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磁铁矿危机与铜金热液成矿
被引量:
9
1
作者
孙卫东
李贺
+2 位作者
凌明星
丁兴
李聪颖
《矿物岩石地球化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期895-901,884,共7页
磁铁矿结晶造成氧化性岩浆中的硫酸根被还原为硫酸氢根,进而将铜、金等元素以硫酸氢根络合物的形式萃取到流体相中,形成成矿热液,这一现象称之为磁铁矿危机。这一过程是斑岩型和浅成低温热液型铜金矿床成矿的关键因素之一。对于斑岩型矿...
磁铁矿结晶造成氧化性岩浆中的硫酸根被还原为硫酸氢根,进而将铜、金等元素以硫酸氢根络合物的形式萃取到流体相中,形成成矿热液,这一现象称之为磁铁矿危机。这一过程是斑岩型和浅成低温热液型铜金矿床成矿的关键因素之一。对于斑岩型矿床,由于成矿体系是处于封闭、半封闭环境,硫酸根的还原过程主要发生在热液中,反应过程中释放出大量的氢离子,使成矿热液的p H值降低,硫酸根氧化还原电位升高,在成矿的后期,往往出现镜铁矿蚀变,氧逸度达到磁铁矿-赤铁矿氧化还原缓冲线附近。对于浅成低温热液型矿床,硫酸根的还原主要发生在岩浆中,反应不释放氢离子,因此体系的氧逸度趋于下降且变化较小。岩体的成矿潜力主要受控于初始铜金含量,而铜金含量则主要受控于氧逸度和源区岩石的性质。年轻的俯冲洋壳发生部分熔融,形成具有高初始铜金含量的氧化性岩浆,是形成斑岩型铜金矿床最重要的地质过程。高硫型浅成低温热液型矿床深部有斑岩型铜金矿床的几率较大。
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关键词
板块俯冲
氧逸度
磁铁矿
斑岩型铜金矿床
浅成低温热液型矿床
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职称材料
题名
磁铁矿危机与铜金热液成矿
被引量:
9
1
作者
孙卫东
李贺
凌明星
丁兴
李聪颖
机构
中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室
同位素地球化学国家重点实验室
出处
《矿物岩石地球化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期895-901,884,共7页
基金
国家自然科学基金项目(41090374
41421062
+1 种基金
41473029
91328204)
文摘
磁铁矿结晶造成氧化性岩浆中的硫酸根被还原为硫酸氢根,进而将铜、金等元素以硫酸氢根络合物的形式萃取到流体相中,形成成矿热液,这一现象称之为磁铁矿危机。这一过程是斑岩型和浅成低温热液型铜金矿床成矿的关键因素之一。对于斑岩型矿床,由于成矿体系是处于封闭、半封闭环境,硫酸根的还原过程主要发生在热液中,反应过程中释放出大量的氢离子,使成矿热液的p H值降低,硫酸根氧化还原电位升高,在成矿的后期,往往出现镜铁矿蚀变,氧逸度达到磁铁矿-赤铁矿氧化还原缓冲线附近。对于浅成低温热液型矿床,硫酸根的还原主要发生在岩浆中,反应不释放氢离子,因此体系的氧逸度趋于下降且变化较小。岩体的成矿潜力主要受控于初始铜金含量,而铜金含量则主要受控于氧逸度和源区岩石的性质。年轻的俯冲洋壳发生部分熔融,形成具有高初始铜金含量的氧化性岩浆,是形成斑岩型铜金矿床最重要的地质过程。高硫型浅成低温热液型矿床深部有斑岩型铜金矿床的几率较大。
关键词
板块俯冲
氧逸度
磁铁矿
斑岩型铜金矿床
浅成低温热液型矿床
Keywords
magnetite
crisis
plate
subduction
oxygen
fugacity
porphyry
Cu-Au
deposits
epithermal
deposit
分类号
P618.41 [天文地球—矿床学]
P618.51 [天文地球—地质学]
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作者
出处
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被引量
操作
1
磁铁矿危机与铜金热液成矿
孙卫东
李贺
凌明星
丁兴
李聪颖
《矿物岩石地球化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
9
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