欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

利用电子探针(EPMA)对安徽铜陵新桥铜硫铁矿床的胶状黄铁矿进行原位微区主、微量元素成分分析,研究结果表明:胶状黄铁矿的w(Fe)/w(S)为0.803~1.058、w(Co)/w(Ni)为0.571~79.000、w(S)/w(Se)为1650.656~8711.600、w(Zn)/[w(Zn)+w(Pb)]为0.027~0.460,胶状黄铁矿为热液成因,其形成温度高于结晶黄铁矿的形成温度;在胶状黄铁矿内部,元素Fe和S含量稳定,Cu和Pb在核部较为富集。在此基础上,对新桥矿区的黄铁矿进行主微量元素相关性分析,得出胶状黄铁矿中As可能以固溶体的形式出现,且早期成矿流体中As含量较为稳定,但后期成矿流体中As含量却逐步提高。

The contents of major and trace elements of colloidal pyrite in Xinqiao, Tongling, Anhui Province, China, were measured by EPMA. The analysis data suggest that w(Fe)/w(S), w(Co)/w(Ni), w(S)/w(Se) and w(Zn)/[w(Zn)+w(Pb)] of colloidal pyrite is from 0.803 to 1.058, 0.57 to 79.000, 1 650.656 to 8 711.600 and 0.027 to 0.460, respectively, which indicates that the colloidal pyrite forms because of hydrotherm, its forming temperature is higher than that of the crystal pyrite, the contents of Fe and S are consistent, and Cu and Pb enrich in the center of colloidal pyrite. On this basis, correlation analysis of major and trace elements of pyrites was carried out, and the results show that As in the colloidal pyrite might be in the from of solid solution, and the content of As in the early metallogenic hydrotherm is consistent , while the one in the late metallogenic hydrotherm increases step by step.

