郎兴海,1982年生,教授,博士生导师,自然资源部科技领军人才、中国矿物岩石地球化学学会副秘书长、虚拟仿真实验教学创新联盟地质类专业工作委员会副主任委员、四川省杰出青年基金获得者、四川省“天府青城计划”天府科技菁英。主要从事铜、金等战略性矿产的成因与勘查评价、成矿规律与成矿预测的研究与教学工作,主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、国家地调项目、四川省杰出青年基金、校企合作项目等20余项,研究成果在Nature Geoscience、Minerlium Deposita、Tectonics等期刊发表论文120余篇。获青年地质科技奖银锤奖、2项西藏自治区科学技术奖一等奖、1项国土资源科学技术奖一等奖、1项自然资源部找矿突破战略行动优秀找矿成果奖、1项中国产学研合作创新奖,出版专著2部,主编教材2部。
教育经历:
2000.09-2004.06,成都理工大学›资源勘查工程 ›大学本科毕业
2004.09-2007.06,成都理工大学›矿产普查与勘探 ›硕士研究生毕业
2008.09-2012.06,成都理工大学›矿物学、岩石学、矿床学 ›博士研究生毕业
2019.11-2019.12,澳大利亚塔斯马尼亚大学›访问学者
工作经历:
加拿大大陆矿业西藏天圆资源开发有限公司 地质工程师
成都理工大学 地球与行星科学学院 讲师
成都理工大学 地球与行星科学学院 副教授
成都理工大学 地球与行星科学学院 教授
学术兼职:
1、中国矿物岩石地球化学学会副秘书长。
2、中国地质学会非金属矿专业委员会副主任委员。
3、四川地质学会矿床地质专业委员会副主任委员。
4、教育部虚拟仿真实验教学创新联盟地质类专业工作委员会副主任委员。
5、中国地质学会青年工作委员会委员。
6、中国矿物岩石地球化学学会矿物包裹体专业委员会委员。
7、中国金属学会冶金地质分会委员会委员。
8、《地球学报》副主编。
9、《华东地质》编委会副主编。
10、《成都理工大学学报(自然科学版)》编委会编委。
11、《沉积与特提斯地质》编委会编委。
12、《有色金属(矿山部分)》编委会编委。
13、《Journal of Earth Science》编委会青年编委。
14、《地球科学》编委会青年编委。
15、《地质与勘探》编委会青年编委。
16、“矿产普查与勘探”虚拟仿真实验教学联盟虚拟教研室副主任。
17、“资源勘查课程”教育部虚拟教研室副主任。
18、油气藏地质及开发工程全国重点实验室固定研究人员。
19、数学地质四川省重点实验室固定研究人员。
主讲课程:
生产实习
矿产勘查地质学课程实践
资源勘查工程导论
矿产资源研究新进展
矿产勘查地质学
创新实践能力训练
“找矿理论与实践”综合课程设计
矿产资源经济学
资源勘查工程专业生产实习
地球科学概论
矿床学
教学成果:
1、面向“三深”国家战略的地学创新人才培养模式探索与实践,特等奖。
2、地矿类虚拟仿真实验教学平台建设与实践,一等奖。
3、 “产教融合、科教融汇”背景下的研究生高阶课程建设与实践,一等奖。
4、四川省信息化教学案例一等奖(R3)。
5、四川省高校教师教学创新大赛二等奖(R3)。
研究方向:
1、矿产勘查地质学
2、岩石地球化学
3、矿床地球化学
4、矿床学
承担科研项目情况:
主持国家自然科学基金、国家科技重大专项课题、国家重点研发计划子课题、国家地调项目、省重大科技专项等各类型科研项目60余项。
1、青藏高原成矿作用与找矿预测团队。
2、(重大专项)江达岛弧带俯冲型斑/玢岩成矿作用与富铁矿勘查增储。
3、早古生代斑岩-浅成低温热液成矿系统保存机制研究:以北祁连松树南沟Au矿为例。
4、西藏岛弧背景大型以上斑岩铜金矿成矿规律、勘查模型与增储示范。
5、新疆特提斯演化与斑岩-矽卡岩浅成低温热液型铜多金属矿成矿。
6、义敦岛弧带北段VMS型Ag-Pb-Zn多金属矿床成矿规律与成矿预测。
7、川西南早寒武世磷矿层基于大数据的岩相古地理精细化重建技术研发。
8、西藏冈底斯成矿规律与资源潜力评价。
9、川西甘孜-理塘成矿带金矿成矿规律与富集机制。
10、川西地区锑多金属矿床富集规律与潜力评价。
11、胶东牟乳金矿带重要矿山勘查指标矿物标志研究。
12、西藏朱诺-雄村地区地质资料综合集成与勘查选区。
13、西藏雄村铜矿外围及深边部铜矿找矿预测。
14、西藏谢通门县雄村外围铜多金属地化综合测量。
15、西藏雄村矿集区洞嘎金矿床成矿机制研究。
16、基于“矿物地球化学”的深地资源勘查找矿技术研究与应用示范。
17、冈底斯成矿带区域成矿规律研究与总结。
18、西藏中部特提斯洋演化过程与成矿。
19、雄村矿集区深部资源潜力评价及靶区优选示范(2018YFC0604105-05),国家重点研发计划专题, 2018-2021,70万,项目负责。
20、国家自然科学基金青年科学基金项目,西藏雄村斑岩型Cu-Au矿集区I号矿体富CH4成矿流体演化过程研究,主持。
21、西藏冈底斯斑岩铜矿成矿规律及资源潜力评价。
22、地调项目子课题,西藏大型矿床成矿专属性研究,主持。
23、(重点研发)西藏岛弧型斑岩铜金矿成矿规律和成矿机制研究。
24、西藏雄村矿集区洞嘎金矿床成矿机制研究。
25、江达岛弧带铁、铜多金属矿成矿条件与成矿规律。
26、雷波明信实业发展有限公司西谷溪磷矿透明地质关键技术研究合作项目。
27、《河南省崤山南部浅覆盖区地球物理专项调查》和《河南省岳渡-宫前浅覆盖区地球物理、地球化学专项调查》遥感解译技术协作。
28、雷波明信实业发展有限公司西谷溪磷矿边深部勘查及探矿权扩区研究合作。
29、青海省门源县松树南沟金矿及外围无人机高光谱遥感解译项目。
30、青海省北祁连成矿带金-铜-铅-锌-萤石矿成矿规律研究。
31、深地专项地质矿产资料收集及西藏冈底斯矽卡岩型铁矿/斑岩型铜矿遥感找模型研建技术服务。
32、马达加斯加穆龙达瓦(Morondava)盆地砂岩型铜矿床成矿机制及高效勘查综合技术体系研究。
33、西部地区典型锑多金属区域成矿背景和富集规律研究。
34、西藏中瑞矿业发展有限责任公司项目,西藏自治区通门县窝弱矿区地质勘查,主持。
35、西藏天圆矿业资源开发有限公司项目,西藏谢通门县雄村铜矿勘探地质资料汇交,主持。
36、大陆构造与动力学国家重点实验室开放基金重点项目,西藏雄村矿区早侏罗世砂岩碎屑锆石年代学及构造意义研究,主持。
37、四川省教育厅自然科学重点项目,西藏冈底斯带雄村斑岩型Cu-Au矿床成矿物质来源研究,主持。
38、四川省冶金地质勘查局605大队项目,西藏错那县浪章铅矿普查技术咨询服务,主持。
39、四川省冶金地质勘查局605大队项目,西藏昂仁县雄巴铜矿详查技术咨询服务,主持。
40、四川省数学地质重点实验室开放基金,基于Surpac的西藏雄村超大型铜金矿三维建模,主持。
41、四川省青年科技基金,西藏冈底斯带雄村式斑岩型Cu-Au矿床形成机制研究,主持。
42、四川省矿产资源研究中心项目,固体矿产勘查项目的融资方式研究,主持。
43、会东县小街乡二台坡铁矿勘查项目技术服务合同。
44、云南省巧家县老店铝土矿调查评价。
45、川西南早寒武世磷矿成矿机制与成矿规律研究。
46、甘肃省西和县青羊峡-上方家山铅锌矿综合研究。
47、西藏自治区工布江达县隆桑铜钼矿综合研究。
48、2025西藏自治区工布江达县隆桑铜钼矿综合研究。
49、胶东牟乳金矿带构造控矿规律及找矿预测。
50、西藏冈底斯成矿带矽卡岩型铁矿新型光谱遥感找矿模型研建与应用。
51、豫西陕-渑-新铝土矿成矿带锂赋存规律研究及资源潜力评价项目“矿物学、沉积环境专题研究”协作技术服务。
52、四川省沐川县鸡公顶铜矿勘探项目地质技术服务合同。
53、四川省甘孜县嘎拉及外围金矿详查补充项目地质调查及报告编制服务采购合同。
54、新疆萤石成矿规律和潜力评价。
55、青海松树南沟金矿东矿区矿床地质特征与成因研究。
56、基于“矿物地球化学”的深地资源勘查找矿技术研究与应用示范(2020JDJQ0042),四川省杰出青年科技人才项目,2020-2022,40万,项目负责。
57、西藏中部特提斯洋演化过程与成矿(2020ZF11407),成都理工大学珠峰科学研究计划项目,2020-2022,300万,项目负责。
58、扬子西缘早-中三叠世绿豆岩成因及地质意义研究(18LCD04),西北大学大陆动力学国家重点实验室开放课题基金项目,2019-2020,8万,项目负责。
59、地调项目子课题,西藏米拉山铜矿整装勘查区关键基础地质研究,主持。
60、地调项目子课题,西藏米拉山整装勘查区典型矿床蚀变填图和成矿预测图编制,主持。
61、地调项目子课题,西藏雄村-普桑果斑岩-矽卡岩型铜多金属矿成矿地质背景与找矿潜力调查,主持。
62、地调项目子课题,西藏米拉山整装勘查区成矿规律与找矿方向研究,主持。
63、南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室开放基金,西藏雄村II号斑岩型Cu-Au矿体成矿流体特征研究,主持。
64、国土资源部构造成矿成藏重点实验室开放基金,西藏雄村矿区氧化性、还原性斑岩型铜金矿床成因差异的关键因素研究,主持。
65、西藏天圆矿业资源开发有限公司项目,西藏谢通门县雄村铜矿II号矿体勘探报告和I号矿体补充勘探报告编写,主研。
66、西藏天圆矿业资源开发有限公司项目,西藏谢通门县雄村铜金矿勘查评价,主研。
67、地调项目,西藏冈底斯东段中新生代斑岩成矿系统与找矿预测,主研。
68、国家973项目子课题,青藏高原南部增生造山成矿系统发育机制,主研。
科研成果:
主要从事铜、金等战略性矿产的成因与勘查评价的教学和科研工作,在 Nature Geoscience、Mineralium Deposita、GSA Bulletin、Tectonics等期刊发表论文 162 篇,第一或通讯作者 114 篇;科技支撑雄村、斯弄多、隆桑、松树南沟等矿区取得重大找矿突破,累计探获金属资源量铜 376.9 万吨、金 421 吨、铅+锌50万吨、银1885吨、钼11.8万吨,潜在经济价值1235亿元人民币;获西藏自治区科学技术奖一等奖 2 项(R3、R10)以及绿色矿山科学技术奖一等奖(R1)、自然资源青年科技奖(R1)、青年地质科技奖银锤奖(R1)、中国产学研合作创新奖(R1)、国土资源科学技术一等奖(R4)、自然资源部找矿突破战略行动优秀找矿成果(R2)、有色工业科学技术奖一等奖(R3)等奖励 7 项;出版专著 3 部(R1、R2、R15)和教材4部(3R1、R2),授权(申请)专利(含软件著作权)15 项。
1 基于“矿物地球化学”的深地资源勘查找矿技术研究与应用示范 郎兴海;李金玺;彭义伟;冉凤琴;王旭辉;邓煜霖;娄渝明;何青;李亮 成都理工大学 2022
发明专利:
[1]闫秋实, 文金星, 易鑫, 郎兴海, 李金玺, 蒋济聪, 罗俊豪, 胡文耀, 李瑞, 符瑞升. 一种融合水文地质因子的生态污染评估方法及可视化系统[P]. 四川省: CN122311618A, 2026-06-30.
[2]郎兴海, 巫文举, 吴伟哲, 王旭辉, 邓煜霖, 吴昌益. 一种定位斑岩型矿床热液中心的方法[P]. 四川省: CN122016901A, 2026-05-12.
[3]郎兴海, 吴伟哲, 王旭辉, 邓煜霖, 李壮, 吴昌益. 一种基于榍石矿物地球化学特征的斑岩型矿床找矿方法[P]. 四川省: CN120594514A, 2025-09-05.
[4]赵鹤森, 王庆飞, 凡韬, 谢富伟, 程文斌, 彭义伟, 郎兴海, 费光春, 丁枫, 陈翠华. 一种基于黑云母蚀变矿物填图的金矿找矿方法[P]. 四川省: CN120214022A, 2025-06-27.
