/2009/025(02) ActaPetrologicaSinica 岩石学报 玉龙铜矿带马拉松多斑岩体岩石学及成岩成矿系统 年代学分析 1 梁华英 1 莫济海 1 孙卫东 1 张玉泉 1 曾提 胡光黔 1 CharloteALLEN 2 LIANGHuaYing

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1 /2009/025(02) ActaPetrologicaSinica 岩石学报 玉龙铜矿带马拉松多斑岩体岩石学及成岩成矿系统 年代学分析 梁华英 莫济海 孙卫东 张玉泉 曾提 胡光黔 CharloteALLEN 2 LIANGHuaYing,MOJiHai,SUNWeiDong,ZHANGYuQuan,ZENGTi,HUGuangQian andcharlotem ALLEN 2 中国科学院广州地球化学研究所, 广州 澳大利亚国立大学地球科学研究院, 堪培拉,ACT0200 GuangzhouInstituteofGeochemistry,ChineseAcademyofSciences,Guangzhou50640,China 2 ResearchSchoolofEarthSciences,AustralianNationalUniversity,Canbera,ACT0200,Australia 收稿, 改回 LiangHY,MoJH,SunWD,ZhangYQ,ZengT,HuGQ andallencm 2009 Studyongeochemicalcompositionand isotopeagesofthemalasongduoporphyryasociatedwithcu Momineralization ActaPetrologicaSinica,25(2): Abstract TheMalaosogdouporphyryCu ModepositisthesecondlargestporphyryCu ModepositintheYulongorebelt,eastern Tibet Geochemicalcomposition,zirconU Pb,andmicaK ArisotopicagesoftheMalasongduoporphyryarereportedhere The MalasongduoporphyryconsistsmainlyofearlystagequartzmonzoniteandK feldsparporphyryandlatestagek feldsparporphyry The earlystageporphyryandlatestageporphyryarediferentincomposition ThefirstoneisrelativelyrichinAl 2 O 3,MgO,CaO,Na 2 O, Fe 2 O3,TiO T 2 andthesecondoneisrelativelyrichink 2 OandSiO 2 TheearlystageporphyryyieldszirconU Pbageof36 9±0 4Ma (MSWD= 52)andthelatestageporphyrygiveszirconU Pbageof36 9±0 3Ma(MSWD= 38) MicaK Arageofthelate stageporphyrythatwassuferedfrom potasium alterationis36 9±0 6Ma(MSWD= 36) ThesamezirconU Pbageofboth porphyriesrevealsthattheporphyriesofthesetwostagesemplacedesentialyatthesametime TheconcordancebetweenzirconU Pb age,micak ArageandformerRe OsmodelagefortheMalasongduoporphyrysuggeststhattheMalasongduoporphyryore froming systemcooleddownfromabout800 (zirconcrystalizationtemperature)through500 (Re Osclosuretemperatureofmolybdenite) tobelow300 (Arclosuretemperatureofbiotite)inaveryshorttime ThelifespanoftheMalasongduoore formingsystem isles thanma BasedonthestatisticsofisotopeagesofthemainporphyriesintheYulongorebelt,itisalsosuggestedthatthedurationof magmaticactivitiesintheyulongore beltisabout4 3Maandthemagmatic ore formingactivitiesarelesthanfourstages Keywords PorphyryCu Modeposit;Mineralizationage;Durationofporphyryore formingsystem;tibet 