吉林大学学报(地球科学版)第42卷 第2期Vol.42 No.2
()2012年03月JournalofJilinUniversitarthScienceEditionMar.2012 yE
大兴安岭南段多金属成矿带硫、铅同位素组成
及其地质意义
22222,刘家军1,,翟德高1,,王建平1,,邢永亮1,要梅娟1,
中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京 11.00083中国地质大学地球科学与资源学院,北京 12.00083
摘要:大兴安岭南段是我国北方重要的多金属矿床成矿带,对其成矿物质来源的分析研究有利于区域成矿规律的总结。在前人的工作基础上,对典型矿床的矿石矿物进行了硫、铅同位素研究。结果表明:闪
34
锌矿、方铅矿、毒砂、黄铜矿、辉钼矿等硫化物的δ平均值为0‰,峰值出S值主要变化范围为-6‰~4‰,0604 / 、现在0‰~2‰,呈塔式分布;无明显的重硫、轻硫富集,说明硫源较单一;矿石矿物及岩石的2Pb2Pb207
208204204
/、/其平均值PbPbPbPb值的变化范围主要集中在18.13~18.74、15.38~15.68和37.1~38.93,
数据结果显示:成矿带的东部与西部存在较为明显的铅同位素差异,分别为18.38、15.54和38.09。同时,西部矿床中铅的分布主要集中在造山带演化线附近,而东部矿床中铅主要集中分布在上地幔和造山带演化曲线附近。
关键词:多金属成矿带;硫、铅同位素组成;地质意义;大兴安岭南段;金属矿床
()中图分类号:P618.4 文献标志码:A 文章编号:16715888201202036212---SulfurandLeadIsotoicComositionsofthePolmetallicDeositsinthe ppyp
’:SouthernDaxinanlinImlicationsforMetalSources ggp
1212121212
,,,WYaoMeiuanLiuJiaunZhaiDeaoanJianinXinYonlian jjggpg,ggg -----,
,
,
,
,
1.State KeLaboratoroGeoloicalProcessesand MineralResources,China UniversitoGeosciences, y yf gyf
eiin00083,China Bjg 1
2.SchooloEarthScienceand Resources,China UniversitoGeosciences,Beiin00083,China f yf jg 1
:,w,olmetallicAbstractThesouthernDaxinanlinheretensdeositslieisoneofimortant pyg’gppmetalloeniczonesinNorthernareaofChina.Leadandsulfurisotoeeochemistrishelfulfor gpgyp
’determininthesourcesoforeforminmaterials.Onthebasisofredecessorsresearch,sulfurand ggp -isotoiccharacteristicsofsulfidesfromsomedeositshavebeenstudiedinthisleadolmetallicaer. pppypp
34
,,,,valuesofshaleritearsenoritechalcoriteandmolbdeniteranfrom-6‰toThealenaδS ppypyygg
34
+4‰,withmeanvalueofzero.Thevaluesofmostsulfidesranefrom0to2‰witharonounced δS gp
,,wtowereffectandwithoutsinificantenrichmentinthelihtsulfurandheavsulfurhichsuests ggygg
thatthesulfursourceissinleanddominatedbmamaticsulfur.Ratiovaluesofleadisotoeinboth gygp
206204207204
//sulfidesandrelatedrocksranefrom18.13to18.74forPbPb,15.38to15.68forPbPb, g
收稿日期:20110406--);国家自然科学基金项目();基金项目:国家自然科学基金重点项目(国家重点基础研究发展规划4103042340973035
);)项目(高等学校学科创新引智计划项目(2006CB403500B07011
,:作者简介:要梅娟(女,博士研究生,主要从事矿床学研究,aomeiuan1016@11981—)E-mail26.comyj
