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相似文献
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1.
龙门店银铅矿床位于华北克拉通南缘豫西熊耳山地体西段,是近年来新发现的构造蚀变岩型银铅矿床。通过对龙门店银铅矿床铅、硫同位素分析,获得该矿床主成矿阶段铅同位素~(206)Pb/~(204)Pb值为17.660~17.952,~(207)Pb/~(204)Pb值为15.388~15.566,~(208)Pb/~(204)Pb值为37.771~38.380,变化范围均不大,属于正常铅范围;硫同位素组成变化范围为-5.32‰~5.41‰,平均值-0.54‰。综合分析认为,矿石铅以幔源为主,具壳幔混合特征;硫主要来源地幔,并有地壳硫加入,具混合硫特征。铅、硫同位素组成表明,该矿床的成矿物质来源于造山过程中壳幔混合源,以幔源为主。  相似文献   

2.
对大方山金矿床主成矿阶段矿石中硫化物的铅、硫同位素地球化学特征进行了研究,结果表明:大方山金矿床主成矿阶段铅同位素变化范围不大,属正常铅。利用计算获得相关特征参数、铅构造模式图及Δβ-Δγ成因相关图解综合分析,认为矿石铅主要来源于地幔,但受到壳源铅不同程度的混染;硫同位素组成变化范围为1.1‰~4.0‰,平均值为2.3‰,与幔源硫的同位素组成比较接近,表明硫主要来源于地幔,有地壳硫的加入。综合分析认为该矿床成矿物质来源于造山过程中壳-幔混合源,以幔源为主。  相似文献   

3.
Boko Songho-Mindouli成矿带是刚果(布)南部重要的铜多金属矿成矿远景区。以成矿带中Grande、Luangu、Mpassa和Moubiri 4个典型铜多金属矿床的矿石矿物黄铁矿、辉铜矿为研究对象,测定其硫、铅同位素组成,揭示该矿带成矿物质来源并探讨其成矿机制。结果表明:矿石矿物δ~(34)S值变化于-1.4‰~23.0‰,平均7.29‰,反映其兼有幔源岩浆成因和生物成因的特点;矿石矿物的~(206)Pb/~(204)Pb值的变化范围为17.810~18.046,~(207)Pb/~(204)Pb值的变化范围为15.592~15.651,~(208)Pb/~(204)Pb值的变化范围为37.719~38.066,其特征显示铅来源具有多源性,而以壳源为主,同时混有深源地幔铅。硫、铅的来源相同,具有相似的地质演化史,矿床属于沉积—热液改造型矿床,受地层和构造控制。  相似文献   

4.
孙琦  任云生  李德新  杨群 《黄金》2016,(5):10-15
为了确定砂宝斯大型金矿床的成矿热液和成矿物质的来源,在矿床地质特征研究的基础上,选取金矿石中与金矿化密切相关的石英和黄铁矿分别进行了H、O和S、Pb同位素的测试工作。结果表明:石英中的δD变化范围为-138.3‰~-117.8‰,δ~(18)O_水变化范围为4.6‰~5.6‰,δD-δ~(18)O水图解上,6件样品落入以岩浆水为主体并混有大气降水的区域;矿石中黄铁矿的δ~(34)S值介于-9.6‰~-8.3‰,集中于0.2‰~5.6‰,表现出离散性较大的混合硫的特征;黄铁矿的~(206)Pb/~(204)Pb、~(207)Pb/~(204)Pb和~(208)Pb/~(204)Pb值的变化范围分别为17.75~18.45、15.48~15.69和37.76~38.44,在铅同位素构造模式图解和Δβ-Δγ成因分类图解中,表现为岩浆作用所导致的上地壳地幔混合铅。综合分析认为,砂宝斯金矿床的成矿热液主要来自岩浆热液,并有天水加入,成矿物质具有以岩浆为主并混有地层物质的特征。  相似文献   