摘要马拉松多斑岩铜钼矿床是玉龙斑岩铜矿带中第二大的大型斑岩铜钼矿床, 本文分析了岩体化学组成及用锆石 LA ICP MSU Pb 法以及黑云母 K Ar 法测定了成岩成矿体系同位素年代 赋矿岩体可分为早晚两期, 早期岩体主要由石英二长斑岩及碱长花岗斑岩组成, 晚期岩体主要由碱长花岗斑岩组成 早期岩体和晚期岩体在化学组成上有一定的差异, 早期岩体富 Al 2 O 3, MgO,CaO,Na 2 O,Fe 2 O3,TiO T 2, 晚期岩体则相对富 SiO 2 及 K 2 O; 马拉松多早期岩体锆石 LA ICP MSU Pb 年龄 (36 9 ±0 4Ma,MSWD= 52) 与晚期岩体锆石 LA ICP MSU Pb 年龄 (36 9±0 3Ma,MSWD= 38) 相同, 也和黑云母 K Ar 年龄 (36 9±0 6Ma) 及前人的辉钼矿 Re Os 年龄一致 早期和晚期岩体是在现有同位素体系难以区别的相同的时间间隔内脉动侵入形成的, 马拉松多成岩成矿系统在很短时期内从高温 (800, 锆石 U Pb 封闭温度 ) 冷却至中低温 (300 黑云母 Ar 同位素体系的封闭温度 ), 成岩成矿时间跨度小于 Ma 玉龙矿带主要赋矿岩体锆石年龄表明, 玉龙斑岩铜矿带岩浆活动时间跨度 4 3Ma 内, 约发生过四次成岩成矿事件 关键词 中图法分类号 斑岩铜钼矿床 ; 成矿年龄 ; 斑岩成矿系统时间跨度 ; 西藏 P68.4;P588.2;P597.3 中国科学院创新项目 (KZCX2 YW Q04 2) 及国家自然科学基金项目 ( , ) 资助. 第一作者简介 : 梁华英, 男,962 年生, 博士, 研究员, 博士生导师, 矿床地球化学专业,E mail:lianghy@gig.ac.cn

2 386 ActaPetrologicaSinica 岩石学报 2009,25(2) 引言 西藏东部玉龙斑岩铜矿带是世界上重要的碰撞造山环境斑岩铜矿带, 产有目前世界上该构造背景中最大的玉龙斑岩铜矿床, 引起了人们的广泛关注并开展了大量的研究工作 (Houetal.,2003,2007;Jiangetal.,2006,Liangetal., 2005,2006a,b,2007,2008; 芮宗瑶等,984,2002; 唐仁鲤和罗怀松,995; 马鸿文,989,990; 张玉泉等,997,998; 谢玉玲等,2005; 姜耀辉等,2006a,b; 郭利果等,2006; 曾普胜等,2006; 候增谦,2006; 梁华英等,2008) 这些工作加深了对玉龙铜矿带成矿构造环境 岩浆源区及成矿过程等的认识 目前研究工作主要集中在玉龙斑岩铜矿床上, 而对玉龙斑岩铜矿带南端马拉松多斑岩铜钼矿床则工作相对不多 马拉松多斑岩铜钼矿床位于玉龙斑岩铜矿带南部, 是该带中第二大的大型斑岩铜钼矿床 对马拉松多含矿岩体形成时代曾作过锆石常规法 U Pb 及 K Ar 法定年, 但所得的年龄差异很大,2 个样品 K Ar 年龄分别为 35 8Ma 及 50 9Ma( 唐仁鲤和罗怀松,995), 三个不同粒度锆石常规法 / 238 U 年 龄分别为 76 7±2 2Ma,64 4± 7Ma, 及 45 3±20 7Ma, 其构成 t( 207 Pb/ 235 U) 及 t( / 238 U) 等时线年龄分别为 40 9Ma 及 33 7Ma( 马鸿文,990) Liangetal.(2006a) 等获得马拉松多含矿斑岩锆石 U Pb 年龄为 36 9±0 3Ma 由于不同方法所得年龄差异很大, 其地质意义不清 不同年龄既可能反映岩体是多期次侵入活动形成的, 也可能是分析误差造成的 我们已对玉龙斑岩成岩成矿系统作了系统的定年, 为了深入分析藏东玉龙斑岩铜带时空分布特征及成矿演化, 很有必要对玉龙矿带南端最大的马拉松多斑岩体作精确的同位素定年及分析成岩成矿系统的时间跨度 为此, 本文在分析不同期次岩体岩石化学特征的基础上, 通过早期及晚期含矿岩体锆石 LA ICP MSU Pb 年龄以及钾化形成云母 K Ar 年龄, 结合前人 Re Os 年龄资料, 探讨了马拉松多含矿岩体岩成矿时代及成岩成矿系统的寿命 2 含矿岩体地质及矿化特征 马拉松多含矿斑岩体位于玉龙斑岩铜矿带南端 ( 图 ), 是玉龙斑岩铜矿带南端最大型的斑岩铜钼矿床,Cu 金属量 图 玉龙斑岩铜矿带 (A) 及马拉松多斑岩体 (B) 地质简图 ( 据 YinandHarison,2000;Houetal.,2003; 唐仁鲤和罗君烈, 995 修改 ) 上三叠统泥岩 粉砂岩 ;2 下三叠统凝灰流纹岩 ;3 下三叠统流纹质凝灰岩 ;4 矿化带 ;5 矿体 ;6 斑岩 Fig. SimplifiedgeologicalmapoftheYulongporphyrycopperbeltintheeasternTibet,China(A)andtheMalasongduoporphyry(B)(Modified afteryinandharison,2000,houetal.,2003,tanandluo,995) UpperTriasicmudstoneandsiltstone;2 LowerTriasictufrhyolite;3 LowerTriasicrhyolitictuf;4 mineralizedzone;5 orebody;6 porphyry

