岩石学报  2013, Vol. 29 Issue (4): 1301-1310   PDF    
滇西北衙金多金属矿床锆石U-Pb和辉钼矿Re-Os年龄及其地质意义
和文言1, 莫宣学1, 喻学惠1, 和中华2, 董国臣1, 刘晓波1, 苏纲生2, 黄雄飞1     
1. 中国地质大学 地质过程与矿产资源国家重点实验室,地球科学与资源学院,北京 100083;
2. 云南黄金矿业集团股份有限公司,昆明 650224
摘要: 北衙金多金属矿床位于金沙江-哀牢山富碱斑岩带中段,近年来在矿产勘查中取得重大突破,金储量已达超大型矿床规模,并伴生铁、铜、银、铅、锌等金属矿种。本文通过对矿区内石英正长斑岩进行锆石LA-ICP-MS U-Pb定年,确定其成岩年龄为36.48±0.26Ma;并对矽卡岩型矿体中的辉钼矿样品进行Re-Os同位素定年,首次获得北衙金多金属矿床高精度的成矿年龄为36.87±0.76Ma,测试结果显示成岩与成矿年龄基本一致。辉钼矿中Re含量指示成矿作用与岩浆壳幔混合作用有关。北衙金多金属矿床成岩和成矿年龄与哀牢山-金沙江富碱斑岩成矿带的成岩与成矿作用年龄相一致(40~35Ma),表明其形成受控于相同的地球动力学背景,是在印度与欧亚大陆碰撞背景下,构造体制发生转变,导致加厚下地壳或上地幔的部分熔融而引起的岩浆-热液-成矿事件。
关键词: 成矿背景     锆石U-Pb年龄     Re-Os同位素年龄     北衙金多金属矿床     滇西    
Zircon U-Pb and molybdenite Re-Os dating for the Beiya gold-polymetallic deposit in the western Yunnan Province and its geological significance
HE WenYan1, MO XuanXue1, YU XueHui1, HE ZhongHua2, DONG GuoChen1, LIU XiaoBo1, SU Gangsheng2, HUANG XiongFei1     
1. State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China;
2. Yunnan Geology and Mineral Resources Co. Ltd, Kunming 650224, China
Abstract: The Beiya gold-polymetallic deposit lies in the middle of the Cenozoic Jinshajiang-Ailaoshan alkali-rich intrusion belt in the western Yunnan Province. It is a representative ore deposit in studying Himalaya epoch mineralization and shows bright future for further prospecting. The first highly precise dating of the rock-forming and mineralization in Beiya gold-polymetallic deposit is provided in this paper. The U-Pb LA-ICP-MS dating of the zircon from Hongnitang quartz syenite porphyry yields an age of 36.48±0.26Ma. Re-Os dating of molybdenite separated from the skarn ore bodies gives a model age of 36.87±0.76Ma. These ages suggest that the mineralization in the Beiya gold-polymetallic deposit is genetically associated to the quartz syenite porphyry. The Re contents of molybdenite indicate that the ore-forming materials are derived from mantle and crust. Based on the same ages of the rock-forming and mineralization in Beiya gold-polymetallic deposit and other deposits in jingshajiang-Ailaoshan metallogenic belt, it is proposed that these deposits all occurred under the background of India-Eurasia collision when the tectonic regime changing make the thickened lower crust and upper mantle melt partially.
Key words: Metallogenetic setting     Zircon U-Pb age     Re-Os age     Beiya gold-polymetallic deposit     Western Yunnan Province    

印度板块与欧亚板块的碰撞在西藏高原东缘形成巨型的金沙江-哀牢山走滑断裂系统,沿金沙江-哀牢山及其北延断裂发育一系列与钾质碱性岩紧密共生矿床,形成金沙江-哀牢山富碱斑岩成矿带(张玉泉等,2000王登红等,2004)。该成矿带是我国新生代大规模成矿作用的重要地区之一,也是重要的铜、金、铅、锌等金属资源产地(邓军等,2010a杨立强等, 2010, 2011)。自北向南分布着玉龙铜矿床、甭哥铜金矿床、西范坪铜金矿床、北衙金多金属矿床、马厂箐铜钼金矿床、姚安金铜铅锌矿床、哈播铜钼金等大型,超大型矿床。

北衙金多金属矿床位于金沙江-哀牢山富碱斑岩带的中段,近年来在勘探工作中取得重要进展,发现大量矽卡岩型多金属矿体,金矿床规模已达到超大型。前人对该矿床的地质特征,岩石地球化学特征,富碱斑岩与成岩成矿作用关系,矿床流体包裹体,找矿前景评价等方面做了不同程度的研究(刘景虹等,1991蔡新平,1993马德云和韩润生,2001杨世瑜和王瑞雪,2002葛良胜等,2002晏建国等,2003刘建云, 2003, 2004刘显凡等,2004郭远生等,2005徐兴旺等, 2006, 2007徐受民等,2006Xu et al., 2007a, b, c薛传东等,2008肖晓牛等, 2009, 2011邓军等, 2011, 2012和文言等,2012)。但对该矿床精确成矿年代学的研究尚属空白,矿床的成矿时代只能通过成岩时代间接推测。

精确的成矿年代学研究是分析矿床成因、阐明成矿规律和理解成矿作用与地球动力学背景的关键。但成矿年代的精确测定受成矿过程形成矿物的限制,目前成熟技术仅限于辉钼矿Re-Os定年和钾长石、云母等单矿物40Ar/39Ar定年。为了精确厘定成矿事件时间,探讨北衙金多金属矿床成矿地球动力学背景,本文对矿区深部钻孔中首次发现的辉钼矿进行了Re-Os同位素年龄的测试,并对矿区石英正长斑岩体进行锆石LA-ICP-MS测试,获得了北衙矿床高精度的成岩、成矿年龄,并结合前人资料,追溯其成矿物质来源,探讨成岩成矿关系及其形成的地球动力学背景。