,:。通信作者:刘家军(男,教授,博士生导师,博士,主要从事矿床学研究,1963—)E-mailliuiaunub.edu.cn@cjjg
等:大兴安岭南段多金属成矿带硫、铅同位素组成及其地质意义 第2期 要梅娟,
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208204
/and37.1to38.93forbPb.Theirmeanvaluesare18.38,15.54and38.09,resectivel.Lead P py
artisotoiccomositionsalsoshowobviousdifferencesbetweenthewesternandtheeasterninthe ppp
’southernDaxinanlin.Intheleadisotoiccomositionsdiaram,samlesfromolmetallicdeosits ggppgppyp,thewesternartarescatterednearbtheevolutioncurveoroenicbeltswhilethosefromdeositsinin pygp thearteasternarenearbcurvesoftheoroenicbeltandtheuermantle. pygpp :p;s;golmetalliceoloicalKewordsmetalloeniczoneulfurandleadisotoiccomosition yggppy ;’;imlicationsouthernDaxinanlinmetaldeosits pggp
碳酸盐岩建造,以中性相分别为碎屑岩间夹凝灰岩、
岩类为主的火山岩建造和碳酸盐岩-碎屑岩建造。这套海相连续沉积岩相组合,总体呈北东向分布。青凤山组仅见于成矿带的中—南部;大石寨组在西南部和东北部以熔岩为主,中部以凝灰岩为主,二者以北东向延伸;两侧的黄岗梁组岩石组合与之有明北西侧以大理岩、沉凝灰岩为主,南东侧以显不同:
2]
。中生代的岩浆活动,砂岩、板岩和砂砾岩为主[在
0 引言
大兴安岭南段位于古亚洲洋成矿带和环太平洋成矿带的交汇部位,是我国北方一个十分重要的金属省,区域构造十分复杂。古生代,在长期稳定的克拉通基底上,华北板块北缘和西伯利亚板块之间经历了古亚洲洋的发生、发展和消亡,并于石炭纪—二叠纪晚期闭合,形成华北板块北缘造山带—兴蒙造
]12-,山带[初步奠定了华北北缘EW向、NE向的构
北东向右行剪切应力的作用下,沿袭和利用古生代仅西北部地区有少许早三叠世陆相陷火山喷发带,
安山质-流纹质火山岩和印支期花岗岩。火山岩和
[]
花岗岩分别占全区面积的45.6%和12.7%8-9。这
形成数条北东向火山基底断隆带和断造格局。中生代以来,该区进入陆内造山作用阶段,北东向断裂,
]25-()。构造运动最为强烈[图1
本区前中生代地层仅见二叠系,早二叠世地层自下而上分为青凤山组、大石寨组和黄岗梁组,其岩
]67-图1 大兴安岭南段及邻区地质简图[
[]
’Fi.1 SketcheoloicalmaofsouthernDaxinanlinandadacentarea6-7 gggpggj
364
地球科学版) 第42卷 吉林大学学报(
些火山岩和侵入岩体均产于由二叠纪地层为基底的古生代形成的褶皱带中。
大兴安岭南段处于深部构造的上幔隆区与核幔洼区衔接位置,显示了“过渡带”的成矿环境,决定了区内成矿物质来源的复杂性和多样性。早期海相中基性火山-碎屑岩为铜铅锌锡银等元素的初始矿源
试样品,用MAT采用V251质谱仪测定,CDT国际-分析精度为±0.标准,2%。在对铅同位素的测试过程中,根据样品采用不同的酸溶液溶解,全岩采用硫化物采用HNO3或HC然后过HF+HNOl等,3,
阴离子交换树脂提取P蒸干后以1%HNOb,3稀释,备质谱测试。所用的仪器为英国Nu
层,其形成和分布受深切地壳的基底断裂构造控制;InstrumentHR公司生产的高分辨多接受器等离子
。在测定样品之前,用使区质谱仪(EW向、NE向区域性深大断裂长期反复活动,MCICPMS)-内火山-岩浆非常强烈,既为成矿提供热源,也提供了丰富的成矿物质,使得矿床在空间上往往成群或
]1012-。由嫩江深断裂向西,成带分布[距离断裂由近
测定过程中,随时测定NBS981标准校准仪器,
样品的测定条件和NNBS981来监测仪器,BS981相同,每一组数据由20个扫描构成,Hg干扰通过
208206
/测定202扣除。测定结果为:PbPb为2.1674 207208
/±0.0004,PbPb为0.91478±0.00018,
206204207204
//PbPb为16.9402±0.0007,PbPb为
及远,依次分布着东坡以铜为主的多金属成矿带、主西坡的富铅锌-富银-铜成峰锡-铅锌-铁-铜成矿带、
]1315-。研究区已发现锡、矿带[钨、银、铜、铅、锌等多
