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相似文献
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1.
铜矿峪铜矿床地球化学的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
详细地研究了铜矿峪矿床地球化学特征,得出铜矿床形成的pb-pb年龄为21亿年;矿床形成温度为350℃,压力为4×10 ̄7pa~1×10 ̄8pa;Logfo_2:为-31~-31.88,logfs_2为-5~-8;pH值为3.6~6.4;硫化物的δ ̄34S值为-4.5‰~0.2‰,δ ̄34S为+10‰;方解石的δ ̄13C为-4.89‰~1.1‰,δ ̄13C为一4.28‰,成矿流体主要为岩浆水,属于斑岩型铜矿床。  相似文献   

2.
横岭关铜矿床地球化学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对横岭关铜矿床中稀土元素、同位素和矿物包裹体地球化学研究表明,矿床形成温度为350℃±30℃;压力为38×10~5Pa~240×10~5Pa;盐度为30wt%~42wt%;logfo_2为-30.41~-31.47;logfs_2为-5.4~-8;pH值为7.3;logfco_2为-2.49;铜的溶解度(logm_(Cu))为-5.87~-2.21。围岩的铅-铅同位素年龄为1775×10~6a,矿石的铅-铅同位素年龄为1845×10~6a;矿石硫同位素组成,δ~(34)S为-8.1‰~36.9‰,显示出硫同位素为非平衡特征;碳酸盐岩的碳同位素组成,δ~(13)C为-7.1‰~-2.6‰,δ~(13)C_(∑C)为-5.3‰;成矿流体的氢氧同位素组成具有变质热卤水的特点,认为该矿床属于变质热卤水成矿。  相似文献   

3.
长坑金银矿床方解石的δ^13C值为-3.23‰,方解石和石英的δ^18O和8.64‰-18.61‰和9.60‰-13.0‰,其范围与其它卡林型金矿相似。结合大本模式的理论分析,认为成矿热液的部碳同位素组成可大致取为-2‰-17‰,即碳主要来自地层中的沉积碳酸盐,部分来自有机碳。  相似文献   

4.
栖霞金矿矿物、流体和同位素特征及意义   总被引:11,自引:2,他引:9  
翟建平  徐光平  胡凯 《矿床地质》1998,17(4):307-313
栖霞金矿床伴生的黑钨矿是低温热液的产物。成矿流体的成分与典型的大气降水热液组分相类似,其δ18O约为-3.6‰~4.5‰,δD约为-56‰~-95‰,变化范围较大,但这些氢、氧同位素值很好地反映了大气降水在不同温度和W/R比值条件下与胶东群变质岩交换后的分布特征,成矿作用以W/R比值较低为特点。金矿床的Rb-Sr等时线年龄为125.8×106a,与胶东群变质岩系和混合花岗岩的时差较大,矿化物质的Sr同位素初始比高达0.7168,大气降水深循环对流作用是形成栖霞金矿床的主要原因。  相似文献   

5.
白云鄂博矿床稀土矿物稳定同位素特征及其意义   总被引:4,自引:0,他引:4  
方涛  裘愉卓 《矿床地质》1997,16(1):31-40
稀土元素是白云鄂博矿床最有特色的矿产。本文在详细讨论了稀土矿物氧、碳同位素制样方法的基础上,对矿床中晚期脉、白云石型矿石、萤石型矿石中的主要稀土矿物进行了系统的氧、碳同位素分析。其中,晚期脉中的氟碳酸盐矿物的碳、氧同位素值较低,具有幔源热液结晶的特点;白云岩型矿石中氟碳铈矿δ13C在-1.1‰~-3.4‰,δ18O在8.6‰~12.0‰;独居石δ18O在5.7‰~11.4‰,磷灰石δ18O在6.3‰~9.4‰;萤石型矿石中氟碳铈矿δ13C在-5.2‰~-5.8‰,δ18O在3.6‰~5.5‰;独居石δ18O在3.5‰~4.5‰。结合矿床地质特征分析,矿区萤石型矿石和晚期脉的形成可能与深源热液有关;而白云岩中的稀土矿化作用则表现出多源多期次的特点  相似文献   