1 区域地质背景

北衙金多金属矿床位于德格-中甸陆块、巴彦喀拉-扬子陆块与兰坪-思茅陆块三个Ⅱ级构造单元结合部东侧,扬子陆块西缘丽江-盐源中生代坳陷的南西端,构造上被夹持在金沙江-红河断裂、宾川-程海断裂和丽江-木里断裂之间(图 1)。区域构造主要为近SN向的马鞍山断裂和EW向隐伏断裂。马鞍山断裂控制了由北向南分布的狮子山、万硐山、红泥塘、焦石洞、老马涧等环状钾质富碱斑岩体、岩株和隐伏岩体的产出。近EW向隐伏构造控制着由西向东分布的南大坪、马头湾、红泥塘、笔架山、白沙井等钾质富碱斑岩体的产出。区域内岩浆活动频繁,基性、中性、酸性均有出露。可划分为三个时期:华力西期以基性辉长岩、二叠纪玄武岩为主;燕山-早喜马拉雅期主要为富碱的石英斑岩、辉石正长岩、花岗斑岩及石英闪长岩为主,还有较多的后期正长斑岩、煌斑岩脉在区内成群成带展布;喜马拉雅期主要为中酸性富碱斑岩的侵入体为主,也有喷出和溢流相的苦橄玄武岩、橄榄玄武岩、钾质碱性岩出露。这些钾质火成岩主要沿金沙江-红河断裂带分布,构成规模巨大的金沙江-哀牢山富碱斑岩带。北衙矿区及其外围的富碱岩体位于主要位于在中南部的松桂-北衙地区,构成北衙矿区的富碱斑岩群(区)。北衙矿床以产出贵金属、有色金属为主,黑色金属次之。矿床的的形成与分布和富碱斑岩密切相关,是滇西三江地区与富碱斑岩有关的典型金-铜多金属典型矿床之一。

图 1 青藏高原东缘新生代构造地质简图(据Wang et al., 2001修编) Fig. 1 Cenozoic tectonic map of eastern Tibet (modified after Wang et al., 2001)
2 矿床地质特征

北衙矿床南北长约40余千米,东西宽约20千米(图 2)。大致以北衙向斜轴部为界分为东西两个矿带:东带包括桅杆坡、笔架山、锅盖山矿段;西带包括万硐山、红泥塘、金沟坝矿段。此外在矿区北部还分布有炉坪、炭窑、羊俊、白脸石矿段,在西部有马头湾、南大坪等矿段。

图 2 北衙金多金属矿区地质略图及剖面图 Fig. 2 Geological setting of the Beiya gold-polymetallic ore district
2.1 矿区地质概况

矿区出露的地层主要为上二叠统峨眉山组(P2β)玄武岩;三叠系下统(T1q)黄绿色、灰绿色、灰黑色砂泥岩及含玄武质火山碎屑岩的砂砾岩;三叠系中统北衙组(T2b)白云岩、白云质灰岩、铁质灰岩、蠕虫状生物碎屑灰岩及泥质灰岩,该组为矿区的主要赋矿地层和围岩;第四系(Q)更新统与全新统的紫红色,黄褐色残坡积砂砾石及粘土。

矿床总体上受南无山复式背斜东翼的NNE向次级向斜构造控制,地形上表现为被第四系冲积层所覆盖的SN向山间盆地。东西两个矿段就分布于该盆地的两侧。区内还分布有NNE向,EW向和NW向断裂构造,其中EW向断裂是洱海-北衙-永仁区域隐伏断裂构造的一部分,控制着区内富碱斑岩的岩浆活动(葛良胜等,2002)。

北衙矿区内出露8个斑岩体,岩体规模较小,总面积约0.34km2。在东矿带,斑岩体规模较小,主要为岩脉、岩墙和岩床。岩石类型包括正长斑岩、石英正长斑岩、黑云母正长斑岩。徐兴旺等(2006)报导在万硐山矿段深部钻孔中有石英钠长斑岩产出。

2.2 矿体特征

该矿区矿体成因类型可分为四种:产于岩体裂隙与节理中的斑岩型矿体;产于岩体内外接触带中的矽卡岩矿体;产于围岩中受层间破碎带或不同岩性界面控制的层状或脉状的热液型矿体;以及产于第四纪底部,受外生风化作用形成的残坡积型金多金属矿体。其中产于岩体内外接触带中的矽卡岩矿体是北衙矿床中最重要的矿化类型,矿体在空间上整体沿接触带围绕岩体呈环带状分布,走向长近1400m,宽600~900m,厚0.8~104m。成矿分带性明显,岩体内接触带为金-铜矿体;外接触带以金、铁、铜为主;向外则过渡为金-铅银-铜矿化。现已发现的铁、金、铜、铅、锌等矿化主要是这种类型矿体,约占矿床总资源量的80%以上。

2.3 矿石类型及特征

根据肉眼辨识及物相分析,北衙矿区的矿石的自然类型可分为氧化矿和硫化矿两类。以硫化物矿为主。氧化矿分布于地表至以下130m左右,最大深度360m。氧化带界面出露标高受石英正长斑岩体侵位标高的影响,由岩体向外氧化带界面标高逐渐降低。硫化物矿主要位于深部,1700m标高之下。

斑岩体内矿体的矿石矿物组成主要为黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿、孔雀石;脉石矿物为钾长石、斜长石、石英、黑云母、绿帘石等。岩体接触带形成的矽卡岩型矿体中矿石矿物主要为:磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、磁铁矿;脉石矿物为:石榴石、辉石、绿泥石、绿帘石、方解石、石英。远离岩体在地层中形成的层状或脉状的热液矿体矿石矿物组成为:磁铁矿、黄铁矿、方铅矿;脉石矿物为:方解石、白云石、石英等。外生风化型矿体中褐铁矿与磁铁矿为主要矿石矿物;脉石矿物主要为粘土和砂砾岩。

2.4 围岩蚀变

矿区内与矿化相关的蚀变主要是矽卡岩化、硅化、绿泥石化、黄铁矿化、铁化等。矽卡岩主要产于岩体与北衙组碳酸盐岩接触部位,以石榴石(绿帘石)矽卡岩、透辉石(绿帘石)矽卡岩为代表。

3 样品测试及结果 3.1 样品采集及描述

锆石单矿物样品选自红泥塘矿段钻孔中的石英正长斑岩,该岩石为灰白色,斑状结构,斑晶主要由钾长石,斜长石和石英组成。斑晶含量50%~60%,其中钾长石占斑晶含量的60%以上,呈自形-半自形板柱状,常见规则的六边形,粒度多1~3mm,可见卡氏双晶,大多数岩石蚀变后为微带灰黄色。石英斑晶因熔蚀多呈似圆状、港湾状,粒度在1~3mm,含量5%~10%;偶见斜长石的聚片双晶,常被后期的钾长石所交代,穿插;基质成分主要为长石和石英。

