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钨锡矿床萤石的演化及稀土元素地球化学 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对黄沙和珊瑚钨锡矿床的萤石进行了系统研究,随着成矿作用由早至晚成矿温度的逐渐降低,不同矿化阶段矿脉内和同一矿脉不同世代的萤石,其晶形和物理性质都具有相同的演化规律。产在硅铝质岩石中的充填型矿脉,其萤石的稀土模式与成矿母岩的相似,可以用来表征矿床的分带性和预测成矿母岩(花岗岩类)的成因类型;产于富含钙质围岩中的充填-交代型矿脉,其萤石的稀土模式不能表征成矿母岩的成因类型,但可以反映相应的成矿环境。 相似文献
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通过对矿床中各类型矿石中的锡石、与成矿有关的岩体及围岩稀土元素地球化学分析,探讨了各成矿阶段锡石中稀土元素的组成模式、总量和特征值的变化规律及原因,成矿物质及稀土元素具多来源性,岩浆岩及围岩中稀土酚模显示其具有同成因特征。 相似文献
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中国萤石矿床稀土元素地球化学及萤石的矿物物理特征 总被引:7,自引:0,他引:7
中国萤石矿床分为花岗岩,火山岩及沉积岩的3种类型。萤石中稀土总量依上述顺序降低,LREE/HREE值依次增加。萤石的稀土配分与围岩相似。在Moller等图中,3各萤石处于不同的区域内,表明该类低温液型萤石只与围岩岩性有关。在BarbierAllegree以及Moller等图中,所有沉只岩中的萤石都落入世界范围的沉积岩区,说明成矿作用与沉积作用密切相关,3种萤石中,不同的稀土含量具有不同的喇曼光岩区 相似文献
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萤石是四川牦牛坪稀土矿最重要的脉石矿物之一。根据稀土含量、有关参数及配分模式,矿区萤石可分为LREE富集型、KLEE平坦型和LREE亏损型3种,不同类型萤石之间以及每种类型萤石的稀土地球化学特征具有连续变化规律。分析结果表明:矿区3种类型的萤石为同源不同阶段形成的产物;矿床成矿流体主要来源于本区正长岩-碳酸岩岩浆演化分异的相对富集LREE的流体;矿床成矿过程中较少再有相对富集LREE的流体参与;成矿环境由相对氧化向相对还原变化。 相似文献
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川东南脉状萤石—重晶石矿床同位素地球化学 总被引:5,自引:0,他引:5
川东南脉状萤石-重晶石矿床主要产于下奥陶统碳酸盐岩中。其成矿作用与岩浆活动无明显联系,大致发生在燕山运动晚期或稍后。 相似文献
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浙江萤石矿床的稀土元素地球化学特征木 总被引:2,自引:1,他引:2
文章根据浙江14个萤石矿床(点)的94个萤石和49个赋矿岩石样品的稀土元素分布特征,将萤石矿床分为两种类型:即轻稀土富集型(萤石的∑REE=30×10~(-6)~80×10~(-6),Y=10×10~(-6)~50×10~(-6),∑Ce/∑Y≥1,La/Yb>6);重稀土富集型(萤石的∑REE=40×10~(-6)~70×10~(-6),Y=30×10~(-6)~110×10~(-6),∑Ce/∑Y<1,La/Yb<3)。前者从早阶段到晚阶段,萤石的∑REE及Y含量趋于减小,LREE/HREE及La/Yb值增大;后者从早期到晚期,萤石的∑REE和Y含量以及LREE/HREE和La/Yb比值变化则相反。轻稀土富集型萤石的矿床规模越大,萤石与未蚀变围岩的REE含量差值越大;重稀土富集型萤石的矿床规模越大,萤石与未蚀变围岩的REE含量差值越小。 相似文献
