吉林大学学报(地球科学版) ›› 2024, Vol. 54 ›› Issue (6): 2154-2170.doi: 10.13278/j.cnki.jjuese.20240213

• 地质与资源 • 上一篇    

吉林延边和龙地区华集岭钼矿床成矿时代、成矿流体特征及成矿物质来源

张雅静1,刘万臻2,卢禹含3,聂喜涛4,张佳楠1
  

  1. 1.吉林大学地球科学学院,长春130061
    2.吉林省第五地质调查所,长春130103
    3.吉林省有色金属地质勘查局研究所,长春130012
    4.吉林建筑大学测绘与勘查工程学院,长春130119

  • 出版日期:2024-11-26 发布日期:2024-12-24
  • 作者简介:张雅静(1985—),女,讲师,博士,主要从事矿物学、岩石学、矿床学等方面的研究,E-mail: yjzhang1985@jlu.edu.cn
  • 基金资助:
    国家重点研发计划项目(2023YFC2906903);吉林省地勘基金项目(\[2016\]地勘20-15)

Mineralization Age, Fluid Properties and Sources of Ore-Forming Materials for Huajiling Molybdenum Deposit in Helong Area of Yanbian, Jilin Province

Zhang Yajing1, Liu Wanzhen2, Lu Yuhan3, Nie Xitao4, Zhang Jianan1   

  1. 1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China
    2. The Fifth Geological Survey Institute of Jilin Province, Changchun 130103, China
    3.  Jilin Nonferrous Metals Geological Exploration Bureau Research Institute, Changchun 130012, China
    4. School of Geomatics and Prospecting Engineering, Jilin Jianzhu University, Changchun 130119, China
  • Online:2024-11-26 Published:2024-12-24
  • Supported by:
    Supported by the National Key R&D Program of China (2023YFC2906903) and the Geological Prospecting Fund Project of Jilin Province (\[2016\] Geological Exploration 20-15)

摘要: 华集岭钼矿床位于华北克拉通北缘东段,是近年来新发现的钼矿床。该矿床中矿体呈NNW向展布,倾向西,倾角为45°~50°,主要赋存在花岗斑岩及花岗闪长岩中。矿石类型主要有细脉状和浸染状两种,矿石矿物以辉钼矿、磁铁矿和黄铁矿为主,少量赤铁矿和钼华,发育云英岩化、钾化、硅化、绿泥石化和碳酸盐化等围岩蚀变。为了确定成矿时代、成矿流体特征及成矿物质来源,本文对华集岭钼矿床中的辉钼矿进行了Re-Os测年、流体包裹体测温和H-O-S-Pb同位素分析。结果显示:华集岭钼矿床中辉钼矿Re-Os年龄为(178.0±1.1)Ma,处于古太平洋板块向欧亚板块俯冲的构造环境。成矿流体由早期的高温、中低盐度、中低密度向晚期的中低温、中低盐度、中等密度演化。石英的δ18OH2O值为-2.1‰~2.6‰,δDV-SMOW值为-115.8‰~-109.7‰,成矿流体显示岩浆水与大气降水混合的特征;辉钼矿w(Re)值为19.564×10-6~23.128×10-6,成矿物质具有壳幔混合的特征;黄铁矿的δ34SV-CDT值为1.9‰~4.2‰,均值为2.7‰,表明硫主要来自幔源;黄铁矿的206Pb/204Pb、207Pb/204Pb、208Pb/204Pb值分别为17.865~18.279、15.546~15.611、38.011~38.486,进一步表明成矿物质具有壳幔混合的特征。