参考文献

[1] 张德贵.安徽最大铜硫矿床地质概要--论新桥铜硫铁矿床的成因[J].地质科技情报,1982(z1):73-75.
[2] 王恩德;王荣湖 .铜陵新桥铁帽金矿床中金赋存特征及富集规律[J].沈阳黄金学院学报,1991,10(03):1-10.
[3] 谢华光;王文斌;李文达 .安徽新桥铜硫矿床成矿时代及成矿物质来源[J].火山地质与矿产,1995,16(02):101-107.
[4] 周涛发,岳书仓.长江中下游铜、金矿床成矿流体系统的形成条件及机理[J].北京大学学报(自然科学版),2000(05):697-707.
[5] 刘心兵.新桥硫铁矿矿床地质特征及控矿因素分析[J].矿业快报,2002(22):13-15.
[6] 陈彬.新桥硫-多金属矿床含硫磁铁矿体地质特征及成因探讨[J].化工矿产地质,2003(03):173-178.
[7] 王彦斌,唐索寒,王进辉,曾普胜,杨竹森,蒙义峰,田世洪.安徽铜陵新桥铜金矿床黄铁矿Rb/Sr同位素年龄数据--燕山晚期成矿作用的证据[J].地质论评,2004(05):538-542.
[8] 臧文拴,吴淦国,张达,刘爱华.铜陵新桥铁矿田地质地球化学特征及成因浅析[J].大地构造与成矿学,2004(02):187-193.
[9] 臧文拴,吴淦国,张达,张祥信,李进文,刘爱华,张忠义.浅析安徽省新桥S-Fe矿田的成因[J].矿床地质,2007(04):464-474.
[10] 李红阳,李英杰,侯增谦,杨竹森,蒙义峰,曾普胜,徐文艺.安徽新桥块状硫化物矿床地球化学特征[J].地质科学,2005(03):337-345.
[11] 徐应龙,郭继伟.安徽省铜陵县新桥铁帽金银矿床地球化学特征[J].现代矿业,2009(08):92-95.
[12] 杨道斐;傅德鑫;吴履秀 .从矿石成分及结构构造特征看新桥及其邻近地区黄铁矿型铜矿床的成因[J].中国地质科学院南京地质矿产研究所所刊,1982,3(04):59-68.
[13] 刘裕庆.铜陵地区层状铜(铁硫)矿床同位素地球化学研究[M].北京:地质出版社,1991:47-82.
[14] 唐永成;吴言昌;储国正;邢凤鸣 王永敏 曹奋扬 常印佛.安徽沿江地区铜金多金属矿床地质[M].北京:地质出版社,1998:1-351.
[15] 阎学义;袁成详.长江中下游成矿带中石炭世海底火山喷发--沉积黄铁矿型铜矿地质特征[J].南京大学学报(自然科学版),1977(01):43-67.
[16] 徐克勤;朱金初.我国东南部几个断裂坳陷带中沉积(或火山沉积)热液叠加类型铜矿床成因的探讨[J].福建地质,1978(04):1-68.
[17] 顾连兴;徐克勤 .论长江中下游中石炭世海底块状硫化钨矿床[J].地质学报,1986,60(02):176-188.
[18] 岳文浙;魏乃甄;焦世鼎.长江中下游威宁期沉积地质与块状硫化物矿床[M].北京:地质出版社,1993:50-78.
[19] GU Lian-xing;HU Wen-xuan;HE Jin-xiang;NI Pei XU Ke-qin .Regional variations in ore composition and fluid features of massive sulfide deposits in South China:Implications for genetic modeling[J].EPISODES,2000,23(02):110-118.
[20] G. Xu;J. Zhou .The Xinqiao Cu-S-Fe-Au deposit in the Tongling mineral district, China: synorogenic remobilization of a stratiform sulfide deposit[J].Ore Geology Reviews: Journal for Comprehensive Studies of Ore Genesis and Ore Exploration,2001(1/2):77-94.
[21] 肖新建,倪培.论喷流沉积(SEDEX)成矿与沉积-改造成矿之对比[J].地质找矿论丛,2000(03):238-245.
[22] 徐文艺,杨竹森,蒙义峰,曾普胜,史大年,田世洪,李红阳.安徽铜陵矿集区块状硫化物矿床成因模型与成矿流体动力学迁移[J].矿床地质,2004(03):353-364.
[23] 李红阳,李英杰,康桂玲,曹积飞,杨竹森,侯增谦,蒙义峰.安徽铜官山铜-铁-金-硫矿床的地球化学特征[J].地质科学,2008(02):370-376.
[24] 常印佛;刘湘培;吴言昌.长江中下游铜铁成矿带[M].北京:地质出版社,1991:1-379.
[25] 常印佛,刘学圭.关于层控式矽卡岩型矿床--以安徽省内下扬子坳陷中一些矿床为例[J].矿床地质,1983(01):11-20.
[26] 杨兵,王之田.铜官山铜矿床新类型矿体的发现及矿床成因模式--兼论其与区域铜矿复合模式的关系[J].矿床地质,1985(04):1-13.
[27] 翟裕生,姚书振,林新多,金福全,周珣若,万天丰,周宗桂.长江中下游地区铁、铜等成矿规律研究[J].矿床地质,1992(01):1-12.
[28] PAN Y;DONE P .The lower Changjiang(Yangtzi/Yangtze River)metallogenic belt,east-center China:Intrusion and wall rock hosted Cu-Fe-Au,Mo,Zn,Pb,Ag deposits[J].Ore Geology Reviews,1999,15(04):177-242.
[29] 王跃,朱祥坤.安徽新桥硫铁矿矿床的Fe同位素初步研究[J].矿物学报,2009(z1):615-616.
[30] Graham S;Pearson N;Jackson S;Griffin W;O'Reilly SY .Tracing Cu and Fe from source to porphyry: in situ determination of Cu and Fe isotope ratios in sulfides from the Grasberg Cu-Au deposit[J].Chemical geology,2004(3-4):147-169.
[31] 谢建成,杨晓勇,杜建国,杜小伟,肖益林,屈文俊,孙卫东.安徽铜陵新桥Cu-Au-Fe-S矿床黄铁矿Re-Os定年及成矿意义[J].地质科学,2009(01):183-192.
[32] 周涛发,张乐骏,袁峰,范裕,David R.Cooke.安徽铜陵新桥Cu-Au-S矿床黄铁矿微量元素LA-ICP-MS原位测定及其对矿床成因的制约[J].地学前缘,2010(02):306-319.
[33] 浙江遂昌治岭头金矿床黄铁矿的化学成分标型研究[J].现代地质,2000(01):51-55.
[34] BRALIA A;SANATINI G;TROJA F .A revaluation of the Co/Ni ratio in pyrite as geochemical tool in ore genesis problems[J].Mineralium Deposita,1979,14:353-374.
[35] 王奎仁;周有勤;孙立广.中国几个典型卡林型金矿床金的赋存状态研究[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1994:1-114.
[36] 盛继福,李岩,范书义.大兴安岭中段铜多金属矿床矿物微量元素研究[J].矿床地质,1999(02):153-160.
[37] 赵利青.蚀变带元素地球化学成矿预测法--以金龙山微细浸染型金矿为例[J].物探与化探,1998(01):55.
[38] 张宇 .安徽铜陵新桥铜-硫-铁矿床地质地球化学特征及矿床成因分析[D].中南大学,2011.
[39] 陈多福;陈先沛;陈光谦;高计元,潘晶铭.热水沉积作用与成矿效应[J].地质地球化学,1997(04):7-12.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%