郝金華 羅照華 梁濤 盧仁 劉曉 白鳳軍
HAO JinHua1,2,LUO ZhaoHua2,LIANG Tao3,LU Ren3,LIU Xiao2 and BAI FengJun3
1. 中國地質大學科學研究院,北京 100083
2. 中國地質大學地質過程與礦產資源國家重點實驗室,北京 100083
3. 河南省有色金屬地質勘查總院,鄭州 450052
1. Institute of Geosciences,China University of Geosciences,Beijing 100083,China
2. State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China
3. General Institute of Non-ferrous Metals Geologic Exploration of Henan Province,Zhengzhou 450052,China
2014-02-26 收稿,2014-06-18 改回.
內生金屬成礦作用的基本解是巨量成礦金屬從成礦流體中析出,并堆積在一個有限的空間范圍內(羅照華等,2008;Wilkinson et al.,2009)。因此,無論是哪一種成礦理論,都必須解釋成礦流體與巖漿的分離過程,因為這個過程可導致成礦金屬元素高度富集在流體相中(Wilkinson et al.,2009)。在傳統理論中,巖漿成礦系統的演化從高溫到低溫經歷了三個階段:巖漿階段、氣成階段和熱液階段。然而,絕大多數研究或聚焦于巖漿階段(對于巖漿礦床),或聚焦于熱液階段(對于熱液礦床),而對氣成階段的成礦過程理解甚少。由此,巖漿-熱液轉換過程的性質成為當前內生金屬礦床成礦學研究的關鍵科學問題之一。
理論上,由于熔體中揮發分的溶解度以及流體中硅酸鹽組分的溶解度隨壓力增加而升高,硅酸熔體與流體在高壓條件下的完全互溶是可以期待的(Lucien and Foster,2000)。如果流體可與硅酸鹽熔體無限混溶,且其溶解度隨壓力降低而減小,侵位于地殼淺部的巖漿就會立即卸載過剩的流體,而巖漿流體也會卸載過剩的硅酸鹽物質。這樣就提出了三個問題:(1)由于流體的活動能力遠大于熔體,從熔體相分離出來的流體是形成連續流體流還是脈沖流體流;(2)從流體相中析出的溶質是重新融入硅酸鹽熔體中還是直接形成特殊的結晶相;(3)成礦金屬在流體中的溶解和分離習性是否可與硅酸鹽物質類比?!?br>