膠西北焦家斷裂帶深部載金黃鐵礦標(biāo)型特征研究及其地質(zhì)意義
發(fā)布時(shí)間:2021-12-22 16:25
膠東是我國(guó)最重要的金礦集中區(qū),焦家金礦帶是區(qū)內(nèi)最主要的金礦床分布區(qū),黃鐵礦是焦家金礦成礦作用的貫通性礦物,是主要的載金礦物之一。本次工作采集了焦家斷裂帶深部2700~3000m內(nèi)的礦體及礦化體樣品,對(duì)黃鐵礦進(jìn)行了晶體形態(tài)、主量元素、微量元素、EMPA面掃等研究工作。各個(gè)成礦階段的黃鐵礦晶體形態(tài)標(biāo)型研究表明,成礦Ⅰ階段黃鐵礦自形-半自形,顆粒較細(xì)小,以細(xì)粒的立方體、五角十二面體為主;成礦Ⅱ、Ⅲ階段黃鐵礦自形-半自形,顆粒較粗大,以立方體為主,含少量五角十二面體,具有較多的立方體、五角十二面體聚形晶;成礦Ⅳ階段黃鐵礦主要以繼承性的細(xì)粒立方體黃鐵礦為主。各個(gè)成礦階段的主、微量元素有顯著的差異,焦家深部成礦流體成礦早期Ⅰ階段富Co、Ni,貧Au,成礦溫度較高,隨著成礦作用的進(jìn)行,溫度逐漸降低,成礦Ⅱ階段的成礦流體中含有一定量的伴生中溫金屬元素Ag、As、Te、Cu等,成礦Ⅲ階段中,成礦溫度進(jìn)一步降低,成礦流體逐漸轉(zhuǎn)化為貧Co、Ni,富Au及其伴生金屬元素Ag、As、Te、Cu、Zn、Pb、Sb等。根據(jù)電子探針(EMPA)面掃描,區(qū)分兩種黃鐵礦類型, Py1型黃鐵礦,富Co、Ni,貧As、Pb等...
【文章來(lái)源】:地球?qū)W報(bào). 2020,41(06)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:14 頁(yè)
【部分圖文】:
研究區(qū)區(qū)域地質(zhì)圖
焦家3000 m深鉆中不同成礦階段黃鐵礦雙目鏡下的晶體形態(tài)
微量元素的存在,與其形成的地質(zhì)和物理化學(xué)環(huán)境有關(guān),不同的溫壓條件可形成不同的微量元素組合。研究黃鐵礦中As、Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Ni等微量元素的含量及其比值,對(duì)探討礦床成因,評(píng)價(jià)礦化強(qiáng)度、確定富礦部位及研究成礦物質(zhì)來(lái)源具有十分重要的意義(Baker et al.,2006;Wen et al.,2016;張永文等,2017;Li et al.,2018)。黃鐵礦中的As元素高溫時(shí)不穩(wěn)定,低溫時(shí)As進(jìn)入黃鐵礦晶格替代S;As是對(duì)Au指示性最明顯的元素,常和Au呈線性正相關(guān)。一般高溫型黃鐵礦Co含量高于1000×10-6,中溫型黃鐵礦Co含量在100×10-6~1000×10-6之間,低溫型黃鐵礦Co含量低100×10-6,深鉆黃鐵礦中微量元素Co含量較高,高于1000×10-6,反映本區(qū)黃鐵礦屬于高溫?zé)嵋盒汀o/Ni在0.04~4.80之間,顯示出熱液成因黃鐵礦的特征。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]山東省萊州曲家金礦區(qū)原生暈立體地球化學(xué)模型及對(duì)元素遷移和深部找礦的啟示[J]. 楊德平,于學(xué)峰,王林鋼,熊玉新,劉鵬瑞,舒磊,宋英昕,朱學(xué)禮,牛志力. 地球?qū)W報(bào). 2020(06)
[2]金礦立體地球化學(xué)探測(cè)模型與深部鉆探驗(yàn)證[J]. 王學(xué)求,張必敏,于學(xué)峰,楊德平,夏勇,譚親平,劉耀文,張?zhí)K坤,田密,劉漢糧,李瑞紅,韓志軒,熊玉新,吳慧,張寶云. 地球?qū)W報(bào). 2020(06)
[3]膠東焦家斷裂帶3000m深部礦化特征及金礦物賦存狀態(tài)[J]. 孫雨沁,于學(xué)峰,單偉,熊玉新,張巖,遲乃杰,舒磊,李敏,程偉. 地球?qū)W報(bào). 2020(06)
[4]山東萊州曲家金礦原生暈地球化學(xué)分帶性研究及地質(zhì)意義[J]. 楊德平,于學(xué)峰,王林鋼,熊玉新,朱學(xué)禮,舒磊,宋英昕,劉鵬瑞,遲乃杰. 地球?qū)W報(bào). 2020(03)
[5]LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析與礦床形成的精細(xì)過(guò)程[J]. 范宏瑞,李興輝,左亞彬,陳蕾,劉尚,胡芳芳,馮凱. 巖石學(xué)報(bào). 2018(12)
[6]膠東-朝鮮半島中生代金成礦作用[J]. 范宏瑞,馮凱,李興輝,胡芳芳,楊奎鋒. 巖石學(xué)報(bào). 2016(10)
[7]膠西北大尹格金礦床成礦機(jī)理:載金黃鐵礦標(biāo)型及硫同位素地球化學(xué)約束[J]. 張瑞忠,王中亮,王偲瑞,劉育,秦文凱. 巖石學(xué)報(bào). 2016(08)
