岩浆热液流体组成与金属成矿  

The composition of magmatic-hydrothermal fluids and their related metal mineralization

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作  者:舒启海 邓军[1,2] Shu Q;Deng J

机构地区:[1]中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京100083 [2]中国地质大学深时数字地球前沿科学中心,北京100083

出  处:《中国科学:地球科学》2025年第1期207-226,共20页Scientia Sinica(Terrae)

基  金:国家重点研发计划项目(2022YFF0800902);国家自然科学基金项目(42322206);深时数字地球前沿科学中心项目(2652023001);北京市科技新星计划项目(20220484089)资助。

摘  要:岩浆热液矿床是众多大宗金属、贵金属和稀有金属的重要来源,是国际学术界和工业界关注的焦点.然而,这类矿床成矿金属的富集作用主要发生在母岩浆源区、岩浆演化阶段还是出溶后的流体过程仍存在争议.流体从岩浆中出溶后、矿化发生前的早期高温阶段热液矿物所捕获的流体包裹体记录了接近初始流体组成的信息,可用以探讨流体从岩浆中出溶前是否已经发生显著富集作用这一关键科学问题.对文献中已报道的全球岩浆热液流体成分综合分析表明:金属Cu、Sn和W在其对应的成矿流体中含量显著偏高,反映了流体出溶前的岩浆中已经发生了金属富集,而该富集过程可能是岩浆源区预富集和岩浆演化再富集共同作用的结果;金属Mo在其成矿流体和不成Mo矿流体中含量无显著差异,表明其在流体出溶前的岩浆源区和岩浆演化阶段均未发生显著富集,而控制Mo成矿的关键在于母岩浆的体量及流体阶段的矿质汇聚和沉淀效率;金属Zn-Pb和Fe在大多岩浆热液中均具有较高含量,但仅部分发生了有效矿化,体现了热液演化过程对金属选择性成矿的控制作用.不同金属在岩浆热液系统中具有不同的富集-矿化过程和机理,反映了成矿规律的多样性.除岩浆和热液本身的成矿物质组成外,其他因素(包括但不限于岩体形貌、侵位深度、构造通道、围岩属性等)对岩浆热液矿床的形成和规模也起到了重要的控制作用.

关 键 词:岩浆热液矿床 流体包裹体 LA-ICP-MS 金属预富集 成矿机理 

分 类 号:P618.2[天文地球—矿床学] P588.11[天文地球—地质学]

 

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