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相似文献
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1.
禾青地区铅锌黄铁矿床的同位素组成表明。铅多数为正常铅,少量为异常铅,具有克拉通化地壳铅的特征。铅的主要来源是震旦系、寒武系基底。金属硫化物的δ~(34)S为较大的负值,显示硫的生物成因。氧、碳同位素组成显示,成矿作用过程中有深部热卤水和部分大气降水的加入。铅锌黄铁矿矿床属同生沉积弱改造的层控矿床。  相似文献   

2.
南京栖霞山铅锌多金属矿床的101个硫同位素数据表明,该矿床的硫同位素组成呈不典型的塔式分布,且离散度较大。其中,黄铁矿δ~(34)S(‰)为14.1~-27.4;方铅矿、闪锌矿及部分黄铁矿的δ~(34)S(‰)值均接近陨石硫。铅由正常铅和放射性铅混合而成,其年龄约八亿年左右。该矿床应属多来源、多成因、多阶段的中低温岩浆期后热液矿床。  相似文献   

3.
湖南前寒武系不同地区金的背景含量变化在1.8~9.2ppb之间,一般为4—7ppb,而赋矿层位则高达17.4~74ppb。地层中的黄铁矿与变质热液改造型金矿床中的黄铁矿Co/Ni均小于1,含As,Sb,Zn,Cu,W较高,含Ag低微。大部分样品的铅同位素组成均落在岛弧铅平均演化曲线b之上,K为4.1左右。δ~(34)S值与矿床成因类型关系密切:变质热液改造型金矿δ~(34)S值一般大于5‰,变化大,而火山沉积-变质热液型及岩浆期后热液叠加改造型金矿则接近陨石值。氧、氢同位素组成及包体成分测定证实,成矿溶液以变质水为主,有少量大气循环水加入。主要金矿床石英包裹体水属Na-Ca-Cl型,含盐度(NaCl)不高(4wt%)。上述情况表明,湖南前寒武系金矿床的成矿物质主要来自壳源(上地壳和下地壳),部分来自幔源或幔源为主的混合源。  相似文献   

4.
通过同位素地球化学研究,五台山—恒山—带金、银多金属矿床的硫源均来自深源;铅同位素组成表明成矿物质主要来自下地壳及地幔,但绿岩型金矿铅同位素变化较大,而燕山期次火山岩型金、银多金属矿床铅同位素较为集中;运移形成矿物的水源也有所不同,前者是以变质水为主(δ^18OH2O1.34%-12.55%,δD-22.287%—--177.36%),后者则是以岩浆水及天水混合为主(δ^18OH2O多在-18.6‰~ 10.05‰,δD-68‰~-110‰);碳氧同位素组成也揭示了前者以变质作用为主(δ^13C(PDB)-1.25‰~1.37‰,δ^18O(SMOW)11.4%~16.5%),后者与花岗斑岩侵入有关(δ^13C(PDB)为-4.0‰~-9.2‰,δ^18O(SMOW)3.5‰~9.6‰);两类矿床的锶同位素比值,也反映了与成矿作用有着密切关系的太古宙斜长角闪岩和燕山中期花岗斑岩均是壳幔混合产物,故可视为两类矿床有着内在成因联系;钐-钕同位素组成不仅获得相同结论,而且从εNd(0)和∫sm/Nd均是负值,推测属大陆地壳岩石,可能为O-C型绿岩地体的成矿背景,从而建立了五台热幔柱构造的成矿模型,试图指导找矿。  相似文献   

5.
根据大量的硫、铅、氧、氢和碳同位素数据,讨论了中国不同类型金矿床的稳定同位素组成特征。在地球历史上,金矿床硫源经历了由地幔硫—地壳硫—混合硫—地幔硫四个主要演化时期。不同类型矿床中矿石铅的模式年龄代表了不同的地质意义。铅同位素可用来示踪金矿化历史及寻找不同类型的金矿床。金矿床成矿流体δD-δ18O图解表明,岩浆水、变质水、混合岩化水、大气降水,以及它们的混合物都可以作为某种成矿溶液而对金的富集起重要作用。  相似文献   

6.
采用质谱分析等方法,测试了夏枚子金矿床石英流体包裹体和金属硫化物的同位素组成,获得石英流体包裹体Rb-Sr等时线年龄为105.4±7.2Ma;锶同位素初始比值为0.7126±0.0001;氢同位素组成δD‰为-91.7~-73.1;氧同位素组成δ~(18)OH_2O‰为5.68~6.23;金属硫化物的硫同位素组成δ~(34)S‰=-23.38~-14.52;铅同位素组成~(206)Pb/~(204)Pb=16.441~16.615,~(207)Pb/~(204)Pb=15.228~15.256,~(208)Pb/~(204)Pb=36.268~36.356。矿床成矿作用发生于燕山晚期,成矿热液主要为岩浆热液,金矿成矿物质来源于硅铝壳中下部太古代结晶基底,矿床成因是与燕山期岩浆热液有关的中—低温热液脉状金矿床。  相似文献   

7.
本文在宏观与微观领域深入研究的基础上,配合对所得数据进行电算处理,从显微构造与组构;矿体与成矿元素的组合与分布特征;包裹体成份;氢、氧、硫同位素的组成等不同方面提取成因信息,详细论证了本矿床的成因属层控的变质热液型矿床。  相似文献   