[8]小秦嶺東桐峪金礦床黃鐵礦LA-ICP-MS微量元素特征及其成礦意義[J]. 畢詩(shī)健,李占軻,唐克非,高凱. 地球科學(xué). 2016(07)
[9]The giant Jiaodong gold province:The key to a unified model for orogenic gold deposits?[J]. David I.Groves,M.Santosh. Geoscience Frontiers. 2016(03)
[10]World-class Xincheng gold deposit:An example from the giant Jiaodong gold province[J]. Liqiang Yang,Jun Deng,Ruipeng Guo,Lin’nan Guo,Zhongliang Wang,Binghan Chen,Xudong Wang. Geoscience Frontiers. 2016(03)
本文編號(hào):3546708
【文章來(lái)源】:地球?qū)W報(bào). 2020,41(06)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:14 頁(yè)
【部分圖文】:
研究區(qū)區(qū)域地質(zhì)圖
焦家3000 m深鉆中不同成礦階段黃鐵礦雙目鏡下的晶體形態(tài)
微量元素的存在,與其形成的地質(zhì)和物理化學(xué)環(huán)境有關(guān),不同的溫壓條件可形成不同的微量元素組合。研究黃鐵礦中As、Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Ni等微量元素的含量及其比值,對(duì)探討礦床成因,評(píng)價(jià)礦化強(qiáng)度、確定富礦部位及研究成礦物質(zhì)來(lái)源具有十分重要的意義(Baker et al.,2006;Wen et al.,2016;張永文等,2017;Li et al.,2018)。黃鐵礦中的As元素高溫時(shí)不穩(wěn)定,低溫時(shí)As進(jìn)入黃鐵礦晶格替代S;As是對(duì)Au指示性最明顯的元素,常和Au呈線性正相關(guān)。一般高溫型黃鐵礦Co含量高于1000×10-6,中溫型黃鐵礦Co含量在100×10-6~1000×10-6之間,低溫型黃鐵礦Co含量低100×10-6,深鉆黃鐵礦中微量元素Co含量較高,高于1000×10-6,反映本區(qū)黃鐵礦屬于高溫?zé)嵋盒汀o/Ni在0.04~4.80之間,顯示出熱液成因黃鐵礦的特征。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]膠東焦家斷裂帶3000m深部礦化特征及金礦物賦存狀態(tài)[J]. 孫雨沁,于學(xué)峰,單偉,熊玉新,張巖,遲乃杰,舒磊,李敏,程偉. 地球?qū)W報(bào). 2020(06)
[4]山東萊州曲家金礦原生暈地球化學(xué)分帶性研究及地質(zhì)意義[J]. 楊德平,于學(xué)峰,王林鋼,熊玉新,朱學(xué)禮,舒磊,宋英昕,劉鵬瑞,遲乃杰. 地球?qū)W報(bào). 2020(03)
[5]LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析與礦床形成的精細(xì)過(guò)程[J]. 范宏瑞,李興輝,左亞彬,陳蕾,劉尚,胡芳芳,馮凱. 巖石學(xué)報(bào). 2018(12)
[6]膠東-朝鮮半島中生代金成礦作用[J]. 范宏瑞,馮凱,李興輝,胡芳芳,楊奎鋒. 巖石學(xué)報(bào). 2016(10)
[7]膠西北大尹格金礦床成礦機(jī)理:載金黃鐵礦標(biāo)型及硫同位素地球化學(xué)約束[J]. 張瑞忠,王中亮,王偲瑞,劉育,秦文凱. 巖石學(xué)報(bào). 2016(08)
[8]小秦嶺東桐峪金礦床黃鐵礦LA-ICP-MS微量元素特征及其成礦意義[J]. 畢詩(shī)健,李占軻,唐克非,高凱. 地球科學(xué). 2016(07)
[9]The giant Jiaodong gold province:The key to a unified model for orogenic gold deposits?[J]. David I.Groves,M.Santosh. Geoscience Frontiers. 2016(03)
[10]World-class Xincheng gold deposit:An example from the giant Jiaodong gold province[J]. Liqiang Yang,Jun Deng,Ruipeng Guo,Lin’nan Guo,Zhongliang Wang,Binghan Chen,Xudong Wang. Geoscience Frontiers. 2016(03)
本文編號(hào):3546708
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