吳曉貴
(新疆維吾爾自治區(qū)地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第四地質大隊,新疆 阿勒泰 836500)
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小秦嶺東桐峪金礦床穩(wěn)定同位素地球化學及成礦物質來源
吳曉貴
(新疆維吾爾自治區(qū)地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第四地質大隊,新疆 阿勒泰 836500)
東桐峪金礦位于小秦嶺金礦田中西部,礦體受韌性剪切構造帶控制。為了確定礦床成礦流體和成礦金屬來源,筆者系統(tǒng)研究了該礦床的3個成礦階段S、C、H、O 同位素組成特征。結果顯示12件石英中包裹體水的δDH2O變化范圍為-78.1‰~-42.2‰;12件石英樣品中第Ⅰ階段δ18OH2O值為9.76‰~13.16‰;Ⅱ階段δ18OH2O值為6.30‰~8.10‰;Ⅲ階段δ18OH2O值為6.76‰~7.26‰。流體包裹體中CO2的δ13C值為-1.8‰~-2.5‰。16件硫化物δ34S值為-3.7‰~+8.2‰。H、O、C同位素組成特點表明,水兼有變質水和巖漿水的特征,是太華群基底深熔作用蒸汽相的產(chǎn)物,其運動與長期的糜棱巖帶活動有關。成礦流體中C主要來自地幔。S同位素組成特征表明礦石中S來自太華群或深部重熔的巖漿巖。
穩(wěn)定同位素;成礦流體物質來源;東桐峪金礦
東桐峪金礦位于小秦嶺金礦田西部陜西潼關縣境內(nèi),是礦田內(nèi)主要的大型金礦之一。小秦嶺金礦田的金成礦物質來源已積累了大量的文獻(欒世偉等,1985;姬金生,1988;晁援,1989;徐九華等,1993;聶鳳軍等,2001;付治國等,2009;吳曉貴等,2012),這些文獻較詳細地記錄了小秦嶺金礦田內(nèi)含金石英脈、太古宇太華群變質巖和有關脈巖的穩(wěn)定同位素特征,并對礦石中的成礦物質來源進行了討論,歸納起來大致有2個觀點:①成礦流體兼有巖漿水和變質水特點,并疊加了大氣降水,硫、鉛和金等成礦物質具深源特點,來自太華群基底的深熔過程。②礦脈中的硫既有深部殼層硫,又有淺部殼層硫,以深部殼層硫為主。從研究礦床來講,這些文獻重點研究的是文峪、東闖、楊砦峪等位于河南境內(nèi)的大型金礦。對于東桐峪金礦而言,成礦物質來源研究資料相對較少,未見有針對東桐峪金礦的系統(tǒng)的成礦物質來源研究成果。另外隨著礦山開采的進行,深部地質不斷被揭露。因此,有必要對東桐峪金礦,特別是深部樣品進行細致的成礦物質來源研究。
小秦嶺金礦田位于豫陜邊界的東秦嶺北緣山區(qū), 華北克拉通的南緣。東起河南省靈寶,西至陜西省華縣,東西長140余千米,南北寬70 km。礦田南北以小河斷裂和太要斷裂為界,構成軸向東西的狹長地帶。區(qū)內(nèi)地層結晶基底為太古宇太華群深變質巖系,巖漿巖以燕山期花崗巖最為發(fā)育,自西向東有華山、文峪和娘娘山巖體(胡受奚等,1988;陳衍景等,1992)。軸向近東西的復式褶皺和區(qū)域性斷裂組成了礦田的構造格架(圖1)。
1.第四系; 2.古近系; 3.太華群桃峪組黑云斜長片麻巖夾斜長角閃巖; 4.太華群秦倉口組黑云斜長片麻巖; 5.太華群三關廟組黑云斜長片麻巖夾斜長角閃巖; 6.太華群洞溝組黑云角閃變粒巖; 7.太華群板石山組黑云變粒巖; 8.太華群大月坪組斜長角閃巖; 9.白堊紀黑云母花崗巖; 10.晚元古代中粒二長花崗巖; 11.花崗偉晶巖; 12.斷裂: F1.太要斷裂;F2.小河斷裂; 13.金礦床; T.東桐峪金礦; W.文峪金礦; D.東闖金礦; J.金硐岔金礦; Y.楊砦峪金礦圖1 小秦嶺地區(qū)區(qū)域地質及金礦床分布略圖(據(jù)王亨治,1987資料改繪)Fig.1 Sketch geological map of Xiaoqinling area showing distribution of gold deposits(Modified after Wang, 1987)