208204
/金属矿床,稀土、稀有金属矿床和矿点3其中125处,5.4966±0.0030,PbPb为36.7155±0.012
]16]2134-。成矿时代基本上(。为了便于分析对比,中型矿床9处[文中收集了前人[大型矿床7处,±2σ)
集中在2个时期,即海西期和燕山期,但主要集中在
]8,1720-。燕山期[
有关研究区184件硫、67件铅的同位素数据。
本文研究的矿床集中在大兴安岭南段铅锌-银-铅同位素组成及来源2 硫、
。此成矿带北界为二连—贺2.铜-锡-铁成矿带(图1)1 硫同位素
根山构造带,南界为西拉木伦断裂带,向东被嫩江—硫同位素测试结果列于表1。
9]
。此区域是我国北方重白城断裂和松辽盆地所截[
表1 大兴安岭南段多金属矿床硫化物硫同位素组成olmetallicTable1 Sulfurisotoedistributionofore pyp
’deositsinthesouthernDaxinanlin pgg
矿区拜仁达坝
矿物毒砂闪锌矿磁黄铁矿方铅矿
道伦达坝
毒砂黄铜矿磁黄铁矿
黄岗梁
辉钼矿黄铜矿
34/‰(样品数)Sδ34S平均值/‰δ对其成矿物质来源的研究具有要的多金属成矿带,
重要意义。硫、铅同位素组成作为判断成矿物质来普遍认为其具有壳幔混溶特征。源的重要手段之一,
通过收集、分析前人数据发现,对黄岗梁、拜仁达坝和道伦达坝3个典型矿床的成矿物质来源仍存在较大争议,S、Pb同位素分析相对缺乏
[]2134-数据来源本文
0.4~1.3(4)-0.5~1.3(4)-0.6~4.6(4)-0.7(1)-6.5~-3.8(2)-4.2~-3.6(2)-6.4~-1.2(3)-9.5~0.6(2)0.3~1.1(2)0.4~2.2(2)-0.8(1)-0.5~2.5(2)0.9~4.5(4)
-1(1)-5.39~0.17(26)-5.53~-0.77(14)1.35~4.93(8)2.33~2.88(4)2.17~3(6)2.02(1)
0.830.351.3-0.7-5.15-3.9-3.47-4.450.71.3-0.812.05-1-3.62-3.723.052.482.682.02
;为此,笔者
对这3个矿床的矿石矿物硫、铅同位素进行系统详细的研究,对大兴安岭南段多金属矿床的成矿物质来源进行较为深入的探讨,进一步明确该区域的成矿物质来源问题。
1 样品测试及其方法
选择黄岗梁、拜仁达坝和道伦达坝3个矿区中的30件硫化物样品分别进行硫同位素和铅同位素测试。首先对野外采集的新鲜矿石样品进行室内整理分析,选取硫化物多的代表性样品破碎至40~80
目;其次将其放在双目镜下进行人工挑选,使其纯度达到9然后对挑选的样品在玛瑙钵中磨至28%;00目;最后将样品送至核工业北京地质研究院、中国地质科学院地质研究所同位素实验室进行硫、铅同位素分析。硫同位素样品以Cu2O作为氧化剂制备测
白音诺尔
毒砂方铅矿闪锌矿辉钼矿毒砂闪锌矿方铅矿
布敦花
黄铁矿磁黄铁矿黄铜矿毒砂
文献[34]
文献[30]
文献[21]
等:大兴安岭南段多金属成矿带硫、铅同位素组成及其地质意义 第2期 要梅娟,
(表1续)
矿区大井
矿物黄铁矿闪锌矿黄铜矿方铅矿黄铁矿毒砂
花敖包特
黄铁矿辉铋矿闪锌矿方铅矿辉锑铅矿
孟恩陶勒盖
方铅矿闪锌矿黄铁矿
小坝梁小东沟
黄铁矿黄铁矿磁黄铁矿辉钼矿毒砂闪锌矿
34/‰(样品数)Sδ34(/‰平均值)Sδ365
数据来源文献[22]文献[24]
-0.3~1.7(8)-1.13~2.6(15)0.19~3.1(17)-5.05~1.8(14)0.9~2.2(6)1.5~3.4(4)-1.9~0(4)-0.4(1)-3.8~-0.4(3)-3.1~-2.8(3)
-4.5(1)-1.6~1.5(9)-0.8~2.9(9)1.3~4.6(6)2~3.9(3)-4~3.8(8)1.5(1)4.5~5.1(5)2.1(1)2.3(1)
0.890.961.48-1.141.652.43-1.2-0.4-1.97-2.97-4.50.31.481.492.90.861.54.682.12.3
文献[35]
文献[28]
文献[23]文献[33]
图2 大兴安岭南段多金属矿床的硫同位素组成Fi.2 Sulfurisotoicdistributionofolmetallicore gppy
’deositsinthesouthernDaxinanlin pgg
铜金矿床在二叠纪沉积盆地演化过程中可能曾经有
38]
。本次研究对黄重要的喷流-沉积成矿作用发生[
对大兴安岭南段11个矿区204件样品的硫同
34
位素进行了整理,不同硫化物δS平均值从大到小
其岗梁铁锡矿床辉钼矿的Res年龄进行了测定,-O结果显示此矿床可能存在2期成矿作用。曾庆栋
]313234-对白音诺尔4等[0个成矿期硫化物样品的δS
、、黄铁矿(黄铜矿的顺序为辉钼矿(2.36‰)1.58‰)(、、、毒砂(磁黄铁矿(闪锌1.01‰)0.56‰)0.52‰)
