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] 张海洪, 乔锦燃, 陈国强, 薛晓刚, 邓馨卉, 苗长盛, 李 雪, 郜春生. 张广才岭南部早侏罗世两类I型花岗岩成因:年代学、地球化学和锆石Hf同位素证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 896-914.
[2] 何天鑫, 柳蓉, 刘强浩, 宁婷, . 银额盆地下白垩统巴音戈壁组纤维状方解石脉成因机制——热水沉积与同位素证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(2): 497-510.
[3] 郑伟, 刘东宏, 吴晓东, 孙煜恒, 邢波. 粤西石菉Cu-Mo矿床石榴子石与符山石地球化学特征及其对成矿流体演化的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1481-1505.
[4] 王清璇, 黄颖兴, 刘云华, 王硕, 李志谦, 杨选江, 李伟良. 河北丰宁兴源萤石矿床花岗斑岩岩石地球化学特征及其成矿作用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1525-1548.
[5] 陈琛昌, 唐宗源, 冯钊. 大兴安岭索伦地区早白垩世粗安岩与安山岩成因——来自地球化学和Sr-Nd-Hf同位素的约束[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1586-1607.
[6] 王双, 朱奋, 李亮, 李林坚, 刘娜. 湛江市硇洲岛浅层地下水水化学特征及成因机制[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1680-1690.
[7] 门兰静, 薛晓刚, 董福湘, 宋海峰, 孙景贵. 黑龙江省东宁市金厂铜金矿床成矿机制:流体包裹体和稀有气体同位素的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 789-804.
[8] 王常东, 郝晓飞, 杨东光, 宁君, 翁海蛟, 严兆彬, 张韶华, 武飞. 松辽盆地南部新生代辉绿岩及其与砂岩型铀成矿的关系[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 775-788.
[9] 李宇奇, 刘逸飞, 李怡欣, 崔芳华, 宋吉杰. 吉林东部延边地区花岗质岩石及包体成因:对古太平洋俯冲作用的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 843-861.
[10] 孙铭徽, 李向雨, 刘锦, 张洪祥, 董亚超, 张媛竹卉, 刘芸秀. 华北克拉通辽东半岛晚三叠世林家沟岩体的成因及构造意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 826-842.
[11] 刘琦, 丁成武, 戴盼, 赵彬朝, 王路远.

图古日格金矿床方解石CO同位素特征及其意义 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 450-462.

[12] 颜雪, 王力圆, 陈洲鑫, 张文慧.

福建新生代玄武岩及其地幔包体的矿物学特征——对岩石圈地幔性质的制约 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 463-482.

[13] 曹锦山, 张新远, 欧阳光文, 王春涛, 刘建栋, 李五福.

松潘甘孜造山带南缘青海省秋智地区晚三叠世花岗岩体成因及构造背景  [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 483-502.

[14] 李学杰, 田成静, 钟和贤, 张江勇, 廖志良. 南海晚更新世以来火山玻璃分布特征与物源分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 1-14.
[15] 王存柱, 徐明芳, 刘长纯, 张苍江, 郑大贺, 李国郡, 金忠宝, 许帅农, 王刚. 吉林桦甸地区二道甸子金矿床成因与成矿背景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 139-154.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 尤敏鑫,刘建民. 同位素地球化学在峨眉山大火成岩省研究中的应用现状与进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4): 1231 -1243 .
[2] 杨春梅, 李洪奇,陆大卫,张方礼,高 原,邵英超. 不同驱替方式下岩石电阻率与饱和度的关系[J]. J4, 2005, 35(05): 667 -671 .
[3] 祝洪臣,张炯飞,权 恒. 大兴安岭中生代两期成岩成矿作用的元素、同位素特征及其形成环境[J]. J4, 2005, 35(04): 436 -0442 .
[4] 朱建伟, 赵刚, 刘博, 郭巍, 成俊. 油页岩测井识别技术及应用[J]. J4, 2012, 42(2): 289 -295 .
[5] 陈力,梁海安,张文娟,荣帆. 模糊数学方法在城市工程地质环境区划中的应用--以抚顺市城区为例[J]. J4, 2008, 38(5): 837 -0840 .
[6] 高桂梅,苏 克,王文颖,甘树才,刘招君. 吉林省桦甸油页岩中稀土元素和微量元素的研究[J]. J4, 2006, 36(6): 974 -0979 .
[7] 吴孔运,蒋忠诚,叶 晔. 不同植物群落对灰岩试块溶蚀速率的影响[J]. J4, 2007, 37(5): 967 -0971 .
[8] 周彦章,迟宝明,刘中培. 山东夏甸金矿床充水机理构造控制模式[J]. J4, 2008, 38(2): 255 -0260 .
[9] 张渊,刘连登,孙景贵,陈国华,张洪喜,闫复传,杨开春. 胶东西北部黄埠岭金矿床两期次叠加成矿[J]. J4, 2008, 38(1): 21 -0026 .
[10] 鲁程鹏, 束龙仓, 苑利波, 张蓉蓉, 黄币娟, 王彬彬. 基于示踪试验求解岩溶含水层水文地质参数[J]. J4, 2009, 39(4): 717 -721 .