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1南岭钨锡成矿作用几个关键科学问题及其对区域找矿勘查的启示显示文摘南岭地区中生代多期次、大规模的钨锡多金属成矿作用造就了全球最为重要的钨锡成矿带。本文结合最新的相关研究成果及找矿突破,系统综述了南岭地区成岩成矿作用时空分布格局、成矿花岗岩的矿物学、地球化学特征和矿床模型的研究进展及存在问题,并在此基础上初步提出了该区深部找矿方向,以期推动区域找矿勘查取得新突破。袁顺达 2017矿物岩石地球化学通报2017,36,5:41
2南岭芙蓉锡矿田锡石原位LA-ICP-MSU-Pb年代学及地球化学研究:对成矿流体来源和演化的意义显示文摘芙蓉锡矿是位于南岭骑田岭岩体南部的大型锡矿田.本文通过对赋存在相关岩体和围岩中矿床的锡石进行原位LA—ICP-MS定年和地球化学的研究,对芙蓉锡矿田的成矿时限及成矿流体的来源和演化进行了讨论.岩体中锡石LA-ICP-MSU.Pb等时线年龄为156,5+4。1 Ma,锡石具有明显的环带结构,从核部到边部Fe的含量明显降低;锡石含有较高含量的高场元素(如Nb,Ta,Ti和sc等)和较低的(La/Lu)N比值(0.006—0.038).而围岩中锡石LA-ICP-MSu-Pb等时线年龄为153.6±1.4Ma,锡石从核部到边Fe含量也明显降低,但整体含量低于岩体中锡石;锡石的高场强元素含量非常低,具有相对较高的(La门Lu)N比值(0.011-0.084).分析数据表明,锡石成分环带与锡石中Fe的含量有关.锡石中主要存在Fe和sn的类质同象替代,同时也伴随着Nb,Ta,Sc,Ti和REE等与sn的替代反应(尤其是岩体中的锡石).高F岩浆经过高程度的演化,高分异熔体在深部与具有高w,Sn,HFSE含量的寒武纪地层发生强烈相互作用,大量富F,HFSE,HREE,Fe和sn的流体大量出溶,首先在岩体内部形成锡矿(156—159Ma).随着成矿热液运移到碳酸盐岩地层,并与碳酸盐岩围岩发生相互作用,使得在围岩中形成的锡矿(153.6Ma)具有明显的碳酸盐岩地层流体的特征.王志强 陈斌 马星华 2014科学通报2014,59,25:30
3湖南香花铺钨矿床含钙矿物的稀土元素地球化学显示文摘香花铺矿床是湘南地区唯一的萤石-白钨矿型矿床。本文利用高精度LA-ICP-MS对该矿白钨矿和方解石中的稀土元素进行了原位分析。结果表明,该矿的白钨矿表现为LREE富集和正Eu异常特征,方解石则具有LREE富集型和相对平坦型两种稀土配分模式,且均呈现负Eu异常特征。该矿属于与岩浆活动有关的热液矿床,成矿流体在还原环境下的运移过程中,首先结晶出白钨矿和LREE富集型方解石,而后沉淀形成了具有相对平坦型REE模式的方解石。此外,稀土元素在该区矿物中的分布存在明显的不均一现象,在不同微区REE的含量、配分模式以及分异程度等均可能存在差异,其原因除了结晶过程中水动力学条件的变化,还可能与矿物结晶后颗粒外表层受流体作用的改造有关。张东亮 彭建堂 符亚洲 彭光雄 2012岩石学报2012,28,1:26
4与花岗岩有关锡矿成岩成矿作用研究若干问题讨论显示文摘文章基于近年来大量典型锡矿床和成矿区带成岩成矿作用及高温高压实验研究成果,对锡矿成矿年代学、成矿花岗岩类型、物质来源、源区物质的熔融条件及锡在岩浆中的存在形式、熔体-流体相间分配行为及热液流体中的存在形式等方面的研究进展及存在问题进行了系统综述,指出:①锡石原位U-Pb测年已成为直接测定锡成矿年龄的有效手段,近年来发展起来的多种矿石矿物U-Pb测年方法与传统蚀变矿物测年方法的结合,将为研究锡多金属矿床多期次成矿作用叠加、矿集区内不同类型矿床成因联系及区域矿床组合模型的建立提供关键的年代学依据;②锡的富集成矿不仅与花岗质岩浆的高程度的结晶分异密切相关,而且受源区组成及部分熔融条件的制约;③全球锡多金属矿床的不均匀分布、与准铝质花岗岩有关锡矿的富集成矿机制以及各类复杂的锡-钨-铜-钼-铅-锌银多金属矿种组合差异及其金属元素富集机制亟待查明;④已有的关于锡在花岗质熔体、热液流体相中的存在形式及两相间的分配行为的高温高压实验结果受锡与贵金属容器间合金效应的影响,人工合成流体包裹体等新的实验方法的开发及XAS同步辐射和激光拉曼等原位分析技术的应用,将为研究花岗岩浆-热液过程锡的迁移、富集及沉淀成矿机制提供更为直接、可靠的实验依据。