3 梁华英等 : 玉龙铜矿带马拉松多斑岩体岩石学及成岩成矿系统年代学分析 387 超过 0Mt,Cu 含量在 0 36% ~0 6% 之间, 平均含量 0 44%,Mo 达大型规模, 平均含量为 0 04%, 此外还伴生 Au Ag PGE 等 ( 唐仁鲤和罗怀松,995) 含矿岩体侵入上三叠统甲坯拉组泥岩 粉砂岩及下三叠统流纹岩和凝灰岩中, 出露面积约 0 km 2 含矿岩体具多期次活动特征, 张玉泉等 (997) 据野外考察及钻孔观察, 把该岩体分为早期碱长花岗斑岩及晚期碱性花岗斑岩 含矿斑岩斑晶主要是钾长石 斜长石 石英及云母, 斑晶矿物粒度主要在 0 3~2mm 之间, 基质为显晶质, 基质矿物组成和斑晶的相似 马拉松多含矿岩体普遍发生蚀变, 蚀变类型主有钾长石化 硅化 绢云母化及粘土化 马拉松多矿化主要为细脉浸染状产于斑岩体内及斑岩体接触带围岩中 ( 图 ), 矿化体面积约 0 5km 2 主要金属矿物为黄铜矿 黄铁矿 辉钼矿 方铅矿 闪锌矿等 按矿物成分特征不同, 可分为 : 石英硫化物脉 黑云母硫化物脉 钾长石硫化物脉 碳酸盐硫化物脉 电气石石英阳起石硫化物脉 ( 唐仁鲤和罗怀松,995) 3 分析方法 锆石 LA ICP MSU Pb 定年样品选自岩芯, 早期碱长花岗斑岩 (83 305) 采自 ZK7 孔 345m 处, 晚期碱长花岗斑岩 (83 328) 采自 ZK 孔 356m 处 样品经碎样 磁选及重液选等选出锆石, 经手选纯后装入环氧树脂靶中并打磨抛光至锆石内部结构充分暴露 用光学显微镜及扫描电镜阴极发光 (CL) 观察选出晶形较好, 没裂纹及包裹体不发育的锆石晶体点进行年龄测定 锆石 LA ICP MS 定年在澳大利亚国立大学地球科学研究院 ICP MS 实验室完成, 分析流程见 Haris etal.(2004) 为了减少继承铅 铅丢失等对年龄的影响, 在 207 Pb/ 235 U / 238 U 图中和谐度低于 95% 的年龄数据及观测误差值 / 预期误差值大于 2 的分析数据点将被排除掉 岩体单颗粒锆石 U Pb 年龄是统计年龄, 如果不同锆石颗粒的年龄变化较大, 表明其含有继承锆石或铅丢失锆石, 分析锆石颗粒较少加上分析过程中仪器偏差, 统计结果会产生较大的误差 ( 梁华英等,2008) 为了获得较精确的年龄值, 我们分析较多锆石颗粒, 用累积概率统计分析锆石年龄 正态分布数据在累积概率统计图上是一条斜率为正值的直线, 分布在直线沿伸方向上方较大年龄被解释为继承锆石年龄, 而分布在直线沿伸方向下方的年龄被解释为铅丢失锆石年龄 在累积概率统计图上呈线性分布的年龄代表锆石主群年龄 主群岩浆锆石年龄代表岩体锆石结晶年龄 黑云母 K Ar 年龄测定在中国科学院广州地球化学研究所完成,K 含量用原子吸收光谱法测定 ; 岩石化学成分在中国科学院广州地球化学研究所用湿法分析及在澳大利亚国立大学用 XRF 法分析 ( 表 中带 # 号样品 ) 完成的, 为了减少蚀变对岩石化学组成的影响, 尽量选择蚀变较弱的样品进行分析 图 2 马拉松多斑岩铜钼矿床含矿岩体早期及晚期岩体锆石 LA ICP MSU Pb 年龄内插图为累积概率统计图, 圆圈为未校正普通铅, 十字为 208 Pb 校正普通铅 Fig.2 ConcordiaplotsshowingthezirconU Th Pbanalyses ofthemalasongduoearlystageporphyryand latestage porphyry :before 208 Pb corection forcommon Pb; 十 : after 208 Pb corectionforcommonpb.theinsetsareprobabilityplots 4 分析结果 马拉松多含矿斑岩岩石化学组成见表, 从表 可见含矿岩体 SiO 2 较高, 在 67% ~78% 之间, 富碱且 K 2 O/Na 2 O 比值大,TiO 2 低 马拉松多含矿斑岩晚期碱长花岗斑岩云母 K Ar 年龄见表 2, 云母 K Ar 年龄为 36 9±0 6Ma 马拉松多早期及晚期岩体锆石 U Pb 年龄见表 3 表 4 及图 2, 早期斑岩锆石 LA ICP MSU Pb 年龄为 36 9±0 4Ma,MSWD= 52, 晚期斑岩锆石 LA ICP MSU Pb 年龄为 36 9±0 3Ma, MSWD= 38 5 讨论 5 岩石化学张玉泉等 (997) 提出马拉松多斑岩体早期和晚期都为

4 388 ActaPetrologicaSinica 岩石学报 2009,25(2) 表 马拉松多含矿斑岩化学组成 (wt%) Table MajorcompositionoftheMalasongduoore bearingporprhyry(wt%) 样号 SiO 2 TiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 FeO MnO MgO CaO Na 2 O K 2 O P 2 O 5 LOI SUM 注释 早期 # 晚期 # # 表 2 马拉松多斑岩黑云母 K Ar 同位素年龄表 Table2 K ArisotopeageofbiotitefromtheMalasongduoore bearingporphyry 斑岩体样品号矿物 40 Ar rad w(k)/ 0 % -0 (mol g - ) 40 Ar rad (%) Age (Ma) 马拉松多 黑云母 7.93± ± 0.6 图 3 马拉松多铜钼矿化斑岩 (Na 