[5]陈思, 施泽明, 郎兴海, 张刚阳, 丁枫, 徐龙. 探槽工程与地质编录虚拟仿真实验教学系统及其使用方法[P]. 四川省: CN118587956A, 2024-09-03.
[6]郎兴海, 吴昌益, 王旭辉, 邓煜霖, 吴伟哲, 王兆帅. 矿区的铁矿潜力预测方法[P]. 四川省: CN118311684A, 2024-07-09.
[7]郎兴海, 娄渝明, 王兆帅, 吴伟哲, 王旭辉, 邓煜霖, 何青. 一种基于原生晕分带理论的成矿预测方法及系统[P]. 四川省: CN118052317A, 2024-05-17.
[8]郎兴海, 吴伟哲, 王旭辉, 邓煜霖. 一种基于磷灰石识别斑岩型矿床热液中心的方法[P]. 四川省: CN117907325A, 2024-04-19.
[9]郎兴海, 娄渝明, 吴伟哲, 王旭辉, 邓煜霖, 何青. 一种金属矿床深部资源三维可视化定位预测方法[P]. 四川省: CN115081685A, 2022-09-20.
[10]郎兴海. 包装皮夹(地质罗盘)[P]. 四川: CN304361308S, 2017-11-21.
[11]郎兴海, 尹青, 李亮. 一种测量矿石体重的方法[P]. 四川: CN106990019A, 2017-07-28.
出版专著:
1、《中国矿产地质志-冈底斯卷》,郎兴海,唐菊兴,谢富伟主编,ISBN号:978-7-116-14826-0,北京.地质出版社.2025
2、《西藏雄村特大型铜(金)矿地质》,唐菊兴,郎兴海,谢富伟,王旭辉,邓煜霖,黄勇等著,ISBN号:978-7-116-14729-4 .北京.地质出版社.2026
发表英文论文:
[1]Lang, Xinghai,Wang, Xuhui, Lohmeier, Stephanie,Tang, Juxing,Deng, Yulin, Moritz, Robert,Wang, XH.Ore-forming volatiles linked to mafic magma recharge in the Xiongcun porphyry Cu-Au system, southern Tibet: Evidence from zircon petrochronology and apatite inclusions:GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN.2026
[2]Ye, Zifeng,Wang, Xuhui,Lang, Xinghai, Gao, Huanli, Lohmeier, Stephanie, Wu, Weizhe, Xiang, Zuopeng, Zhong, Shixin, Dong, Weicai, Luo, Chao, Li, Shancai,李可, Wang, Dengke,Wang, XH,Lang, XH.Geological, fluid inclusion, and C-H-O-S-Pb isotope constraints on the genesis of the Eastern gold deposit in the Songshunangou gold district, North Qilian orogenic belt, China:ORE GEOLOGY REVIEWS.2026.190
[3]Wu, Weizhe,Wang, Xuhui,Lang, Xinghai, Ye, Zifeng, Xiang, Zuopeng,Deng, Yulin, Dong, Weicai, Luo, Chao, Lohmeier, Stephanie, Frimmel, Hartwig E.,Wang, XH,Lang, XH.In-situ U-Pb geochronology and elemental signatures of titanite from the Songshunangou porphyry Au deposit, North Qilian orogenic belt, China:ORE GEOLOGY REVIEWS.2026.192
[4]Zhan, Hongyu, Deng, Yulin*, He, Qing*,Deng, Yulin, Li, Chen, Xiang, Zuopeng, Wu, Changyi, Lang, Xinghai*, Jiang, Kai.Fluid Evolution and Controls on Gold Precipitation at the Dongga Au Deposit, Tibet, China: Insights from Pyrite Trace Elements:MINERALS.2026.16(5)
[5]Cai, Jimin, Cheng, Wenbin*, Li, Jiahui, Xu, Wenli, Lang, Xinghai*, Li, Bo, Chen, Cuihua, Peng, Yiwei, Peng, Lei.Genesis of the Wuyi Pb Deposit, SW China: Constraints from Fluid Inclusions and C-H-O-S-Pb Isotopes:MINERALS.2026.16(5)
[6] Cheng,Wenbin*,Li, Jiahui,Deng,Jixin,Lang, Xinghai,Chen,Cuihua,Peng,Yiwei,Zhong,Wenli, Ye, Qing, Cai, Jimin.Genesis and metallogenic significance of the Lugu Fe-Sn deposit, southwest China: Constraints from geochronology, geochemistry, and ore-forming physicochemical conditions:ORE GEOLOGY REVIEWS.2026.191
[7]Cai, Ji-Min,Cheng,Wenbin*,Ran,Bo,Lang, Xinghai, Wu, Chun-Zhang,Xu,Wenli, Li, Meng-Lin, Song, Zi-Hang,.Genesis and metallogenesis of Early Cambrian manganese deposits on the northwestern margin of the Yangtze Platform, South China:ORE GEOLOGY REVIEWS.2026.190
[8]Lang, Xinghai, Deng, Yulin*, Wang, Xuhui, Klemd, Reiner, Tang, Juxing.Polymetallic veins-a possible bridge between porphyry and intermediate-sulfidation deposits: A case study from Xiongcun ore district, Tibet, China:GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN.2025
[9]Deng, Yulin,Lang, Xinghai, Klemd, Reiner,Wang, Xuhui*,Tang, Juxing, He, Qing,Zhou,You,Zuo,Yinhui, Tang, Xiaoqian, Zunzhu, Sangmu,Lang.New magmatic record of Indian continental subduction at ca. 50 Ma: Evidence from ultrapotassic-potassic lamprophyre dikes in the Gangdese Batholith, Southern Tibet:LITHOS.2025.494
[10]Lang, Xinghai*,Xiang, Zuopeng, Wang, Xuhui*, Lohmeier, Stephanie, Deng, Yulin, Lehmann, Bernd,Deng, Yulin, Dong, Weicai, Luo, Chao.Origin and Tectonic Setting of the Ore-Related Late Ordovician Porphyry in the Songshunangou District, North Qilian, Northwest China: Whole-Rock Geochemical, Sr-Nd-Pb Isotopes and Zircon Hf Isotopes Constraints:JOURNAL OF EARTH SCIENCE.2025
[11]Wang, Xuhui,Wu, Changyi,Lang, Xinghai*,Xiang, Zuopeng,Deng, Yulin,Lohmeier, Stephanie.Highly fractionated Eocene granites in the southern Lhasa subterrane: Implications for tungsten metallogeny and exploration:Ore Geology Reviews.2025.186
[12]Lang, Xinghai*,Li, Zhuang,Song, Wenlei,Li, Haifeng,Li, Chen,Ma, Xingchun.LA-ICP-MS analysis of sulfides from the Sinongduo Ag-Pb-Zn deposit, Tibet: Insights into element incorporation mechanisms and or:Ore Geology Reviews.2025.186
[13]Lang, Xinghai,Wu, Changyi,Deng, Yulin,Wang, Xuhui,Zhan, Hongyu,Li, Chen,Zheng, Hongshan,Gao, Huanli,He, Qing,Feng, Dexin,Guo, Baiqing.Diagenetic⁃Metallogenic Age and Mineralization Potential of Longsang Porphyry Cu⁃Mo Deposit, Gongbu Jiangda County, Xizang:Diqiu Kexue - Zhongguo Dizhi Daxue Xuebao/Earth Science - Journal of China University of Geosciences.2025.50(11)
[14]Wang, XuHui,Lang, Xinghai, ,Ye, ZiFeng,Chen, GengHu,Dong, WeiCai,Wang, DengKe,Xiang, ZuoPeng,Li, ShanCai.The discovery of the porphyry-epithermal metallogenic system during the subduction of the Proto-Tethys Ocean in northern Qilian:Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica.2025.41(5)
