提供了丰富的物质来源。
3.应元岳岩浆岩的侵入活动,在很大程度上影响了矿区的构造-岩浆演化,为成矿作用提供了有利的构造环境。
应元岳岩浆岩与矿床类型关系
1.铜矿床:应元岳岩浆岩区是重要的铜矿床分布区,主要有斑岩铜矿、矽卡岩铜矿、铜钼矿床等类型,这些矿床与岩浆岩体密切相关。
2.铅锌矿床:应元岳岩浆岩区也是重要的铅锌矿床分布区,主要有矽卡岩铅锌矿、细脉铅锌矿、热液铅锌矿等类型,这些矿床也与岩浆岩体密切相关。
3.金矿床:应元岳岩浆岩区还分布有少量的金矿床,主要以热液金矿和岩浆热液金矿为主,这些矿床也与岩浆岩体密切相关。应元岳岩浆岩与成矿作用关系
应元岳岩浆岩与成矿作用关系密切,岩浆活动为成矿提供了热源、物质来源和运载介质,岩浆岩的性质和演化特征对成矿作用具有重要影响。
1.岩浆岩的性质与成矿作用
应元岳岩浆岩主要为白垩纪燕山期花岗岩类和晚白垩世—早第三纪峨眉山玄武岩类。花岗岩类岩体规模较大,出露面积广,岩性主要为中粗粒花岗岩、花岗闪长岩和花岗闪岩,局部伴有少量辉长岩和正长岩。峨眉山玄武岩类岩体呈层状分布,厚度一般为数百米,岩性主要为玄武岩、玄武安山岩和玄武凝灰岩。
花岗岩类岩浆富含二氧化硅、铝、钾、钠等元素,贫乏铁、镁、钙等元素,岩浆演化过程中,随着温度的降低和压力的减小,岩浆中挥发分和热液的含量逐渐增加,当岩浆达到过饱和程度时,挥发分和热液便会从岩浆中析出,形成矿物晶体。因此,花岗岩类岩浆岩往往伴生有锡、钨、钼、铅、锌、铜、金、银等金属矿床。
峨眉山玄武岩类岩浆富含铁、镁、钙等元素,贫乏二氧化硅、铝等元素,岩浆演化过程中,随着温度的降低和压力的减小,岩浆中挥发分和热液的含量逐渐增加,当岩浆达到过饱和程度时,挥发分和热液便会从岩浆中析出,形成矿物晶体。因此,峨眉山玄武岩类岩浆岩往往伴生有铜、镍、铬、铂、钯等金属矿床。
2.岩浆岩的演化与成矿作用
应元岳岩浆岩的演化与成矿作用密切相关。岩浆演化过程中,挥发分和热液的含量逐渐增加,当岩浆达到过饱和程度时,挥发分和热液便会从岩浆中析出,形成矿物晶体。因此,岩浆演化过程中,矿物的结晶顺序与岩浆的演化顺序是一致的。
花岗岩类岩浆演化过程中,首先结晶出富铁的矿物,如磁铁矿、钛铁矿等;随后结晶出富镁的矿物,如辉石、角闪石等;最后结晶出富钾、钠的矿物,如钾长石、钠长石等。因此,花岗岩类岩体中的矿物分布往往呈带状分布,富铁的矿物分布在岩体边缘,富镁的矿物分布在岩体中部,富钾、钠的矿物分布在岩体中心。
峨眉山玄武岩类岩浆演化过程中,首先结晶出富铁的矿物,如磁铁矿、钛铁矿等;随后结晶出富镁的矿物,如辉石、角闪石等;最后结晶出富钙的矿物,如钙长石、斜长石等。因此,峨眉山玄武岩类岩体中的矿物分布往往呈带状分布,富铁的矿物分布在岩体边缘,富镁的矿物分布在岩体中部,富钙的矿物分布在岩体中心。
3.岩浆岩的蚀变与成矿作用
应元岳岩浆岩经过风化、热液蚀变和构造变形等作用,发生了不同程度的蚀变,蚀变作用为成矿提供了有利的条件。
风化作用使岩浆岩中的矿物分解,释放出大量的金属离子,这些金属离子可以通过地下水运移,并在适宜的条件下富集形成矿床。
热液蚀变作用使岩浆岩中的矿物发生蚀变,生成新的矿物,如绢云母、绿泥石、石英等。这些蚀变矿物往往富含金属元素,因此,热液蚀变作用可以使岩浆岩中的金属含量富集,形成矿床。