東桐峪金礦床是小秦嶺金礦田的大型金礦之一。礦區(qū)地層主要是太華群的大月坪組—三關廟組(黎世美等,1996),巖石主要為片麻巖類、斜長角閃巖類、石英巖類及前兩類巖石經(jīng)混合巖化而形成的混合巖(化)巖類。近東西向的大月坪-金羅斑復背斜控制了區(qū)內(nèi)主要含金構造帶的分布,次級斷裂、背斜的隆起或傾伏端(地段)控制了石英脈密集區(qū)及其展布(圖2)。近東西向脆韌性剪切斷裂帶為主要控礦構造,其次為北北東向張斷裂。
1.第四系;2.三關廟組黑云斜長角閃片麻巖;3.板石山組石英巖;4.大月坪組混合巖;5.洞溝組角閃黑云斜長片麻巖;6.含金石英脈圖2 東桐峪金礦區(qū)地質簡圖(據(jù)潼關中金黃金礦業(yè)有限責任公司-東桐峪金礦區(qū)1∶10000地形地質及規(guī)劃圖改繪)Fig.2 Geological sketch map of the Dongtongyu gold deposit(After Tongguan China GoldMining Co. ltd-Dongtongyu goldfield 1∶10000 geologic map)
礦區(qū)內(nèi)斷裂構造發(fā)育,受后期熱液充填交代形成含金石英脈。區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)Au品位大于1.0×10-6,礦脈將近40條,其中絕大多數(shù)為東西向和北東向構造。礦區(qū)內(nèi)主礦脈為Q8、Q12,其走向長大于1 km。Q8號礦脈走向60°~90°,傾向南西,長度為4 430 m(礦區(qū)內(nèi)長1 900 m);Q12號礦脈走向50°,傾向南東,長度為1 546 m。Q12與Q8在礦區(qū)中部成“X”相交。礦脈由石英脈和糜棱巖組成。石英脈在構造帶內(nèi)斷續(xù)分布,長7~280 m,厚0.05~3.0 m。在含礦構造帶內(nèi),金礦體走向和傾向上具有膨脹、收縮、尖滅再現(xiàn)和礦化中心有等距分布特點。Q8脈礦體還有明顯側伏規(guī)律。
根據(jù)野外地質特征、穿插關系,并結合手標本和顯微鏡下研究,東桐峪金礦的構造-成礦可劃分為4個階段。I:黃鐵礦-石英階段,形成乳白色石英脈主體,含少量浸染狀黃鐵礦,含金性較差;II:石英-黃鐵礦階段,主要形成粗-細粒黃鐵礦脈,充填在I階段石英的裂隙中,或直接充填在糜棱巖中,此階段含Au較富,為金的主要礦化階段之一;III:石英-多金屬硫化物階段,產(chǎn)出較多的細脈狀-網(wǎng)脈狀黃銅礦、方鉛礦等硫化物,有時見閃鋅礦,本階段晚期亦生成透明度較好的石英(QⅢ),有時在晶洞中出現(xiàn),含Au性僅次于階段Ⅱ;IV:石英-碳酸鹽階段,主要形成細粒石英和方解石,呈細脈狀穿插早期礦物,是剪切作用晚期的產(chǎn)物,也是本區(qū)成礦晚期的產(chǎn)物,該階段基本不含礦。
礦石的主要構造有脈狀構造、角礫狀構造、浸染狀構造及網(wǎng)脈狀構造等(圖3)。
圍巖蝕變主要為硅化、絹云母化和黃鐵礦化,其次為綠泥石化、碳酸鹽化等。硅化、黃鐵礦化與金礦化關系最為密切。
礦石中主要金屬礦物有黃鐵礦、方鉛礦、黃銅礦、自然金、銀金礦,次為閃鋅礦、磁鐵礦、磁黃鐵礦、輝銅礦、斑銅礦、白鎢礦、黑鎢礦等;非金屬礦物主要為石英,次為綠泥石、黑云母、絹云母、碳酸鹽類礦物等。Au主要呈包含金、裂隙金及晶隙金賦存于黃鐵礦、石英、鐵白云石及其他硫化物中。
A.Ⅳ階段石英脈穿插早期石英脈,600 m中段;B.東桐峪V531含金黃銅礦-黃鐵礦石英脈,黃銅礦膠結白色石英脈,1 300 m中段;C.東桐峪Q12緩傾斜含金石英脈,Ⅲ階段閃鋅礦(Sp)網(wǎng)脈-細脈沿Ⅰ階段石英(QI)充填,600 m中段,Q12東沿;D.東桐峪Q28501脈,Ⅲ階段黃銅礦細脈及Ⅱ階段黃鐵礦脈沿Ⅰ階段石英脈底板充填,600m中段圖3 礦石構造照片F(xiàn)ig.3 Picture of mineral structure