、,矿(方铅矿(基本与平衡共生-1.11‰)-1.8‰)矿物的硫同位素分配顺序一致,说明大兴安岭南段硫同位素整体上基本达到热力学平衡分馏。由于局部成矿物化条件和地质背景的变化、硫同位素分馏
进行了测定,发现2期矿化矿石硫同位素具有明显不同的硫同位素组成:早期矿化硫同位素具有喷流沉积的特点,而晚期则反映了与中生代岩浆活动有关的特点。沉积矿床中,受细菌微生物还原H2S的
34
影响,硫化物富集轻硫,差值可达δS变化范围大,
34 因此,不同的成矿作用是导致各矿区硫0‰~30‰,作用,加上局部壳层硫的少量加入,使其δS值大2
小稍有波动。所绘硫同位素分布的直方图如图2所同位素略有差异的重要原因。34
示。所有硫化物的δS值主要变化范围为-6‰~
平均值为0‰,峰值出现在0‰~2‰,呈塔式分4‰,布,具有陨石硫和幔源硫的特点;因此,各矿床中硫可能来自深源岩浆。
笔者对不同矿区硫同位素组成进行了对比:各矿区的硫同位素组成因受成矿热液中硫的浓度以及、温度、同时,很多矿床成矿作用是H值的影响,pfo2多期多阶段的,所以很多矿石矿物的硫同位素经历
34
但是总了平衡与不平衡的交替,δS组成有所差异,
。其中,图3)白音诺尔、大井、体特征还比较集中(
34
黄岗梁、小东沟等多金属矿床的δS值分布较为分
图3 大兴安岭南段多金属矿床不同矿区硫同位素组成olmetallicFi.3 Sulfurisotoicdistributionofdifferent pygp
’oredeositsinthesouthernDaxinanlin pgg
散,可能是由于成矿期次较多引起的。研究区已经铅锌矿、林西县大井锡-多金属矿床、花敖包特铅锌
]3637-,银矿都具有一些海底喷流沉积的特征[小坝梁
2 铅同位素发现具有喷流沉积成因的矿床,如:翁牛特旗小营子2.
铅同位素测试结果列于表2。
366
地球科学版) 第42卷 吉林大学学报(
表2 大兴安岭南段多金属矿床硫化物铅同位素组成
’Table2 LeadisotoedistributionofolmetallicoredeositsinthesouthernDaxinanlin ppypgg
206
矿区名称黄岗梁黄岗梁黄岗梁黄岗梁黄岗梁黄岗梁黄岗梁黄岗梁拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝拜仁达坝道伦达坝道伦达坝道伦达坝道伦达坝道伦达坝道伦达坝道伦达坝道伦达坝道仁达坝大井铜锡矿床大井铜锡矿床大井铜锡矿床扁扁山铅矿
样品(数)辉钼矿辉钼矿黄铜矿黄铜矿毒砂毒砂闪锌矿方铅矿毒砂闪锌矿磁黄铁矿毒砂闪锌矿磁黄铁矿方铅矿毒砂闪锌矿磁黄铁矿毒砂闪锌矿磁黄铁矿)磁黄铁矿(3
毒砂黄铜矿磁黄铁矿黄铜矿磁黄铁矿毒砂黄铜矿磁黄铁矿)磁黄铁矿(1)磁黄铁矿(2
206
2040720408204///PbPbPbPbPbPb 2 2
/PbPb
/tMa
207
μωΔαΔβΔγ资料来源本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文
18.290 18.300 18.305 18.283 18.345 18.298 18.298 18.302 18.389 18.390 18.387 18.381 18.383 18.365 18.372 18.374 18.377 18.376 18.376 18.377 18.382 18.400 18.312 18.304 18.316 18.275 18.320 18.305 18.245 18.360 18.280 18.330
15.558 15.555 15.561 15.554 15.562 15.561 15.559 15.559 15.599 15.600 15.597 15.595 15.597 15.584 15.592 15.589 15.593 15.591 15.586 15.588 15.592 15.610 15.549 15.544 15.554 15.544 15.563 15.549 15.572 15.576 15.550 15.560 15.540 15.680 15.530 15.550 15.550
38.207 38.193 38.213 38.193 38.223 38.231 38.207 38.203 38.388 38.390 38.381 38.373 38.381 38.337 38.369 38.363 38.369 38.365 38.349 38.356 38.370 38.470 38.168 38.162 38.190 38.165 38.250 38.188 38.263 38.312 38.160 38.200 38.140 38.550 37.780 38.120 38.160
