زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی

زمین‌‌شناسی، دگرسانی، کانه‌‌ نگاری، زمین‌‌ شیمی و ریزدماسنجی میان‌ بارهای سیال در محدوده اکتشافی کویران، شمال‌ غرب دهسلم (مرکز بلوک لوت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم‌، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 استاد، گروه زمین‌شناسی و گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛ گروه علوم زمین، دانشگاه کلرادو، CB-399، بولدر، Co-80309، امریکا
3 استاد، گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4 استادیار، گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
محدوده اکتشافی کویران در شمال‌غرب دهسلم و در بخش مرکزی بلوک لوت واقع‌شده است. سنگ‌های میزبان کانه‌زایی شامل واحدهای آتشفشانی و آذرآواری ائوسن هستند که توسط توده‌های نیمه‌عمیق دیوریتی تا کوارتزمونزودیوریتی پورفیری قطع شده‌اند. کانه‌زایی اغلب به‌ صورت رگه‌ای، رگچه‌ای، استوک‌ورکی و افشان رخ‌داده و شامل پیریت، کالکوپیریت و بورنیت است. دگرسانی‌های گرمابی شامل سیلیسی، آرژیلیک پیشرفته، آرژیلیک، سریسیتی- کربناته و پروپیلیتیک هستند. وجود واگی سیلیکا و شناسایی پیروفیلیت در نتایج‌XRD، شرایط اسیدی و توسعه دگرسانی آرژیلیک پیشرفته را در سامانه کانه‌ساز تأیید می‌کند. نتایج بررسی‌های میان‌بارهای سیال نشان می‌دهد که دمای همگن‌شدگی میان‌بارهای اولیه بین 112 تا 320 درجه سانتی‌گراد و شوری آنها بین 74/1 تا 1/23 درصد وزنی معادل NaCl متغیر است. حضور هم‌زمان میان‌بارهای غنی از مایع، غنی از بخار و تک‌فازی گازی بیانگر وقوع فرایند جوشش در هنگام کانه‌زایی است. پراکندگی داده‌های دما- شوری نیز نشان‌دهنده اختلاط سیالات ماگمایی و جوی در طی تکامل سامانه گرمابی است. همراهی ناهنجاری‌های طلا با مس و مولیبدن و همچنین حضور دگرسانی آرژیلیک پیشرفته، واگی سیلیکا و پیروفیلیت نشان می‌دهد که کانه‌زایی کویران در یک سامانه سولفیداسیون بالا تشکیل‌شده است و احتمالاً با یک سامانه پورفیری مدفون در عمق ارتباط ژنتیکی دارد.
کلیدواژه‌ها