[15]Lang, Xinghai*,李晨,Deng, Yulin,Li, Zhuang,Zhan, Hongyu,Wu, Changyi,ZunZhu, Sangmu.Genesis of the Sinongduo Ag-Pb-Zn deposit: Insights from fluid inclusions, in-situ δ18O, and trace elements compositi:Ore Geology Reviews.2025.187
[16]WANG Xuhui,LANG Xinghai,,DENG Yulin,WU Changyi,Robert MORITZ.Crustal Thickness Evolution Controls the Formation of Porphyry Cu Deposits in Collisional Orogens: An Example from Central Tethys:Acta Geologica Sinica(English Edition).2025.v.99(02):522-531
[17]Li, Wei, Guo, Na, Lang, Xinghai, Lu, Jie, Lian, Dunmei, Yuan, Qiwen, Chen, Shuwen,Guo, N.Geochemical Characteristics, U-Pb Age, and Hf Isotope of Zircons from Muscovite Granite in Aotou Sn Deposit, Eastern Nanling Range, South China:MINERALS.2025.15(12)
[18]Wang, Xuhui, Wu, Weizhe*,Lang, Xinghai*, Xiang, Zuopeng,Deng, Yulin, Ye, Zifeng, Dong, Weicai, Luo, Chao, Lohmeier, Stephanie, Frimmel, Hartwig E .Apatite and zircon compositions as petrogenetic and metallogenic indicators for late Ordovician porphyries in the Songshunangou gold district, North Qilian orogenic belt (China):ORE GEOLOGY REVIEWS.2025.179
[19]Li, Zhuang,Lang, Xinghai, Song, Wenlei, Li, Haifeng, Li, Chen, Ma, Xingchun.LA-ICP-MS analysis of sulfides from the Sinongduo Ag-Pb-Zn deposit, Tibet: Insights into element incorporation mechanisms and ore genesis:ORE GEOLOGY REVIEWS.2025.186
[20]Deng, Yulin,Lang, Xinghai, Deng, Yulin*,He Qing, Wang, Xuhui, Harris, Chris, Zhan, Hongyu, Wu, Weizhe, Wu, Changyi, Jiang, Kai.Origin of the Dongga Au deposit in the giant Xiongcun porphyry Cu-Au district, Tibet, China: Constraints from multiple isotopes (Re, Os, He, Ar, H, O, S, Pb) and fluid inclusions:ORE GEOLOGY REVIEWS.2024.171
[21]Lang,xinghai,Wang, Xuhui*, Xiang, Zuopeng, Wang, Xuhui*, Lohmeier, Stephanie, Lehmann, Bernd, Deng, Yulin, Dong, Weicai, Luo, Chao, Li, Zhuang,Cheng, Wenbin.Unveiling an early Paleozoic porphyry-epithermal gold system in Songshunangou district, North Qilian, northwest China: Geological and geochronological constraints:ORE GEOLOGY REVIEWS.2024.164
[22]Lang, Xinghai,Wang, Xuhui, Turlin, Francois, Xie, Fuwei, Deng, Yulin, He, Qing, Moritz, Robert.Copper behavior in arc-back-arc systems: Insights into the porphyry Cu metallogeny of the Gangdese belt, southern Tibet:MINERALIUM DEPOSITA.2024(59):133-154
[23]Lang, Xinghai*,Deng, Yulin, Klemd, Reiner, Wang, Xuhui, Zhou, You, He, Qing, Yin, Qing, Zhan, Hongyu.Origin of Early Eocene diabase dikes in the southern Lhasa terrane: Implications for the Neo-Tethyan slab breakoff:LITHOS.2024.466
[24]Wu, Weizhe,Wang, Xuhui,Lang, Xinghai, Wang, Xuhui, Deng, Yulin, Du, Liangyi, Wang, Yongtao, Jiang, Kai, Zhan, Hongyu, Zhaxi, Pingcuo, Fayek, Mostafa.Cathodoluminescence and geochemical characteristics of Apatite: Implications for mineral exploration in the Xiongcun District, Tibet, China:ORE GEOLOGY REVIEWS.2024.164
[25]TANG Juxing*,LI Wei,GUO Na*,LANG Xinghai,SONG Shiwei,WU Zhongru,PENG Linlin,FANG Xiang,CHEN Binfeng,LIAN Dunmei,LU Jie.Robust Timing Constraints for Granitic Magmatism and Hydrothermal Mineralization in the Tieshanlong W-Sn Ore Field, Eastern Nanling Range, South China:Acta Geologica Sinica(English Edition).2024.v.98(05):1255-1269
[26]Li, Zhuang,Lang, XH*, Bai, Yun, Yang, Zongyao, Zhao, Feng, Wu, Han, Jia, Jiayi.Garnet U-Pb geochronology and geochemistry of the Pusangguo skarn deposit in Tibet: Insights into the genesis and fluid evolution during prograde skarn formation:ORE GEOLOGY REVIEWS.2024.173
[27]Lang, Xinghai*,Lou, Yuming, Kang, Xu, Gong, Jiansheng, Jiang, Kai, Dou, Shirong, Zhou, Difei, Wang, Zhaoshuai, He, Shuyue,Lang, XH.Using Three-dimensional Modeling and Random Forests to Predict Deep Ore Potentials: A Case Study on Xiongcun Porphyry Copper-Gold Deposit in Tibet, China:MATHEMATICAL GEOSCIENCES.2024
[28]Li, Chen, Lang, Xing-Hai, Chen, Hai-Hang, Deng, Yu-Lin, Wang, Yong-Tao.Volcanic activity during the Early-Middle Triassic transition in the Sichuan Basin, South China: Duration, evolution and implications:GEOLOGICAL JOURNAL.2024
[29]Daniel E. Ibarra, Jingen Dai, Yuan Gao, Xinghai Lang, Pengzhen Duan, Zongjun Gao, Jiquan Chen, Katharina Methner, Lijuan Sha, Hui Tong, Xu Han, Dicheng Zhu, Yalin Li, Juxing Tang, Hai Cheng, C. Page Chamberlain & Chengshan Wang* .High-elevation Tibetan Plateau before India–Eurasia collision recorded by triple oxygen isotopes:nature geoscience.2023.16(9):810-815
[30]Xie, Fuwei,Tang, Juxing*, Lang, Xinghai, Jia, Min, Sun, Yang, He, Yifei, Liu, Jinbo.Zircon and apatite fingerprints on the magma fertility for the Jurassic igneous rocks in the southern Lhasa subterrane, Tibet:ORE GEOLOGY REVIEWS.2023.161
[31]Wang, Yong, Tang, Juxing, He, Chuankai, Huizenga, Jan Marten, Lang, Xinghai*, Wang, Liqiang.Metal source and hydrothermal evolution of the Jiaoxi quartz vein-type tungsten deposit (Tibet): Insights from textural and compositional variations of wolframite and scheelite:AMERICAN MINERALOGIST.2023.108(7):1258-1274.