袁顺达 赵盼捞 刘敏 2020矿床地质2020,39,4:24
5湘南芙蓉超大型锡矿锡石原位LA-MC-ICP-MS U-Pb测年及其意义显示文摘芙蓉矿床是20世纪90年代在湘南地区新发现的超大型锡矿床,在空间上与骑田岭A型花岗岩体第二阶段侵位的斑状黑云母花岗岩密切相关。据有关专家预测,芙蓉锡矿床锡资源量有望超过200万吨(黄革非等,2001)。近年来,有关骑田岭A型花岗岩与锡成矿关系的研究倍受关注(Zhao et al.,2005;袁顺达 李惠民 郝爽 耿建珍 张东亮 2010矿床地质2010,29,S1:21
6湖南金船塘锡铋矿床石榴子石原位LA-ICP-MS稀土元素分析及其意义显示文摘金船塘锡铋矿床是东坡矿田内一以锡铋为主的大型矽卡岩型多金属矿床。本文在详细野外地质考察、镜下观察以及电子探针分析的基础上,利用高精度LA-ICP-MS对该矿床的矽卡岩内石榴子石原位的微量元素进行了系统的分析。结果表明,金船塘锡铋矿床的钙铝榴石(Gro)大体上具重稀土(HREE)富集、轻稀土(LREE)亏损,负Eu异常的特征;而钙铁榴石(And)不同样品之间存在一定差异性,有的样品显示HREE富集、LREE亏损的特征,有的则轻重稀土分异不明显,除了多数呈Eu负异常外,还有部分表现为弱的正Eu异常,这可能是受钙铝-钙铁榴石混合物中的静电作用所导致。并且,上述不同石榴子石REE分配的差异还进一步指示,钙铝榴石(Gro)矿物生长速率较低,与孔隙流体之间基本保持动态平衡,水/岩(W/R)比值较低,其REE的化学行为主要受到晶体化学等机制的影响;钙铁榴石(And)矿物生长速率较高,具有较高的水/岩(W/R)比值,吸附作用在REE配分模式中起到重要作用。总体上,矽卡岩内的石榴子石的REE的分配呈HREE富集、LREE亏损,负Eu异常的特征,与千里山花岗岩REE分配模式一致,指示了金船塘锡铋矿床的成矿作用可能与千里山花岗岩体具有密切的成因联系。刘晓菲 袁顺达 双燕 原垭斌 弥佳茹 轩一撒 2014岩石学报2014,30,1:12
7湘南新田岭大型钨矿流体包裹体地球化学特征显示文摘新田岭大型钨矿床位于湘南骑田岭复式花岗岩体东北侧,与芙蓉超大型锡多金属矿床南北相对。本文对新田岭大型钨矿床进行了系统的流体包裹体地球化学和H-O同位素研究。研究结果表明,该矿床中白钨矿阶段流体包裹体类型主要为含C02两相包裹体、富含C02三相包裹体和气液包裹体,C02包裹体均一温度为264~479℃,盐度为0.22%~6.13%,C02的摩尔分数为0.09~0.62,气相组分为C02、CH4和H20。气液包裹体盐度为1.39%~11.37%,均一温度为398~479℃,为NaCl-CaCl2-H20水溶液体系。硫化物阶段包裹体的盐度为13.55%~17.74%,完全均一温度范围为139~346℃。成矿流体压力为30-120MPa。成矿流体由富含CO2的低盐度热液体系向不含CO2、中高盐度的热液流体演化,H、O同位素组成显示成矿热液流体具有岩浆来源的特征。钨在溶液中以钨酸的形式稳定迁移度,岩浆热液与含碳围岩发生水岩反应可能是新田岭白钨矿形成的主要机制。双燕 龚业超 李航 田旭峰 毛玲玲 陈威 2016地球化学2016,45,6:11
