宋文平等
摘要:流體在熱液礦床的形成過程中有著至關重要的作用,而流體包裹體由于其在礦物晶體中出現(xiàn)的廣泛性以及在后期地質作用過程中的穩(wěn)定性,成為研究原始成礦流體最理想的代表。對其進行溫壓和成分測定,同位素示蹤及定年等研究能夠很好地解決礦床學中的許多重要問題。
關鍵詞:流體包裹體;阿吾拉勒山瓊布拉克銅礦床;碳氧同位素
流體包裹體是礦物形成過程中所捕獲的原始流體,它攜帶了成礦過程的各種地質地球化學信息,是揭示礦床形成物理化學條件、探討礦床成因的最直接地質樣品[1]。
一、流體包裹體巖相學特征
在瓊布拉克銅礦床方解石中,流體包裹體呈孤立或群狀分布,一般呈群狀分布的包裹體較小,而孤立狀分布的包較大。根據室溫條件下的相態(tài)及相態(tài)比,可以將瓊布拉克銅礦床火山熱液型礦體的流體包裹體分為以下3 種類型:VL 型包裹體;LVa 型包裹體;LVb 型包裹體。
二、顯微測溫學研究
流體包裹體顯微測溫結果顯示,瓊布拉克銅礦床流體包裹體的均一溫度和冰點溫度的變化范圍較大,分別為92~ 356℃ 和- 0.5 ~ - 13℃ ,其鹽度在0.88%~ 16.89%之間變化,而密度則在0.62 ~ 1.04 g/ cm3 之間變化。測溫結果同時還顯示,不同類型包裹體的溫度范圍差異明顯,VL 型包裹體的均一溫度范圍275~ 356℃,冰點溫度范圍-3.3 ~ - 0.5 ℃,根據冰點溫度計算的鹽度范圍為0.88% ~5.41%,根據均一溫度計算流體密度范圍為0.62~0.80g/cm3,VL 型包裹體在升溫過程中氣泡擴大,最終均一成氣相;LVa 型包裹體的均一溫度范圍245~ 338,冰點溫度范圍- 13~ - 5.9 ℃,根據冰點溫度計算的鹽度范圍為9.08% ~16.89%,根據均一溫度計算流體密度范圍為0.78~0.91g /cm3,LVa 型包裹體在升溫過程中氣泡縮小,最終氣泡消失均一成液相;LVb 型包裹體的均一溫度范圍92~ 288 ℃,冰點溫度范圍-9.8~ - 0.1℃,根據冰點溫度計算的鹽度范圍為0.18% ~ 13.72%,根據均一溫度計算流體密度范圍為0.82~ 1.04g /cm3,LVb 型包裹體在升溫過程中氣泡縮小,最終氣泡消失均一成液相。
三、穩(wěn)定同位素特征
研究瓊布拉克的方解石樣品,分析了其碳、氧穩(wěn)定同位素組成。測試結果顯示, 為- 7.37‰ ~ - 4.19‰ ,與地幔碳同位素值( - 5±2)‰基本吻合;為 9.63‰ ~11.91‰,與火山巖氧同位素值5% ~ 15‰ 也基本一致( 鄭永飛等,2000) 。[6]瓊布拉克的方解石的投影點主要落在原始巖漿碳酸巖區(qū)域附近,沿著巖漿流體去氣漂移方向排列,表明瓊布拉克火山熱液型銅礦化的成礦流體可能源于地幔,巖漿流體的去氣作用使得 和 發(fā)生漂移。據莫江平等( 1997) 研究,該類型銅礦化成礦流體的 值介于- 10.6‰~0.1‰,平均為- 5.8‰,變化范圍較窄,接近隕石硫的同位素組成,也暗示其成礦流體來源于深源地幔巖漿。[1-6]
四、結論
1、瓊布拉克銅礦床流體包裹體發(fā)育,主要為氣液兩相包裹體,另有少量的氣相包裹體,未見富CO2 包裹體和含子礦物包裹體。具有典型張性斷裂體系中流體包裹體組合特征,暗示區(qū)域張性斷裂構造體系對該礦床的形成具有明顯的控制作用。
2、流體包裹體測溫結果顯示,瓊布拉克銅礦床的流體包裹體均一溫度峰值主要出現(xiàn)在250 ℃以下,表明溫度降低是導致該礦床銅沉淀的主要原因之一;而VL 和LVa 兩種類型包裹體的均一溫度相近且較高,但鹽度差別較大,它們的形成很可能與“減壓沸騰”過程有關。兩類包裹體的存在在一定程度上暗示“減壓沸騰”也是瓊布拉克銅礦床銅沉淀富集機制之一。
3、瓊布拉克銅礦床方解石中碳、氧穩(wěn)定同位素特征表明成礦流體主要源于地幔,它是地幔巖漿流體去氣作用的產物。
參考文獻
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[6]劉 斌,沈 昆.1999.流體包裹體熱力學[ M].北京: 地質出版社.118 頁.
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