[32]Tang, Pan, Lang, Xinghai,Tang, Juxing, Lin, Bin,Xie, Fuwei, Sun, Miao, Li, Faqiao, Qi, Jing, Cui, Hao, Wang, Mengdie, Xiong, Yan, Tao, Gang,Lin, B.Biotite Geochemistry and Its Implication for the Difference in Mineralization in the Xiongcun Porphyry Cu-Au Ore District, Tibet:MINERALS.2023.13(7)
[33]Wang, Xuhui,Lang, Xinghai*, Klemd, Reiner, Deng, Yulin,Tang, Juxing.Subduction initiation of the Neo-Tethys oceanic lithosphere by collision-induced subduction transference:GONDWANA RESEARCH.2022.104:54-69
[34]Wang, Xuhui,Lang, Xinghai*, Klemd, Reiner, Deng, Yulin,Tang, Juxing.Subduction initiation of the Neo-Tethys oceanic lithosphere by collision-induced subduction transference:GONDWANA RESEARCH.2022.104:54-69
[35]Wang, Xuhui,Lang, Xinghai*, Deng, Yulin,Tang, Juxing, He, Qing,Xie, Fuwei, Yin, Qing.Early Mesozoic magmatism records the tectonic evolution from syn- to post-collisional setting in the Central Lhasa subterrane, Tibet:LITHOS.2022.416-417
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[124]尹青, 李俊生, 唐维森, 赵忠泉, 郎兴海. 浅谈弹性波阻抗反演技术[J]. 内蒙古石油化工, 2009, 35,157 (9): 78-80.
[125]唐菊兴, 黄勇, 李志军, 邓起, 郎兴海, 陈渊, 张丽. 西藏谢通门县雄村铜金矿床元素地球化学特征[J]. 矿床地质, 2009, 28 (1): 15-28.
[126]陈渊, 唐菊兴, 孙传敏, 郎兴海, 黄勇. 西藏谢通门县雄村铜(金)矿蚀变特征及成因探讨[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2008,148 (3): 303-308.
[127]白云, 唐菊兴, 黎枫佶, 丁枫, 郭文铂, 郎兴海, 姚晓峰. 西藏芒康县盐井化探异常分布规律及找矿标志[J]. 科技信息(科学教研), 2007, 248(36): 683-684.
[128]张丽, 唐菊兴, 邓起, 黄勇, 郎兴海, Jim LANG, Reza TAFITI. 西藏谢通门县雄村铜(金)矿矿石物质成分研究及其意义[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2007,142 (3): 318-326.
[129]郎兴海*, 唐菊兴, 王子正. 西藏冈底斯中段则莫多拉铜金矿床地质特征及找矿方向[J]. 地质与资源, 2007, (1): 29-33.
会议论文 :
[1]邓煜霖, 郎兴海 & 王旭辉. (2021). 西藏雄村斑岩型Cu-Au矿集区1号矿体成矿流体演化过程及CH4来源. (eds.) 2021年中国地球科学联合学术年会论文集(二十六)—专题七十六 地球流体系统及其资源、环境和灾害效应、专题七十七 特提斯-青藏高原地质演化与成矿、专题七十八 中亚造山带构造演化、深部过程与成矿作用 (pp.30-31).
[2]王旭辉, 郎兴海 & 邓煜霖. (2021). 斑岩型铜矿床初始成矿流体特征:以西藏雄村矿集区2号矿体为例. (eds.) 2021年中国地球科学联合学术年会论文集(二十六)—专题七十六 地球流体系统及其资源、环境和灾害效应、专题七十七 特提斯-青藏高原地质演化与成矿、专题七十八 中亚造山带构造演化、深部过程与成矿作用 (pp.32-33).
[3]崔志伟 & 郎兴海. (2017). 西藏谢通门县雄村矿区找矿模型与成矿预测. (eds.) 第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要文集 (pp.296-297).
[4]崔志伟, 尹青, 孙渺 & 郎兴海. (2016). 西藏谢通门县雄村矿区Ⅱ号矿体矿石特征及其研究意义. (eds.) 资源环境与地学空间信息技术新进展学术会议论文集 (pp.128-130).
[5]周云, 唐菊兴, 段其发, 黄勇 & 郎兴海. (2013). 西藏雄村铜金矿床Ⅱ号矿体流体地球化学特征及其意义. (eds.) 第七届世界华人地质科学研讨会摘要集 (pp.184-185).
[6]郎兴海, 唐菊兴, 黄勇, 周云, 谢富伟 & 张丽. (2013). 西藏冈底斯南缘雄村矿区Ⅰ号矿体地质特征. (eds.) 中国矿物岩石地球化学学会第14届学术年会论文摘要专辑 (pp.398-399).
[7]郎兴海, 唐菊兴, 李志军, 黄勇, 谢富伟, 杨欢欢 & 周云. (2013). 西藏雄村矿区Ⅱ号矿体地质特征及成因探讨. (eds.) 第一届全国青年地质大会论文集 (pp.628-629).
[8]黄勇, 丁俊, 唐菊兴, 张丽 & 郎兴海. (2012). 西藏雄村斑岩型铜金矿红柱石成因矿物学特征. (eds.) 《地球学报》“西藏重要成矿带铜多金属矿床综合研究”专辑 (pp.125-133).
[9]丁枫, 郎兴海, 胡正华, 杨欢欢, 王子正 & 张丽. (2012). 西藏雄村铜金矿Ⅰ号矿体赋矿凝灰岩成因探讨:来自岩石地球化学、Sr-Nd-Pb同位素地球化学特征的证据. (eds.) 《地球学报》“西藏重要成矿带铜多金属矿床综合研究”专辑 (pp.161-173).
[10]唐菊兴, 多吉, 刘鸿飞, 郎兴海, 张金树, 郑文宝 & 应立娟. (2012). 冈底斯成矿带东段矿床成矿系列及找矿突破的关键问题研究. (eds.) 《地球学报》“西藏重要成矿带铜多金属矿床综合研究”专辑 (pp.8-25).
[11]郎兴海,唐菊兴,李志军,黄勇,丁枫,王成辉... & 周云. (2012). 西藏雄村斑岩型铜金矿集区Ⅰ号矿体的硫、铅同位素特征及其对成矿物质来源的指示. (eds.) 《地球学报》“西藏重要成矿带铜多金属矿床综合研究”专辑 (pp.74-85).