2 O+K 2 O) SiO 2 岩石分类图 早期斑岩 ;2 晚期斑岩 Fig.3 TASclasificationoftheMalasongduoporphyryin theeasterntibet earlystageporphyry;2 latestageporphry 图 4 马拉松多斑岩的 Harker 图解图例同图 3 Fig.4 Harkerdiagram formalasongduoporphyryinthe easterntibet SymbolsarethesameasthoseinFig.3 碱长花岗斑岩 但在侵入岩全碱 SiO 2 分类图上 ( 图 3) (Middlemost,994), 马拉松多早期斑岩体主要落在石英二长岩与花岗岩分界线附近, 晚期斑岩落在花岗斑岩区 考虑到岩体中钾长石的含量以及早期岩体相对贫 SiO 2 富 Al 2 O 3 MgO CaO Na 2 O Fe 2 O T 3 TiO 2, 晚期岩体则相对富 SiO 2 及 K 2 O ( 表 ), 因此, 马拉松多早期斑岩体应为石英二长斑岩及碱长花岗斑岩, 晚期岩体则主要为碱长花岗斑岩 在以 SiO 2 含量为横坐标的 Harker 图解中,Al 2 O 3 MgO CaO Na 2 O Fe 2 O T 3 TiO 2 与 SiO 2 均呈良好的负相关关系 ( 图 4), 表现出角闪石 斜长石 钛铁矿等矿物的更多集中在早期 岩体 SiO 2 和 K 2 O 则有正相关关系, 表明 SiO 2 和 K 2 O 在岩体演化晚期相对富集 5 2 岩体年龄及成岩成矿系统时间跨度虽然马拉松多斑岩铜钼矿床是玉龙斑岩铜矿带第二大的大型矿床, 但过去对马拉松多成岩成矿系统同位素年代学工

5 梁华英等 : 玉龙铜矿带马拉松多斑岩体岩石学及成岩成矿系统年代学分析 389 表 3 马拉松多早期碱长花岗斑岩锆石 LA ICP MSU Pb 年龄表 Table3 ZirconLA ICP MSU PbdataoftheMalasongduoearlystageK feldsparporphyry 样号 U U ( 0-6 Th ) ( 原子比 ) 238 U σ 207 Pb 235 U σ 207 Pb 206 U σ 208 Pb 232 U σ 238 U 年龄 (Ma) 删除 删除 删除 删除 σ 注释 表 4 马拉松多晚期碱长花岗斑岩锆石 LA ICP MSU Pb 年龄表 Table4 ZirconLA ICP MSU PbdataoftheMalasongduolatestageK feldsparporphyry 样号 U U Th ( 0-6 ) ( 原子比 ) 238 U σ 207 Pb 235 U σ 207 Pb σ 208 Pb 232 U σ 238 U 年龄 (Ma) 删除 删除 删除 删除 删除 删除 σ 注释

6 390 ActaPetrologicaSinica 岩石学报 2009,25(2) 图 5 马位松多含矿岩体锆石 CL 图 Fig.5 CLphotosoftheanalyzedzircongrainsfrom the Malasongduopoprhyry 作不多且差异较大, 例如 2 个 K Ar 法分别 35 8Ma 及 50 9Ma( 唐仁鲤和罗怀松,995), 锆石常规 U Pb 年龄在 33 7~76 7Ma 之间 ( 马鸿文,990) 因此, 本文对岩体作了精确的定年研究 马拉松多含矿岩体锆石韵律环带发育 ( 图 5), 显示岩浆锆石特征, 加上测定锆石 Th/U 比值较大, 在 0 5~ 2 之间, 也显示岩浆锆石特征, 因此, 分析锆石为岩浆结晶作用过程中形成的锆石, 锆石 U Pb 年龄代表岩浆侵位年龄 我们的工作表明, 马拉松多含矿斑岩早期岩体锆石 LA ICP MSU Pb 年龄为 36 9±0 4Ma,MSWD= 52, 晚期斑岩锆石 LA ICP MSU Pb 年龄为 36 9±0 3Ma,MSWD = 38 早期及晚期岩体锆石 U Pb 年龄基本相同 锆石年龄代表岩体侵位年龄, 这表明马拉松多赋矿岩体是在 36 9± 0 4Ma 侵位形成的 虽然早期岩体和晚期岩体在岩石化学特征上有一定的差异, 但它们的同位素年龄却基本一致 这表明早期岩体及晚期岩体是含矿岩浆在较短时间隔间内 2 次脉动侵入形成的, 由于其 2 次侵入时间间隔较短, 现代同位素定年体系难以精确区分两期岩体的形成时代的差异 马拉松多斑岩铜钼矿化含矿岩体黑云母 K Ar 年龄 36 9±0 6Ma, 和岩体锆石 U Pb 年龄 (36 9±0 4Ma) 及辉钼矿 Re Os 模式年龄 (35 9 ± 0Ma 35 4± 3Ma 36 2± Ma, 唐仁鲤和罗怀松, 995;35 8±0 4Ma, 杜安道等,994) 在误差范围内基本一致 锆石 U Pb 同位素体系封闭温度 800 (Haris,996) Re Os 同位素体系封闭温度 500±50 (Suzukietal., 996) 黑云母 Ar Ar 同位素封闭温度 300±50 (Haris, 996) 马拉松多斑岩铜钼矿床成矿均一温度主要在 300~ 500 之间 黑云母 Ar 同位素体系封闭温度 300±50, 和主要成矿温度基本相同 因此, 辉钼矿 Re Os 体系及黑云母 Kr Ar 年龄可反映成矿事件年龄 不同封闭温度同位素体系的年龄值基本相同表明马拉松多斑岩铜矿含矿岩浆是从 800 快速冷却至 500±50 及至 300±50 的 ( 图 6); 成岩成矿系统具较快的冷却史, 其时间跨度很短, 小于 Ma 马拉松多大型斑岩铜钼矿床成岩成矿时间跨度和玉龙超大型斑岩铜矿床 ( 梁华英等,2008) 及智利 Chuquicamata 超大型斑岩铜矿床的基本相同 (Balardetal.,200), 也和 Cathleset al.