5.
鹤峰-宣恩-咸丰地区铅锌矿赋存于寒武系、奥陶系以及二叠系下统地层中,矿化岩石为碳酸盐岩型类型。流体包裹体研究显示,包裹体以富液包裹体和纯液体包裹体为主,局部少量发育气体包裹体;完全均一温度为83~357℃;盐度为0.35%~23.18wt.%NaCleq.。成矿流体属于中低温低中盐度流体。矿石中方铅矿组成的δ~(34)SCDT值变化介于-0.7‰~19.9‰之间,极差为20.60‰,平均值为8.92‰。矿石铅同位素组成变化范围为~(206)Pb/~(204)Pb=8.115~19.146,平均18.634;~(207)Pb/~(204)Pb=15.737~15.881,平均15.801;~(208)Pb/~(204)Pb=38.324~39.471,平均38.958。成矿物质来源研究表明,草坝铅矿矿石硫具有深源硫特征;白家坝铅锌矿、简草峪铅矿、窝使洞铅矿矿石硫具有深源硫和壳源硫双重硫源特征,矿石硫源与造山带作用有关,来源于深部的硫在造山带作用过程中与壳源硫混合在一起,形成混合硫源;埃山铅锌矿、郭家坡铅锌矿矿石硫具有壳源硫特征,同时受到造山带热液硫的干扰。矿石铅主要源于上地壳来源。郭家坡铅锌矿属于初始沉积成矿,成矿时代为晚寒武世—早奥陶世,经后期热液改造更为富集。其他矿床(点)为热液成矿,与燕山期伸展构造有关。  相似文献   

6.
金溪熊家山钼矿床是赣东北地区-武夷隆起带上近年来发现的又一具有大型找矿潜力的矿床。矿石中硫化物的硫同位素组成δ34S=0.19~6.42‰,平均4.29‰;辉钼矿铅同位素组成:208Pb/204Pb=38.424~40.102,平均38.822; 207Pb/204Pb=15.585~15.611,平均15.596;206Pb/204Pb=17.975~18.432,平均18.128。通过与燕山期和加里东期花岗岩的铅同位素,及银山铅锌矿床和德兴铜矿床的硫和铅同位素对比,以及铅同位素构造图解判别,我们认为熊家山钼矿床的形成与燕山期花岗岩浆活动密切有关,成矿物质主要来源于岩浆热液。除此之外,上地壳岩石也可能提供了一部分成矿物质。   相似文献   

7.
怀集地区位于广东省南岭成矿带中段,成矿地质条件优越,区内已发现铁、铅、锌和银等大量矿床(点),但这些矿床与花岗岩的成因关系尚未得到深入研究。为确定该区成矿物质来源,开展了花岗岩体和典型矿床S、Pb、H和O同位素地球化学研究工作。研究结果表明:矿石δ34SCDT值为-0.12‰~6.58‰,平均值为3.23‰,峰值出现在3‰~5‰之间,呈现明显的塔式分布,由于矿石中没有硫酸盐,成矿流体中硫绝大多数为H2S,处于低氧逸度f(O2)和低pH值环境,且黄铁矿的δ34S值近似等于流体的δ34S∑S值,说明其硫源主要来自深源,少部分来自地层海相碳酸盐岩中的硫酸盐物质;绝大多数矿石Pb同位素组成与晚白垩世花岗岩钾长石Pb同位素组成相似,但矿石的207Pb/204Pb值总体略低,说明成矿物质可能主要来源于花岗岩,在成矿时有少量幔源物质的加入;将研究区与晚白垩世花岗岩有关的代表性矿床石英流体H、O同位素测试结果投到流体H、O同位素组成图解中,除将军头铁多金属矿床之外,全落入岩浆水范围,表明成矿热液主要来源于岩浆水。同位素地球化学分析结果表明:研究区与~100 Ma花岗岩有关的矽卡岩型和矽卡岩—热液脉型矿床的成矿物质主要来源于晚白垩世花岗岩。  相似文献   