荣誉奖励:
[1] 绿色矿山科学技术奖一等奖(排名第一)。
[2] 自然资源青年科技奖(排名第一)。
[3] 青年地质科技奖银锤奖(排名第一)。
[4] 中国产学研合作创新奖(排名第一)。
[5] 国土资源科学技术一等奖(排名第四)。
[6] 自然资源部找矿突破战略行动优秀找矿成果(排名第二)。
[7] 有色工业科学技术奖一等奖(排名第三)。
[8] 获2017年第十六届青年地质科技奖银锤奖(排名第一)。
[9] 获2016年西藏自治区科学技术一等奖(排名第三)。
[10] 获2017年西藏自治区科学技术一等奖(排名第十)。
[11] 获2015年“成都理工大学优秀班主任”称号。
[12] 获2016年成都理工大学教学成果二等奖(排名第三)。
[13] 获2016年成都理工大学“百篇优秀学士学位论文(设计)”指导教师。
[14] 获2017年成都理工大学“百篇优秀学士学位论文(设计)”指导教师。
[15] 入选四川省“天府青城计划”天府科技菁英。
[16] 第十三批四川省学术和技术带头人后备人选。
“解密”远古大洋 见证发展巨变
——记成都理工大学郎兴海教授团队

郎兴海
2004年,郎兴海首次跟随导师唐菊兴到了青藏高原,从此便与青藏高原结下不解情缘。近二十年来,郎兴海一直从事新特提斯洋的演化过程与成矿作用的研究,初心一刻未改。
深耕青藏高原
探明雄村超大型铜金矿
2004年,郎兴海本科毕业,便随导师唐菊兴来到了被称为“世界屋脊”的青藏高原。郎兴海首站便来到了位于西藏日喀则市谢通门县境内海拔5000米的雄村矿集区,工作条件极其艰苦。2005年至2017年期间,郎兴海和团队累计在雄村矿集区共计施工钻孔201个、进尺63215米、完成1号、2号两个大型铜(金)矿床的勘探工作,评审备案333级以上资源量铜238万吨、伴生金219吨、伴生银1094吨,潜在经济价值超过800亿元人民币,从此确定雄村矿床为超大型铜金矿床的地位。
接下来的几年,团队又在已发现矿床的外围圈定7个找矿靶区,指明了雄村矿集区未来的找矿方向,时至今日,研究团队一直在指导矿集区的矿产勘查工作。
通过系统研究,郎兴海研究团队发现雄村矿床并非形成于新生代的印度-欧亚大陆碰撞造山作用有关的构造背景,而是形成于更古老的侏罗纪(1.6亿年前)时期的大洋俯冲构造背景,提出该矿床为新特提斯洋洋内俯冲作用有关的岛弧型斑岩铜金矿床。该研究完善了“西藏冈底斯成矿带俯冲→碰撞的完整矿床成矿”系列研究,开辟了新特提斯洋俯冲增生造山成矿作用的找矿方向。
针对西藏冈底斯成矿带大洋俯冲作用有关的岛弧型斑岩铜金矿床,郎兴海研究团队还研发了针对该类矿床的找矿技术方法组合,取得重大找矿突破,经济效益和社会效益显著。相关找矿成果2021年分别获得国土资源科学技术奖一等奖和自然资源部找矿突破战略行动优秀找矿成果奖。
深入探索远古大洋
解锁演化之谜
新特提斯洋对许多人来说是一个陌生的名字,但对于从事青藏高原地质研究的科研人员来说却能耳熟能详,它就是青藏高原的“前身”,是一个横穿欧亚大陆的古大洋。6500万年前,印度板块与欧亚大陆碰撞,导致新特提斯洋消亡、高原隆起。对新特提斯洋演化过程的深入研究,对于了解青藏高原的地质演化过程,认识矿产资源分布规律,进而指导矿产勘查具有重要的意义。
2020年,郎兴海带领的研究团队入选成都理工大学“珠峰科学研究计划”资助团队。加入珠峰科研计划以后,郎兴海带领团队从拉萨向东南一路跑至林芝,又往西北跑到了日喀则、措勤一带,野外考察足迹几乎覆盖整个西藏腹地,涉及重要的地质体、构造和矿床。团队由以往在“点”上的研究,逐渐扩展到“线”上、“面”上的研究。
团队通过系统的野外地质调查、室内分析和区域对比研究,提出“新特提斯洋初始裂解时间可能为早石炭世,拉萨地块也并非传统认为那样作为整体从冈瓦纳大陆北缘裂解,而是南、北地块在不同时间发生裂解;新特提斯洋初始俯冲可能发生在约245 Ma(245个百万年左右),南拉萨地体与北拉萨地体碰撞诱发了新特提斯洋的初始俯冲的理论。”相关研究成果分别刊登在国际权威期刊《Tectonics》和《Gondwana Research》上。这些研究为地质学界对新特提斯洋演化带来全新认识,受到业界同行的广泛引用。
近二十年来,郎兴海面对藏区高寒缺氧、山高路险的恶劣自然条件,依然坚持不懈探索青藏高原新特提斯洋的演化过程。在野外考察过程中,郎兴海团队最高到达6000多米海拔,最困难的常常是下坡,背着几十斤样品的他们,常常需要揣测前方是否通达,是否有悬崖。尽管道路艰险,郎兴海却认为,在高原山顶“一览众山小”,在探索中窥探未知世界的奥秘,“妙不可言。”
搭上时代快车
见证发展之路
郎兴海带领科研团队不断成长的同时,也培养了一批优秀的青年学生,王旭辉就是团队的研究成员之一,现在正在瑞士日内瓦大学联合培养。从2017年开始,他跟着导师郎兴海一起踏上了西藏之旅。
在西藏野外地质调查工作中,王旭辉和其他队员们都常常需要背着几十斤的样品前行,再加上藏区天气多变,他们的衣服总是在淋湿和晒干之间来回切换。王旭辉说,采集的样品都是解决科学难题的秘钥,只要心中揣着对科学探索的热忱,这点苦并不算什么,回味起来反倒感觉这个过程带有细细的甜味。在野外地质调查中他同样见证着藏北偏远地区的发展,同时又暗下决心——一定要像郎老师一样,脚踏实地,一步一个脚印,认真做科研,将自身所学与国家发展相联系。
在时代铺就的科研之路上,郎兴海和团队成员们非常荣幸成为了时代发展的参与者和见证者。(肖瑶 曾灵 颜小钧)
来源:四川科技报 http://kjb.sckjw.com.cn/bfb0167fb05d4a4cb079352a3454b57f
珠峰科研计划丨郎兴海团队: “解密”远古大洋,见证发展巨变
2022年7月5日

郎兴海的办公室不大,堆积如山的盒子却足足占了四分之一的空间,盒子里装的都是他的宝贝——从青藏高原一块块采集回来的岩石和矿石样品。
2004年,郎兴海首次跟随导师唐菊兴研究员来到青藏高原,从此便与青藏高原结下不解情缘。近二十年来,郎兴海一直从事新特提斯洋的演化过程与成矿作用的研究,像一个藏区随处可见的朝圣者,初心一刻未改。
2020年,作为首批加入“珠峰科学研究计划”的科研团队,郎兴海带领的“西藏中部特提斯洋演化与成矿”团队的研究又向前迈进了一大步。
凭借新特斯洋俯冲作用有关的岛弧型斑岩铜金矿成矿理论创新和找矿突破,他们参与完成的《西藏大洋俯冲型斑岩铜金矿找矿理论技术创新与重大突破》获得了2021年国土资源科学技术奖一等奖,同时还提出了新特提斯洋演化过程中两个关键地质事件——初始裂解及初始俯冲可能的开始时间和机制,为地质学界带来全新认识。
郎兴海表示,研究的推进与“珠峰科学研究计划”的加持以及团队长期以来的研究积累密切相关。
深入探索远古大洋
解锁演化之谜
新特提斯洋对普通人来说是一个陌生的名字,但对于从事青藏高原地质研究的科研人员来说却能耳熟能详,它就是青藏高原的“前身”,是一个横穿欧亚大陆的古大洋。6500万年前,印度板块与欧亚大陆碰撞,导致新特提斯洋消亡、高原隆起。
而在地质学家们到来之前,新特提斯洋长达2亿年的漫长演化历史却鲜为人知。对新特提斯洋演化过程的深入研究,对于我们了解青藏高原的地质演化过程,认识矿产资源分布规律,进而指导矿产勘查具有重要的意义。
2020年,凭借团队整体实力和拟研究项目“西藏中部特提斯洋演化过程与成矿”的重要科研价值,郎兴海带领的研究团队入选“珠峰科学研究计划”资助团队,这为团队研究与发展提供了更坚实的支撑。
郎兴海表示,以前他们对新特提斯洋研究的深度和广度都存在不足,加入珠峰科学研究计划以来,资金上得到支持,加上更多优秀人才加入,研究内容才得以向更深更全面的方向发展。

▲西藏野外地质考察
加入珠峰科研计划以后,郎兴海带领团队从拉萨向东南一路跑至林芝,又往西北跑到了日喀则、措勤一带,野外考察足迹几乎覆盖整个西藏腹地,涉及重要的地质体、构造和矿床。团队由以往在“点”上的研究,逐渐扩展到“线”上、“面”上的研究。