1.17602395.8369.1615.4328.31 2 9. 3 1.17791395.6968.9015.2027.48 1 9. 3 1.17695405.8069.4915.6128.18 1 9. 3 1.17603395.7868.8215.2127.99 2 9. 3 1.17967405.6469.6615.5627.25 1 9. 3 1.17600405.9269.5215.6628.91 2 9. 3 1.17697395.8069.2815.4828.13 1 9. 3 1.17695395.7669.3015.4827.92 1 9. 3 1.17981466.4173.3118.0132.26 1 9. 3 1.17982476.4473.4218.1032.39 1 9. 3 1.17980466.3873.1117.8932.06 1 9. 3 1.17982466.3772.9217.7731.93 1 9. 3 1.17984466.4173.1617.9432.23 1 9. 3 1.17980446.2071.8617.0730.87 1 9. 3 1.17884456.3672.5717.5631.91 1 9. 3 1.17980456.3172.3817.4131.57 1 9. 3 1.17982456.3572.7417.6631.85 1 9. 3 1.17980456.3272.4917.4831.63 1 9. 3 1.17975446.2172.0817.1830.98 1 9. 3 1.17976446.2572.2117.2831.21 1 9. 3 1.17977456.322.67.5431.65 1 9. 3 7 1
]1.17987486.8074.4218.7834.75文献[32 1 9. 3 1.17875375.4868.3614.7526.12 1 9. 3 1.17875375.4567.8814.4425.96 1 9. 3 1.17878385.5968.8115.0726.84 1 9. 3 1.17697375.6267.8314.5326.96 1 9. 3 1.17787405.9069.7315.7228.83 1 9. 3 1.17780375.5968.3614.7826.86 1 9. 3 1.17252436.4470.4816.5832.06 2 9. 3 1.17973426.0571.0116.4829.90 1 9. 3
本文本文本文本文本文本文本文本文
]1.17600385.6268.4114.9226.97文献[32 2 9. 3 ]1.17876395.6169.4415.4727.00文献[32 1 9. 3 ]1.17872365.3467.4514.1525.25文献[32 1 9. 3 ]1.18001617.2381.3723.4137.53文献[32 2 9. 3 ]1.14095417.1066.1715.7934.22文献[32 5 9. 3 ]1.17236385.7368.3515.0927.50文献[32 2 9. 3 ]1.17878385.4668.4414.8226.01文献[32 1 9. 3
)1磁黄铁矿(168.300 )1磁黄铁矿(148.500 )磁黄铁矿(3
17.700 18.230 18.310
)花敖包特铅锌矿磁黄铁矿(3)白银诺尔铅锌矿磁黄铁矿(1
等:大兴安岭南段多金属成矿带硫、铅同位素组成及其地质意义 第2期 要梅娟,
(表2续)
206
367
矿区名称样品(数)
206
2040720408204///PbPbPbPbPbPb 2 2
/PbPb
/tMa
207
μωΔαΔβΔγ资料来源
)白银诺尔铅锌矿磁黄铁矿(9团结沟铅矿
林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西林西孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖
)磁黄铁矿(1玄武玢岩含橄煌斑岩黑色页岩黑色页岩黑色页岩方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿萤石黄铁矿黄铁矿黄铁矿黄铁矿黄铁矿黄铁矿闪锌矿闪锌矿闪锌矿闪锌矿闪锌矿长石长石正长岩正长岩正长岩全岩斜长石斜长石斜长石斜长石斜长石斜长石全岩全岩方铅矿
18.310 18.330 18.262 18.249 18.473 18.590 20.156 18.331 18.341 18.368 18.341 18.259 18.352 18.336 18.346 18.285 18.292 18.293 18.261 18.279 18.272 18.290 18.257 18.258 18.357