本次工作主要對東桐峪礦床V531、Q8、Q12號脈的不同標高的具有代表性的各成礦階段的12件石英樣品進行氫氧碳同位素測試。測試在核工業(yè)北京地質研究院穩(wěn)定同位素實驗室完成,測試儀器為質譜儀MAT-253。12件石英樣品的氫氧同位素分析結果見表1。δ18O石英值為7.9‰~14.3‰,平均為11.65‰,變化范圍較小,與文峪花崗巖δ18O石英值(8.98%)接近,以富18O為特征。表中將δ18O石英換算為δ18OH2O的計算公式為:δ18OH2O≈δ18O石英-3.42(106·T-2)+2.86(張理剛,1984)(T為包裹體均一溫度經(jīng)壓力校正后的包裹體捕獲溫度,采用絕對溫度)。計算所得的δ18OH2O值為6.30‰~13.16‰,其中第Ⅰ階段δ18OH2O值為9.76‰~13.16‰,平均為11.39‰;Ⅱ階段δ18OH2O值為6.30‰~8.10‰,平均為7.20‰;Ⅲ階段δ18OH2O值為6.76‰~7.26‰,平均為7.01‰。計算結果顯示,成礦流體從早階段到晚階段δ18OH2O值逐漸降低,反映了在成礦作用過程中成礦流體被大氣降水混染的特征(晁援等,1990)。
δDH2O數(shù)據(jù)直接由石英中包裹體水獲得,其變化范圍為-78.1‰~-42.2‰,變化范圍較大,介于巖漿水和變質水的δDH2O之間。
將δDH2O和δ18OH2O的數(shù)據(jù)投點于δD-δ18OH2O圖解中(圖4)。從圖中可知,3個成礦階段數(shù)據(jù)投影點大部分落在變質水區(qū)域內(nèi)。其中,第Ⅰ、Ⅱ階段有部分點在巖漿水和變質水的重合區(qū)域內(nèi)。從δD-δOH2O關系圖上可以看出,成礦流體以變質水和巖漿水為主,顯示成礦流體來自深源。
表1 東桐峪金礦氫、氧、碳同位素組成特征表
注:表中參與計算的溫度為流體包裹體均一溫度經(jīng)過壓力校正后的捕獲溫度(捕獲溫度據(jù)吳曉貴等,2012)。
圖4 東桐峪金礦成礦流體的氫氧同位素組成圖解Fig.4 Hydrogen and oxygen isotope compositions of the Dongtongyu Gold deposit
流體包裹體的研究表明(吳曉貴等,2012),成礦流體富CO2,其含量可達20%~80%。CO2包裹體不僅見于脈石英中,而且見于蝕變巖的石英中,加之圍巖強烈的鐵碳酸鹽化及鐵白云石大量與多金屬硫化物共生,這些均說明富CO2流體參與了金的成礦作用。因此,在討論成礦流體的來源時不能只注意流體中水的來源而忽視CO2的來源。
本次測試3個階段流體包裹體中CO2的δ13C值為-1.8‰~-2.5‰,變化范圍很窄,δ13C值既有巖漿碳或深源碳(-5‰~-8‰)特征,又有沉積碳酸鹽的碳(接近于0‰)(張理剛,1984) 的特征。由δ13C-δ18OH2O圖解(圖5)可知,投影點均在巖漿碳酸鹽投影范圍內(nèi)。結合前人研究(倪師軍,1994),本礦床流體δ13C值與幔源火山氣體中CO2,以及巖漿巖流體包裹體中CO2的δ13C值基本一致,而與文峪巖體和太華群完全不同,從而清楚的顯示了本礦床成礦流體中的C主要為地幔來源。
COCVLNIE等(1984)研究指出,脈金礦床流體包體中高密度的CO2可能是在5 km或更深的部位被圈閉的,若成礦流體在相當5 km深處參與金的成礦作用,則流體的巖漿論或變質論只是語義學問題。吳曉貴等(2012)根據(jù)靜巖壓力計算出東桐峪金礦的最小成礦深度為4.6~6.3 km,若考慮流體壓力,其深度還要大得多。而且糜棱巖帶是在相當緩慢的過程中形成的,使得深部流體(在區(qū)域變質作用晚期和混合巖化過程中,乃至大規(guī)模的晚燕山期巖漿侵入活動中形成的)源源不斷地向糜棱巖帶(含礦斷裂帶)匯集。成礦晚期,下滲的大氣降水無疑也參加了成礦作用。總之,東桐峪金礦的成礦流體不能簡單地追朔為某一個源。大部分成礦流體不是晚燕山期花崗巖侵位后衍生的,而與花崗巖的起源相似,是太華群深熔作用的同源產(chǎn)物,它們在燕山期構造熱事件中沿著各自通道上升侵位,分別成礦和成巖。
