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南岭黄沙坪矽卡岩矿床花岗斑岩铅锌矿化成矿环境特征

黄沙坪多金属矿床位于南岭地区,矿床内发育大量的与浅成花岗岩有关的块状矽卡岩型和脉型多金属矿化.为了更好地约束矽卡岩的形成和成矿过程,对含水硅酸盐阶段、氧化物阶段、早期石英?硫化物阶段和晚期石英?硫化物阶段的磁铁矿和磁黄铁矿进行矿物组合、结构构造和地球化学特征研究.利用电子探针(EPMA)和激光剥蚀电感耦合等离子质谱(LA?ICP?MS)对磁铁矿和磁黄铁矿的地球化学组成进行分析.结果表明,磁铁矿中可能存在的硅酸盐包裹体指示矿化过程有围岩的参与作用.磁黄铁矿中元素地球化学趋势显示灰岩对磁黄铁矿结晶过程的影响.PoI、PoII和PoIII的再平衡温度分别为420.46、380.45和341.81℃,...

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Published in:中国有色金属学报(英文版) 2022, Vol.32 (9), p.3015-3035
Main Authors: 朱大鹏, 李欢, 蒋维诚, 王冲, 胡晓君, 孔华
Format: Article
Language:Chinese
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Description
Summary:黄沙坪多金属矿床位于南岭地区,矿床内发育大量的与浅成花岗岩有关的块状矽卡岩型和脉型多金属矿化.为了更好地约束矽卡岩的形成和成矿过程,对含水硅酸盐阶段、氧化物阶段、早期石英?硫化物阶段和晚期石英?硫化物阶段的磁铁矿和磁黄铁矿进行矿物组合、结构构造和地球化学特征研究.利用电子探针(EPMA)和激光剥蚀电感耦合等离子质谱(LA?ICP?MS)对磁铁矿和磁黄铁矿的地球化学组成进行分析.结果表明,磁铁矿中可能存在的硅酸盐包裹体指示矿化过程有围岩的参与作用.磁黄铁矿中元素地球化学趋势显示灰岩对磁黄铁矿结晶过程的影响.PoI、PoII和PoIII的再平衡温度分别为420.46、380.45和341.81℃,表明该成矿过程是在延续高温W?Sn成矿矿化系统之后连续演化.磁铁矿中Ni和V含量的变化反映从Mag I到MagⅢ的氧逸度逐渐降低,根据磁黄铁矿元素含量计算出的硫逸度也指示一个硫逸度逐渐降低的过程.这种连续的矽卡岩成矿演化过程有助于更好地了解黄沙坪矿床退变质阶段成矿环境的变化.
ISSN:1003-6326
DOI:10.1016/S1003-6326(22)66000-X