6.
华北地台北缘的燕辽和南缘的东秦岭两个钼矿带闻名遐迩。本文用同位素稀释-等离子体质谱法,直接测定了燕辽钼矿带中兰家沟钼矿床的Re-Os等时线年龄为(186.5±0.7)×106a,杨家杖子和肖家营子钼矿床的Re-Os模式年龄为(187±2)×106~(191±6)×106a和(177±5)×106a,小寺沟和寿王坟铜(钼)矿床的Re-Os模式年龄为(134±3)×106a和(148±4)×106a,大湾和大庄科钼矿床的Re-Os模式年龄为(144.4±7.4)×106a和(144.7±10.7)×106~(147.1±6.6)×106a。结合东秦岭钼矿带内钼矿床的Re-Os年龄,证明华北地台内有早元古代钼矿化,两个钼矿带中的钼或铜(钼)矿床的成矿时代主要为印支期和燕山早期或中—晚期。Re-Os法不仅是直接测定钼(铜)硫化物矿床成矿年龄的一种新手段,而且所获结果为研究区域成矿演化提供了确实的依据。  相似文献   

7.
徐步台  黄建国 《地球学报》1997,18(3):275-281
本文列述了8个膨润土矿床的23个不同属性蒙脱石的氢、氧和硅同位素分析结果。其中,钠基蒙脱石δD值为-71‰~-80‰和δ18O值为10.9‰~14.6‰;钙基或铝(氢)基蒙脱石δD值为-50‰~-70‰和δ18O值为15.1‰~18.1‰;它们的δ30Si值-0.3‰~+0.3‰。通过这些同位素示踪判别并结合矿床地质特征,提出了该区中生代陆相膨润土属低温热液蚀变成因及其在现代(近代)环境水的再作用下天然改型过程的新的同位素证据。  相似文献   

8.
侯增谦  吴世迎 《地质论评》1996,42(6):531-540
本文首次报道了川西呷村黑矿型矿床硅质岩的硅,氧同位素组成,其δ^18O为12.8‰-18.3-‰形成温度约99-120℃,δ^30Si为0.0‰-1.6‰,与Mariana和Galapagos热液硅质烟囱的δ^30Si值范围基本相当,揭示两者具相似的形成机制。  相似文献   

9.
河北洞子沟银(铜金)矿床成矿地质特征及成因探讨   总被引:14,自引:1,他引:13  
论述了洞子沟银(铜、金)矿床成矿地质背景和地质特征,成矿地质时代及矿床成因,并从硫同位素、氢氧同位素及包体成分、稀土元素等探讨了成矿物质来源,矿床硫同位素变化范围窄,δ34S=(-0.49~+2.8)×10-3,硫同位素组成以重硫型为主,接近陨石硫同位素组成。δ18OH2O=12.9×10-3,δDH2O=-73×10-3流体包裹体成分反映出成矿热液以岩浆来源为主,并混合了部分大气降水及雨水。提出本矿床是地洼区内的多因复成矿床。  相似文献   

10.
东秦岭泥盆纪山阳-柞水成矿区内众多层控贱金属硫化物矿床含矿层中含有相当比例的电气石,这些电气石属于黑气石-镁电气石类质同象系列,一般Mg〉Fe,Na〉Ca(阳离子比较),明显的成分环带记录了主成矿期的海底(喷气)热液沉积成矿方式和随后的区域变质及热液叠加过程,在主成矿期形成的电气石的化学成分[FeO/(FeO+MgO)=-0.34-0.39]和硼同位素组成(δ^11B=-7.6‰ ̄-8.8‰)与海  相似文献   

11.
东天山西滩浅成低温热液金矿床地质特征及成因分析   总被引:11,自引:1,他引:10  
西滩金矿床主要赋存在下石炭统阿奇山组的中酸性火山岩-火山碎屑岩中,典型蚀变矿物包括绢云母、冰长石、玉髓、绿泥石、浊沸石、水白云母等。流体包裹体和稳定同位素研究表明:δD=-119.4‰~-90.2‰,δ18OH2O=-12.74‰~-1.65‰,δ34S=0.11‰~2.31‰,成矿温度集中于150~200℃,含盐度很低(0.8‰~6.7‰),成矿压力为2.68×107~3.26×107Pa,pH值平均为6.7,由此推断成矿流体以大气降水为主,成矿物质具深源性,直接来自赋矿火山岩,属P·希尔德等分类中的冰长石-绢云母浅成低温热液金矿床  相似文献   