8湖南宝山铜多金属矿床流体包裹体特征及氢氧同位素地球化学的初步研究显示文摘宝山矿床处于NE向钦杭成矿带与EW向南岭成矿带的结合部位,是湘南地区最大的铜多金属矿床,成矿斑岩主要为花岗闪长斑岩,其中铜钼矿体主要分布于花岗质岩体与碳酸盐岩接触带的矽卡岩中,铅锌矿体则分布于断裂破碎带和石炭系的层间裂隙带中。本文以宝山铜多金属矿床为研究对象,在详细野外调查的基础上,系统开展了镜下观察、流体包裹体显微测温、激光拉曼分析以及H-O同位素分析,进而对宝山矿床的成矿流体演化进行了初步研究,获得了如下认识:(1)该矿床成矿演化过程可分为矽卡岩阶段、退化蚀变阶段、金属硫化物阶段及萤石-方解石脉阶段;(2)包裹体类型以富液相包裹体为主,成矿流体主要为H_2O-NaCl体系,含少量的CO_2,偶见含子晶包裹体;(3)矽卡岩阶段流体包裹体均一温度分布在430~>550℃,主要集中在550℃以上,盐度范围为13.4%~21.98%NaC leqv;退化蚀变阶段的均一温度范围为211.8~395℃,在260~320℃和360~395℃出现两个峰值,盐度范围为3.71%~19.53%NaCleqv,该阶段围压由静岩压力向静水压力转变;金属硫化物阶段均一温度分布于156.7~323.1℃,主要为190~240℃,盐度范围为3.71%~19.84%NaC leqv;萤石-方解石脉阶段中的包裹体均一温度为100~266.5℃,主要集中于145~180℃,盐度分布在0.71%~18.3%NaC leqv。宝山矿床成矿压力介于23.8~169.9Mpa之间,利用静岩压力-静水压力梯度可得宝山矿床成矿深度约为2.25~6.29km,主要为4~6km;(4)退化蚀变阶段流体的37‰~7.47‰之间,δD_(H_2O)值介于3. 64‰;金属硫化物阶段和萤石-方解石脉阶段的δ^(18)O_(H_2O)值为-70‰^-δ^(18)O_(H_2O)值介于0.33‰~5.28‰之间,表明有大量的大气降水混入。因此,成矿流体从早阶段到晚阶段,由岩浆热液演变为大气降水,流体混合作用可能是矿质沉淀的主要机制。宝山铜多金属矿床是早期高温中高盐度流体向低温低盐度流体演化过程中形成的。轩一撒 袁顺达 弥佳茹 赵盼捞 原垭斌 张东亮 2017岩石学报2017,33,3:7
9滇西小龙河锡矿床、来利山锡矿床萤石、方解石微量元素地球化学特征显示文摘为研究滇西小龙河锡矿床和来利山锡矿床的成矿流体演化特征和矿床成因,采用等离子质谱法(ICP-MS)对2个矿床中的脉石矿物萤石和方解石进行了微量元素和稀土元素分析测试。结果表明,小龙河矿床萤石的稀土元素总量(REE)为12.86×10-6~2275.96×10-6,具有弱的负Ce异常和强的负Eu异常,相对富集Rb、Th、U、Pr、Nd和Sm等元素。来利山矿床方解石的REE值低,为3.18×10-6~29.16×10-6,具有弱的负 Ce异常,相对富集 Rb、Ba、Th、U、Sr和 Eu 等元素。2个矿床的Y/Ho-La/Ho图解和 Tb/Ca-Tb/La图解指示萤石和方解石均为热液成因。小龙河矿床成矿物质主要来源于岩浆热液,随着成矿流体的演化,后期明显带有沉积地层物质加入,而来利山矿床成矿物质主要来源于围岩地层。曹华文 张伟 裴秋明 张寿庭 郑硌 2016矿物岩石地球化学通报2016,35,5:7
10广西茶山锑钨矿床萤石微量元素地球化学特征及其源区意义显示文摘茶山锑钨矿床是广西南丹大厂锡多金属矿田的重要组成部分。萤石是该矿床最主要的脉石矿物之一,其形成与锑、钨矿化密切相关。本文系统研究了该矿床中萤石的微量元素(含稀土元素)地球化学特征。结果表明,该矿床萤石样品稀土元素含量变化范围为4.03×10-6~77.53×10-6,平均38.72×10-6;其球粒陨石标准化模式总体为平坦型,轻重稀土分馏不显著,并具有弱负铈异常(δCe=0.76~0.87)和较强的正铕异常(δEu=1.48~2.94)特征。明显不同于大厂锡多金属矿田内的不同类型矿石、围岩及岩浆岩的稀土元素特征(LREE富集型,且具明显的负铕异常)。此外,相对于陆壳和桂北地区泥盆系地层元素丰度,萤石中仅Sb、W等元素有不同程度的富集;而Cu、Zn、Co、Ni等元素出现了亏损。综合分析和对比研究认为,茶山矿床与锑钨矿化有关的成矿流体并非来源于泥盆纪赋矿围岩,可能是经历了深部循环的外来流体。沈能平 蔡佳丽 苏文超 董文斗 2015地质学报2015,89,2:6