A.巖漿碳酸鹽投影區(qū);B.沉積碳酸鹽投影區(qū)圖5 東桐峪金礦成礦流體δ13C-δ18OH2O圖解Fig.5 Chart of δ13C-δ18OH2O in Dongtongyu Gold deposit
東桐峪金礦硫化物以黃鐵礦和黃銅礦較常見,主要在成礦Ⅱ、Ⅲ的石英脈中分布,是主要的載金礦物。礦床中硫化物的S同位素組成可以示蹤S的來源和成礦作用過程。本次研究采取東桐峪金礦主要采取各成礦階段共16件硫化物樣品進行S同位素測試,測試單位為核工業(yè)北京地質研究院穩(wěn)定同位素實驗室,測試儀器采用 MAT-251 質譜計,檢測方法和依據(jù)為 DZ/T0184. 14-1997《硫化物中硫同位素組成的測定》。
本次研究測得了礦石硫化物的δ34S(CDT)的數(shù)據(jù)16個(表2)。黃鐵礦的δ34S變化范圍為+2.5‰~+8.2‰,平均值為5.02‰,較其東部的文峪金礦(3.9‰)、楊砦峪金礦(2.59‰)(欒世偉等,1985)的同類礦物重硫含量偏高。礦床中Ⅰ、Ⅱ階段黃鐵礦δ34S平均值分別為5.44‰、4.67‰,呈遞減趨勢,可能是由于特別是第Ⅰ階段硫化物結晶之后,成礦溶液中的還原型S中的重S消耗較多,以致到后期礦化階段形成的黃鐵礦中的δ34S值較低。
筆者還測得一個黃銅礦的數(shù)據(jù)為+3‰,方鉛礦的為-3.7‰~+2.5‰,一個閃鋅礦的數(shù)據(jù)為+3.4‰,與前人研究的數(shù)據(jù)范圍一致(付治國等,2009;晁援等,1990)。硫化物富集34S(δ34S平均值)的順序為:黃鐵礦(+5.02‰)>閃鋅礦(+3.4‰)>黃銅礦(+3‰)>方鉛礦(-0.3‰)(圖6)。以上說明在礦區(qū)范圍內(nèi)硫化物之間的S同位素交換達到平衡。
表2 東桐峪金礦金屬硫化物硫同位素組成特征表
熱液礦床的S同位素研究表明(郝立波,2004):δ34S正向偏離“0”值不遠,且變化范圍不大,礦石S源應為地幔或地殼深部大量地殼物質均一化的結果。由此得出東桐峪礦床的礦石S主要來自地殼深部,即具有深源硫的特征。
前人測得的晚太古宙大月坪組中δ34S為-0.7‰~+3.6‰,斜長角閃巖δ34S為+4.4‰(黃建軍,1997),文峪花崗巖體中黃鐵礦的δ34S為+2.1‰~+4.0‰,太古宙太華群斜長片麻巖中黃鐵礦的δ34S為-0.2‰~+2.7‰(聶鳳軍等,2001)。盡管數(shù)據(jù)不盡一致,但都表現(xiàn)出對“0”值較小的正向偏離。因此,可以認為圍巖S和礦石S之間存在著一定的內(nèi)在聯(lián)系。
圖6 東桐峪金礦各礦物中δ34S直方圖Fig.6 Sulfur isotopic histogram of metal sulfides in Dongtongyu Gold deposit
大月坪組經(jīng)原巖恢復,為一套中基性的火山巖夾少量陸源海相沉積物。無疑在原始物質中有大量慢源S成分。這些原始S在強烈的區(qū)域變質作用中,特別是在晚燕山期花崗巖漿形成演化過程中,經(jīng)受各種氧化還原、交換反應和動力學過程,產(chǎn)生同位素分餾,使它們的δ34S值偏離隕S值。但均未超過±10‰。因此,可以認為本區(qū)礦石S為受混染的慢源物質。鑒于礦石S同位素正態(tài)分布,其演化特點基本遵循瑞利定律,說明區(qū)內(nèi)各礦區(qū)礦石S是同源的,成礦溶液為一次性形成。本區(qū)金礦床成因上與晚燕山期花崗巖有關,因此礦石S的供給者是晚燕山期花崗巖及其圍巖——太華群大月坪組。
(1)東桐峪金礦氫、氧、碳同位素組成特點表明,水兼有變質水和巖漿水的特征,是太華群基底深熔作用蒸汽相的產(chǎn)物,其運動與長期的糜棱巖帶活動有關。成礦流體中C主要來自地幔。
(2)S同位素組成特征表明礦石中硫東桐峪金礦的礦石S來自晚燕山期花崗巖及太華群。
致謝:野外工作得到東桐峪金礦地質技術人員的支持,還得到了中國地質大學(北京)張德會教授、余心起教授的指導,以及中國地質大學(武漢)譚俊博士的幫助,在此一并致謝。
晁援.關于小秦嶺金礦的成礦時代探討[J].陜西地質,1989,(7):52-55.