(997) 提出的浅成小岩体成岩成矿系统时间跨度小于 Ma 一致 5 3 玉龙矿带岩浆活动期限过去对玉龙斑岩铜矿带含矿岩体作了 30 多个同位素年 图 6 马拉松多斑岩体同位素年龄 - 封闭温度图, 虚线为误差范围 Fig.6 Diagram of isotope ages vs. their closure temperatureforthemalasongduoporphyry 龄测定, 所得的同位素年龄在 26~58Ma 之间 ( 唐仁鲤和罗怀松,995; 马鸿文,990) 由于一些岩体获得的同位素年龄相差超过 0Ma, 如玉龙岩体同位素年龄在 37~58Ma 之间, 马拉松多岩体同位素年龄在 33~5Ma 之间 ( 唐仁鲤和罗怀松,995), 因而一些学者提出玉龙矿带岩体是多期次活动的形成的, 岩浆活动时间跨度超过 0Ma( 马鸿文,990) 最新同位素年龄结果表明, 玉龙斑岩铜矿带北端玉龙超大型斑岩铜矿床成岩成矿都发生在约 ~4Ma, 成岩成矿时限小于 Ma( 梁华英等,2008); 玉龙斑岩铜矿带南端大型马拉松多斑岩型铜钼矿床成岩成矿主要发生在约 ~36 9Ma, 成岩成矿系统的寿命也小于 Ma 玉龙超大型斑岩铜钼 ( 金 ) 矿床 (Cu:6 2Mt) 和马拉松多大型斑岩铜钼矿床 (Cu: 0Mt) 成岩成矿时间跨度在现有同位素定年技术内差异不大, 因此, 藏东玉龙斑岩铜带成岩成矿时间跨度和矿床规模没有明显的对应关系 玉龙斑岩铜矿带从北西往南东主要由玉龙 扎那尕 莽总 多霞松多及马拉松多等 5 个岩体组成, 最新的锆石年龄结果表明, 玉龙含矿斑岩体锆石 U Pb 年龄 4 2±0 2Ma( 梁华英等,2008) 扎那尕岩体锆石 U Pb 年龄 38 5±0 2Ma 莽总岩体锆石 U Pb 年龄 37 6±0 2Ma 多霞松多岩体锆石 U Pb 年龄 37 5±0 2Ma(Liangetal.,2006a,b) 马拉松多岩体锆石 U Pb 年龄 36 9±0 4Ma 玉龙含矿岩体和扎那尕岩体锆石 U Pb 年龄之差为 2 6±0 2Ma, 扎那尕岩体和莽总岩体锆石 U Pb 年龄之差为 0 9±0 2Ma, 莽总岩体和多霞松多岩体锆石 U Pb 年龄在误差范围内基本一致, 多霞松多岩体和马拉松多岩体锆石 U Pb 年龄之差为 0 6±0 3Ma 因此玉龙斑岩铜矿带 5 个主要含矿岩体大约发生过 4 次成岩成矿

7 梁华英等 : 玉龙铜矿带马拉松多斑岩体岩石学及成岩成矿系统年代学分析 39 事件, 玉龙矿带岩浆活动期限为 4 3±0 3Ma 玉龙矿带含矿岩体 LA ICP MSU Pb 年龄由北西的玉龙往南东的马拉松多逐渐降低 印度板块与欧亚板块碰撞使藏东地区在中始新世至早中新世处于扭压构造背景 (Wang etal.,200;liangetal.,2007,2008), 北西向断裂发生了巨型走滑活动, 如位于玉龙矿带南部的红河 哀牢山巨型断裂带左行走滑水平错距 700±200km(Leloupetal.,995) 红河 哀牢山巨型左行走滑断裂活动产生的局部俯冲与沿断裂带分布钾质碱性岩有内在成因联系 (Wangetal.,200), 玉龙斑岩铜矿带位于红河 哀牢山断裂北延断裂系统, 其西侧为妥坝 芒康断裂, 东侧为贡觉盆地及字嘎断裂 ( 图 ) 据含矿岩体年龄从北西往南东方向逐渐降低 藏东地区在岩浆侵位时处于挤压走滑构造活动环境 岩体微量元素及 Sr Nd Pb 同位素组成上具交代富集地幔特征 ( 张玉泉等,997, 998;Houetal.,2003;Jiangetal.,2006) 等, 初步认为玉龙矿带含矿岩浆活动主要和区内妥坝 芒康左行走滑断裂活动产生的局部俯冲有关 6 结论 通过上述分析, 我们可得出下述主要结论 : () 马拉松多岩体主要分为两期, 早期为石英二长斑岩及碱长花岗斑岩, 晚期为碱长花岗斑岩, 早期岩体和晚期岩体在岩石化学组成上有一定的差异, 早期岩体相对贫 SiO 2 富 Al 2 O 3,MgO,CaO,Na 2 O,Fe 2 O T 3,TiO 2, 晚期岩体则相对富 SiO 2 及 K 2 O (2) 马拉松多早期岩体和晚期岩体锆石 LA ICP MSU Pb 年龄分别为 36 9±0 4Ma 及 36 9±0 3Ma, 早期岩体和晚期岩体锆石年龄一致, 是岩浆房在较短时间内脉动侵入形成的 (3) 马拉松多岩体锆石 LA ICP MSU Pb 年龄和辉钼矿 Re Os 模式年龄及黑云母 K Ar 年龄在误差范围内基本一致, 表明马拉松多成岩和成矿形成时代相近, 成岩成矿系统寿命小于 Ma (4) 藏东玉龙斑岩铜矿带成岩成矿时间跨度长短和矿床规模没有明显对应关系, 玉龙斑岩铜矿带岩浆活动期限小于 4 3±0 3Ma, 约发生过四次成岩成矿事件 致谢野外工作期间西藏地质矿产局第一地质大队给予大力协助, 澳大利亚国立大学地球科学研究院 ICP MS 实验室在实验工作中给予大力支持, 两位评审专家对本文提出宝贵修改意见, 