11湘南黄沙坪和宝山铅锌多金属矿床成矿时代及成矿物质来源:来自闪锌矿Rb-Sr同位素的证据显示文摘湘南地区位于EW向南岭成矿带与NE向钦杭成矿带的交汇部位。区内矿床按元素组合及其与相关岩体的关系大致可分为两大类:一类是与酸性岩浆岩有关的钨、锡、铌、钽多金属矿床,另一类是与中酸性岩浆岩有关的铜、钼、铅、锌、金多金属矿床。本文对两类矿床中具有代表性的黄沙坪和宝山大型铅锌多金属矿床的闪锌矿分别进行了Rb-Sr同位素研究,获得它们的闪锌矿Rb-Sr等时线年龄分别为143±1 Ma(MSWD=1.00)和141±4 Ma(MSWD=0.99),表明两矿区存在早白垩世成矿作用;同时获得两个矿床闪锌矿的(^(87)Sr/^(86)Sr)值分别为0.72521±0.00543和0.70985±0.00013,结合前人研究成果,认为黄沙坪铅锌矿成矿物质主要来源于陆壳,而宝山铅锌矿成矿物质主要为壳幔混合来源。该成果对深化湘南矿集区不同类型矿床年龄谱系、成矿规律和找矿方向提供了数据支持。卢友月 杨长明 程顺波 黄富年 李茂平 王兀升 唐峰 曹荆亚 夏杰 付建明 张遵遵 杨齐智 2022华南地质2022,38,3:5
12赣南上窖铀矿床萤石稀土元素地球化学特征及其源区意义显示文摘上窖铀矿床是南岭多金属成矿带黄沙铀矿区的重要组成部分。萤石是该矿床最主要的脉石矿物之一,其形成与铀矿化密切相关。本文在详细的野外和室内岩相学观察基础上,系统的研究了该矿床中萤石的稀土元素(含部分微量元素)地球化学特征。结果表明,主成矿期紫黑色萤石的稀土元素总量变化于59.47×10^(-6)~68.97×10^(-6)之间,其球粒陨石标准化配分模式总体为轻稀土富集'右倾'型;成矿晚期浅绿色萤石的稀土元素总量变化于41.87×10^(-6)~43.12×10^(-6)之间,配分模式整体呈现'M型'四分组效应;两者均具有弱正铈异常(δCe=1.12~1.23)和较强的负铕异常(δEu=0.63~0.65)特征。明显区别于赣南-粤北地区前寒武纪基底岩石的稀土元素配分特征,而与矿区围岩、矿石的稀土元素配分模式相类似。此外,相对于矿区围岩、中国东部地壳和赣南-粤北地区前寒武纪基底岩石,紫黑色萤石中U含量明显富集,Th、Ba含量亏损。综合矿区成矿地质背景及上述元素地球化学特征认为,上窖铀矿床成矿流体源自前寒武纪基底岩石或与其进行了较为充分的水-岩相互作用的可能性较小,成矿流体以地幔流体为主,伴有部分经历了深部循环的大气水,相对于前寒武纪基底岩石而言,为一经历了深部循环的外来还原性流体。吴德海 潘家永 夏菲 黄广文 钟福军 赖静 祁家明 刘院龙 2019稀土2019,40,2:4
13湘南芙蓉锡多金属矿床夕卡岩矿石的矿物化学特征显示文摘夕卡岩型锡矿是芙蓉锡矿最主要的矿化类型。以矿区内19号矿体夕卡岩型矿石为研究对象,利用电子探针定量分析方法,开展矿石的矿物化学研究。结果表明,原生夕卡岩的组成矿物主要为钙铝榴石-钙铁榴石、次透辉石-低铁辉石、铁钙闪石、马来亚石和少量的符山石、硅灰石、锡石,形成于相对较氧化的条件下,与早期侵入的角闪石黑云母花岗岩具有密切的成因联系。锡主要呈Sn4+而倾向于进入硅酸盐矿物晶格中。原生夕卡岩在黑云母花岗岩浆演化过程中分异出富F、C l和成矿物质Sn的热液流体的作用下发生金云母化、透闪石化、绿泥石化等热液蚀变作用,形成金云母+萤石+磁铁矿+锡石矿体(Ⅰ类矿体)和透闪石±透辉石+绿泥石+锡石+硫化物矿体(Ⅱ类矿体)。Ⅰ类矿体的形成主要受到黑云母花岗岩结晶分异的岩浆热液流体控制,而Ⅱ类矿体则受到来自围岩的流体的影响。双燕 毕献武 胡瑞忠 彭建堂 朱长生 李大华 2009矿物学报2009,29,3:3