CHAO Yuan.The metallogenetic epoch of the Xiaoqinling Gold Deposit[J].Geology of Shaanxi,1989,(7):52-55.
晁援,王德欣.小秦嶺金礦的硫同位素組成特征及硫來源的探討[J].陜西地質,1990,8(2):73-84.
CHAO Yuan,WANG Dexin.On the Characteristics of the sulfur isotope consititutions and the sulfur source of the Xiaoqinling gold field[J].Geology of Shaanxi,1990,8(2):73-84.
郝立波,戚長謀.地球化學原理(第三版)[M].北京:地質出版社,2004.
HAO Libo,QI Changmou.Geochemical Theories(The third edition)[M]. Beijing:Geological Publishing House.2004.
陳衍景,富士谷.豫西金礦成礦規(guī)律[M].北京:地震出版社.1992,234.
CHEN Yanjing, FU Shigu.Gold mineralization in west Henan [M].Beijing:Seismological Press.1992,234.
黃建軍.陜西小秦嶺金礦S同位素組合特征及在成礦預測中的應用[J].地球學報,1997,18(增刊):173-175.
HUANG Jianjun.Characteristics of S Isotope Composition and Its Application in the Metallogenic Prognosis of Gold Deposits, Xiaoqinling, Shanxi[J].Acta Geoscientica sinica,1997,18(Supp.):173-175.
胡受奚,林潛龍.華北與華南古板塊拼合帶地質與成礦[M].南京:南京大學出版社,1988,558.
HU Shouxi , LIN Qianlong.Geology And Mineralization In Suture Zone Of North And South Ancient Plate [M] .Nanjing:Nanjing University Press.1988,558.
付治國,甕紀昌,盧欣祥.小秦嶺-熊耳山地區(qū)金礦硫同位素地球化學特征[J].物探與化探,2009,33(5):507-514.
FU Zhiguo,WEN Jichang,LU Xinxiang.Sulfur isotope geochemical Characteristics of gold deposits in Xiaoqinling-Xionger Mountain area[J]. Geophysical & Geochemical Exploration,2009,33(5):507-514.
姬金生.小秦嶺金礦氫氧同位素組成特征及其成因意義[J].西安地質學院學報,1988,10(3):56-60.
JI Jinsheng.Characteristics of the isotopic compositions of hydrogen and oxygen and their genetic meaning in the Xiaoqinling goldfield[J].Journal of Xi’an College of Geology,1988,10(3):56-60.
黎世美,瞿倫全,蘇振邦,等.小秦嶺金礦地質和成礦預測[M].北京:地質出版社1996,250頁.
LI Shimei,QU Lunquan,SU Zhenbang, et al.Geology and metallogenic predication of gold deposits in Xiaoqinling area[M]. Beijing:Geological Publishing House. 1996,250.