辉钼矿样品选自红泥塘23号勘探线钻孔235m处所采的硫化物矿石中,通过对该样品光薄片的镜下观测,发现辉钼矿与主要金属硫化物黄铜矿、黄铁矿紧密共生,并同时在镜下观察到脉石矿物石榴子石,绿帘石(图 3),说明本次对采集的辉钼矿进行Re-Os年龄可以很好的代表北衙矽卡岩型多金属矿的成矿年龄。

图 3 北衙矿床测试岩体及矿石样品照片岩相学特征 (a、b)-石英正长斑岩;(c、d)-矽卡岩型矿体;(e、f)-石榴子石与绿帘石发生交代,并有黄铁矿和辉钼矿, e为正交偏光,f为反光;(g)-矽卡岩中的黄铁矿和辉钼矿;(h)-磁铁矿和黄铜矿.矿物代号:Cpy-黄铜矿,Chl-绿泥石;Ep-绿帘石;Grt-石榴子石;Kf-钾长石;Mo-辉钼矿;Mt-磁铁矿;Qz-石英 Fig. 3 Photographs showing ore samples and petrographical characteristics of Beiya deposit

锆石与辉钼矿的的分选工作在廊坊河北省区域地质矿产调查研究所实验室完成。用常规方法将岩石样品粉碎至300μm左右,经淘洗、重选富集,再经磁选和密度分选后,在双目镜下进一步分离和挑纯锆石和辉钼矿单矿物。辉钼矿质纯,无包体,无污染,纯度达98%以上。

3.2 锆石LA-ICP-MS定年

用于进行LA-ICP-MS U-Pb定年的锆石样品用环氧树脂固定于样品靶上,再经打磨和抛光,直至露出锆石新鲜截面。显微镜下对靶上锆石发育的微裂隙与包裹体进行观察和显微照相标记后镀碳,之后在中国科学院地质与地球物理研究所进行阴极发光(CL)照相。锆石U-Pb年龄测定在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室的电感耦和等离子质谱仪(Agilent7500a)与准分子剥蚀系统(Geolas2005)组成的LA-ICP-MS系统完成。激光剥蚀束斑直径为32μm,激光剥蚀深度为20~40μm。详细的实验流程参见Liu et al. (2008)。锆石年龄计算采用国际标准锆石91500作为外标,元素含量采用美国国家标准物质局人工合成硅酸盐玻璃NIST SRM610作为外标,29Si作为内标元素进行校正。样品的同位素数据处理采用Glitter (4.0版)软件,同时采用Anderson (2002)软件对测试数据进行普通铅校正,年龄计算及谐和图绘制采用Isoplot (3.23版)软件(Ludwig,2003)完成进行。除异常的锆石年龄外,有效测试数据列于表 1中。

表 1 北衙石英正长斑岩锆石U-Pb同位素数据表 Table 1 Zircon U-Pb isotopic data for quartz syenite porphyry from the Beiya deposit

北衙矿床与成矿相关的石英正长斑岩中的锆石多为半自形到自形晶,无色透明,粒径一般在100~200μm间,短柱状,长宽比在21之间。锆石的CL阴极发光照片(图 4)揭示大部分锆石具有清晰的震荡环带,其U/Th比值远大于0.1, 显示了典型的岩浆锆石特征(Rowley et al., 1997; Crofu et al., 2003)。少量锆石内部显示变质重结晶结构或扇形结构,表明少量锆石具有继承锆石的核。对样品中的24颗锆石进行了同位素测试(表 1)。19个测点的U含量为752×10-6~2196×10-6,Th含量为715×10-6~2345×10-6,Th/U比值都大于0.1(0.88~1.31),均落在岩浆型锆石U、Th含量范围。19个分析数据给出的加权平均年龄为36.48±0.26Ma, MSWD=3.3,代表了石英正长斑岩的结晶年龄(图 5)。

图 4 北衙矿床石英正长斑岩锆石阴极发光图像 Fig. 4 Cathodoluminescence (CL) image zircons of quartz syenite porphyry in the Beiya deposit

图 5 北衙石英正长斑岩锆石U-Pb谐和曲线图 Fig. 5 U-Pb concordia diagram of zircons for quartz syenite porphyry from the Beiya deposit
3.3 辉钼矿Re-Os测定

采自红泥塘矿段深部钻孔中的辉钼矿样品在室内无污染环境下,挑选出符合测试要求的辉钼矿,由国家地质测试中心Re-Os同位素实验室进行同位素测定。测试仪器采用美国TJA公司生产的电感耦合等离子体质谱仪TJA X-series ICP-MS,对于Re-Os含量很低的样品采用美国热电公司(Thermo Fisher Scientific)生产的高分辨电感耦合等离子体质谱仪HR-ICP-MS Element 2进行测量。Re-Os同位素分析的化学分离过程和分析方法见文献(Du et al., 2004杜安道等, 2001屈文俊和杜安道,2003)。模式年龄t按下式计算:

其中λ(187Re衰变常数)=1.666×10-11yr-1。辉钼矿样品的Re-Os同位素测定结果(表 2)表明,辉钼矿187Re为12.7×10-6187Os为7.829×10-6。辉钼矿的模式年龄测试结果为36.87±0.76Ma。

表 2 北衙矿床辉钼矿Re-Os同位素数据 Table 2 Re-Os isotopic data for molybdenite from the Beiya deposit
4 讨论 4.1 成岩成矿时代约束

北衙金多金属矿床成矿作用与碱性侵入岩密切相关(徐受民等,2006和文言等,2012)。据喻学惠等(2008)统计显示,滇西三江地区新生代富碱斑岩主要形成于45~30Ma之间。富碱斑岩带内与铜、金多金属矿床相关的富碱斑岩成岩年龄范围为37.93~31.3Ma,与其他非成矿富碱斑岩的成岩年龄(38.8~34.0Ma)相一致(李勇等,2011)。前人对于北衙矿床成矿年龄的研究由于没有获得合适测年矿物,只能通过碱性侵入岩的成岩时代间接推测成矿时代,而斑岩-矽卡岩型矿床属于岩浆期后热液成矿,成矿时代多晚于成岩时代,两者一般相差0.5~3Myr (侯增谦等,2004王登红等,2004),因此提出北衙矿床的成矿时代可能在40~30Ma之间(侯增谦等,2004邓军等,2010b)。徐受民(2007)和文言等(2012)在北衙矿区主矿段万硐山的石英正长斑岩中得到锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄为34.92~33.1Ma,与前人推测的成矿时代区间基本一致。本次工作在北衙矿床另一个主矿段红泥塘的钻孔中获得了石英正长斑岩的锆石LA-ICP-MS年龄为36.48±0.26Ma,该年龄与万硐山石英正长斑岩一致,说明北衙矿区成岩作用时间为36Ma左右,万硐山与红泥塘岩体是同期岩浆活动的产物,并且与金沙江-哀牢山新生代富碱斑岩带的成岩作用高峰期一致。