▲珠峰郎兴海团队西藏龙玛拉铅锌矿野外考察
团队通过系统的野外地质调查、室内分析和区域对比研究,提出新特提斯洋初始裂解时间可能为早石炭世,拉萨地块也并非传统认为那样作为整体从冈瓦纳大陆北缘裂解,而是南、北地块在不同时间发生裂解;同时提出新特提斯洋初始俯冲可能发生在~245 Ma(245个百万年左右),南拉萨地体与北拉萨地体碰撞诱发了新特提斯洋的初始俯冲。
相关研究成果——Early Carboniferous back‐arc rifting‐ elated magmatism in southern Tibet: Implications for the history of the Lhasa terrane separation from Gondwana(《西藏南部早石炭世弧后裂谷型岩浆事件:对拉萨地块从冈瓦纳大陆裂解过程的指示意义》)以及Subduction initiation of the Neo-Tethys oceanic lithosphere by collision‐induced subduction transference(《碰撞诱发的俯冲传递导致了新特提斯洋初始俯冲》),已分别刊登在国际权威期刊Tectonics和Gondwana Research上。
这些研究为地质学界对新特提斯洋演化带来全新认识,受到业界同行的广泛引用。
近二十年来,郎兴海面对藏区高寒缺氧、山高路险的恶劣自然条件,依然坚持不懈探索青藏高原新特提斯洋的演化过程。
在藏区走南闯北,高原考察呆久了,高原缺氧导致脱发在所难免,入藏后也因为高原反应,头疼难以入睡。而坚持爬山是他克服高反的诀窍,在野外考察过程中,郎兴海团队最高到达近6000多米海拔,最困难的常常是下坡,背着几十斤样品的他们,常常需要揣测前方是否通达,是否有悬崖。
尽管道路艰险,郎兴海却认为,在高原山顶“一览众山小”的开阔,从样品上窥探未知世界的奥秘,“妙不可言。”
青藏深耕二十年
探明雄村超大型铜金矿
2004年,就读于成都理工大学资源勘查工程专业的郎兴海本科毕业,便随导师唐菊兴来到了被称为“世界屋脊”的青藏高原,从此踏上了漫长的科研之路。郎兴海首站便来到了海拔5000m的雄村矿集区,其位于西藏日喀则市谢通门县境内,当时这个工作条件极其艰苦的偏远地区,时移事宜,如今已经成为地质界著名的超大型铜金矿区。
2004年,郎兴海所在的研究团队开始受矿业公司的委托在雄村矿集区做矿产勘查工作,他扎根于此,一晃近二十年过去,如今也已开花结果。
2005年至2017年期间,郎兴海和团队累计在雄村矿集区共计施工钻孔201 个、进尺63215m、投入勘探经费1.8 亿元,完成1号、2号两个大型铜(金)矿床的勘探工作,评审备案333级以上资源量铜238万吨、伴生金219吨、伴生银1094吨,潜在经济价值超过800 亿元人民币,从此确定雄村矿床为超大型铜金矿床的地位。
一鼓作气,接下来的几年,团队又在已发现矿床的外围圈定7个找矿靶区,指明了雄村矿集区未来的找矿方向,时至今日研究团队一直在指导矿集区的矿产勘查工作,有望获得新的找矿重大突破。

▲西藏野外地质考察
经济价值是一方面,雄村铜金矿床还有巨大的科研价值。
通过系统研究,郎兴海研究团队发现雄村矿床并非形成于新生代的印度-欧亚大陆碰撞造山作用有关的构造背景,而是形成于更古老的侏罗纪(1.6亿年前)时期的大洋俯冲构造背景,提出该矿床为新特提斯洋洋内俯冲作用有关的岛弧型斑岩铜金矿床。
该研究完善了西藏冈底斯成矿带俯冲→碰撞的完整矿床成矿系列,开辟了新特提斯洋俯冲增生造山成矿作用的找矿方向。

▲西藏斯弄多矿区野外地质调查
针对西藏冈底斯成矿带大洋俯冲作用有关的岛弧型斑岩铜金矿床,郎兴海研究团队还研发了针对该类矿床的找矿技术方法组合,取得重大找矿突破,经济效益和社会效益显著。
相关找矿成果2021年分别获得国土资源科学技术奖一等奖和自然资源部找矿突破战略行动优秀找矿成果奖。
搭上时代快车
见证发展之路
郎兴海表示,在西藏科研的十九年里,自己不仅是个研究者,也是一个时代发展的见证者。
哪怕过去这么多年,郎兴海还记得很清楚,他和导师唐菊兴研究员进藏后的第一次野外地质调查,那是在西藏日喀则谢通门县的则莫多拉矿区。因为当时山上只有村民放羊的小路,汽车不能通行,上山只能通过步行,雇村民的毛驴,驼上行李、锅碗瓢盆以及煤气罐,到达矿区中心搭帐篷、安营扎寨。
“山上没有信号,在上山前就会跟司机约定一个月后来山脚下的公路接他们;矿区一个月的野外地质调查工作,住帐篷,条件很艰苦,洗澡是不可能的”郎兴海说。
西部大开发、脱贫攻坚……如今西藏已经实现了“村村通”,有村庄的地方都已通路,汽车均可通行,大大缩短了野外地质调查的时间,野外地质调查、采样通常当天就能返回基地或城镇,工作条件大为改善。

▲澳大利亚塔斯马尼亚大学交流访问
研究设备也“进化”了,除传统地质三大件,增加了手持式XRF元素分析仪、红外光谱分析仪等先进的现场检测设备。
学校进入了“双一流”建设高校行列,“珠峰科学研究计划”孕育而生,郎兴海自己带领的研究团队逐步形成了校内外、国内外联合的精兵强将,凭借着强大的团队实力和学校科研经费的支持,研究团队不断用科研成果助力西藏斑岩-矽卡岩-浅成低温热液型铜多金属矿的找矿突破,为国家边远贫困地区经济社会发展做出了贡献。
郎兴海带领的科研团队不断成长的同时,也培养了一批优秀的青年学生,今年博三的王旭辉就是团队的研究成员之一,现在正在瑞士日内瓦大学进行联合培养,从2017年开始,他跟着导师郎兴海一起踏上了“朝圣”之旅。
在西藏野外地质调查工作中,王旭辉和其他队员们都常常需要背着几十斤的样品前行,再加上藏区天气多变,他们的衣服总是在淋湿和晒干之间来回切换。王旭辉笑谈道,采集的样品都是解决科学难题的秘钥,只要心中揣着对科学探索的热忱,这点苦并不算什么,回味起来反倒感觉这个过程带有细细的甜味。在野外地质调查中他同样见证着藏北偏远地区的发展,感慨祖国的发展,同时又暗下决心——一定要像郎老师一样,脚踏实地,一步一个脚印,认真做科研,将自身所学与国家发展相联系。

▲青海松树南沟金矿野外地质调查

▲澳大利亚Northparkes 矿区考察
如今,由于国家扶贫计划的实施以及矿业开发的加持,村民们就业机会也增多不少。之前郎兴海团队在野外地质调查时,为他们开车的藏族小伙巴桑,如今也因为带领村民致富而当上了村支书;以前的雄村还只是穷乡僻壤,如今摇身一变,成了依靠矿业而实现脱贫致富的新农村。在时代铺就的科研之路上,郎兴海团队非常荣幸自己也成为了时代发展的参与者。
人物简介

郎兴海教授
团队介绍
郎兴海主要从事金属矿床成因与勘查评价、区域地质演化过程与成矿规律等方面的教学和科研工作,入选四川省“天府青城计划”天府科技菁英、第十三批四川省学术和技术带头人后备人选,目前为中国矿物岩石地球化学学会副秘书长、中国地质学会青年工作委员会委员、虚拟仿真实验教学创新联盟地质类专业工作委员会副主任委员、四川省地质学会矿床专委会副主任委员,担任《沉积与特提斯地质》、《地质与资源》青年编委会委员,主持国家自然科学基金(青年、面上)项目、国家重点研发计划专题、国家地调项目、四川省杰出青年基金、四川省科技计划项目、成都理工大学珠峰科学研究计划和企业横向委托项目等30余项,在Tectonics、Gondwana Research、Ore Geology Reviews、Lithos、International Geology Review、Journal of Asian Earth Sciences、Geological Magazine、Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis、岩石学报、矿床地质、地球学报、地球科学等国内外期刊上发表学术论文125篇(其中SCI论文35篇)。先后荣获第十六届青年地质科技奖-银锤奖、1项国土资源科学技术奖一等奖(R4)、2项西藏自治区科学技术一等奖(R3和R10)和1项国家找矿突破战略行动优秀找矿成果奖(R2)。