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浙江武义萤石矿田同位素地球化学研究 总被引:3,自引:0,他引:3
武义矿田萤石矿矿床赋存于上侏罗—下白垩系火山岩地层中,其同位素年龄值为160—111Ma,萤石为85 Ma,矿化年龄比围岩年龄滞后75—25 Ma,因此与火山岩岩浆活动无直接关系。通过Pb、Sr、Nd 、S、C、H、O等多种同位素研究表明,F主要来源于基底变质岩特别是黑云斜长片麻岩,成矿物质是多源的,成矿流体以大气降水补给的地热水为主,为论证该区地热体系成矿提供了重要依据。 相似文献
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浙江武义一东阳地区萤石矿床的锶同位素地球化学研究 总被引:10,自引:1,他引:10
本文通过对浙中火山岩区中最著名的武义—东阳萤石成矿区9个矿床和地层岩石的38个样品的锶同位素地球化学研究,证实了赋矿岩层下伏基底的前寒武纪陈蔡群变质岩是该区萤石矿床的主要矿源层;~(87)Sr/~(86)Sr和F/sr比值表明,萤石成矿过程中约57—76%的氟和40—50%的锶(钙)来自陈蔡群变质岩,来源于上地幔的氟平均不超过24%。~(87)Sr/~(86)Sr比值和其它稳定同位素等资料,也揭示这些萤石矿床的形成主要与古地热水环流汲取作用有关,从而对其成因属于火山热液矿床的传统认识提出了异议。 相似文献
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广西茶山锑矿区萤石成因的稀土元素地球化学研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对茶山锑矿区大量出现的萤石进行稀土元素地球化学研究,萤石稀土元素具有略向左倾的平坦型和Ce强烈富集,Sm、Eu相对亏损型两种分布形式,萤石是整个热液作用过程的产物。 相似文献
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本文通过大量实例综述了近年萤石Sr、Nd同位素在定年和示踪方面取得的进展,结果表明:萤石Sm-Nd同位素可以用于测定成矿作用的时代,但由于萤石Nd同位素初始值存在不均一性和受次生干扰的影响,所获数据最好用其它测年方法获得的数据加以验证;萤石Sr、Nd同位素组成是示踪成矿流体来源的有效方法,利用Sr、Nd同位素组成还可定量估算出形成成矿流体不同端元所占的比例。 相似文献
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萤石是许多热液矿床中重要的脉石矿物,其稀土元素含量及相关参数(如∑REE、LREE/HREE、Eu/Eu*、Ce/Ce*、Y/La、Tb/Ca-Tb/La图解等),能为揭示成矿流体性质、来源与演化,建立成矿模式,评价区域成矿潜力等提供重要信息。然而,随着微区分析技术的日趋成熟,原位实测数据显示,萤石中微量元素(包括稀土元素)的分配在显微尺度上可能具有不均一性,致使依据萤石溶液法获得的稀土元素含量所反映地质信息的可靠性受到质疑。因此,在应用萤石稀土元素地球化学探讨相关地质问题前,有必要加强萤石微观结构的观察和配套的流体包裹体以及相关同位素组成分析。本文在综述萤石稀土元素地球化学研究基础上,初步探讨了影响萤石稀土元素不均一分配的主要机制,以期为萤石稀土元素在热液矿床成因研究中的应用提供借鉴。 相似文献
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热液矿床中萤石的稀土元素地球化学及其地质意义 总被引:1,自引:0,他引:1