本次工作在红泥塘矿段深部钻孔中首次获得了含辉钼矿石样品,样品中辉钼矿与矿石矿物黄铜矿、黄铁矿等共生,代表同一成矿作用的产物,这为精确揭示北衙矿床的成矿年龄提供了绝佳的条件与机遇。并且辉钼矿的Re-Os同位素体系相比于硅酸盐蚀变矿物的K-Ar和40Ar-39Ar同位素体系,封闭温度较高(约500℃)不易受到后期蚀变事件、较慢冷却速度和构造事件的影响(Suzuki et al., 1996)。因此,对矿石中分离出的辉钼矿进行Re-Os同位素定年是目前确定成矿时代的最好方法,辉钼矿的Re-Os同位素定年结果也是精确厘定成矿时代的最好证据(Stein et al., 1997, 2001Selby et al., 2002)。本文首次获得的辉钼矿Re-Os同位素定年获得的模式年龄为36.67±0.76Ma,代表了北衙矽卡岩矿床成矿作用的时间,与红泥塘和万硐山矿段富碱斑岩岩体锆石的LA-ICP-MS定年结果一致,因此北衙矿床大规模的成矿作用应该发生在36Ma左右。

4.2 成矿背景

从区域上看,沿金沙江-哀牢山富碱斑岩带自北向南分布了若干多金属矿床,依次产出玉龙铜钼矿床,北衙金多金属矿床等与斑岩关系密切的超大型矿床。高精度的测年结果显示该成矿带北部的玉龙斑岩铜矿钼矿床辉钼矿Re-Os等时线年龄为41.2±0.3Ma (曾普胜等;2006),中部马长箐Cu-Mo-Au多金属矿床辉钼矿Re-Os等时线年龄与模式年龄分别为33.9±1.1Ma、35.8±1.6Ma、34.72±0.5Ma (王登红等,2004曾普胜等,2006和文言等,2011);南段铜厂Cu-Mo矿床辉钼矿的Re-Os等时线年龄为34.4±0.5Ma (王登红等,2004),哈播Cu-Mo-Au多金属矿床中辉钼矿的Re-Os模式年龄为35.47±0.16Ma (祝向平等,2009)。侯增谦等(2006)提出金沙江-哀牢山成矿带大规模成矿作用时限可能在35~40Ma之间,成矿的高峰期可能在35Ma左右。由上述资料显示,整个金沙江-哀牢山多金属成矿带成矿时代与富碱斑岩的成岩时代大致相当,主要落到40~30Ma之间,与侯增谦等(2006)推测的大规模成矿作用的时代相吻合。说明北衙超大型金多金属矿床的成矿作用是喜马拉雅期大规模岩浆活动的重要表现,并与金沙江-哀牢山多金属成矿带的成矿作用具有相同的动力学背景与条件,是与新生代富碱斑岩有密切成因关系的一个成矿系列。

Re-Os同位素体系不仅可以精确测定硫化物矿床的成矿时代,并且是金属硫化物形成的有效示踪剂和成矿过程中地壳物质混入的指示剂。金属硫化物矿床辉钼矿中Re含量可以示踪其成矿物质来源(Foster et al., 1996)。地壳相对富集Re,混入地壳物质越多产生的放射性178Os的含量就越高(Morgan et al., 2000)。Mao et al.(1999)通过对中国各种成因类型钼矿床Re含量的统计与分析后指出,从壳源到壳幔混合源再到幔源,辉钼矿中Re含量的变化为n×10-4→n×10-5→n×10-6,呈数量级下降。因此辉钼矿中Re含量可以指示成矿物质的来源(Mao et al., 1999Stein et al., 1997)。从表 2中可看出,北衙矿床Re含量为20.27±0.16×10-6,相当于壳幔混合源岩浆矿床Re的含量,暗示了有地幔物质参与了北衙矿床的成矿作用,矿石S、Pb、C、O同位素的研究也证实这一观点。矿体中黄铁矿和黄铜矿的δ34S值在-6.6‰~4.5‰之间,206Pb/204Pb、207Pb/204Pb、208Pb/204Pb比值分别为17.969~18.642、15.226~15.837、37.591~39.543,与富碱斑岩的Pb同位比值基本相似(葛良胜等,2002刘显凡等,2004吴开兴,2005;肖晓牛等2011)。矿区脉石矿物方解石的δ13C和δ18O分别为-5.05‰和11.57‰,与幔源碳同位素和岩浆水的氧同位素组成相当(肖晓牛等,2009),表明岩浆水在成矿作用具有重要的作用。此外,与成矿密切相关的石英正长斑岩的元素含量和Sr-Nd-Pb同位素地球化学特征表明,这些侵入岩源区具有壳幔混合的特征(徐受民等,2006徐兴旺等,2006)。因此大型-超大型矿床的时空分布本质上受深部地质过程与演化制约,地幔物质和壳幔相互作用是约束与控制地壳内部大规模流体迁移、聚集储存的主要因素(Deng et al., 2003Mo et al., 2007),成矿作用也是壳幔相互作用的重要表现形式。

对区域成矿时代的综合分析表明喜马拉雅期哀牢山-金沙江富碱斑岩多金属成矿带的大规模成矿作用发生在始新世。该成矿带区域构造活动在晚古生代主要为古特提斯洋的多向俯冲,并伴随滇西地区一系列微陆块的拼合;印支期随着微板块的拼合,区域东西向挤压作用进一步加强,滇西特提斯地区整体进入碰撞造山阶段,但因距离西部主俯冲带较远,碰撞作用导致的隆升规模有限。之后受东部太平洋板块向东北俯冲和西部印度板块向北东俯冲影响,进入短暂的伸展造山阶段。自古新世以来受印度板块与欧亚板块俯冲碰撞的影响,作为青藏高原的东缘,主要表现为一系列近南北方向的巨型走滑断裂带,并诱发了加厚下地壳部分熔融和富碱岩浆活动,富碱岩浆沿走滑断裂及其与基底断裂交汇处上升形成浅成侵位。