破译“世界屋脊”的矿藏密码
——记成都理工大学地球与行星科学学院院长郎兴海
在郎兴海本就不大的办公室里,零落摆放着他从几千公里以外、海拔6000米以上的青藏高原带回来的一件件岩石标本。谁都知道,这些是郎教授最珍爱的宝贝。这些沉默的岩石,作为亿万年沧海桑田的见证,记录着大洋演化的壮丽史诗,也深藏着“我们是谁?从哪里来?又将到哪里去?”的终极信息,而郎兴海的工作便是破解这些石头所携带的秘密。
21年前的夏天,作为成都理工大学资源勘查工程专业的本科生,22岁的郎兴海第一次踏上青藏高原。站在西藏日喀则谢通门县的山梁上,脚下是海拔5000米的雄村矿集区,彼时的他尚未意识到,这片被人称为“地球第三极”的世界屋脊,将成为他地质生涯的起点,更未料想到自己会在未来的20余年里,成为破解青藏高原成矿密码的关键人物之一。
穷究于理,成就于工
2000年,信息并不像如今这般发达,高考时选择专业对于年轻的郎兴海来说,并没有太多的信息可供参考。但他心里明白,矿产和能源对于一个国家的经济发展与安全稳定意义重大。“资源勘查工程”这个名字,在他眼中透着一种别样的吸引力,于是,他怀揣着懵懂与期待,踏入了成都理工大学资源勘查工程专业的大门。这一选择,如同在他心中种下了一颗地质学的种子,开启了他与地质事业的不解之缘。

郎兴海
成都理工大学的前身是成立于1956年的成都地质勘探学院,是继东北地质学院(后更名长春地质学院,并入吉林大学)、北京地质学院(后更名为中国地质大学)之后,中华人民共和国成立的第三所地质类院校,资源勘查工程系是成都理工大学创办最早的系之一,具有丰厚的底蕴,培养出众多地质矿产资源勘查与开发方面的领军人才。
大学期间,在“穷究于理,成就于工”的校训鞭策下,郎兴海展现出了非凡的学习天赋和勤奋刻苦的精神。出身于云南农村的他,对于各种各样的石头和地况并不陌生。他脑子灵,也吃得了苦,骨子里有一股韧劲,深知学习机会的来之不易,凭借着优异的成绩,郎兴海获得了保研资格,不仅为他的学术生涯奠定了坚实的基础,更成为他科研道路上的重要转折点。
读研期间,郎兴海师从唐菊兴和陈毓川两位院士,投身到地质调查的实践中。青藏高原成为他科研生涯的第一站。在这里,他被青藏高原的地质奇观震撼着,在这片神秘而广袤的土地上,裸露的岩石层理如万卷天书,褶皱构造似大地年轮。郎兴海真切地感受到了地质工作的艰辛与魅力。
野外调查时,郎兴海和团队成员从公路出发,徒步前往驻地,往往要走上一整天。一路上,他们还要扛着帐篷、食物和各种仪器设备。郎兴海记得,导师唐菊兴总是走在前面,扛起沉重的样品,还会回头接应学生。这种言传身教,让郎兴海明白了什么是科研精神,什么是责任与担当。
他们每天迎着朝阳出发,背着夕阳归来。白天,郎兴海沿着既定的路线进行地质勘查,记录岩石特征、矿化现象,在导师的指导下,他学会用地质锤敲击岩石辨别矿化痕迹,在笔记本上记录每一条断裂带的走向;晚上,回到驻地,他还要整理当天的数据和资料。尽管条件艰苦,但每一次新的发现都让年轻的郎兴海充满了成就感。“你一边分析着,一边就在猜想,这背后会藏着什么样的秘密。”在别人看来的枯燥与单调,在郎兴海眼中却是充满未知的渴望与惊喜。他深深爱上了这种在野外探寻未知的感觉,也更加坚定了他在地质科研道路上走下去的决心。
随着科研工作的深入,郎兴海积累了丰富的实践经验,知识体系也日益完善。他在本科、硕士和博士阶段,不断跟随导师参与科研项目,从基础的地质调查到复杂的矿床研究,每一步都走得坚实而有力。在这个过程中,郎兴海深刻体会到了理论与实践相结合的重要性。他不仅注重在野外获取第一手资料,还积极参与室内的实验分析和理论研究。他的论文和研究成果,得到了导师们的高度认可和悉心指导。陈毓川院士当时年过七旬,仍逐字批改学生的论文,连标点符号都不放过。每一次论文的修改,都是一次学术能力的提升;每一次研究成果的总结,都是对地质学科认知的深化。“他们教会我的不仅是知识,更是地质人的‘三光荣’精神——以献身地质事业为荣,以艰苦奋斗为荣,以找矿立功为荣。”郎兴海感慨道。
为了完成一篇出色的硕士论文,郎兴海曾独自在西藏洞嘎金矿区驻扎了一个月,每天徒步十几公里进行地质填图和样品采集工作。在这个过程中,他遇到了许多困难和挑战,会遇到恶劣的天气,不得不中断工作。但是,他始终没有放弃,凭借着顽强的毅力和扎实的专业知识,顺利完成了任务。这次经历,不仅让他在专业技能上得到了锻炼,更让他学会了独立面对困难和挑战。
“高原的烈日晒脱了皮,稀薄的氧气让人头痛欲裂,但这都抵不住当你发现一处新的矿化露头时的那种成就感,就像找到了破解这块土地的密码。”郎兴海如是说。
这种“密码”,正是青藏高原亿万年地质演化的痕迹。6500万年前,印度板块与欧亚大陆的碰撞让新特提斯洋消亡,隆起了世界屋脊,也留下了丰富的铜、金等矿产资源。然而,这些宝藏深藏在复杂的地质构造中,正需要郎兴海这样的地质科技工作者用理论和实践的双重钥匙去解锁。
探秘青藏高原
“不登最高的山,就看不到最美的风景。”这是导师唐菊兴经常对郎兴海说的话,也成为郎兴海日后工作和生活的座右铭。
青藏高原,是雄鹰翱翔的地方,也是地质人拼搏的战场。这里是我国矿产资源最为丰富的地区之一,珍贵的铜、金及多金属矿产资源,它们与复杂而剧烈的地质作用相伴而成,经过了大自然千万年的洗礼和高温高压的锤炼,藏身在这冰雪高原的深部。为了寻找这些深藏于地下的宝藏,一代又一代地质工作者向高原深处不断挺进。
青藏高原的矿产资源如同散落的拼图,而郎兴海的工作是将它们串联成完整的科学图景。但这个过程非常艰辛,地质找矿具有很强的探索性,没有强大的理论支撑,无异于盲人摸象。即便是大地质学家,也经历过太多次满怀希望,最后却落空的情形。
随着研究深入,郎兴海的视野从单一矿床扩展到整个特提斯洋演化,开启了对新特提斯洋“从诞生到消亡”的系统性研究。这一研究,就是风雪兼程20年。
新特提斯洋——这个在地质学里的专有名词——即青藏高原的“前身”,是一个横穿欧亚大陆的古大洋。在其漫长的演化过程中,究竟发生了哪些关键地质事件?这些事件又如何影响了青藏高原的地质构造和矿产资源分布?这些问题,一直是地质学家们试图解开的谜团。
郎兴海深知,深入研究新特提斯洋的演化过程,对于了解青藏高原的地质演化过程、认识矿产资源分布规律,进而指导矿产勘查具有重要的意义。2020年,凭借团队整体实力和拟研究项目“西藏中部特提斯洋演化过程与成矿”的重要科研价值,郎兴海带领的研究团队入选成都理工大学“珠峰科学研究计划”资助团队。这为团队研究与发展提供了更坚实的支撑,也让郎兴海和他的团队有了更广阔的舞台。
加入“珠峰科研计划”以后,郎兴海带领团队聚焦特提斯演化与成矿作用,以南拉萨地块晚古生代-早中生代岩浆岩,以及雄村矿集区、斯弄多银铅锌矿为重点研究对象,兼顾青藏高原及周缘典型斑岩-矽卡岩-浅成低温热液型矿床(如松树南沟矿区),开展了野外地质调查、矿物学、岩石学、地质年代学、地球化学等方面的研究,他们从拉萨向东南一路跑至林芝,又往西北跑到了日喀则、措勤一带,野外考察足迹几乎覆盖整个西藏腹地,涉及重要的地质体、构造和矿床。团队由以往在“点”上的研究,逐渐扩展到“线”上、“面”上的研究。
经过多年的不懈努力,郎兴海及其团队终于在新特提斯洋的演化历程中取得了重大突破。他们通过系统的野外地质调查、室内分析和区域对比研究,提出了新特提斯洋演化过程中的两个关键地质事件——初始裂解及初始俯冲的可能时间及机制。
首先,是关于新特提斯洋的初始裂解。郎兴海团队发现,拉萨地块并非传统认为的那样作为整体从冈瓦纳大陆北缘裂解,而是南、北地块在不同时间发生了裂解。这一发现,挑战了地质学界长期以来的传统观点,为新特提斯洋的早期演化提供了新的认识。