8.
湖北宣恩草坝铅矿赋存于二叠系下统茅口组地层中,矿化岩石为碳酸盐岩型类型。铅矿化受构造控制,龙滩溪断裂为导矿构造,控制着成矿流体的形成和运移,次级的北西向七家园断裂破碎带和北北东向草坝层间破碎带为容矿构造。流体包裹体研究显示,成矿流体的盐度为0.35%~16.43wt.%NaCleq.,温度为98℃~268℃,成矿流体属于中低温低盐度流体。矿石硫同位素组成δ ~(34)SCDT值变化介于-0.7‰~1.3‰之间,极差为2.0‰,平均值为0.23‰,矿石硫具有深源硫特征。矿石铅同位素组成206Pb/204Pb值在18.473~18.671之间,平均18.580;207Pb/204Pb值在15.737~15.823之间,平均15.775;208Pb/204Pb值在38.899~39.139之间,平均39.003。矿石铅同位素组成表明铅源于上地壳来源。本矿属于中低温热液成因的充填型铅矿床。  相似文献   

9.
店房金矿床位于河南嵩县,经过勘探,提交金金属量12.62t,伴生铅金属量26370t,银金属量153.16t。矿区矿s值为3.4‰~5.9%。,离散程度小,表明经过了均一化过程,也说明成矿物质是地幔和下地壳混合来源;铅同位素变化较小,206Pb/204Pb为16.9314~17.4121,207Pb/204Pb为15.1607~15.1753,208Pb/204Pb为37.3210~38.7644,铅同位素研究显示成矿铅来自地幔和下地壳,结合构造通道和矿体形态研究,可以预测在矿区爆破角砾岩外围东南深部存在隐伏岩体:矿区硫同位素显示,矿体中方铅矿δ34S、近矿围岩方铅矿δ34S、远矿围岩δ34S具有不同特征,通过对钻探岩芯中方铅矿δ34S测试可以为深部找矿勘探提供依据。  相似文献   

10.
西藏那不定铅锌矿床位于冈底斯成矿带中东段,是新发现的矽卡岩型铅锌矿床,目前研究程度较低。本文在野外地质调查的基础上,运用S、Pb同位素研究方法,对那不定铅锌矿床的物质来源进行初步的探讨。结果显示:(1)那不定铅锌矿石金属硫化物的δ34SV-CDT值分布范围较宽,主要集中在-2.0‰~6‰之间,在硫同位素直方图上呈塔式分布,总体具有黄铁矿>闪锌矿>方铅矿的特征;(2)铅同位素组成比较均一,同位素比值变化较小,显示出普通铅的特征,显示出铅同位素来源以上地壳铅为主,少量造山带铅相结合的特征;(3)将那不定矿床6件脉石矿物中石英包裹体氢同位素值在-83.5‰~167.8‰之间,石英包裹体中δ18O‰值在-2.81‰~3.6‰范围内,显示明显受到大气降水加入。  相似文献   

11.
针对银山铜铅锌多金属矿床进行氢、氧、硫、铅同位素研究,以判定其成矿物质的来源。研究结果表明:δD值为-78.9‰~-28.5‰,平均值为-56.5‰;δ18OV-SMOW值为12.10‰~18.70‰,平均值为16.06‰;δ18OH2O值为0.18‰~11.26‰,平均值为8.24‰;反映了成矿流体是岩浆水和大气降水的混合。δ34S值为-1.04‰~2.71‰,平均值为1.35‰,与矿区赋矿地层张村岩组的硫同位素明显不同,暗示了成矿物质不是直接来自地层,但呈现出明显的幔源硫(-3‰~3‰)特征,与矿区火山-次火山活动有紧密联系。铅同位素206Pb/204Pb=17.890 0~18.319 0,207Pb/204Pb=15.528 0~15.602 5,208Pb/204Pb=38.025 2~38.445 0,表明铅来源为...  相似文献   

12.
葫芦峪金矿床位于华北克拉通南缘华熊地块崤山地体内,矿区出露地层为太古界太华群,未见中酸性岩体出露,金矿体主要受NW向断裂破碎带控制,以构造蚀变岩型为主,其次为石英脉型。成矿阶段可分为石英-黄铁矿阶段、石英-多金属硫化物阶段、石英-碳酸盐阶段。石英-多金属硫化物阶段是主要成矿阶段,该阶段形成的石英δD值介于-79‰~-98‰,δ18OH2O值变化范围为2.20‰~6.89‰,反映成矿流体主要为岩浆水,并有大气降水的加入。矿石中黄铁矿δ34S值介于3.8‰~5.0‰,均值为4.0‰;闪锌矿δ34S值介于4.0‰~5.0‰,均值为4.5‰。矿石中金属矿物206Pb/204Pb值为17.818 4~18.023 3,均值为17.933 3;207Pb/204Pb值为15.516 7~15.548 4,均值为15.536 2;208Pb/204Pb值为38.226 4~38.322 7,均值为38.289 8。硫铅同位素组成表明,成矿物质主要来自于隐伏的燕山期花岗岩。  相似文献   

