【摘 要】
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热液蚀变普遍存在于脉型金矿中,通过水-岩反应控制着金属矿物的沉淀。围岩蚀变带作为热液蚀变的主要表现形式,分布在矿脉的两侧,除了被作为重要的找矿标志外,也是金属元素沉淀的重要场所,对于围岩蚀变带的识别能提高金属矿床的经济价值。此外,蚀变围岩中也记录着丰富的成矿信息,如含矿热液的性质、成矿时的物理化学条件以及成矿元素的迁移、富集等。因此,开展热液蚀变的研究对于指导找矿勘查、提高矿床储量和建立矿床成因模
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热液蚀变普遍存在于脉型金矿中,通过水-岩反应控制着金属矿物的沉淀。围岩蚀变带作为热液蚀变的主要表现形式,分布在矿脉的两侧,除了被作为重要的找矿标志外,也是金属元素沉淀的重要场所,对于围岩蚀变带的识别能提高金属矿床的经济价值。此外,蚀变围岩中也记录着丰富的成矿信息,如含矿热液的性质、成矿时的物理化学条件以及成矿元素的迁移、富集等。因此,开展热液蚀变的研究对于指导找矿勘查、提高矿床储量和建立矿床成因模型都是非常有必要的。大万金矿床位于湖南省东北部,其矿脉两侧广泛发育围岩褪色化蚀变现象,主要表现为围岩的颜色从灰绿色变为浅黄色,在长期的找矿工作中,褪色化蚀变已被作为重要的找矿标志,但长期以来对于褪色化蚀变的性质和成因以及它与金矿化的关系尚不清楚。本文以褪色化蚀变与金矿化在空间上存在密切联系的事实为基础,对矿床中的褪色化蚀变围岩、矿脉和未蚀变围岩进行了详细的野外地质调查和岩矿相学、TIMA、μ-XRF、全岩主微量、质量平衡计算及地球化学热力学模拟研究,结合前人的流体包裹体、成矿构造、地质年代学的研究结果,以试图阐明大万金矿褪色化蚀变的地质、地球化学特征、导致围岩褪色化的流体性质及褪色化蚀变与金成矿的关系。野外地质调查和岩矿相学结合TIMA分析研究认为褪色化蚀变主要是碳酸盐化(菱铁矿化)和绢云母化共同作用的结果,结合前人流体包裹体研究,推断导致褪色化的流体可能富CO2。大量的菱铁矿分布在褪色化蚀变带内,局部被含金的硫化物切穿,表明褪色化蚀变发生在成矿前。质量平衡计算和μ-XRF分析表明,在褪色化蚀变过程中,尽管大量的菱铁矿生成,但Fe并未从外界获得,而是褪色化围岩中的Fe自身聚集形成菱铁矿斑点。地球化学热力学模拟更加证明了菱铁矿能够通过降低流体中的S含量和破坏含金络合物而有效地沉淀金。此外,通过运用褪色化蚀变板岩中的菱铁矿和硫化物中的金含量经过成矿潜力估算表明,菱铁矿和含金成矿流体之间的化学反应可以形成具有经济价值的矿石。综合以上的研究,本文认为成矿前形成的褪色化蚀变为金的沉淀提供了一个理想的化学圈闭和场所,当含金流体叠加到蚀变板岩中时,含金流体与菱铁矿反应生成含金的硫化物,促使金从流体中沉淀出来。因此,褪色化蚀变带内导致金-硫络合物破坏的硫化作用是褪色化蚀变板岩中金矿化的主要机制。
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