特此致谢! References BalardJR,PalinJM,WiliamsIS,CampbelIHandFaunesA.200. Two ages of porphyry intrusion resolved for the super giant ChuquicamatacopperdepositofnorthernChilebyELA ICP MSand SHRIMP.Geology,29: CathlesLM, ErendiAHJand Barie T How long can a hydrothermalsystem besustainedbyasingleintrusiveevent?a specialisueonthetiminganddurationofhydrothermalevents. EconomicGeology,92: DuAD,HeGL,YinNW,ZhouXQ,SunYL,SunDH,ChenSZand QuWJ.994.Astudyontherhenium osmium geochronometryof molybdenites.actageologicasinica,66(4): (in ChinesewithEnglishabstract) GuoLG,LiuYP,XuW,ZhangXC,QinKZ,LiTSandShiYR ConstraintstothemineralizationageoftheYulongporphyrycopper depositfrom SHRIMPU PbzircondatainTibet.ActaPetrologica Sinica,22(4):009-06(inChinesewithEnglishabstract) HarisAC,AlenCM,BryanSE,CampbelIH,HolcombeRJandPalin JM ELA ICP MS U Pb zircon geochronologyofregional volcanism hosting the Bajo de la Alumbrera Cu Au deposit: Implications for porphyry related mineralization. Mineralium Deposita,39:46-67 HarisN.996.Radiogenicisotopesandtheinterpretationofgranitic rocks.episodes,9:07-3 HouZQ,MaHW,KhinZ,ZhangYQ,WangMG,WangZandPanGT TheHimalayanYulongporphyrycopperbelt:Productoflarge scalestrike slipfaultingineasterntibet.economicgeology,98: HouZQ,XieYL,XuWY,LiYQ,ZhuXK,KhinZ,BeaudoinG,Rui ZY,HuangW andhuangw.2007.yulongdeposit,easterntibet: A high sulfidationcu Auporphyrycopperdepositintheeastern Indo AsianColisionZone.InternationalGeologyReview,49, HouZQ,YangZS,XuWY,MoXX,DingL,GaoYF,DongFL,Li GM,QUXM,LiGM,ZhaoZD,JiangSH,MengXJ,LiZQ,Qin KZ and YangZM Metalogenesisin Tibetan colisional orogenicbelt:i.mineralizationinmaincolisionalorogenicseting. MineralDeposits,25(4): (inChinesewithEnglish abstract) JiangYH,JiangSY,LingHFandDaiBZ.2006.Low degreemeltingof ametasomatizedlithosphericmantlefortheoriginofcenozoicyulong monzogranite porphyry,easttibet:geochemicalandsr Nd Pb Hf isotopicconstraints.earthandplanetaryscienceleters,24: JiangYH,JiangSY,LingHFandDaiBZ.2006a.PetrogenesisofCu bearing porphyry asociated with continent continentcolisional seting:evidencefromtheyulongporphyrycuore belt,easttibet. ActaPetrologicaSinica,22(3): (inchinesewith Englishabstract) JiangYH,JiangSY,DaiBZandLingHF.2006b.Comparisonon elementaland isotopic geochemistry ofore bearing and baren porphyriesfromtheyulongporphyrycudeposit,easterntibet.acta