中國地質科學院礦產資源研究所、國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室曲曉明研究員帶領的團隊最新研究發現,西藏班公湖—怒江成礦帶銅礦床都是在碰撞后造山階段形成的。在此基礎上,進一步指出青藏高原上的三條銅礦帶都形成于碰撞后造山環境,這一事實決定了青藏高原不僅是研究全球大陸動力學的天然實驗室,而且是地球上碰撞后銅礦床的“搖籃”。
西藏班公湖—怒江銅礦帶由于地處藏北高原,位于藏北高原的班公湖—怒江縫合帶上,夾持于岡底斯地塊和羌塘地塊之間,橫貫青藏高原東西向延伸長達2000多公里,是繼藏東的玉龍斑巖銅礦帶和藏南的岡底斯斑巖銅礦帶之后,近年來在青藏高原上發現的第三條銅礦帶。
該銅礦帶基礎地質工作程度較低,并且由于縫合帶本身構造演化歷史復雜,使得人們對西藏班公湖—怒江銅礦帶的成因認識還存在較大爭議,爭議中一個最重要的問題就是該銅礦帶是形成于洋殼俯沖階段還是形成于陸—陸碰撞階段。目前成礦帶上的礦產勘查工作主要集中在西段改則至革吉一帶,在多龍礦集區已探獲銅金屬量接近2000萬噸、金300余噸,達到超大型礦床規模。然而,在成礦帶中、東部廣大地區,雖然已發現了一大批礦床和礦點,但地質找礦工作尚未取得實質性突破,這種狀況與該成礦帶優越的成礦地質條件不符。
與前人從運動學物理角度定義的碰撞造山過程不同,該團隊從化學角度出發,既從洋盆閉合后俯沖到造山帶深部的板片組分(流體和熔體)逐漸消耗過程,來定義和理解碰撞后巖漿作用及其相關的銅礦床,為碰撞后成礦作用研究打開了一個新的視野。研究從縫合帶構造演化歷史入手,結合沉積巖巖相學、火成巖巖石地球化學及同位素年代學等多方面成果,查明班公湖—怒江中特提斯洋盆的閉合時間為早白堊世初(140Ma~130Ma之間),而班公湖—怒江成礦帶上不同類型銅礦床的成礦時代集中在120Ma~90Ma之間約30Ma間隔內,從而得出班公湖—怒江成礦帶上的銅礦床都形成于碰撞后造山環境的結論。
研究指出,與前兩條斑巖銅礦帶不同,班公湖—怒江銅礦帶的銅礦床類型具有多樣性,包括:多龍—雄梅斑巖型銅金礦床、尕爾窮—嘎拉勒斑巖—矽卡巖型銅金礦床、撥拉扎斑巖型銅鉬礦床、舍索矽卡巖型銅(鉛鋅)多金屬礦床,礦床類型的多樣性與同樣類型多變的碰撞后巖漿作用相一致。班公湖—怒江銅礦帶與銅礦化有關的侵入巖主要為花崗閃長(斑)巖和石英閃長(玢)巖,在巖石地球化學上,富集大離子親石元素(Rb、Th、U、Ba、K、Pb),虧損高場強元素(Nb、Ta、Ti),無不顯示出俯沖組分對巖漿生成過程的重要影響。
除了班公湖—怒江銅礦帶外,青藏高原上的另外兩條斑巖銅礦帶—藏東的玉龍斑巖銅礦帶和藏南的岡底斯斑巖銅礦帶,也都是形成于洋盆閉合之后的造山帶碰撞后環境。前者與印度與亞洲大陸碰撞后的遠程構造效應—地殼大規模剪切走滑有關,后者則直接形成于印度與亞洲大陸碰撞隆升后的地殼塌陷階段,因此,青藏高原可以說是地球上碰撞后銅礦床的“搖籃”。
西藏班公湖—怒江銅礦帶由于地處藏北高原,位于藏北高原的班公湖—怒江縫合帶上,夾持于岡底斯地塊和羌塘地塊之間,橫貫青藏高原東西向延伸長達2000多公里,是繼藏東的玉龍斑巖銅礦帶和藏南的岡底斯斑巖銅礦帶之后,近年來在青藏高原上發現的第三條銅礦帶。
該銅礦帶基礎地質工作程度較低,并且由于縫合帶本身構造演化歷史復雜,使得人們對西藏班公湖—怒江銅礦帶的成因認識還存在較大爭議,爭議中一個最重要的問題就是該銅礦帶是形成于洋殼俯沖階段還是形成于陸—陸碰撞階段。目前成礦帶上的礦產勘查工作主要集中在西段改則至革吉一帶,在多龍礦集區已探獲銅金屬量接近2000萬噸、金300余噸,達到超大型礦床規模。然而,在成礦帶中、東部廣大地區,雖然已發現了一大批礦床和礦點,但地質找礦工作尚未取得實質性突破,這種狀況與該成礦帶優越的成礦地質條件不符。
與前人從運動學物理角度定義的碰撞造山過程不同,該團隊從化學角度出發,既從洋盆閉合后俯沖到造山帶深部的板片組分(流體和熔體)逐漸消耗過程,來定義和理解碰撞后巖漿作用及其相關的銅礦床,為碰撞后成礦作用研究打開了一個新的視野。研究從縫合帶構造演化歷史入手,結合沉積巖巖相學、火成巖巖石地球化學及同位素年代學等多方面成果,查明班公湖—怒江中特提斯洋盆的閉合時間為早白堊世初(140Ma~130Ma之間),而班公湖—怒江成礦帶上不同類型銅礦床的成礦時代集中在120Ma~90Ma之間約30Ma間隔內,從而得出班公湖—怒江成礦帶上的銅礦床都形成于碰撞后造山環境的結論。
研究指出,與前兩條斑巖銅礦帶不同,班公湖—怒江銅礦帶的銅礦床類型具有多樣性,包括:多龍—雄梅斑巖型銅金礦床、尕爾窮—嘎拉勒斑巖—矽卡巖型銅金礦床、撥拉扎斑巖型銅鉬礦床、舍索矽卡巖型銅(鉛鋅)多金屬礦床,礦床類型的多樣性與同樣類型多變的碰撞后巖漿作用相一致。班公湖—怒江銅礦帶與銅礦化有關的侵入巖主要為花崗閃長(斑)巖和石英閃長(玢)巖,在巖石地球化學上,富集大離子親石元素(Rb、Th、U、Ba、K、Pb),虧損高場強元素(Nb、Ta、Ti),無不顯示出俯沖組分對巖漿生成過程的重要影響。
除了班公湖—怒江銅礦帶外,青藏高原上的另外兩條斑巖銅礦帶—藏東的玉龍斑巖銅礦帶和藏南的岡底斯斑巖銅礦帶,也都是形成于洋盆閉合之后的造山帶碰撞后環境。前者與印度與亞洲大陸碰撞后的遠程構造效應—地殼大規模剪切走滑有關,后者則直接形成于印度與亞洲大陸碰撞隆升后的地殼塌陷階段,因此,青藏高原可以說是地球上碰撞后銅礦床的“搖籃”。