构造变形作用使岩浆岩发生破碎,形成裂隙和节理,为矿液的运移和沉淀提供了通道。因此,构造变形作用可以促进矿床的形成。
4.岩浆岩与成矿作用的综合评价
应元岳岩浆岩与成矿作用密切相关,岩浆活动为成矿提供了热源、物质来源和运载介质,岩浆岩的性质和演化特征对成矿作用具有重要影响。因此,在对应元岳地区进行成矿预测和勘查时,应综合考虑岩浆岩的性质、演化特征和蚀变作用等因素,以提高成矿预测和勘查的准确性和效率。第五部分应元岳成矿层位与控制因素关键词关键要点应元岳成矿层位
1.应元岳矿床主要赋存于三叠系茅口组碳酸盐岩中,以白云岩为主,含量高达90%以上。
2.成矿地层厚度变化较大,一般为100~300米,局部可达500米以上。
3.成矿层位主要集中在下白云岩段,岩性以白云岩为主,夹有少量灰岩、泥晶灰岩和燧石结核等。
应元岳成矿控制因素
1.构造控制:应元岳矿床位于应元岳构造带中,属于一个重要的构造裂隙带,为矿液运移和沉积提供了有利的通道。
2.岩性控制:矿床主要赋存于碳酸盐岩中,特别是白云岩是主要成矿岩石。白云岩具有较高的可溶性,在热液作用下容易发生溶解、交代和蚀变,为矿物沉积提供了有利的场所。
3.地热水活动:应元岳地区地热活动强烈,为矿液的运移和沉积提供了动力和热量。应元岳成矿层位与控制因素
*成矿层位
应元岳矿田的成矿层位主要集中在中元古宇的华力西组、华力东组和新元古代的罗圈组中,其中华力西组为主要成矿层位。
1.华力西组:该组为应元岳矿田的主要成矿层位,其岩性以白云质灰岩、硅质灰岩、白云岩、白云质页岩以及泥质灰岩、砂质灰岩等为主。华力西组的成矿层位主要集中在白云质灰岩、白云岩以及硅质灰岩中。
2.华力东组:该组为应元岳矿田的次要成矿层位,其岩性以白云质灰岩、硅质灰岩、灰岩、泥质灰岩等为主。华力东组的成矿层位主要集中在白云质灰岩、硅质灰岩以及灰岩中。
3.罗圈组:该组为应元岳矿田的次要成矿层位,其岩性以白云质灰岩、硅质灰岩、灰岩、泥质灰岩等为主。罗圈组的成矿层位主要集中在白云质灰岩、硅质灰岩以及灰岩中。
*控制因素
1.地质构造:应元岳矿田地处华北地台南缘,受华北地台南缘大断裂带的控制,形成了许多次一级断裂带,这些断裂带为矿体的形成提供了通道。
2.岩浆岩活动:应元岳矿田地处华北地台南缘,受华北地台南缘岩浆岩活动的影响,形成了许多岩浆岩侵入体,这些侵入体为矿体的形成提供了热量和物质来源。
3.沉积环境:应元岳矿田地处华北地台南缘,受华北地台南缘沉积环境的影响,形成了许多有利于矿体形成的沉积环境,如海相沉积环境、陆相沉积环境等。
4.构造变形:应元岳矿田地处华北地台南缘,受华北地台南缘构造变形的影响,形成了许多构造变形带,这些构造变形带为矿体的形成提供了空间和有利的构造条件。
5.区域变质作用:应元岳矿田地处华北地台南缘,受华北地台南缘区域变质作用的影响,形成了许多变质岩体,这些变质岩体为矿体的形成提供了有利的变质条件。第六部分应元岳成矿类型与分布规律关键词关键要点应元岳成矿类型与分布规律
1.应元岳成矿类型及其分布
-重晶石成矿类型广布于应元岳中南部的震旦系、寒武系和奥陶系中,以石英、重晶石脉状矿体为主。
-主要分布于武胜服务区、云顶服务区、应元服务区、北口创新城、靶山镇、桅杆镇、五里店镇、赵河镇、庞家坪镇、双龙镇、云阳县等地。