PetrologicaSinica,22(0): (inChinesewithEnglish abstract) LiangHY,ZhangYQ,XieYW,LinW,CampbelIH andyuhx Geochronologicaland geochemicalstudy on the Yulong porphyrycopperorebeltineasterntibet,china.mineraldeposit Research:MeetingtheGlobalChalenge,Volumesand2, LiangHY,CampbelIH,AlenCM,SunWD,LiuCQ,YuHX,Xie YW andzhangyq.2006a.zirconce 4+ /Ce 3+ ratiosandagesfor Yulong ore bearing porphyries in eastern Tibet. Mineralium Deposita,4:52-59 LiangHY,YuHX,MoCH,ZhangYQandXieYW.2006b.ZirconLA ICP M SU Pbage,Ce 4+ /Ce 3+ ratiosandthegeochemicalfeatures ofthemachangqingcomplexasociatedthecopperdeposit.chinese JournalofGeochemistry,25(3): LiangHY,CampbelIH,AlenCM,SunWD,YuHX,XieYW and ZhangYQ.2007.TheAgeofthepotasicalkalineigneousrocks alongtheailaoshanredrivershearzone:implicationsfortheonset ageofleft lateralshearing.thejournalofgeology,5:23-242

8 392 ActaPetrologicaSinica 岩石学报 2009,25(2) LiangHY,CampbelIH,AlenCM,SunWD,XieYW andzhangyq TheAgeofthepotasicalkalineigneousrocksalongtheAilao ShanRedRivershearzone:Implicationsfortheonsetageofleft lateralshearing:areply.thejournalofgeology,6: LiangHY,MoJH,SunWD,YuHX,ZhangYQandAlenCM Studyonthedurationoftheore formingsystem oftheyulonggiant porphyrycopperdepositineasterntibet,china.actapetrologica Sinica,24(0): (inChinesewithEnglishabstract) LeloupPH,LacasinR,TappponnierP,ScharerU,ZhongDL,LiuXH, ZhangLS,JiSCandTrinhPT.995.TheAilaoShan RedRiver shearzone (Yunnan, China): Tertiary transform boundary of Indochina.Tectonophysics,25:3-84 MaHW.989. Emplacementageofgraniticmagmain theyulong porphyrycopperbelt,easterntibet.geochimica,3:20-26(in ChinesewithEnglishabstract) MaHW.990.PetrologyandMineralizationofGranitesintheYulong Porphyry Copper Belt, Tibet. Wuhan: China University of GeosciencesPres,-58(inChinesewithEnglishabstract) MiddlemostEAK.994.Namingmaterialsinthemagma/igneousrock system.earth Sci.Rev.,37: SuzukiK, Shimizu H and Masuda A Re Os dating of molybdenitesfromoredepositsinjapan:implicationfortheclosure temperatureofthere Ossystem formolybdeniteandthecooling historyofmolybdenum oredeposits.geochimicaetcosmochimica Acta,60: RuiZY,HuangCK,QiGM,XuJandZhangHT.984.Porphyry Copper(Molybdenum) Deposits ofchina.beijing:geological PublishingHouse,-333(inChinesewithEnglishabstract) RuiZY,LiGM,WangLSandWangYT.2002.Porphyrycopper depositsintibet.tibetgeology,2(2):3-2(inchinesewith Englishabstract) TangRLandLuoHS.995.TheGeologyofYulongPorphyryCopper (molybdenum) OreBelt, Xizang(Tibet). Beijing:Geological PublishingHouse,-320(inChinesewithEnglishabstract) WangJH,YinA,HarisonTM,GroveM,ZhangYQ andxiegh. 