12.
在分析下庄铀矿田成矿地质背景的基础上,根据包体水氢、氧同位素组成和水-岩相互作用原理对该矿田成矿热液的水源进行了详细探讨。其结果表明,下庄铀成矿热液的氢、氧同位素组成δ18O=+6.90‰~-9.80‰(SMOW)、δD=-30‰~-85‰(SMOW)位于已发生氧漂移的大气降水同位素组成范围。水-岩同位素交换后,岩石的δ18O值明显降低,显示出与岩石相互作用的古地下水具有相当低的δ18O值。不同水-岩比值条件下同位素交换结果证明下庄成矿古水热系统具有比较充足的水源,大气降水与岩石交换后热液的δ18O计算(-8.26‰~+1.53‰)与成矿期热液的δ18O值(-6.54‰~+1.43‰)相吻合。证据表明下庄铀矿田成矿热液的水源主要来自大气降水。  相似文献   

13.
三道湾子金矿床流体包裹体及稳定同位素地球化学特征   总被引:14,自引:0,他引:14  
三道湾子金矿位于大兴安岭燕山期成矿带东南部,为典型的石英脉型金矿.通过对矿床地质特征、成矿期次及硫、氢、氧同位素组成和流体包裹体测温研究,讨论了成矿流体的来源及矿床形成的温度.黄铁矿δ34S值为-1.1‰~1.7‰,显示硫具地幔来源的特点;石英δ18O水值为-15.3‰~-9.9‰,δDV-SMOW值为-110‰~-85‰,说明成矿流体主要为大气降水;流体包裹体均一温度为181~267℃;表明三道湾子金矿为与火山热液有关的中-低温浅成热液矿床.  相似文献   

14.
夏杖子金矿严格受构造破碎带控制,围岩蚀变主要为钾长石化、黄铁矿化、硅化和碳酸盐化。矿石中自然金有显微金和次显微金两种状态,金的成色为835~929;矿石包裹体成分主要以H2O为主,另含有CO2、K+、Na+、F-、Cl-和SO2-4等离子;矿石的稳定同位素组成:δ34S为-23.38‰~-14.47‰,δD为-91.7‰~73.1‰,δ18OH2O为5.68~6.25‰,206Pb/204Pb为16.411~16.615,207Pb/204Pb为15.228~15.256,208Pb/204Pb为36.268~36.356;矿石、脉岩和岩体具有相似的REE、K、Rb、Sr及微量元素地球化学特征。矿床中金的富集与成矿构造、围岩蚀变、矿化期次和矿石类型等多种因素有关,成矿作用发生于燕山晚期(105.4±7.2Ma),成矿热液主要为岩浆热液,成矿物质来源于硅铝壳中下部太古代结晶基底,矿床成因为中-低温热液金矿床。最后对矿床的找矿标志进行了总结,指出了找矿方向,认为夏杖子金矿具有较好的找矿远景,尤其是矿床深部  相似文献   

15.
琼西戈枕剪切带中成矿流体演化与金成矿   总被引:3,自引:0,他引:3  
以海南省西部戈枕剪切带控制的土外山、抱板、二甲、不磨等金矿床为例,通过对这些典型金矿床中的石英和方解石所含流体包裹体的镜下观察,均一温度、盐度和成分以及氢、氧同位素的测试,结合成矿地质、构造背景的研究,探讨了含金剪切带中流体的演化特征和流体在金成矿过程中的重要作用。研究结果表明:成矿流体具有混合热液的特点,δ18O和δD值分别为-10.4‰~4.7‰和-50‰~-87‰;热液成分为Na+(K+)-Ca2+-Cl-(F-)型;金的成矿温度主要为240~250℃:成矿流体的盐度w(NaCl)为2.0%~9.2%;成矿压力为27~50MPa;成矿流体的性质和成分受到构造演化和构造不同部位特点的控制,在时间上和空间上都有一定的变化,导致了含金剪切带中金成矿作用的发生和不同类型金矿床的形成。  相似文献   