13.
《中国钨业》2017,(2):1-7
社垌钨多金属矿床位于大瑶山隆起区东南部,是近年来发现并受到广泛关注的大型矿床,目前对其成矿流体来源,尤其是否存在壳幔相互作用机制尚缺乏深入认识。通过对矿区流体包裹体He-Ar、H-O同位素的研究,结果显示,矿区斑岩型铜矿的~3He/~4He为0.7~1.46 Ra,~(40)Ar/~(36)Ar为294.02~316.96;石英脉-夕卡岩型钨钼矿~3He/~4He为0.46~0.67 Ra,~(40)Ar/~(36)Ar为303.83~388.62,成矿流体δD_(V-SMOW_介于-84‰~-61‰,δ~(18)O_(H_2O)为-0.48‰~5.09‰,表明石英脉-夕卡岩型钨钼矿和斑岩型铜矿成矿流体主要为岩浆水,成矿后期有较多大气饱和水的混入,成矿过程均有不同程度的幔源流体参与,前者的成矿流体幔源He含量为10.7%~15.5%,后者成矿流体幔源He含量达16.3%~33.9%。幔源流体加入是由矿床所处的大地构造背景所决定的,石英脉型钨钼成矿幔源流体的加入是由于扬子板块和华夏板块于加里东晚期发生碰撞导致地幔物质上涌而产生,斑岩铜矿地幔流体的混入则因为燕山晚期大陆边缘持续伸展、钦杭结合带较为薄弱而产生强烈壳幔相互作用而形成。  相似文献   

14.
孙超  李国廉 《黄金》1997,18(7):8-12
通过对香炉碗子金矿床中土元素及硫,铅,氢,氧同位素地球化学研究表明,矿床中矿石与主要赋矿围岩次火山隐爆角砾岩,霏细岩,变辉绿岩的稀土与分模式和特征值相近,围岩提供了成矿物质来源;矿石硫同位素组成显示出硫主要来自深源岩浆源;矿石铅同位素组成显示出铅来源单一,来自上地幔或下地壳;氢氧同位素组成显示出成矿流体除岩浆水外,还有大气降水加入。  相似文献   

15.
朱亿广  刘家军  朱炳玉  杨隆勃 《黄金》2011,32(11):10-15
新疆伊宁县金山金矿床是一正在进行勘探的大型金矿床,属于浅成低温热液型金矿床,金山金矿床产于下石炭统大哈拉军山组火山岩下部.对矿床的硫铅碳同位素组成研究表明:矿床中δ34S值变化较大(-12.7‰~l7.4‰),大部分硫同位素与中酸性岩浆硫同位素值接近,部分来自于地层中海相硫酸盐的溶解;矿石金属硫化物的206 Pb/20...  相似文献   

16.
青海抗得弄舍金铅锌多金属矿是青海近些年发现的大型金铅锌矿。该矿床金矿体上覆铅锌矿之上,矿体赋存于火山凝灰岩和重晶石之内。通过对矿体中方铅矿、闪锌矿、重晶石硫铅锌同位素分析,可得方铅矿和闪锌矿中δ34S值为5.4‰~12.3‰,表明金属矿物中硫物质S_2~-来源为海底喷流活动携带并受到了外部海相环境SO_4~-混染,~(206)Pb/(~(204)Pb)、~(207)Pb/(~(204)Pb)~(208)Pb/(~(204)Pb)分别为18.28‰~18.32‰、15.59‰~15.61‰,38.16‰~38.31‰,反应铅锌等金属可能来源于海底火山喷流。重晶石δ34S值为28.2‰~29.7‰,表明重晶石来源为古海洋环境。该矿床形成于海底喷流沉积环境中,受后期叠加热液活动形成。  相似文献   