200.AtectonicmodelforCenozoicgingeousactivitiesintheeastern Indo Asiancolisionzone.EarthandPlanetaryScienceLeters,88: XieYL,HouZQ,XuJH,YangZM,XuWY andhejp Evolution of multi stage ore forming fluid and mineralization: Evidenceform fluidinclusionsinyulongporphyrycopperdeposit, EastTibet.ActaPetrologicaSinica,2(5):409-45(in ChinesewithEnglishabstract) YinAandHarisonTM.2000.GeologicalevolutionoftheHimalayan Tibetanorogen.Ann.Rev.EarthandPlanet.Sci.,28:2-280 ZengPS,HouZQ,GaoYFandDuAD.2006.TheHimalayanCu Mo Au mineralization in the eastern Indian Asian Colision Zone: Constraintsfrom Re Osdatingofmolybdenite.GeologicalReview, 22():72-84(inChinesewithEnglishabstract) ZhangYQ,XieYW,LiangHY,QiuHNandLiXH.997.Studyonthe relationbetweentheevolutionoftheyulongore bearingporphyries andtherelatedmineralization.tibetgeology,8:73-86(in Chinese) ZhangYQ,XieYW,LiangHY,QiuHN,LiXHandChungSL.998. PetrogenesisseriesandtheorebearingporphyriesoftheYulong copperorebeltineasterntibet.geochimica,27(3): (inchinesewithenglishabstract) 附中文参考文献杜安道, 何红蓼, 殷宁万, 邹晓秋, 孙亚利, 孙德忠, 陈少珍, 屈文俊 辉钼矿的铼 锇同位素地质年龄测定方法研究. 地质学报, 66(4): 侯增谦, 杨竹森, 徐文艺, 莫宣学, 丁林, 高永丰, 董方浏, 李光明, 曲晓明, 李光明, 赵志丹, 江思宏, 孟祥金, 李振清, 秦克章, 杨志明 青藏高原碰撞造山带 I: 主碰撞造山成矿作用. 矿床地质, 25(4): 郭利果, 刘玉平, 徐伟, 张兴春, 秦克章, 李铁胜, 石玉若 SHRIMP 锆石年代学对西藏玉龙斑岩铜矿成矿年龄的制约. 岩石学报,22: 姜耀辉, 蒋少涌, 凌洪飞, 戴宝章.2006a. 陆 陆碰撞造山环境下含铜斑岩岩石成因 : 以藏东玉龙斑岩铜矿带为例. 岩石学报,22: 姜耀辉, 蒋少涌, 戴宝章, 凌洪飞.2006b. 玉龙斑岩铜矿含矿与非含矿斑岩元素和同位素地球化学对比研究. 岩石学报,22: 马鸿文.989. 论藏东玉龙斑岩铜矿带岩浆侵入时代. 地球化学,3: 马鸿文.990. 西藏玉龙斑岩铜矿带花岗岩类与成矿. 武汉 : 中国地质大学出版社,-58 梁华英, 莫济海, 孙卫东, 喻亨祥, 张玉泉,CharloteAlen 藏东玉龙超大型斑岩铜矿床成岩成矿系统时间跨度分析. 岩石学报, 24(0): 芮宗瑶, 黄崇轲, 齐国明.984. 中国斑岩铜 ( 钼 ) 矿床. 北京 : 地质出版社,-300 芮宗瑶, 李光明, 王龙生, 王义天 西藏斑岩铜矿床. 西藏地质, 2:3-2 唐仁鲤, 罗怀松.995. 西藏玉龙斑岩铜 ( 钼 ) 矿带地质. 北京 : 地质出版社,-30 谢玉玲, 侯增谦, 徐九华, 杨志明, 徐文艺, 何建平 藏东玉龙斑岩铜矿床多期流体演化与成矿的流体包裹体证据. 岩石学报, 2: 曾普胜, 侯增谦, 高永峰, 杜安道 印度 亚洲碰撞带东段喜马拉雅期铜 钼 金矿床 Re Os 年龄及成矿作用. 地质论评,52:72-84 张玉泉, 谢应雯, 梁华英, 邱华宁, 李献华.997. 藏东玉龙铜矿带含矿斑岩演化与矿矿关系. 西藏地质,8:73-86 张玉泉, 谢应雯, 梁华英, 邱华宁, 李献华, 钟孙霖.998. 藏东玉龙铜矿带含矿斑岩及成岩系列. 地球化学,27:

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