其次,是关于新特提斯洋的初始俯冲。团队通过详细的地质年代学和地球化学研究,提出新特提斯洋的初始俯冲可能发生在约245百万年前,由南拉萨地体与北拉萨地体的碰撞诱发了俯冲的起始。这一发现,不仅揭示了新特提斯洋俯冲作用的起始机制,也为后续的成矿作用研究提供了重要的时间节点。
新特提斯洋演化过程中形成的各种矿产资源,对于国家的经济发展具有重要的战略意义。郎兴海团队的研究成果,为矿产勘查提供了重要的理论依据和找矿方向。通过了解新特提斯洋的演化过程和成矿作用机制,我们可以更加精准地预测矿产资源的分布规律,提高找矿的成功率和效率。
“地质工作者的价值,不仅在于发论文,更在于能否把矿找出来,让资源服务国家。”这是郎兴海常挂在嘴边的话。当今世界,新一轮科技革命和产业变革来袭,矿产资源特别是战略性矿产的国际竞争日益加剧,控制权的争夺成为大国博弈的核心。铜和金,都是我国急缺的大宗矿产,对外依存度分别超过70%和50%。在全球资源竞争日益激烈的今天,保障铜和金等战略性矿产资源的安全供应,对于国家的经济发展和国防安全至关重要。加强矿产勘查、实现增储上产,不仅是矿业高质量发展的关键,更是科技进步和国家战略安全的重要支柱。

郎兴海(后排中)率团队在西藏龙玛拉铅锌矿野外考察
雄村矿集区,曾一度被判定为“前景不大”“类型不清”的小矿点。2005年,郎兴海所在的研究团队受矿业公司的委托,开始了艰苦的矿产勘查工作。在接下来的十几年里,郎兴海和团队扎根高原,累计在雄村矿集区施工钻孔200余个、进尺63 000余米,在矿区搭建的临时实验室里反复分析和试验,持续在大地深处探寻矿产的踪迹。功夫不负有心人,通过系统研究,郎兴海研究团队发现雄村矿床并非形成于新生代的印度—欧亚大陆碰撞造山作用有关的构造背景,而是形成于更古老的侏罗纪时期的大洋俯冲构造背景,从而果断提出这一矿床为新特提斯洋洋内俯冲作用有关的岛弧型斑岩铜金矿床。这一结论打破了“西藏斑岩矿仅形成于大陆碰撞阶段”的固有认知,相关成果发表在《矿床》(Mineralium Deposita)等国际权威期刊上,在国际地质舞台上发出了响亮的中国声音。
郎兴海团队的这一研究完善了西藏冈底斯成矿带俯冲-碰撞的完整矿床成矿系列,开辟了新特提斯洋俯冲增生造山成矿作用的找矿方向,建立起冈底斯成矿带俯冲型斑岩-浅成低温热液矿床的找矿技术方法组合体系,指导雄村矿集区的找矿勘查工作部署,取得重大找矿突破,探明2个大型-超大型铜金矿体,累计探获铜336万吨、金406吨和银1385吨,潜在经济价值超过千亿元人民币。最近几年,团队又一鼓作气在已发现矿床的外围圈定7个找矿靶区,指明了雄村矿集区未来的找矿方向,从此奠定了雄村矿床为超大型铜金矿床的地位。
不仅如此,郎兴海团队集成的这一套“地球化学测量+岩性-构造-蚀变填图+矿物化学分析+红外光谱测量+高精度地面磁测-激电中梯测量”的矿床快速定位勘查技术方法组合被推广应用于西藏斯弄多银铅锌矿、青海松树南沟金矿等多个矿区的找矿实践,效果显著,其中指导西藏斯弄多矿区探获铅锌超50万吨、银超过500吨,潜在经济价值超过20亿元人民币;指导青海松树南沟金矿区探获金超过12吨,潜在经济价值超过15亿元人民币。
地质梦想与担当的传承
郎兴海明白,地质事业的发展离不开一代又一代地质人的接力奋斗。“说白了,科学都是在重重困难中前进的,走到前面的人肯定遭遇的是荆棘丛生,没有路也要踏出一条路!但是,科学又不是一个人能做完的,必须后继有人,薪火相传。”郎兴海非常感恩一路扶持他走过来的陈毓川院士、唐菊兴院士等师友……同样的,10年来,在坚持全身心投入科研工作的同时,他也耗费了大量心力构建团队,培养学生,为国家培育了一批又一批年轻的地质人才。
郎兴海认为,好奇心是一个人积极探究事物的原动力,浓厚的兴趣是人们不惧艰难坚持下去的源泉,也只有这样才最终会走向成功。为此,郎兴海利用多种教学手段和教学形式相结合的授课方式,使课堂气氛活泼,对年轻的学生们具有极强的吸引力,能激发出学生的求知欲望。
在担任资源勘查工程系主任期间,郎兴海主导建设了四川省地质矿产资源三维立体勘探开发虚拟仿真实验教学中心。依托实验教学中心,建成“探槽布设及编录采样虚拟仿真实验”国家一流课程,以及“露天矿山配矿过程虚拟仿真实验”和“水系沉积物地球化学采样及信息提取虚拟仿真实验”省级一流课程,目前这3项虚拟仿真实验教学资源都已列入专业核心课程的必修实验项目,累计服务学生超8600人次。
即便是在最繁忙的时候,郎兴海仍然坚持给学生批改论文。如同当年陈毓川院士和唐菊兴院士对待他那样,郎兴海对待学生的论文也是不厌其烦,逐字逐句推敲。每一次当学生从他手里拿回自己的论文时,都会发现上面写满了密密麻麻的小字,从观点到数据,几乎每一页都有增减和修改。他常教导学生:“写论文不能仅仅是为了拿到学位、获得职称,你的科研成果是要运用到找矿实践中去的,容不得半点马虎,理论和技术都要经得起实践检验。”
为了让学生们更好地将理论知识与实践相结合,每年暑假,郎兴海都会带领学生深入青藏高原,开展为期两个月的野外地质调查。在海拔5000米以上的工作区,他手把手教学生识别蚀变带、采集岩矿石标本,围坐在帐篷前讲解矿床模型。
在马角坝地质实习中,郎兴海独创“行走的思政课”:途经红军桥时,他会停下脚步,指着桥体上的革命标语,讲述当年红军战士在极端环境下的英勇事迹;在矿区露头前,他将地质学知识与资源安全战略结合,引导学生思考“为国找矿”的使命担当。他说:“地质工作从来不是单纯的技术活,它承载着国家资源安全的重任,更需要家国情怀的滋养”。
郎兴海对学生的培养不仅限于学术。他继承了导师们言传身教的传统:野外工作时要求团队带走所有垃圾,与当地村民和谐相处。“20年前,我的老师就是这么做的。这些看似小事,却关乎地质工作者的品格。”在他的团队里,传承的不仅是专业知识,更是一种“缺氧不缺精神”的特质。
在培养学生时,郎兴海始终强调“立足高原,放眼世界”,他鼓励学生参与国际合作项目,目前已经选派了6名博士研究生赴德国、瑞士、南非等国交流学习。他随时随地鞭策着这群年轻人,要睁开眼睛看世界,要及时了解学科动态和技术前沿。
如今,郎兴海领衔的“青藏高原及周边新能源金属矿产深部成矿预测与勘查团队”已入选自然资源部科技创新团队,他们将研究范围拓展到整个青藏高原及周边地区。对于未来,郎兴海有着清晰的规划:继续深化特提斯洋演化与成矿作用研究,构建更完善的成矿理论体系;推动“空-地-深”立体勘查技术的智能化升级,提升深地资源探测效率;培养更多兼具家国情怀与国际视野的地质人才,让“穷究于理,成就于工”的成都理工大学校训在新时代焕发光彩。
在攀登科学的山路上,没有平坦的大路可走,成功需要一朝一夕、一点一滴地积累。20年前,郎兴海被导师前辈们带着走进高原,只为解锁一块块深藏秘密的矿石;20年后,他带着科研团队站在国际地学舞台上,为国家资源安全构筑起坚实的地质屏障。在这片“世界屋脊”上,他用青春和汗水书写着属于中国地质工作者的传奇,也见证着一位青年地质人从“埋头追矿”到“抬头看路”的学科领军人的成长蜕变。正如郎兴海感叹的那样:“人生没有白走的路,每一步都算数!”
专家简介
郎兴海,成都理工大学地球与行星科学学院院长。主要从事青藏高原特提斯洋俯冲作用有关的斑岩-浅成低温热液铜多金属矿的科学研究和勘查评价工作。系统阐明了新特提斯洋早期演化过程,发现了西藏冈底斯成矿带新特提斯洋俯冲作用有关的斑岩-浅成低温热液成矿系统,在此基础上查明了区域内该类型矿床的成矿机制并建立了相关的找矿技术方法组合体系。指导、参与了雄村、松树南沟、斯弄多等矿区的找矿勘查工作部署,累计探获铜336万吨、金418吨、银1885吨、铅锌50万吨,潜在经济价值超过千亿元人民币。先后主持、参与科研项目40余项,发表论文140余篇,专著2部。其团队入选自然资源部科技创新团队,其本人获自然资源部科技领军人才、自然资源科学技术奖青年科技奖等奖励11项。
来源:科学中国人 . 2025 (10) : 22-25 封二人物
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