17.
东秦岭地区主要部分即洛南—豫西地区,对燕山期岩浆岩铷锶同位素、氧同位素、硫同位素三个大的方面进行了与成钼钨矿相关的系统研究。铷锶同位素研究结果,岩浆物质来源为壳幔混合岩浆但以地壳物质参与为主;氧同位素研究结果,岩浆演化中水的成分来源于岩浆水与地下水的混合产物;硫同位素研究结果,其成岩、成矿中的硫源主要来源于下地壳和上地幔,不具备改造型和S型花岗岩的特征;总体上说,同位素主要说明岩浆组成的物质来源以上地幔物质为基础,地壳物质参与较多,尤其是钼矿的物质来源主要来自于基底地层,在花岗斑岩岩浆熔融基底地层而形成自身演化的同时,地层中的钼(钨)元素又逐步富集于花岗斑岩岩浆内,在岩浆系统转化为热液系统的过程中,将矿物质通过含矿气水热液的开放系统广泛扩散于围岩中,从而形成岩浆期后热液钼(钨)矿床。  相似文献   

18.
黑龙江省浅成低温金矿床成矿地质特征及矿床成因   总被引:2,自引:0,他引:2  
对发育在黑龙江省陆相火山岩区的主要金矿床的矿床地质特征、成矿流体和稳定同位素、稀土元素地球化学特征的归纳与总结,得出:该类型矿床属于典型的冰长石-绢云母化蚀变:δ^18O水 集中在-14.11‰~6.23‰,δD值在-78.25‰~-132.64‰,显示成矿流体以大气降水为主,有少量的岩浆水;δ^34S 多数集中在-3.1‰~4.6‰,稍正向偏离陨石硫的特点,^206Pb/^204Pb 为17.742~18.758,^207Pb/^204Pb为15.287~15.760,^208Pb/^204Pb 为37.414~38.616,显示成矿物质应主要来自于深部幔源物质的岩浆热液流体系统;稀土元素配分曲线显示,金矿体与赋矿围岩等有密切的关系,但稀土总量明显偏低,形态更趋复杂,显示了成矿物质来源的复杂性;成矿时代多集中在100~118Ma,多为早白垩世;流体包裹体均一值集中在150~280℃,盐度集中在1.2%~8.36%,成矿压力为4~19.6MPa,估算成矿深度为0.13~0.65km;显示为典型的浅成低温热液型金矿床的特点。  相似文献   

19.
甘肃天水宽沟金矿床同位素地球化学特征研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
通过对李子园地区宽沟金矿床氢、氧、硫、铅同位素特征的分析研究,讨论了该矿区成矿流体性质、来源及成矿物质来源等问题。氢氧同位素结果表明,宽沟金矿床成矿流体是一种混合源,以岩浆热液为主,有部分大气降水和变质热液的混入。硫同位素组成表明, 宽沟金矿床矿石硫以岩浆硫为主,同时混入了地层中的硫。铅同位素组成表明,成矿物质主要来源于深部的下地壳和上地幔,为壳幔混源,在成矿流体向上运移的过程中,有地层铅的混入,成矿与燕山期石英正长岩体关系密切。  相似文献   

20.
东喀喇沁金矿的同位素地球化学   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
喀喇沁金矿区位于内蒙古,属华北地台北缘的北矿带区。区内中生代花岗岩类的微量元素和银、氧同位素地球化学表明,其源区具有重熔岩浆和深源物质混合的壳幔混合型及同位素未均一化的特征。偏碱性钾质花岗岩—石英二长岩类及其与太古宙绿岩接触带附近的高密度金矿化,显示了这类重熔岩浆对金的迁移—再富集作用。区内金矿石的铅、氢、氧、碳、硫等稳定同位素地球化学也反映了成矿交代热流体物源的多源性及壳源—幔源混合特点。研究表明本区金矿具有晚太古宙下部绿岩矿源—中生代偏碱性钾质花岗岩、石英二长岩的预富集—成矿流体多源混合的成因机制和成矿模式。  相似文献   

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