萤石是许多热液矿床中重要的脉石矿物,其稀土元素含量及相关参数(如∑REE、LREE/HREE、Eu/Eu*、Ce/Ce*、Y/La、Tb/Ca-Tb/La图解等),能为揭示成矿流体性质、来源与演化,建立成矿模式,评价区域成矿潜力等提供重要信息。然而,随着微区分析技术的日趋成熟,原位实测数据显示,萤石中微量元素(包括稀土元素)的分配在显微尺度上可能具有不均一性,致使依据萤石溶液法获得的稀土元素含量所反映地质信息的可靠性受到质疑。因此,在应用萤石稀土元素地球化学探讨相关地质问题前,有必要加强萤石微观结构的观察和配套的流体包裹体以及相关同位素组成分析。本文在综述萤石稀土元素地球化学研究基础上,初步探讨了影响萤石稀土元素不均一分配的主要机制,以期为萤石稀土元素在热液矿床成因研究中的应用提供借鉴。 相似文献
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粤西庞西垌银矿床稀土元素地球化学 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了粤西廉江庞西垌银矿床不同地质岩石稀土元素地球化学特征,对矿床围岩花岗岩的成因以及矿床成矿物质来源进行了讨论,认为英桥花岗岩体为壳幔混合源同熔花岗岩。银矿床中矿化蚀变岩继承了原岩的稀土特征,热液成因石英脉的稀土元素特征与混合岩基本一致,反映成矿物质主要来源于混合岩。 相似文献
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贵州若干铝土矿床的稀土元素地球化学研究 总被引:7,自引:1,他引:7
本文根据贵州中北部若干有代表性铝土矿床的33件稀土元素分析资料,讨论了稀土元素主要参数与岩矿石的化学成分、矿物成分以及岩矿石类型的关系,并指出研究区南部修文矿带和北部遵义矿带的铝土矿石其稀土元素的主要参数∑REE和∑Ce/∑Y,δEu等存在明显的差别,在此基础上根据铝土矿石和侵蚀面以下岩石稀土配分模式的一致性以及南北矿带稀土主要参数的差异性,探讨了铝土矿的成矿物质来源和有关的成因问题,初步认为遵义矿带铝土矿的成矿物质主要来自下奥陶统桐梓组伊利石粘土岩和湄潭组页岩,修文矿带铝土矿的成矿物质主要来自寒武系的碳酸盐岩石(含泥质白云岩),并进一步指出本区南北铝土矿带稀土元素主要参数存在显著差别的原因,除铝土矿的成矿物质来源(源区)不同外,还可能与矿床的形成环境以及成矿作用过程的演化特征不同有关。 相似文献
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湘中锡矿山锑矿是世界上最大的锑矿床,尽管前人对其进行了大量深入研究,但其矿床成因及成矿机制目前仍存有争议,本文对该矿研究程度很低的萤石的地质特征进行了总结,并对其进行了稀土元素地球化学研究。研究表明,锡矿山矿区的萤石具有较高的稀土元素含量(100.09×10-6~139.38×10-6),其标准化配分模式呈现出明显富MREE、相对富HREE、明显亏损LREE、弱负Eu异常的特征。进一步的研究表明,该区萤石中的MREE和HREE的分配行为主要是受其离子半径控制,其REE配分模式与溶液中REE络合物的稳定性关系不大;该区萤石可能形成于还原条件,为后期热液充填的产物;温度和压力的变化是导致该区萤石发生沉淀的主要原因。萤石中的Ca和F可能分别来自于围岩碳酸盐岩和深部岩浆岩。 相似文献
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本文系统地研究了黔西南晴隆锑矿床中萤石的稀土元素地球化学,表明不同颜色、不同矿物组合的萤石的稀土元素含量变化较大,但具有固定的REE分配模式,以明显的负Ce异常、富MREE、分配曲线相对平缓为特征;这种配分模式主要是受其晶体化学因素的控制,而与溶液中REE络合物的稳定性关系不大。萤石的稀土元素组成与其矿物共生组合关系不大,但与其颜色关系较密切。萤石的Ce、Eu异常主要是受氧逸度的控制,流体源区的氧逸度较高,矿物沉淀场所的氧逸度相对较低,从而导致该矿中萤石呈明显的负Ce异常,或正或负的Eu异常。晴隆锑矿床形成于开放体系条件下,水/岩反应很可能是导致萤石发生沉淀的主要机制。萤石中的Ca部分来自茅口组灰岩,部分来自大厂层玄武岩;而矿化剂F可能主要来自外部。 相似文献