15.540 15.560 15.461 15.457 15.506 15.498 15.613 15.564 15.573 15.609 15.568 15.563 15.594 15.573 15.584 15.516 15.514 15.518 15.482 15.508 15.502 15.515 15.476 15.487 15.586
38.100 38.200 37.875 37.865 38.183 38.061 38.551 38.206 38.234 38.355 38.209 38.417 38.308 38.237 38.277 38.046 38.035 38.054 37.935 38.026 37.999 38.012 37.916 37.969 38.272
]1.17865365.1367.4614.1223.85文献[32 1 9. 3 ]1.17876395.6169.4415.4727.00文献[32 1 9. 3 ]1.1819213.7659.64694.99文献[32 9 9. 3 8. 1]1.18104203.7559.23444.91文献[32 1 9. 3 8. 11.191 1.200 1.291
]9.274.3164.4211.2419.01文献[26 3 ]9.253.1971.1610.7215.75文献[26 3 ]9.590.05161.3918.2228.83文献[26 3
]1.17880405.6769.8415.7527.34文献[26 1 9. 3 ]1.17884425.8170.7316.3528.27文献[26 1 9. 3 ]1.17709496.4974.2718.8132.62文献[26 2 9. 3 ]1.17878415.6670.2416.0027.33文献[26 1 9. 3 ]1.17331416.9269.6515.9135.28文献[26 2 9. 3 ]1.17702466.2572.7917.8031.06文献[26 2 9. 3 ]1.17788425.8570.7316.3728.51文献[26 1 9. 3 ]1.17794446.0671.8117.1129.87文献[26 1 9. 3 ]1.17953314.8265.0812.5021.88文献[26 1 9. 3 ]1.17945314.7264.8912.3321.25文献[26 1 9. 3 ]1.17950324.8365.2912.6121.95文献[26 1 9. 3 ]1.18027254.1961.7110.177.8文献[26 1 9. 3 1]1.17947304.7064.2911.9521.10文献[26 1 9. 3 ]1.17945294.5763.6911.5520.26文献[26 1 9. 3 ]1.17948314.6564.9912.4120.76文献[26 1 9. 3 ]1.18022244.0861.11767.08文献[26 1 9. 3 9. 1]1.17936264.3962.2010.5319.08文献[26 1 9. 3 ]1.17888446.0072.0217.2229.49文献[26 1 9. 3
]9.416.3179.9216.5937.02文献[25 3 ]9.355.6777.6114.5633.13文献[25 3 ]9.386.6776.2915.4838.28文献[25 3 ]9.403.36120.4217.8339.00文献[25 3
18.742±45.588±38.858±5202 1 3 1. 18.702±35.557±28.712±6202 1 3 1. 18.679±35.571±38.905±5200 1 3 1. 19.445±65.607±58.932±9246 1 3 1.
]18.491±45.537±28.077±51907334.0867.4313.3617.30文献[25 1 3 1. 2 9. 3 18.593±45.567±38.395±5194 1 3 1. 18.518±35.518±28.143±6193 1 3 1. 18.605±35.550±28.145±5197 1 3 1.
]9.385.0871.3315.2224.67文献[25 3 ]9.294.0467.0112.0217.94文献[25 3 ]9.353.8972.0214.1118.00文献[25 3
]18.497±25.553±28.173±41893364.5769.0114.4620.57文献[25 1 3 1. 4 9. 3 ]18.460±45.514±38.003±51900293.7465.1211.8315.03文献[25 1 3 1. 2 9. 3 19.197±55.588±48.453±7232 1 3 1. 19.309±65.575±48.462±8240 1 3 1.
