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相对较高的εNd(t)值(-8) 较低TDM模式年龄值(1.5Ga) 相对较低的87Sr/86Sr初始比值(0.710) 个旧矽卡岩型和Manto型西矿床 白垩纪伸展盆地中矿集区矿床组合模式 2. 华南中生代成矿地球动力学背景及其成矿规律 华南中生代各时期花岗岩-火山岩分布的比较 印支期 早燕山 晚燕山 (EM∶LM1∶LM2 = 1∶7.1∶11.6) 据南京大学(2005) 华南中生代三期成矿的年龄分布特点 后碰撞成矿动力学模型 黄龙铺和大湖钼矿 190-160Ma Gilder等(1996): 十-杭带 华南地区侏罗纪和白垩纪两次多金属矿床的分布图 91 Ma 90 Ma 85 Ma 120 Ma 153 Ma 150-160 Ma 125 Ma 125Ma 91Ma 紫金山102Ma 150Ma 长坑110Ma 95Ma 大宝山164Ma 相山102Ma 德兴170Ma 银山178Ma 宝山173Ma 永平156Ma 冷水坑163Ma 熊家山154Ma 龙头山94Ma Cu或Pb-Zn Au或U 中国东部主要构造单元晚中生代花岗岩锆石U-Pb年龄分布直方图 135Ma可能世一个重大的地质事件,主要证据还有: (1) 宁武-庐枞盆地火山盆地中最古老的火山岩世134Ma(周涛发, 2007, 2008); (2) 王岳军等(2002)在大别地区注意到北淮阳发生过两期火山喷发作用, 形成于149-138Ma和132-116Ma,两者之间有一层砾岩层. (3) 古地磁和构造证明135-115Ma向北大幅度走滑及走滑拉分盆地形成; (4) 矿化年龄也有清楚的显示。 胶东半岛两期成岩成矿 * 中国地质科学院矿产资源研究所 毛景文 华南及邻区中生代大规模成矿作用 报告提要 1.中生代三期成矿作用 (1)三叠纪晚期矿床 (2)侏罗纪晚期矿床 (3)早中白垩世矿床 2.华南中生代成矿地球动力学背景及其成矿规律 1. 中生代三期成矿作用 三叠纪晚期钨锡稀有矿床 侏罗纪斑岩-矽卡岩铜金(铁钼)矿床 侏罗纪钨锡多金属矿床矿床 白垩纪锡铜铅锌金银矿床 (1)三叠纪钨锡稀有矿床 华南地区中生代多金属矿床的分布图 91 Ma 90 Ma 120 Ma 153 Ma 150-160 Ma 125 Ma 125Ma 91Ma 紫金山102Ma 150Ma 长坑110Ma 95Ma 大宝山164Ma 相山102Ma 德兴170Ma 银山178Ma 宝山173Ma 永平156Ma 冷水坑163Ma 熊家山154Ma 龙头山94Ma Cu或Pb-Zn Au或U 三叠纪钨锡稀有矿床 在南岭地区三叠纪成矿信息日益增多: 稀有钨锡栗木矿田:214.1 ±1.9 Ma(杨峰等,2008); 荷花坪锡矿224±1.9Ma(蔡明海等,2006); 锡田锡矿:粗粒花岗岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为228.5±2.5Ma,中细粒黑云母花岗岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为155.5±1.7Ma(马铁球等,2005),云英岩型矿化局部叠加在矽卡岩型矿体之上,前者年龄为157.2±1.4- 155.6±1.3Ma(付建明,2008); 邓阜仙钨矿:有关花岗岩时代224Ma(夏宏渊,1989); 鹅仙塘锡钨石英脉型矿床:231.4±2.4Ma(刘善宝等,2008); 闽西红山含黄玉花岗岩:226Ma(赵蕾等,2006); 南京大学陈培荣研究表明白垩纪铀矿的成矿物质来源于三叠纪过铝花岗岩。 三叠纪W-Sn-Nb-Ta成矿事件的时限为239-214Ma,表明与后碰撞花岗岩有密切关系。与成矿有关的花岗质岩石主要表现为过铝质花岗岩,以二云母花岗岩为代表,为加厚地壳重熔的产物。 (2)侏罗纪斑岩-矽卡岩铜金(铁钼)成矿作用 侏罗纪斑岩-矽卡岩铜金(铁钼)矿床 侏罗纪钨锡多金属矿床矿床 华南地区中生代多金属矿床的分布图 91 Ma 90 Ma 85 Ma 120 Ma 153 Ma 150-160 Ma 125 Ma 125Ma 91Ma 紫金山102Ma 150Ma 长坑110Ma 95Ma 大宝山164Ma 相山102Ma 德兴170Ma 银山178Ma 宝山173Ma 永平156Ma 冷水坑163Ma 熊家山154Ma 龙头山94Ma Cu或Pb-Zn Au或U 宝山、铜山岭和水口山 德兴铜金矿田矿床分布图 斑岩-浅成低温热液-剪切带型铜多金属矿床模型 侏罗纪火山盆地与江西冷水坑银铅锌矿床 冷水坑侏罗纪火山盆地及与次火山岩有关的银铅锌矿床(成矿时代163Ma) (2)侏罗纪钨锡多金属矿床成矿作用 俯冲造山弧后伸展带内与偏铝质花岗岩有关的钨锡多金属矿床 华南地区中生代多金属矿床的分布图 91 Ma 90 Ma 85 Ma 120
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