14广东仁化棉花坑铀矿床萤石矿物学、地球化学特征及其地质意义显示文摘棉花坑铀矿床产有三类萤石,分别为形成于铀成矿期主成矿阶断的紫黑色萤石、形成于铀成矿期成矿晚阶段的紫色萤石以及形成于铀成矿后期的浅绿色萤石,这三类萤石均属于热液成因。紫黑色萤石和紫色萤石相似的稀土元素配分模式暗示了两者具有相同的物质来源,而浅绿色萤石的物质来源可能与紫黑色萤石、紫色萤石的物质来源不同。从铀成矿期至铀成矿期后,萤石弱的负Ce异常、明显的负Eu异常和U的含量以及这些参数的变化特征都指示了成矿环境由还原向氧化转化,成矿流体性质由还原向氧化演化。在研究棉花坑铀矿床萤石微量元素和稀土元素的基础上,结合长江铀矿区的成矿地质背景和类比邻近相似铀矿区成矿流体的研究成果,认为棉花坑铀矿床成矿流体存在多源性,该成矿流体是一种经历了深部循环的外来流体,并不源于富含Ba、U等元素的前寒武纪结晶基底,也并未与其发生较为充分的水-岩反应。张蕊 吴德海 夏菲 华国欢 王宇飞 潘家永 2023稀土2023,44,2:1
15湘东光明萤石矿黑云母花岗岩地球化学特征及其对萤石成矿的启示显示文摘光明萤石矿产出于湘东锡田岩体北部,为探究矿区内黑云母花岗岩与萤石成矿的关联,对岩体和萤石矿体进行了系统的地球化学研究,并利用LA-(MC)-ICP-MS对黑云母花岗岩中锆石开展了U-Pb年代学、微量元素及Hf同位素地球化学研究。结果显示,黑云母花岗岩具有高硅(SiO_(2)=72.62%~77.34%)、高碱(Na_(2)O+K_(2)O=6.03%~8.66%)、富铝(Al_(2)O_(3)=12.02%~13.83%)特征,A/CNK值介于1.07~1.14之间,为过铝质花岗岩。3个样品低U锆石的206 Pb/238 U年龄加权平均值在215~218 Ma之间,指示花岗岩侵位于印支期。矿区黑云母花岗岩印支期—燕山期锆石年龄为237~133 Ma,在230~210 Ma、190~170 Ma、150~130 Ma存在3个较集中的年龄峰期,暗示岩浆侵位后受到热事件影响,推测矿区岩浆活动具有多阶段性。黑云母花岗岩岩体有较强的负Eu异常,且富集大离子亲石元素Rb、Th、U,亏损Ba、Nb等元素;萤石具有中等程度的负Eu异常,Rb、Ba、Nb、Hf相对亏损,U、La、Nd、Zr、Y相对富集。按照燕山期成矿岩浆活动时间(133 Ma)估算,岩体ε_(Nd)(t)=-11.2~-10.6,二阶段模式年龄为1793~1837 Ma;萤石ε_(Nd)(t)=-11.3~-10.0,二阶段模式年龄为1741~1848 Ma,二者具有较一致的Nd同位素组成。岩体锆石Hf同位素测定值具有较大的变化范围,176 Hf/177 Hf=0.282234~0.282420,εHf(t)=-16.7~-8.5,T DM 2=1756~2214 Ma,显示古—中元古代地壳模式年龄。综合研究发现,光明萤石矿多阶段岩浆活动起源于成熟地壳白云母的脱水熔融,经历了印支期—燕山期多期次的岩浆补给和较强的结晶分异。萤石矿石与矿区内燕山期花岗岩具有相似的稀土与微量元素特征,与黑云母花岗岩不同,暗示光明矿床萤石成矿与区内燕山期岩浆活动有关,成矿流体主要为岩浆热液,并有少量大气降水加入。龚雪婧 孟贵祥 汤贺军 张雄 阮帅 文亭 朱文卿 2023地质通报2023,42,9:1
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