8.
金牙金矿的载金矿物主要为毒砂,次为含砷黄铁矿。毒砂矿物结构均一,为主成矿阶段热液成因,相较于成因复杂的环带状含砷黄铁矿更适合于同位素测年和示踪。通过对该矿床毒砂的单矿物Re-Os同位素测年和S同位素分析,获得Re-Os等时线年龄为(206±22)Ma,反映金矿形成于晚三叠世末期,大致相当于印支期挤压造山向燕山期拉伸的构造转换期。毒砂δ34S值为-9‰~-3.9‰,平均值为-5.3‰,具有沉积硫的特征,推断硫来自地层,成矿流体为盆地建造水。由此认为金牙金矿是一个与盆地流体和沉积物有关的后生热液矿床。  相似文献   

9.
金牙金矿的载金矿物主要为毒砂,次为含砷黄铁矿。毒砂矿物结构均一,为主成矿阶段热液成因,相较于成因复杂的环带状含砷黄铁矿更适合于同位素测年和示踪。通过对该矿床毒砂的单矿物Re-Os同位素测年和S同位素分析,获得Re-Os等时线年龄为(206±22)Ma,反映金矿形成于晚三叠世末期,大致相当于印支期挤压造山向燕山期拉伸的构造转换期。毒砂δ34 S值为-9‰~-3.9‰,平均值为-5.3‰,具有沉积硫的特征,推断硫来自地层,成矿流体为盆地建造水。由此认为金牙金矿是一个与盆地流体和沉积物有关的后生热液矿床。  相似文献   

10.
泡金山铅锌矿床的成矿受地层、岩性、岩浆岩及断裂构造控制。根据矿石的硫同位素组成、单矿物测温和微量元素组成特点,结合成矿地质条件分析,该矿床以岩浆热液成因为主,并具有层控矿床某些特点。  相似文献   

11.
云南澜沧老厂银铅锌矿床成因研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过矿床地质特征、遥感图象解译、隐伏岩体预测、包体成分、成矿温度及稳定同位素等研究,认为老厂银铅锌矿床与金铜系列隐伏岩体有关,成矿时代为 50~86 Ma,成矿溶液以初始岩浆水为主,伴有雨水参与,成矿物质具多来源性,矿床属中温略偏高温的热液矿床。  相似文献   

12.
水溪庙钽铌钨锡矿床的成矿热力学条件   总被引:1,自引:0,他引:1  
水溪庙钽铌钨锡矿床各项热力学参数表明:矿床的形成温度为210~450℃,形成压力小于1000巴;成矿溶液的PH值为5.55~5.77,Eh值为-0.77~-0.64伏,氧逸度为10~(-30)~10~(-35)大气压,硫逸度为10~(-5·0)~10~(-9·9)大气压。  相似文献   

13.
老厂矿区围岩蚀变具多类型、多期次、多成因叠加特点。火山岩后期及期后的蚀变为硅化、碳酸盐化、钠化,与金属矿化关系不很密切;花岗岩后期及期后的蚀变为矽卡岩化及钾化,与铜-铅-锌-银矿化关系密切;钾长石-石英细脉带与角闪石角岩相可提供较可靠的隐伏岩体信息。围岩蚀变分带(自下而上)为:花岗质细脉带—矽卡岩化带—石英绢云母化带(钾化带)—青磐岩化带(钠化带)—铁锰碳酸盐化带。  相似文献   

14.
经显微镜及电子探针分析证实,广西珊瑚钨锡矿床中有深红银矿、硫银锡矿、银黝铜矿、块硫铋银矿、硫银铋矿和脆银矿六种银矿物。它们主要赋存于第Ⅲ矿化阶段的硫化物如闪锌矿、黄铜矿、黝锡矿中,形成于中温(227~277℃)、弱碱性(pH=7.6±)的岩浆热液环境。  相似文献   

15.
对广西珊瑚钨锡矿田的主要脉石矿物萤石进行形态、结构和物性特征等方面研究后认为:矿田内三种不同类型矿床的成矿温度从高温向低温递减,而成矿热液性质由酸性→中性→碱性演化;萤石中锶和稀土元素含量随温度下降而变贫;萤石的晶胞参数(a_0)除受温度影响外,还与其Sr和REE含量有关;萤石的物性变化是由于锶和稀土元素含量不同而引起的。  相似文献   

16.
根据锡石的物理性质和化学成分及矿物伴生组合特点,望高溶洞砂锡矿床具多源性。其成矿物质主要来源于矿区东北部的姑婆山与乌羊山花岗岩体及接触带的各类含锡原生矿床或矿化点,尤其与矽卡岩型锡石矿床关系最为密切。某些矿物伴生组合特征,可作为寻找富矿层的重要标志。  相似文献   

17.
湖南板溪锑矿床的成矿地质特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
矿床位于雪峰古陆南部边缘,锡矿山北北东向锑矿带向北延伸与雪峰古陆东西向锑金矿带的交汇部位;板溪群五强溪组硅铝质板岩为主要赋矿围岩;燕山晚期东西向的石英斑岩脉群产于矿区北部,其含锑金较高,少数被含锑金石英脉穿插;矿床蚀变作用主要表现为热液扩散作用,蚀变矿物的生成途径包括热液带入成分的晶出和热液作用下原岩矿物解离,生成新的蚀变矿物;锑作为矿元素其迁方式以渗滤为主,扩散次之,在成矿演化过程中具有构造分异  相似文献   

18.
硅灰石矿体产出在下石炭系岩关阶(C_1y)硅质灰岩外接触带中。成矿作用以接触热变质作用为主,并伴随接触交代作用的叠加。硅灰石成分中的CaO,SiO_2主要来自硅质灰岩中,与岩体无明显关系。硅灰石的形成是硅质灰岩中的O,Si,Ca在岩浆提供热源条件下发生活化就地固相扩散而重新组合的产物。本区硅灰石属低温相三斜Tc型,可用作陶瓷原料及烧制釉面砖。  相似文献   

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