北衙金多金属矿田位于德格-中甸陆块、巴彦喀拉-扬子陆块与兰坪-思茅陆块三个Ⅱ级构造单元结合部东侧、扬子陆块西缘的丽江-盐源中生代坳陷南西端,被夹持在金沙江-红河断裂、宾川-程海断裂和丽江-木里断裂之间。其中丽江-盐源中生代坳陷,以及宾川-程海断裂和丽江-木里断裂的形成,都是古新世以来,对印度板块与欧亚板块持续俯冲碰撞的一种响应。金沙江-哀牢山大规模走滑断裂带作为对印-亚板块碰撞产生的巨大挤压力的调节带(Dewey et al., 1988),在40Ma前处于压扭状态,中新世(24~17Ma)应力场转变为张扭状态(Wang et al., 2001),其构造转换的时限大致在40~30Ma之间(侯增谦等,2006),应力的松弛可能导致了位于盐源-丽江走滑断裂和永胜-程海断裂交汇处的北衙向斜的下部地壳发生减薄和张裂,为加厚下地壳或上地幔的减压熔融提供了条件,也为富碱斑岩的岩浆活动和成矿流体活动提供了通道(王二七,2006),诱发了北衙金多金属矿床岩浆-热液-成矿事件(Hou et al., 2007)。因此北衙超大型金多金属矿床的时空分布受深部地质过程与演化的制约,是壳幔相互作用的另一种表现形式。

5 结论

通过对北衙金多金属矿床红泥塘矿段钻孔中石英正长斑岩锆石的LA-ICP-MS U-Pb测年,以及矽卡岩型矿体中辉钼矿的Re-Os同位素测年,获得石英正长斑岩成岩年龄为36.48±0.26Ma,辉钼矿Re-Os同位素模式年龄为36.87±0.76Ma,成岩与成矿时代基本一致,发生在36Ma左右,属于金沙江-哀牢山富碱斑岩成矿带的成岩成矿作用的高峰期(35Ma左右)。

辉钼矿样品中Re含量与壳幔混合源岩浆矿床的Re含量相当,表明成矿作用与壳幔混合作用有关。结合前人对金沙江-哀牢山多金属成矿带新生代成岩成矿动力学条件的分析,进一步证明北衙超大型金多金属矿床的形成受深部地质过程与演化的制约,是在印-亚大陆碰撞的背景下,金沙江-哀牢山断裂带构造体制发生转变导致壳幔相互作用以及流体迁移和聚集,从而诱发的大规模岩浆-热液-成矿事件。