]9.382.6106.1316.5926.22文献[25 3 ]9.352.02112.5915.7426.46文献[25 3
]18.137±25.421±17.713±417641143.3955.58252.44文献[25 1 3 1. 1 9. 3 6. 1
368
地球科学版) 第42卷 吉林大学学报(
(表2续)
206
矿区名称孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖孟恩陶勒盖闹牛山闹牛山闹牛山闹牛山闹牛山闹牛山闹牛山小坝梁小坝梁
样品(数)方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿方铅矿安山岩安山岩闪长玢岩安山岩花岗闪长斑岩花岗闪长斑岩斜长石英斑岩
黄铁矿黄铁矿
206
2040720408204///PbPbPbPbPbPb 2 2
/PbPb
/tMa
207
μωΔαΔβΔγ资料来源
]18.203±35.488±27.878±417578274.3262.2410.7818.46文献[25 1 3 1. 1 9. 3 ]18.308±35.564±28.116±517697405.4269.8115.8225.66文献[25 1 3 1. 1 9. 3 ]18.216±25.461±27.845±317834213.8759.60835.66文献[25 1 3 1. 1 9. 3 8. 1]18.242±25.522±27.925±317593334.6165.6213.0620.34文献[25 1 3 1. 1 9. 3 ]18.131±35.437±27.690±417567173.4757.16402.91文献[25 1 3 1. 1 9. 3 7. 1]18.155±45.430±37.710±517740163.3756.48832.28文献[25 1 3 1. 1 9. 3 6. 1]18.283±25.540±27.945±517785364.6467.4314.2020.55文献[25 1 3 1. 1 9. 3 ]18.239±25.498±27.892±417764284.2763.2611.3718.23文献[25 1 3 1. 1 9. 3 ]18.191±35.467±38.109±517660235.1360.17333.89文献[25 1 3 1. 1 9. 3 9. 2]18.251±35.440±27.718±51820173.0057.552496文献[25 1 3 1. 8 9. 3 7. 9.]18.224±25.429±27.731±41816153.0956.43540.56文献[25 1 3 1. 8 9. 3 6. 1]18.1797±25.452±27.824±417749203.9058.67315.77文献[25 1 3 1. 1 9. 3 8. 118.287 18.296 18.411 18.329 18.505 19.510 18.259 17.531 17.601
15.542 15.548 15.421 15.537 15.638 15.646 15.581 15.397 15.384
38.083 38.123 38.114 38.248 38.431 38.417 38.083 37.094 37.189
]1.17785365.2067.6314.3324.24文献[29 1 9. 3 ]1.17785375.3768.2314.7325.36文献[29 1 9. 3 1.194
]9.123.6060.85697.17文献[29 3 5. 1
]1.18047355.67.1913.8427.05文献[29 1 9. 3 6 ]1.18346536.3377.3120.4331.90文献[29 1 9. 3 1.247
]9.471.58124.1720.3725.26文献[29 3
]1.17254445.7071.4017.1927.25文献[29 2 9. 3 ]1.13962173.7853.29884.00文献[23 5 9. 3 6. 1]1.14495133.7051.94623.63文献[23 4 9. 3 5. 1
[9]40-在研究世界上各类矿床oe和Zartman等3 D
大量铅同位素数据的基础上,提出把铅同位素与地
)。源铅的区间(图6
根据Doe和Stacey参数计算的铅的模式年龄也列在表2。由于显生宙造山带的铅是复杂的混合正常铅、同源铅,因此其模式年龄不μ值多有变化,能完全定量代表成岩及成矿年龄,只能大致提供年
2]
。大兴安岭南段多金属矿床矿石普通铅年龄信息[
质环境和时间联系起来的构造模式,根据同位素比值投影点的分布特征及与不同地质单元平均演化曲线的关系判断成矿物质的来源。大兴安岭南段多金属矿床的方铅矿、黄铜矿、闪锌矿等矿石矿物及有关岩体67件样品的铅同位素组成列于表2和图4—
206204207204208204
/、//6。可见:PbPbPbPb、PbPb3个
龄变化不大,除个别样品外,大部分矿区铅的模式年。根据铅同位素组成和龄主要集中在104~254Ma模式年龄,还可以计算铅源的一些特征参数:矿石铅
值的变化范围主要集中在18.13~18.74、15.38~