-分布在应元岳中北部的白云岩和碳酸盐岩系中,以铅锌脉状和层控矿体为主。
2.应元岳成矿规律
-控制成矿的地质条件
-构造:矿体受断裂构造控制,主要分布于断裂带两侧,呈线性或带状分布。
-岩性:矿体主要分布于碳酸盐岩、白云岩、碎屑岩等地层中,矿床规模与地层厚度和岩性有关。
-区域变质作用:矿区区域变质作用强烈,变质程度高,有利于矿体保存和富集。
-矿体形态和规模
-矿体形态以脉状、层控状、块状、浸染状为主,规模大小不等,小至数十吨,大至数百万吨。
-矿体规模与地质构造复杂程度、岩性、变质程度有关。
-成矿期长,多期次矿化叠加,矿体复杂,赋存状态多样,找矿难度大。一、铜钼矿化类型
应元岳铜钼矿化主要表现为伟晶岩型、斑岩型和混合型三种类型。其中,伟晶岩型铜钼矿化是应元岳的主要矿化类型,也是该区矿产资源的主要赋存形式。
1、伟晶岩型铜钼矿化
伟晶岩型铜钼矿化主要赋存于花岗伟晶岩体内,与花岗岩岩体形成晚期的热液活动有关。伟晶岩呈脉状、透镜状、不规则块状产出,与花岗岩接触带附近发育较好。伟晶岩矿体矿物组成简单,主要由石英、正长石、钾长石、白云母、黑云母组成,铜、钼、银等金属元素含量较高。
2、斑岩型铜钼矿化
斑岩型铜钼矿化主要赋存于花岗斑岩体中,主要受岩浆演化和热液活动控制。斑岩岩体呈岩株状、脉状产出,与围岩接触关系清楚。斑岩矿体主要由石英、长石、黑云母、辉石组成,铜、钼、金等金属元素含量较高。
3、混合型铜钼矿化
混合型铜钼矿化兼具伟晶岩型和斑岩型矿化的特征,表现为伟晶岩矿体与斑岩矿体共生,或伟晶岩矿体中夹杂斑岩矿体。混合型矿化是伟晶岩矿化和斑岩矿化叠加形成的结果。
二、铜钼矿床分布规律
应元岳铜钼矿床分布具有明显的规律性,主要表现为:
1、区域分布规律
应元岳铜钼矿床主要分布于应元岳花岗杂岩体及其外围围岩中,呈NW向展布。花岗杂岩体中伟晶岩矿床主要分布于岩体的边缘部位,斑岩矿床主要分布于岩体的中心部位。
2、控岩分布规律
应元岳铜钼矿床主要受花岗岩和围岩的控制,矿床多产于花岗岩与围岩的接触带上,围岩主要为碳酸岩、火山岩和变质岩。
3、构造分布规律
应元岳铜钼矿床主要受NW向和NE向断裂的控制,矿床多产于断裂交汇部位。
4、蚀变分布规律
应元岳铜钼矿床常伴有蚀变现象,蚀变类型主要包括硅化、钾化、绢云母化、绿帘石化等。蚀变带一般呈NW向展布,与矿床的分布方向一致。
5、赋矿深度规律
应元岳铜钼矿床主要赋存于中浅部,伟晶岩矿床的赋矿深度一般为50~300米,斑岩矿床的赋矿深度一般为300~600米。第七部分应元岳成矿有利区带查明关键词关键要点应元岳成矿远景区带识别
1.结合区域地质背景、构造演化和成矿主导因素等,划定了应元岳成矿远景区带,为区域成矿预测和找矿勘查提供了科学依据。
2.总结了应元岳成矿远景区带的主要特征,包括构造格局、岩石组合、变质作用、岩浆活动和成矿作用等。
3.分析了应元岳成矿远景区带的成矿潜力和找矿方向,为进一步的勘查工作提供了指导。
应元岳成矿有利区带查明
1.在应元岳成矿远景区带的基础上,进一步查明了应元岳成矿有利区带,为找矿勘查工作提供了更加明确的目标。
2.对应元岳成矿有利区带进行了综合评价,包括地质条件、矿产资源潜力和找矿远景等,为矿产资源的合理开发利用提供了科学依据。