16.
李毅  徐文忻  刘悟辉  李蘅  戴塔根 《地球学报》2005,26(Z1):168-170
对滇、黔、桂微细浸染型金矿硫化物进行硫、铅同位素测定,获得马雄、浪全、金牙、高龙、堂上等矿床206Pb/204Pb比值为17.636~19.530;207Pb/204Pb比值为15.451~16.092;208Pb/204Pb比值为37.871~40.854。用等时线斜率与铅同位素曲线关系剖析,矿床形成年代晚于矿床赋存层位,铅来源较为复杂。金牙矿床硫化物的δ34S值为15.3‰~15.6‰;板其矿床硫化物的δ34S值为-1.5‰~14.7‰;柴木函矿床硫化物的δ34S值为0.2‰~18.0‰;戈塘矿床硫化物的δ34S值为-29.2‰~5.0‰;丫他矿床硫化物的δ34S值为5.5‰~8.0‰,获得矿床有单一岩浆来源,单一海水(地层)来源和混合来源3种类型矿床。  相似文献   

17.
章传玲  姚书振 《地球科学》1998,23(5):499-502
通过对浙江遂昌治岭头金银矿床的硅同位素组成特征研究,得出以下结论:(1)不同成因类型金矿床(化)中载金石英的δ(^30Si)值具有一定的差异,其中变质热液型金矿化中的弱黄铁矿含金石英脉的δ(^30Si)值为-0.1‰,叠加成因的硅化蚀变岩型和石英脉型第一成矿阶段的δ(^30Si)值为-0.2‰,岩浆热液型含金石英脉为-0.4‰;(2)不同成因类型的围岩中石英的δ(^30Si)值,差异也十分明显,其  相似文献   

18.
浙江西裘矿区新元古代火山-热泉活动强烈,矿石Cu:Zn:Pb原子百分比与火山岩和热水沉积硅质岩相似。矿床δ^34S值为-6.5‰~2.8‰,δ^18O值为8.14‰~22.32‰,铅同位素示踪主要为下地壳铅;矿石具较高的As、Sb、Bi、Ga、Zn、Ba等含量;具较低的Al/(Al+Fe=Mn)比值,Zn(Pb+Zn)比值接近1,均表现出火山-热泉沉积成矿地球化学特征。  相似文献   

19.
云南岔河铜矿成矿时代与成因   总被引:2,自引:0,他引:2  
张玉学  邵树勋 《地球化学》1995,24(2):180-187
早元古界岔河变质岩中铜矿石黄铜矿的Pb-Pb等时线年龄为951±36Ma,属于晋宁运动早期的成矿作用。矿石稀土分配模式与围岩相似,二者均以富轻稀土为特征,Eu轻微亏损,矿床成因与含铜变质岩系有关。黄铜矿的δ34S值分布范围为-12.47‰--5.32‰,平均值为-8.93‰。含矿岩系形成于近海开放体系中。微量元素研究表明,区域地层Cu、Mo、S的丰度较高,比泰勒的地壳丰度值高3-10倍。Cu在矿化过程中,变质作用和构造控制有重要意义,地层中的成矿元素在有利的构造部位沉淀,形成浸染状矿化和石英硫化物脉。该矿床属于火山-沉积变质矿床。  相似文献   

20.
蔡家营铅—锌—银矿床的稳定同位素地球化学研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
河北蔡家营矿床是大型中温热液充填-交代脉型铅-锌-银矿床。其硫化物的δ^34S值为2.2‰-7.8‰,同世代共存的10个硫化物对的Δ^34S值表明,Fe-(Zn、Pb)-S系统的硫同位素非平衡分馏占主导,硫是岩浆(为主)与老变质岩层硫的混合来源。石英及其流体包裹体的δ^18OSMOW和δDSMOW值(‰)按混合模式计算表明,成矿流体为混合的岩浆和大气降水,早期成矿流体以岩浆为主,尔后则变为以大气降  相似文献   

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