Akrami, M.A. and Naderi Mighan, N., 1384. Geological map of Dehsalm, scale 1:100,000. Geological Survey of Iran, Tehran.
Arribas, A., 1995. Characteristics of high-sulfidation epithermal deposits, and their relation to magmatic fluids. In: J.F.H. Thompson (Editor), Magmas, Fluids, and Ore Deposits. Mineralogical Association of Canada Short Course Series, 23: 419–454.
Beane, R.E., 1983. The Magmatic–Meteoric Transition. Geothermal Resources Council, Special Report No. 13, pp. 245–253. Retrieved August 19, 2026 from  https://publications.mygeoenergynow.org/grc/1005457.pdf
Bodnar, R.J., Burnham, C.W. and Sterner, S.M., 1985. Synthetic fluid inclusions in natural quartz. III. Determination of phase equilibrium properties in the system H2O–NaCl to 1000 °C and 1500 bars. Geochimica et Cosmochimica Acta, 49(9): 1861–1873. https://doi.org/10.1016/0016-7037(85)90081-X
Bodnar, R.J., Lecumberri-Sanchez, P., Moncada, D. and Steele-MacInnis, M., 2014. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. In: H.D. Holland and K.K. Turekian, (Editors), Treatise on Geochemistry, Elsevier, Oxford, 13: 119–142. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-095975-7.01105-0
Fournier, R.O., 1999. Hydrothermal processes related to movement of fluid from plastic into brittle rock in the magmatic-epithermal environment. Economic Geology, 94(8): 1193–1212. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.94.8.1193
Fulignati, P., Mulas, M., Villalta Echeverria, M.D.P., Fornasaro, S., Larreta, E., Mendoza Arteaga, P.L., Menoscal Menoscal, M.A., Romero-Crespo, P. and Gioncada, A., 2023. The propylitic alteration in the Ponce Enriquez Gold Mining district, Azuay province, Ecuador: genetic constraints from a mineral chemistry and fluid inclusions study. Frontiers in Earth Science, 11: 1255712. https://doi.org/10.3389/feart.2023.1255712
Hedenquist, J.W., Arribas, A. and Gonzalez-Urien, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits. In: S.G. Hagemann and P.E. Brown (Editors), Gold in 2000. Reviews in Economic Geology, V. 13. Society of Economic Geologists, pp. 245–277. https://doi.org/10.5382/Rev.13.07
Javidi Moghaddam, M., Karimpour, M.H., Ebrahimi Nasrabadi, K., Haidarian Shahri, M.R. and Malekzadeh Shafaroudi, A., 2018. Mineralogy, Geochemistry, Fluid Inclusion and Oxygen Isotope Investigations of Epithermal Cu ± Ag Veins of the Khur Area, Lut Block, Eastern Iran. Acta Geologica Sinica (English Edition), 92(3): 1139–1156. https://doi.org/10.1111/1755-6724.13596
Karimpour, M.H., Malekzadeh Shafaroudi, A., Stern, C.R. and Farmer, L., 2012. Petrogenesis of Granitoids, U–Pb zircon geochronology, Sr–Nd isotopic characteristic and important occurrence of Tertiary mineralization within the Lut Block, Eastern Iran. Journal of Economic Geology, 4(1): 1–27. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22067/econg.v4i1.13391
Lecumberri-Sanchez, P., Steel-MacInnis, M. and Bodnar, R.J., 2012. A numerical model to estimate trapping conditions of fluid inclusions that homogenize by halite disappearance. Geochimica et Cosmochimica Acta, 92: 14–22. https://doi.org/10.1016/j.gca.2012.05.044
Moncada, D., Mutchler, S., Nieto, A., Reynolds, T.J., Rimstidt, J.D. and Bodnar, R.J., 2012. Mineral textures and fluid inclusion petrography of the epithermal Ag–Au deposits at Guanajuato, Mexico: Application to exploration. Journal of Geochemical Exploration, 114: 20–35. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2011.12.001
Van den Kerkhof, A.M. and Hein, U.F., 2001. Fluid inclusion petrography. Lithos, 55(1–4): 27–47. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00037-2
Richards, J.P., 2015. Tectonic, magmatic, and metallogenic evolution of the Tethyan orogen: From subduction to collision. Ore Geology Reviews, 70: 323–345. 
Roedder, E., 1984. Fluid inclusions. In: P.E. Ribbe (Editor), Reviews in Mineralogy 12. Mineralogy Society of America, Washington, D.C., 644 pp. http://www.minsocam.org/msa/rim/rim12.html
Rottier, B., Kouzmanov, K., Casanova, V., Bouvier, A.-S., Baumgartner, L.P., Wälle, M. and Fontboté, L., 2021. Tracking fluid mixing in epithermal deposits – Insights from in-situ δ18O and trace element composition of hydrothermal quartz from the giant Cerro de Pasco polymetallic deposit, Peru. Chemical Geology, 576: 120277. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120277
Shafaii Moghadam, H., Li, X.-H., Ling, X.-X., Santos, J.F., Stern, R.J., Li, Q.L. and Ghorbani, G., 2015. Eocene Kashmar granitoids (NE Iran): Petrogenetic constraints from U–Pb zircon geochronology and isotope geochemistry. Lithos, 216–217, 118–135.
Shepherd, T.J., Rankin, A.H. and Alderton, D.H.M., 1985. A Practical Guide to Fluid Inclusion Studies. Blackie, Glasgow and London, 239 pp. Retrieved August 12, 2026 from https://books.google.com/books/about/A_Practical_Guide_to_Fluid_Inclusion_Stu.html?id=CVSGAAAAIAAJ 
Sillitoe, R.H., 2010. Porphyry copper systems. Economic Geology, 105(1): 3–41.  https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.1.3
Sillitoe, R.H. and Hedenquist, J.W., 2003. Linkages between volcanotectonic settings, ore-fluid compositions, and epithermal precious metal deposits. In: S.F. Simmons and I. Graham (Editors), Volcanic, Geothermal, and Ore-Forming Fluids: Rulers and Witnesses of Processes within the Earth, V. 10. Society of Economic Geologists Special Publication, pp. 315–343. https://doi.org/10.5382/SP.10.16
 Simmons, S.F., White, N.C., and John, D.A., 2005. Geological characteristics of epithermal precious and base metal deposits. In: J.W. Hedenquist, J.F.H. Thompson, R.J. Goldfarb and J.P. Richards (Editors), Economic Geology 100th Anniversary Volume, Society of Economic Geologists, pp. 485–522. https://doi.org/10.5382/AV100.16
Steele-MacInnis, M., Lecumberri-Sanchez, P. and Bodnar, R.J., 2012. HOKIEFLINCS-H2O-NACL: a Microsoft Excel spreadsheet for interpreting microthermometric data from fluid inclusions based on the PVTX properties of H2O-NaCl. Computers & Geosciences, 49: 334–337. http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2012.01.022
Wang, L., Qin, K.-Z., Song, G.-X. and Li, G.-M., 2019. A review of intermediate sulfidation epithermal deposits and subclassification. Ore Geology Reviews, 107: 434–456.
White, N.C. and Hedenquist, J.W., 1995. Epithermal gold deposits: Styles, characteristics and exploration. SEG Newsletters, (23): 1–13. https://doi.org/10.5382/SEGnews.1995-23.fea
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Yasami, N., Mousavi Motlagh, S.H. and Ghaderi, M., 2025. Stable isotope, fluid inclusion, and petrological-mineralogical features of epithermal deposits in the structural zones of Iran: A review. Ore Geology Reviews, 186: 106851.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 23 شهریور 1405

  • تاریخ دریافت 18 خرداد 1405
  • تاریخ بازنگری 28 مرداد 1405
  • تاریخ پذیرش 31 مرداد 1405