关键词: 辉钼矿, Re-Os测年, 成矿流体, 流体包裹体, 同位素, 成矿物质, 华集岭钼矿床

Abstract:  The Huajiling molybdenite deposit is a newly discovered molybdenum deposit located in the eastern section of the northern margin of the North China craton. It features an ore body oriented in NNW direction, dipping at 45° to 50°, surrounded by wall rocks of granite porphyry and granodiorite. The ore types include fine veinlet ores and disseminated ores, primarily consisting of molybdenite, magnetite and pyrite, with minor amounts of hematite. The alteration of wall rock involves dolomitization, potassium mineralization, silicification, chloritization, and carbonate mineralization. In order to determine the mineralization age, fluid properties and sources of ore-forming materials, this study conducted molybdenite Re-Os dating, fluid inclusion temperature measurements, and H-O-S-Pb isotope analysis on Huajiling deposit. Results indicate that the Re-Os age of Huajiling molybdenum deposit is (178.0 ± 1.1) Ma, formed in a tectonic environment where the ancient Pacific plate subducted beneath the Eurasian plate. The ore-forming fluid evolved from high temperature, low to medium salinity, and low to medium density to low temperature, low to medium salinity, and medium density. The δ18OH2O values of quartz range from -2.1‰ to 2.6‰, and δDV-SMOW values range from -115.8‰ to -109.7‰, indicating contributions from both magma water and atmospheric precipitation. The w(Re) values of molybdenite range from 19.564×10-6 to 23.128×10-6, exhibiting a crust-mantle mixed source. The δ34SV-CDT values of pyrite (1.9‰-4.2‰, with an average of 2.7‰) indicate that the sulfur mainly originates from the mantle. Additionally, the 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb values of pyrite range from 17.865-18.279, 15.546-15.611, and 38.011-38.486, respectively, further supporting the crust-mantle mixed source hypothesis for ore-forming materials.


Key words:  , molybdenite, Re-Os dating, ore-forming fluid, fluid inclusions, isotope, ore-forming materials, Huajiling molybdenum deposit

中图分类号: 

  • P618.2
[1] 斯尚华, 喻意, 王小龙, 王新星, 赵玉涛, 吴伟涛, .

松辽盆地三肇凹陷扶余油层致密油气充注期次及其成藏贡献

  [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1457-1467.

[2] 李斌, 臧兴运, 王永胜, 刘振宇, 苏斌, 闫冬. 夹皮沟成矿带小北沟金矿床成矿流体特征及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1575-1591.
[3] 关子成, 裴福萍, 魏敬洋, 李鹏屹. 吉林敦化地区万宝岩组碎屑锆石U-Pb-Hf同位素组成:对区域构造演化的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(4): 1279-1279.
[4] 肖斌, 郭东旭, 王浩, 熊姝臻, 富向, 赵忠海, 李胜. 四川盆地北缘下志留统龙马溪组重晶石发育特征及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(4): 1137-1153.
[5] 李晓光, 倪智勇, 宋到福, 张旋, 韩子敬, 张威, 安川. 杭锦旗地区二叠系储层油气成藏期次及流体势特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(4): 1110-1123.
[6] 李勇霖, 倪智勇, 李晓光, 韩子敬, 张威, 安川. 鄂尔多斯盆地杭锦旗地区断控气藏差异[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 773-783.
[7] 吴胜宝, 孙国胜, 李雪, 孙九达, 齐雨宁, 王卓一, 马冬.  青海沟里地区斜长角闪岩锆石UPb年代学、LuHf同位素特征及其指示意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 862-876.
[8] 游洋, 李婧婧, 张恩楼. 甲藻甾醇在海洋和湖泊古环境重建中的应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 752-772.
[9] 邓高山.

准噶尔盆地沙湾凹陷原油地球化学特征与油源分析 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(2): 389-412.

[10] 苑东洋, 石威, 刘德民, 黄天统, 徐龙生, 陈超, 孔令耀.

鄂北耿集-板桥地区新元古代变火山岩系地层归属——来自锆石U-Pb测年、Hf同位素的证据 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(2): 516-530.

[11] 曾志刚. 海底热液硫化物中金属、非金属和稀有气体同位素组成的关系及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(1): 1-19.
[12] 任云生, 李京谋, 郝宇杰, 徐文坦. 吉黑东部矽卡岩型钨矿床白钨矿原位微量元素特征及其指示意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(6): 1706-1721.
[13] 何军成, 刘军, 李小伟, 王晓彤, 孙鹏.

黑龙江省团结沟浅成低温热液金矿床成因——锆石U-Pb定年、元素地球化学和Hf-S-Pb-He同位素证据 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(5): 1437-1466.

[14] 杜宇晶, 周云, 刘希军, 蔡永丰, 宋宏星, 赵永山.

海南岛原特提斯洋演化——来自安山岩年代学和地球化学证据 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(5): 1483-1498.

[15] 贾莹刚, 赵军, 关力伟, 杜古尔·卫卫, 陈有炘, 陈剑. 新疆温泉早泥盆世花岗岩锆石U-Pb年龄、Hf同位素及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(4): 1132-1148.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!