西藏雄村斑岩型铜金矿集区I号矿体的硫、铅同位(7)
时间:2026-01-17
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第四期
郎兴海等: 西藏雄村斑岩型铜金矿集区I号矿体的硫、铅同位素特征及其对成矿物质来源的指示 465
图4 雄村I号矿体含矿斑岩、凝灰岩和主要硫化物的207Pb/204Pb-206Pb/204Pb和208Pb/204Pb-206Pb/204Pb图解
Fig. 4
207
Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb diagram and 208Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb diagram for ore-bearing porphyries, tuff, and
main sulfides from Xiongcun No. I ore body
底图据Zartman et al., 1981; 西藏冈底斯斑岩铜矿带碰撞造山环境斑岩型铜矿床的铅同位素组成据曲晓明等, 2002; 孟祥金等, 2006;
Qu et al., 2007
Pb isotopic evolution lines of upper crust, lower crust, orogen and mantle after Zartman et al., 1981; Pb isotope ratios of porphyry copper
deposits of collisional orogenic environment in the Gangdese belt after QU Xiao-ming et al., 2002; MENG Xiang-jin et al., 2006;
Qu et al., 2007
者相较于后者更富放射性成因铅, 表明有更多地壳物质的混染。在
208
207
和
208
Pb/204Pb变化范围为18.369~18.752、
Pb/204Pb-206Pb/204Pb 和
15.473~ 15.589和38.389~39.1531, 位于地幔与造山带铅演化线之间, 并且相对靠近地幔铅演化线, 显
Pb/204Pb-206Pb/204Pb 图解上(图4), 碰撞造山环境
的位于地壳、造山带与地幔铅演化线之间, 更趋向于造山带铅演化线, 而岛弧环境的位于地幔与造山带铅演化线之间, 更趋向于地幔铅演化线, 两者构成一条线性关系很好的由地壳到造山带至地幔铅的演化线, 这种铅同位素组成特征可能暗示两者具有相似的铅源, 但地壳物质的混染程度不同, 碰撞造山环境的有更多的地壳物质混染, 而岛弧环境的地
壳物质混染较弱。根据碰撞造山环境和岛弧环境的两者成矿物质来源是相似的, 但由于碰撞造山 环境地壳很厚(约70 km), 含矿斑岩岩浆上侵过程中地壳物质混染作用较为强烈, 而岛弧环境地壳较薄或缺失, 含矿斑岩岩浆上侵过程中地壳物质混染 较弱。
C
Pb/
204
斑岩型铜矿床的硫、铅同位素组成特征对比,
5 结论
1)雄村I号矿体含矿斑岩、赋矿凝灰岩和主要硫化物具有较为一致的硫同位素组成, δ34SCDT变化较小, 变化范围为–3.5‰~2.7‰, 平均–1.07‰, 十分接近于零, 塔式分布效应显著, 与陨石硫的同位组成特征相似, 硫可能主要来自地幔, 地壳物质混染较弱。
2)雄村I号矿体含矿斑岩、赋矿凝灰岩和主要硫化物具有相对一致的铅同位素组成, 均以放射性成因铅含量低为特征,
206
Pb、
AG
207
Pb/
204
Pb
S
混染。
示出铅主要来源于地幔, 可能有少量地壳物质的
3)西藏冈底斯斑岩铜矿带碰撞造山环境和岛弧
环境形成的斑岩型铜矿床的硫、铅同位素组成特征对比显示: 两者的成矿物质来源是相似的, 碰撞造
山环境的地壳物质混染较强烈, 而岛弧环境的地壳
物质混染较弱。
参考文献:
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