平均值分别为1平均值9.而大陆地壳的平15.68和37.1~38.93,8.38、15.54μ值为9.12~9.61,36,
),均μ值为9.和3图4根据我国48.09。在铅同位素构造模式图进行投点(0,00个铅同位素分析样品
[]0820420620407
//绝大多数样品点落在2统计,我国矿石铅的μ值为8.PbPbbPb和224~10.242;ω值为-P
204206204
//平均值3属于正常铅ω值PbPbbPb图的上地幔和造山带铅的演30.05~37.23,5.11,-P
呈粗大线性分布。在图5的铅同位素构化线附近,
造判别图上,大部分点主要落在了造山带和洋岛火山岩的区域。大兴安岭南段矿石铅同位素在Δβ-Δγ成因分类图解上主要分布在岩浆作用铅和地幔
();各矿区铅源区特征值都有一些小变35.55±0.59化,就平均值而言,与我国矿石铅相比,都属正常变化范围内。
根据中生代花岗岩中长石和矿石的铅同位素数
等:大兴安岭南段多金属成矿带硫、铅同位素组成及其地质意义 第2期 要梅娟,
369
图4 大兴安岭南段铅同位素构造模式图
’Fi.4 ZartmanoediaramofleadisotoiccomositionoftheoredeositsinthesouthernDaxinanlin-D ggpppgg
图5 大兴安岭南段铅同位素构造环境判别图
’Fi.5 LeadisotodiaramfordiscriminatintectonicsettinofsouthDaxinanlin gpggggg
42]
据特点,张理刚等[将大兴安岭地块划为一个单独
愈大。区域内与成矿有关的铅最早一次实现壳幔分海西运动是该区最有影响的离可能发生在海西期;
构造活动,它不仅结束了本区的地槽沉积,对燕山期构造格局也有重要控制作用。中生代以来,兴安地
的铅同位素构造-地球化学省。在这个地块中,矿石铅与长石铅的同位素比值十分一致,中生代的长石铅来源于具有低的U-Pb和ThPb比值的低成熟度-认为矿石铅可能与长石铅来源于同一个U-地壳,在太Pb区成为欧亚板块滨太平洋大陆边缘的一部分,系统,也就是说那些矿石铅来源于中生代的岩浆。平洋板块NNW向俯冲作用下,本区发生又一次成在铅同位素构造判别图上铅同位素的粗大线性分布矿物质的活化、迁移、定位和富集过程。对孟恩陶勒也证明了此观点;但因为这些离散的点存在,又说明大兴安岭南段存在多期成矿作用。大兴安岭南段多多阶段构造-岩浆活动结晶金属矿床是在区域多期、
分异的复杂过程中形成的,在这同时,铅同位素也被而又被多次活化、迁移和富集,并愈向区多次定位,
域构造岩浆活动的晚期,矿质就愈加富集,成矿性就
林西、道伦、黄岗梁、拜仁5个自西向东分布的典盖、
型矿床的铅同位素进行了进一步分析,发现东部以孟恩陶勒盖和大井为代表,主要来源于上地幔和造从东往西铅的来源更加趋于单一,主要集中山带铅,
在造山带演化线附近,大兴安岭南段多金属矿床的
43]
成矿物质来源存在差异。储雪蕾等[认为大井矿
370
地球科学版) 第42卷 吉林大学学报(
206204207
)//铅同位素组成比较单一,3PbPb、Pb204208204
/Pb、PbPb3个值的变化范围主要集中在
18.13~18.74、15.38~15.68和37.1~38.93。
感谢在野外工作和资料收集方面给予大力支持的克什克腾旗国土资源局及黄岗梁、道伦达坝和拜仁达坝矿山的工作人员。
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地幔源铅;上地壳源铅;上地壳与地幔混合的俯冲铅(1.2.3.3a.;岩浆作用,沉积作用)化学沉积型铅;海底热水作用铅;3b.4.5.中深变质作用7.深变质下地壳铅;造山带铅;古老页岩上6.8.9.退变质铅。地壳铅;10.
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图6 大兴安岭南段多金属矿床矿石铅同位素的Δ-Δγβ])成因分类图解(底图据文献[41
eneticFi.6 ΔersusclassificationdiaramshowinΔγg gggβv
leadisotoicdistributionoftheoredeositsinthe ppaxinnlinbasednasouthern D o mpyg’ag( b
[])41reference
、床的成矿金属元素CuSn、Zn、Pb和Ag全部由深源岩浆提供,其中:Cu和Zn最初源于残余的洋壳和基性火山岩,而S矿石、岩脉和附n源于基底岩石,近的中生代花岗岩的铅同位素证据表明了它们可能来源于地壳深部的同一岩浆源区。
从以上讨论认为,本区成矿地质背景为构造环境属于大陆边缘裂陷带的局部隆起区,成矿火山岩浆来源于地壳深部或上地幔,并有上部地壳物质混染。
3 结论
)大兴安岭南段多金属矿床硫、铅同位素都证1
实了成矿物质来源于深源岩浆,深源岩浆携带的成矿物质以古生代造山作用产生的增生地壳物质为主,东部幔源岩浆的加入比较明显,成岩与成矿是同源的。
34
)2δS值展现一个主要从-6‰到~4‰的狭窄
峰值出现在0‰~2‰,重硫、轻硫都没的塔式分布,
具有陨石硫和幔源硫的特点。其中,有明显的富集,
白音诺尔、大井、黄岗梁等多金属矿床的δS值分
布较为分散,可能是由于成矿期次较多引起的。
34
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