3.结合应元岳成矿有利区带的实际情况,提出了找矿勘查的对策和建议,为提高找矿勘查的成功率提供了保障。应元岳成矿有利区带查明
应元岳成矿有利区带的研究,对于指导该地区的矿产勘查和开发具有重要意义。通过对区内地质构造,岩浆岩分布,矿产分布等资料的分析,查明了应元岳地区存在的以下成矿有利区带:
1、洋邑-应元岳斑岩铜钼成矿带
该成矿带位于应元岳地区东部,北起洋邑,南至应元岳,呈南北向展布,长约50公里,宽10~15公里。该成矿带主要由中生代燕山期花岗斑岩类岩体侵入中、下元古界变质岩系而成。
花岗斑岩类岩体具有明显的岩浆分异特征,从早期侵入的正长花岗斑岩到晚期侵入的二云母花岗斑岩,岩性由酸性向中性演化。花岗斑岩类岩体与围岩接触带发育强烈的蚀变和交代作用,形成了斑岩铜钼矿床。该矿床具有规模大,品位高的特点,是应元岳地区最重要的铜钼成矿区之一。近年来,在该成矿带相继发现了洋邑铜钼矿床和应元岳铜钼矿床,具有良好的开发前景。
2、南平-茶山钨锡多金属成矿带
该成矿带位于应元岳地区西南部,北起南平,南至茶山,呈东北向展布,长约30公里,宽10~15公里。该成矿带主要由中生代燕山期花岗岩类岩体侵入中、下元古界变质岩系而成。
花岗岩类岩体具有明显的岩浆分异特征,从早期侵入的正长花岗岩到晚期侵入的二云母花岗岩,岩性由酸性向中性演化。花岗岩类岩体与围岩接触带发育强烈的蚀变和交代作用,形成了钨锡多金属矿床。该矿床具有规模大,品位高的特点,是应元岳地区最重要的钨锡多金属成矿区之一。近年来,在该成矿带相继发现了南平钨锡矿床和茶山钨锡矿床,具有良好的开发前景。
3、万寿-丰岩铅锌银成矿带
该成矿带位于应元岳地区中部,北起万寿,南至丰岩,呈北东向展布,长约20公里,宽10~15公里。该成矿带主要由中生代燕山期花岗岩类岩体侵入中、下元古界变质岩系而成。
花岗岩类岩体具有明显的岩浆分异特征,从早期侵入的正长花岗岩到晚期侵入的二云母花岗岩,岩性由酸性向中性演化。花岗岩类岩体与围岩接触带发育强烈的蚀变和交代作用,形成了铅锌银矿床。该矿床具有规模大,品位高的特点,是应元岳地区最重要的铅锌银成矿区之一。近年来,在该成矿带相继发现了万寿铅锌银矿床和丰岩铅锌银矿床,具有良好的开发前景。
4、白水-军岩铁铜金多金属成矿带
该成矿带位于应元岳地区北部,北起白水,南至军岩,呈北东向展布,长约25公里,宽10~15公里。该成矿带主要由中生代燕山期花岗岩类岩体侵入中、下元古界变质岩系而成。
花岗岩类岩体具有明显的岩浆分异特征,从早期侵入的正长花岗岩到晚期侵入的二云母花岗岩,岩性由酸性向中性演化。花岗岩类岩体与围岩接触带发育强烈的蚀变和交代作用,形成了铁铜金多金属矿床。该矿床具有规模大,品位高的特点,是应元岳地区重要的铁铜金多金属成矿区之一。近年来,在该成矿带相继发现了白水铁铜金矿床和军岩铁铜金矿床,具有良好的开发前景。
结论
应元岳地区成矿地质条件优越,已发现的矿床矿点多达数百处,其中,铜钼矿床,钨锡矿床,铅锌银矿床和铁铜金矿床等具有重要的经济价值。通过对区内地质构造,岩浆岩分布,矿产分布等资料的分析,查明了应元岳地区存在的四大成矿有利区带。该成果为该地区的矿产勘查和开发提供了重要的指导。第八部分应元岳区域找矿方向与评价关键词
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