欒世偉,曹殿春,方耀奎,等.小秦嶺金礦床地球化學[J].礦物巖石,1985(專輯).
LUAN Shiwei,CAO Dianchun,F(xiàn)ANG Yaokui, et al. Geochemistry Of Xiaoqinling Gold Desposits[J]. Minerals And Rocks,1985(Special Issue).
倪師軍.小秦嶺中基性巖脈與金礦成因關系新模式[M].成都:西南交通大學出版社,1994.
NI Shijun.New model of intermediate-basic rock and formation of gold deposit in Xiaoqinling[M].Chengdu:South-west Jiaotong University Press,1994.
聶鳳軍,江思宏,趙月明.小秦嶺地區(qū)文峪和東闖石英脈型金礦床鉛及硫同位素研究[J].礦床地質,2001,20(2):163-173.
NIE Fengjun,JIANG Sihong,ZHAO Mingyue.Lead and Sulfur Isotopic Studies of the Wenyu and the Dongchuang Quartz Vein Type Gold Deposits in Xiaoqinling Area,Henan and Shanxi Provinces,Central China[J].Mineral Deposits,2001,20(2):163-173.
王亨治.小秦嶺金礦田地質特征及礦床成因[J].礦床地質,1987,6(1):57-67.
WANG Hengzhi.Geological Characteristics and ore genesis of the Xiaoqinling Gold field[J].Mineral Deposits,1987,6(1):57-67.
吳曉貴,徐九華,魏浩,等.小秦嶺東桐峪金礦床的流體包裹體研究[J].礦床地質,2012,31(2):195-206.
WU Xiaogui,XU Jiuhua, WEI Hao, et al.A Study on Fluid Inclusions of the Dongtongyu Gold Deposit, the Xiaoqinling Area, China[J].Mineral Deposits,2012,31(2):195-206.
徐九華,何知禮,申世亮,等.小秦嶺文峪-東闖金礦床穩(wěn)定同位素地球化學及礦液礦質來源[J]. 地質找礦論叢,1993,8(2):87-100.
XU Jiuhua,HE Zhili,SHEN Shiliang, et al.Stable isotope geology of the Dongchaung and the Wenyu gold deposits and the source of ore-forming fluid and materials[J].Contributions to Geology and Mineral Resources Research,1993,8(2):87-100.
張理剛.穩(wěn)定同位素在地質科學中的應用[M].西安:陜西科學技術出版社,1984.
ZHANG Ligang.Stable isotope application in geological sciences[M].Xi’an:Shaanxi Science and Technique Publishing House,1984.
Stable Isotope Geochemistry and Ore-forming Materialsof the Dongtongyu Gold Deposit in Xiaoqinling Area, China
WU Xiaogui
(No.4 Geological Team of Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resource, Altay 836500, Xinjiang,China)
The Dongtongyu gold deposit is located in the middle-west part of Xiaoqinling gold ore field. The ore bodies are controlled by the ductile shear zone. In this paper, the authors systematically studied C, H, O and S isotopic compositions of the three mineralization stages in order to define the source of ore-forming fluids and metals.The δD values of 12 quartz samples from different stages range from -78.1‰ to -42.2‰. The δ18OH2O values of 12 quartz samples fromthree different stages vary from 9.76‰ to 13.16‰, from 6.30‰to 8.10‰ and from 6.76‰ to 7.26‰, respectively. The δ13C values of CO2in fluid inclusions change from -1.8‰ to 2.5‰.The δ34S values of 16 sulfides samples in this deposit vary from -3.7‰ to +8.2‰. The hydrogen and oxygen isotopic compositions indicate that these ore-forming fluids were mainly sourced from the magmatic water and metamorphic water. The carbon in ore-forming fluid was mainly sourced from mantle materials. Based on the sulfur features, the authors hold that the metals of the Dongtongyu Gold Deposit were derived from Taihua Group or magmatic rocks.
Stable isotope; metal sources; Dongtongyu gold deposit
2016-01-02;
2016-06-08
全國危機礦山接替資源找礦專項典型礦床及成礦規(guī)律總結研究項目(20109903)和國家自然科學基金項目(40972066)資助
吳曉貴(1985-),男,江蘇泰興人,工程師,2012年獲北京科技大學礦產(chǎn)普查與勘探專業(yè)碩士學位,從事地質礦產(chǎn)勘查工作。E-mail:517599423@qq.com
P597
A
1009-6248(2016)04-0091-08