致谢 野外工作中得到了云南黄金矿业集团北衙项目部的支持与帮助;辉钼矿样品测试得到了国家地质测试中心屈文俊研究员和李超博士的帮助;杨立强教授,王长明副教授和另一审稿专家对本文提出了宝贵的修改意见;作者谨致感谢!
参考文献
[] Cai XP. 1993. Characteristics, genesis and prospecting of Beiya gold deposit, western Yunnan. In: Geology and Geochemistry of Gold Deposits in China. Beijing: Science Press, 134-151 (in Chinese)
[] Crofu F, Hanchar JM, Hoskin PWO, Kinny P. 2003. Atlas of zircon textures. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53(1): 469–495. DOI:10.2113/0530469
[] Deng J, Yang LQ, Sun ZS, Wang JP, Wang QF, Xin HB, Li XJ. 2003. A metallogenic model of gold deposits of the Jiaodong granite-greenstone belt. Acta Geologica Sinica, 77(4): 537–546.
[] Deng J, Hou ZQ, Mo XX, Yang LQ, Wang QF, Wang CM. 2010a. Superimposed orogenesis and metallogenesis in Sanjiang Tethys. Mineral Deposits, 29(1): 37–42.
[] Deng J, Yang LQ, Ge LS, Yuan SS, Wang QF, Zhang J, Gong QJ, Wang CM. 2010b. Character and post-ore changes, modifications and preservation of Cenozoic alkali-rich porphyry gold metallogenic system in western Yunnan, China. Acta Petrologica Sinica, 26(6): 1633–1645.
[] Deng J, Yang LQ, Wang CM. 2011. Research advances of superimposed orogenesis and metallogenesis in the Sanjiang Tethys. Acta Petrologica Sinica, 27(9): 2501–2509.
[] Deng J, Wang CM, Li GJ. 2012. Style and process of the superimposed mineralization in the Sanjiang Tethys. Acta Petrologica Sinica, 28(5): 1349–1361.
[] Dewey JF, Shackleton RM, Chang CF, Sun YY. 1988. The tectonic evolution of the Tibetan Plateau. Transactions of the Royal Society of London: Series A. Mathematical and Physical Sciences, 327(1594): 379–413. DOI:10.1098/rsta.1988.0135
[] Du AD, Zhao DM, Wang SX, Sun DZ, Liu DY. 2001. Precise Re-Os dating for molybdenite by ID-NTIMS with carius tube sample preparation. Rock and Mineral Analysis, 20(4): 247–252.
[] Du AD, Wu SQ, Sun DZ, Wang SX, Qu WJ, Markey R, Stein H, Morgan J, Malinovskiy D. 2004. Preparation and certification of Re-Os dating reference materials: Molybdenites HLP and JDC. Geostandards and Geoanalytical Research, 28(1): 41–52. DOI:10.1111/ggr.2004.28.issue-1
[] Foster JG, Lambert DD, Frick LR, Maas R. 1996. Re-Os isotopic evidence for genesis of Archaean nickel ores from uncontaminated komatiites. Nature, 382(6593): 703–706. DOI:10.1038/382703a0
[] Ge LS, Guo XD, Zou YL, Li ZH, Zhang XH. 2002. Geological characteristics and genesis of Beiya gold deposit, Yunnan Province. Contribution to Geology and Mineral Resource Research, 17(1): 32–40.
[] Guo YS, Zeng PS, Yang WG, Zhang WH. 2005. Geological characteristics and metallogenic types of Beiya gold-polymetallic deposit, in Yunnan. Engineering Science, 7(Suppl.1): 218–223.
[] He WY, Mo XX, Yu XH, Li Y, Huang XK, He ZH. 2011. Geochronological study of magmatic intrusions and mineralization of Machangqing porphyry Cu-Mo-Au deposit, western Yunnan Province. Earth Science Frontiers, 18(1): 207–215.
[] He WY, Yu XH, Mo XX, He ZH, Li Y, Huang XK, Sun GS. 2012. Genetic types and the relationship between alkali-rich intrusion and mineralization of Beiya gold-polymetallic ore field, western Yunnan Province, China. Acta Petrologica Sinica, 28(5): 1401–1412.
[] Hou ZQ, Zhong DL, Deng WM. 2004. A tectonic model for porphyry copper-molybdenum-gold metallogenic belts on the eastern margin of the Qinghai-Tibet Plateau. Geology in China, 31(1): 1–14.
[] Hou ZQ, Pan GT, Wang AJ, Mo XX, Tian SH, Sun XM, Ding L, Wang EQ, Gao YF, Xie YL, Zeng PS, Qin KZ, Xu JF, Qu XM, Yang ZM, Yang ZS, Fei HC, Meng XJ, Li ZQ. 2006. Metallogenesis in Tibetan collisional orogenic belt: Ⅱ. Mineralization in late-collisional transformation setting. Mineral Deposits, 25(5): 521–543.
[] Hou ZQ, Zaw K, Pan GT, Mo XX, Hu YZ, Li XZ. 2007. Sanjiang Tethyan metallogenesis in S. W. China: Tectonic setting, metallogenic epochs and deposit types. Ore Geology Reviews, 31(1-4): 48–87. DOI:10.1016/j.oregeorev.2004.12.007
[] Li Y, Mo XX, Yu XH, Huang XK, He WY. 2011. Zircon U-Pb dating of several selected alkali-rich porphyries from the Jinshajiang-Ailaoshan fault zone and geological significance. Geoscience, 25(2): 189–200.
[] Liu JH, Li RL, Shao LN. 1991. On geologic features and metallogenic mechanism of Beiya gold deposit, Heqing, Yunnan Province. Southwest Mineral Resources Geology, 5(2): 50–55.
[] Liu JY. 2003. The geological characteristic of Wandongshan gold deposit Beiya Townlet and its ore-prospecting orientation. Gold, 24(9): 10–12.
[] Liu JY. 2004. Geological characteristics of lamprophyre and its prospecting significance of the Beiya gold deposit, Yunnan. Gold Geology, 10(1): 20–23.
[] Liu XF, Liu JD, Zhang CJ, Yang ZX, Wu DC, Li YG. 2004. Isotopic geochemistry of rock mass and ore-vein from alkali-rich porphyry type deposits in western Yunnan, China. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 24(1): 32–39.
[] Liu YS, Hu ZC, Gao S, Günther D, Xu J, Gao CG, Chen HH. 2008. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard. Chemical Geology, 257(1-2): 34–43. DOI:10.1016/j.chemgeo.2008.08.004
[] Ludwig KR. 2003. ISOPLOT 3.00: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Berkeley: Geochronology Center Special Publication: 1-70.
[] Ma DY, Han RS. 2001. Study on the features of tectonogeochemistry of Beiya gold deposit and enclosing metallogic targets. Geology and Prospecting, 37(2): 64–68.
[] Mao JW, Zhang ZC, Zhang ZH, Du AD. 1999. Re-Os isotopic dating of molybdenites in the Xiaoliugou W (Mo) deposit in the northern Qilian Mountains and its geological significance. Geochimica et Cosmochimica Acta, 63(11-12): 1815–1818. DOI:10.1016/S0016-7037(99)00165-9
[] Mo XX, Hou ZQ, Niu YL, Dong GC, Qu XM, Zhao ZD, Yang ZM. 2007. Mantle contributions to crustal thickening during continental collision: Evidence from Cenozoic igneous rocks in southern Tibet. Lithos, 96(1-2): 225–242. DOI:10.1016/j.lithos.2006.10.005
[] Morgan JW, Stein HJ, Hannah JL, Markey RJ, Wiszniewska J. 2000. Re-Os study of Fe-Ti-V oxide and Fe-Cu-Ni sulfide deposits, Suwalki Anorthosite Massif, northeast Poland. Mineralium Deposita, 35(5): 391–401. DOI:10.1007/s001260050251
[] Rowley DB, Xue F, Tucker RD, Peng ZX, Baker J, Davis A. 1997. Ages of ultrahigh pressure metamorphism and protolith orthogneisses from the eastern Dabie Shan: U/Th zircon geochronology. Earth and Planetary Science Letters, 151(3-4): 191–203. DOI:10.1016/S0012-821X(97)81848-1
[] Selby D, Creaser RA, Hart CJ, Rombach CH, Thompson JFH, Smith FT, Bakke AA, Goldfarb RJ. 2002. Absolute timing of sulfide and gold mineralization: A comparison of Re-Os molybdenite and Ar-Ar mica methods from the Tintina Gold Belt, Alaska. Geology, 30(9): 791–794. DOI:10.1130/0091-7613(2002)030<0791:ATOSAG>2.0.CO;2
[] Stein HJ, Markey RJ, Morgan JW, Du AD, Sun YL. 1997. Highly precise and accurate Re-Os ages for molybdenite from the East Qinling molybdenum belt, Shaanxi Province, China. Economic Geology, 92(7-8): 827–835. DOI:10.2113/gsecongeo.92.7-8.827
[] Stein HJ, Markey RJ, Morgan JW, Hannah JL, Scherstén A. 2001. The remarkable Re-Os chronometer in molybdenite: How and why it works. Terra Nova, 13(6): 479–486. DOI:10.1046/j.1365-3121.2001.00395.x
[] Suzuki K, Shimizu H, Masuda A. 1996. Re-Os dating of molybdenites from ore deposits in Japan: Implication for the closure temperature of the Re-Os system for molybdenite and the cooling history of molybdenum ore deposits. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60(16): 3151–3159. DOI:10.1016/0016-7037(96)00164-0
[] Qu WJ, Du AD. 2003. Highly precise Re-Os dating of molybdenite by ICP-MS with carius tube sample digestion. Rock and Mineral Analysis, 22(4): 254–262.
[] Wang DH, Qu WJ, Li ZW, Ying HL, Chen YC. 2004. The metallogenic concentrated epoch of the porphyry copper (molybdenum) deposits in Jinshangjiang-Honghe metallogenic belt: Re-Os isotope dating. Science in China (Series D), 34(4): 345–349.
[] Wang EQ. 2006. Cenozoic deformation of the Tibetan Plateau: Constraints on emplacement of syn-collisional magma. Acta Petrologica Sinica, 22(3): 558–566.
[] Wang JH, Yin A, Harrison TM, Grove M, Zhang YQ, Xie GH. 2001. A tectonic model for Cenozoic igneous activities in the eastern Indo-Asian collision zone. Earth and Planetary Science Letters, 188(1-2): 123–133. DOI:10.1016/S0012-821X(01)00315-6
[] Wu KX. 2005. The Cenozoic alkali-rich igneous rocks, western Yunnan and their relation with metallogenesis of gold-Expemlified by the Beiya gold deposit. Ph. D. Dissertation. Guiyang: Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (in Chinese with English summary)
[] Xiao XN, Yu XH, Mo XX, Huang XK, Li Y. 2009. A study of fluid inclusions from Beiya gold-polymetallic deposit in western Yunnan. Earth Science Frontiers, 16(2): 250–261.
[] Xiao XN, Yu XH, Mo XX, Huang XK, Li Y. 2011. Geochemical characteristics of metallogenesis in the gold-polymetallic deposit in Beiya, western Yunnan Province. Geology and Prospecting, 47(2): 170–179.
[] Xu SM, Mo XX, Zeng PS, Zhang WH, Zhao HB, Zhao HD. 2006. Characteristics and origin of alkali-rich porphyries from Beiya in western Yunnan. Geoscience, 20(4): 527–535.
[] Xu SM. 2007. Metallogenic modeling of the Beiya gold deposit in western Yunnan and its relation to the Cenozoic alkali-rich porphyries. Beijing: China University of Geosciences.
[] Xu XW, Cai XP, Song BC, Zhang BL, Ying HR, Xiao QB, Wang J. 2006. Petrologic, chronological and geochemistry characteristics and formation mechanism of alkaline porphyries in the Beiya gold district, western Yunnan. Acta Petrologica Sinica, 22(3): 631–642.
[] Xu XW, Cai XP, Xiao QB, Peters SG. 2007a. Porphyry Cu-Au and associated polymetallic Fe-Cu-Au deposits in the Beiya area, western Yunnan Province, South China. Ore Geology Reviews, 31(1-4): 224–246. DOI:10.1016/j.oregeorev.2005.03.015
[] Xu XW, Cai XP, Zhong JY, Zhong JY, Song CS, Peter SG. 2007b. Formation of tectonic peperites from alkaline magmas intruded into wet sediments in the Beiya area, western Yunnan, China. Journal of Structural Geology, 29(8): 1400–1413. DOI:10.1016/j.jsg.2007.04.007
[] Xu XW, Zhang BL, Qin KZ, Mao Q, Cai XP. 2007c. Origin of lamprophyres by the mixing of basic and alkaline melts in magma chamber in Beiya area, western Yunnan, China. Lithos, 99(3-4): 339–362. DOI:10.1016/j.lithos.2007.06.011
[] Xu XW, Cai XP, Zhang BL, Liang GH, Du SJ, Wang J. 2007. Genetic types and framework model of Beiya gold ore district in western Yunnan. Mineral Deposits, 26(3): 249–264.
[] Xue CD, Hou ZQ, Liu X, Yang ZM, Liu YQ, Hao BW. 2008. Petrogenesis and metallogenesis of the Beiya gold-polymetallic ore district, northwestern Yunnan Province, China: Responses to the Indo-Asian collisional processes. Acta Petrologica Sinica, 24(3): 457–472.
[] Yan JG, Cui YL, Chen XS. 2003. Metallogenic prognosis and target optimum at Beiya gold deposit in Yunnan Province, China. Geology and Prospecting, 39(1): 10–13.
[] Yang LQ, Liu JT, Zhang C, Wang QF, Ge LS, Wang ZL, Zhang J, Gong QJ. 2010. Superimposed orogenesis and metallogenesis: An example from the orogenic gold deposits in Ailaoshan gold belt, Southwest China. Acta Petrologica Sinica, 26(6): 1723–1739.
[] Yang LQ, Deng J, Zhao K, Liu JT. 2011. Tectono-thermochronology and gold mineralization events of orogenic gold deposits in Ailaoshan orogenic belt, Southwest China: Geochronological constraints. Acta Petrologica Sinica, 27(9): 2519–2532.
[] Yang SY, Wang RX. 2002. The synthetically information of deposit geological remote sensing of Beiya gold alkali porphyry deposit. Journal of Kunming University of Science and Technology, 27(4): 1–5.
[] Yu XH, Xiao XN, Yang GL, Mo XX, Zeng PS, Wang JL. 2008. Zircon SHRIMP dating of several granites and geological significance in southern part of "Sanjiang" area, western Yunnan Province. Acta Petrologica Sinica, 24(2): 377–383.
[] Zeng PS, Hou ZQ, Gao YF, Du AD. 2006. The Himalayan Cu-Mo-Au mineralization in the eastern Indo-Asian collision zone: Constraints from Re-Os dating of Molybdenite. Geological Review, 52(1): 72–84.
[] Zhang YQ, Xie YW, Li XH, Qiu HN, Zhao ZH, Liang HY, Zhong SL. 2000. Chronology and Nd-Sr isotopes of the Ailaoshan-Jinshajiang alkali-rich intrusion. Science in China (Series D), 30(5): 493–498.
[] Zhu XP, Mo XX, White NC, Zhang B, Sun MX, Wang SX, Zhao SL, Yang Y. 2009. Geology and metallogenetic setting of the Habo porphyry Cu (Mo-Au) deposit, Yunnan. Acta Geologica Sinica, 83(12): 1916–1928.
[] 蔡新平. 1993.滇西北衙金矿矿床特征、成因及找矿远景预测.见:中国金矿地质地球化学研究.北京:科学出版社, 134-151
[] 邓军, 侯增谦, 莫宣学, 杨立强, 王庆飞, 王长明. 2010a. 三江特提斯复合造山与成矿作用. 矿床地质, 29(1): 37–42.
[] 邓军, 杨立强, 葛良胜, 袁士松, 王庆飞, 张静, 龚庆杰, 王长明. 2010b. 滇西富碱斑岩型金成矿系统特征与变化保存. 岩石学报, 26(6): 1633–1645.
[] 邓军, 杨立强, 王长明. 2011. 三江特提斯复合造山与成矿作用研究进展. 岩石学报, 27(9): 2501–2509.
[] 邓军, 王长明, 李龚建. 2012. 三江特提斯叠加成矿作用样式及过程. 岩石学报, 28(5): 1349–1361.
[] 杜安道, 赵敦敏, 王淑贤, 孙德忠, 刘敦一. 2001. Carius管溶样和负离子热表面电离质谱准确测定辉钼矿铼-锇同位素地质年龄. 岩矿测试, 20(4): 247–252.
[] 葛良胜, 郭晓东, 邹依林, 李振华, 张晓辉. 2002. 云南北衙金矿床地质特征及成因研究. 地质找矿论丛, 17(1): 32–40.
[] 郭远生, 曾普胜, 杨伟光, 张文洪. 2005. 北衙金多金属矿床地质特征与成因. 中国工程科学, 7(S1): 218–223.
[] 和文言, 莫宣学, 喻学惠, 李勇, 黄行凯, 和中华. 2011. 滇西马厂箐斑岩型铜钼(金)矿床成岩成矿时代研究. 地学前缘, 18(1): 207–215.
[] 和文言, 喻学惠, 莫宣学, 和中华, 李勇, 黄行凯, 苏纲生. 2012. 滇西北衙多金属矿田矿床成因类型及其与富碱斑岩关系初探. 岩石学报, 28(5): 1401–1412.
[] 侯增谦, 钟达赉, 邓万明. 2004. 青藏高原东缘斑岩铜钼金成矿带的构造模式. 中国地质, 31(1): 1–14.
[] 侯增谦, 潘桂棠, 王安建, 莫宣学, 田世洪, 孙晓明, 丁林, 王二七, 高永丰, 谢玉玲, 曾普胜, 秦克章, 许继峰, 曲晓明, 杨志明, 杨竹森, 费红彩, 孟祥金, 李振清. 2006. 青藏高原碰撞造山带: Ⅱ晚碰撞转换成矿作用. 矿床地质, 25(5): 521–543.
[] 李勇, 莫宣学, 喻学惠, 黄行凯, 和文言. 2011. 金沙江-哀牢山断裂带几个富碱斑岩体的锆石U-Pb定年及地质意义. 现代地质, 25(2): 189–200.
[] 刘景虹, 李如良, 邵伟年. 1991. 云南鹤庆北衙金矿地质特征及成矿机制探讨. 西南矿产地质, 5(2): 50–55.
[] 刘建云. 2003. 北衙万硐山金矿床地质特征及找矿方向. 黄金, 24(9): 10–12.
[] 刘建云. 2004. 云南北衙金矿煌斑岩地质特征及找矿意义. 黄金地质, 10(1): 20–23.
[] 刘显凡, 刘家铎, 张成江, 阳正熙, 吴德超, 李佑国. 2004. 滇西富碱斑岩型矿床岩体和矿脉同位素地球化学研究. 矿物岩石地球化学通报, 24(1): 32–39.
[] 马德云, 韩润生. 2001. 北衙金矿床构造地球化学特征及靶区优选. 地质与勘探, 37(2): 64–68.
[] 屈文俊, 杜安道. 2003. 高温密闭溶样电感耦合等离子体质谱准确测定辉钼矿铼-锇地质年龄. 岩矿测试, 22(4): 254–262.
[] 王登红, 屈文俊, 李志伟, 应汉龙, 陈毓川. 2004. 金沙江-红河成矿带斑岩铜钼矿的成矿集中期: Re-Os同位素定年. 中国科学(D辑), 34(4): 345–349.
[] 王二七. 2006. 青藏高原新生代地壳变形对同碰撞岩浆侵位的制约. 岩石学报, 22(3): 558–566.
[] 吴开兴. 2005. 滇西新生代富碱火成岩及其与金成矿关系研究--以北衙金矿为例. 贵阳: 中国科学院地球化学研究所.
[] 肖晓牛, 喻学惠, 莫宣学, 黄行凯, 李勇. 2009. 滇西北衙金多金属矿床流体包裹体研究. 地学前缘, 16(2): 250–261.
[] 肖晓牛, 喻学惠, 莫宣学, 黄行凯, 李勇. 2011. 滇西北衙金多金属矿床成矿地球化学特征. 地质与勘探, 47(2): 170–179.
[] 徐受民, 莫宣学, 曾普胜, 张文洪, 赵海滨, 赵寒冬. 2006. 滇西北衙富碱斑岩的特征及成因. 现代地质, 20(4): 527–535.
[] 徐受民. 2007.滇西北衙金矿床的成矿模式及与新生代富碱斑岩的关系.博士学位论文.北京:中国地质大学
[] 徐兴旺, 蔡新平, 宋宝昌, 张宝林, 应汉龙, 肖骑彬, 王杰. 2006. 滇西北衙金矿区碱性斑岩岩石学、年代学和地球化学特征及成因机制. 岩石学报, 22(3): 631–642.
[] 徐兴旺, 蔡新平, 张宝林, 梁光河, 杜世杰, 王杰. 2007. 滇西北衙金矿矿床类型与结构模型. 矿床地质, 26(3): 249–264.
[] 薛传东, 侯增谦, 刘星, 杨志明, 刘勇强, 郝百武. 2008. 滇西北北衙金多金属矿田的成岩成矿作用:对印-亚碰撞造山过程的响应. 岩石学报, 24(3): 457–472.
[] 晏建国, 崔银亮, 陈贤胜. 2003. 云南省北衙金矿床成矿预测和靶区优选. 地质与勘探, 39(1): 10–13.
[] 杨立强, 刘江涛, 张闯, 王庆飞, 葛良胜, 王中亮, 张静, 龚庆杰. 2010. 哀牢山造山带金成矿系统:复合造山构造演化与成矿作用初探. 岩石学报, 26(6): 1723–1739.
[] 杨立强, 邓军, 赵凯, 刘江涛. 2011. 哀牢山造山带金矿成矿时序及动力学背景探讨. 岩石学报, 27(9): 2519–2532.
[] 杨世瑜, 王瑞雪. 2002. 北衙碱性斑岩型金矿床矿床遥感地质综合信息. 昆明理工大学学报(理工版), 27(4): 1–5.
[] 喻学惠, 肖小牛, 杨贵来, 莫宣学, 曾普胜, 王晋璐. 2008. 滇西"三江"南段几个花岗岩的锆石SHRIMP U-Pb定年及其地质意义. 岩石学报, 24(2): 377–383.
[] 曾普胜, 侯增谦, 高永峰, 杜安道. 2006. 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(1): 72–84.
[] 张玉泉, 谢应雯, 李献华, 邱华宁, 赵振华, 梁华英, 钟孙霖. 2000. 青藏高原东部钾玄岩系岩浆岩同位素特征:岩石成因及其构造意义. 中国科学(D辑), 30(5): 493–498.
[] 祝向平, 莫宣学, WhiteNC, 张波, 孙明祥, 王淑贤, 赵思礼, 杨勇. 2009. 云南哈播斑岩型铜(-钼-金)矿床地质与成矿背景研究. 地质学报, 83(12): 1916–1928.