吉林大学学报(地球科学版)

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吉林红旗岭铜镍硫化物矿床Re-Os同位素特征及其意义

郝立波1,吴超1,孙立吉2,蒋艳明3,赵玉岩1,陆继龙1,李杰4   

  1. 1.吉林大学地球探测科学与技术学院,长春130021
    2.湖南省国土资源信息中心,长沙410000;
    3.辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院,辽宁 鞍山114002;
    4.中国科学院广州地球化学研究所,广州510640
  • 收稿日期:2013-07-06 出版日期:2014-03-26 发布日期:2014-03-26
  • 通讯作者: 赵玉岩(1981-),男,副教授,博士,主要从事地球化学研究工作 E-mail:zhaoyuyan@jlu.edu.cn
  • 作者简介:郝立波(1961-),男,教授,博士生导师,主要从事地球化学研究工作,E-mail:haolb@tom.com
  • 基金资助:

    国家专项危机矿山接替资源找矿项目(20089941);国家专项深部探测技术与实验研究(SinoProbe-04-05-02);中央高校基本科研业务费专项项目(200903043)

Re-Os Isotope Characteristics of Hongqiling Cu-Ni Sulfide Deposit in Jilin Province and Its Significance

Hao Libo1,Wu Chao1,Sun Liji2,Jiang Yanming3,Zhao Yuyan1,Lu Jilong1,Li Jie4   

  1. 1.College of GeoExploration Science and Technology, Jilin University, Changchun130021,China;
    2.Info Center for National Land & Resources of Hunan Province, Changsha410000,China;
    3.The Geological Exploration Institute of Liaoning Metallurgcally Geological Exploration Bureau, Anshan114002,Liaoning,China;
    4.Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou510640,China
  • Received:2013-07-06 Online:2014-03-26 Published:2014-03-26

摘要:

吉林红旗岭铜镍硫化物矿床主要由1号、2号及7号含矿岩体组成,主要矿石类型为浸染状矿石。其Re-Os等时线年龄研究显示:2号岩体Re-Os等时线年龄((215.0±24.0) Ma)与岩体的锆石SHRIMP U-Pb年龄((212.2±2.6) Ma)一致;而1号岩体Re-Os等时线年龄((237.0±16.0)Ma)则明显老于岩体的锆石SHRIMP U-Pb年龄((216.0±5.0) Ma)。这表明浸染状矿石的Re-Os等时线年龄具有一定的不确定性,应慎重使用。浸染状矿石的Re-Os等时线年龄偏老原因多被解释为地壳混染引起的Os同位素不均一所致,但研究显示:红旗岭1号岩体和2号岩体均有一定量的地壳物质混入,浸染状矿石的187Os与188Os初始比值分别为0.215±0.043和0.302±0.089,γOs值分别为67.5~155.8和113.9~206.9;且2号岩体地壳物质混入量略高于1号岩体,混入的壳源Os所占比例为20%~30%。这说明地壳物质混染并非是导致Os同位素不均一的主要原因,其主要原因仍需在今后的工作中深入研究;而地壳物质的混入可能是促进熔离成矿的关键因素。

关键词: Re-Os同位素, 等时线年龄, 铜镍硫化物矿床, 浸染状矿石, 红旗岭

Abstract:

The Hongqiling copper-nickel sulfide deposit mainly consists of No.1, No.2 and No.7 ore-bearing intrusions. The Re-Os isochron age of No.2 intrusion ((215.0±24.0) Ma) is consistent with zircon SHRIMP U-Pb age of the intrusion, (212.2±2.6 ) Ma, but the Re-Os isochron age of No.1 intrusion((237.0±16.0) Ma) is greater than zircon SHRIMP U-Pb age of the No.1 intrusion, (216.0±5.0) Ma. All these data indicate that Re-Os isochron ages of disseminated ores are not completely reliable. The Re-Os isochron age is greater than zircon SHRIMP U-Pb age, which is usually interpreted as crustal contamination inducing heterogeneity of Os isotopic. However, the research shows that No.1 and No.2 intrusions are mixed with some of the Earth’s crust substance, and the mixing volume of No.2 intrusion is slightly higher than that of the No.1 intrusion, which indicate that hybridization of crust materials is not the cause of heterogeneity in initial 187Os/188Os ratios, the major reason should be a further research. The initial 187Os/188Os ratios of No.1 and No.2 intrusions are 0.215±0.043 and 0.302±0.089, and γOs values range from 67.5 to 155.8 and 113.9 to 206.9, respectively, which indicate that the oreforming intrusions interfuse some crustal materials with possibly 20%-30% crustal Os contamination in Hongqiling area, and crustal materials might be the key factor to promote liquation ore formation.

Key words: Re-Os isotope, isochron age, Cu-Ni sulfide deposit, disseminated ore, Hongqiling

中图分类号: 

  • P578.2
[1] 李良, 孙丰月, 李世金, 李碧乐, 钱烨, 王超, 赵拓飞, 禹禄, 王冠, 霍亮, 王力, 张雅静, 王琳琳, 李浩然, 闫佳铭, 李予晋, 张得鑫, 杨延乾, 王维. 东昆仑成矿带岩浆铜镍硫化物矿床成矿地质条件与成矿规律[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(5): 1461-1496.
[2] 许志河, 孙丰月, 顾观文, 牛兴国, 钱 烨. 中亚造山带岩浆铜镍硫化物矿床深部找矿:以红旗岭铜镍矿床为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(5): 1649-1657.
[3] 李洪英, 杨磊, 陈剑锋. 湖南桃江县木瓜园钨矿床地质特征及含矿岩体成岩时代[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2019, 49(5): 1285-1300.
[4] 耿艳光, 简伟, 李洪英, 叶会寿, 毕珉烽, 胡乔青, 李超, 范成龙, 王梦琦. 中条山篦子沟铜矿辉钼矿铼-锇同位素年龄及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(5): 1405-1418.
[5] 王少怀, 黄宏祥. 福建连城铜坑钼矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及燕山期成矿事件[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(1): 119-131.
[6] 冯晓曦, 姚书振, 段明, 曲凯, 王佳营, 冯旭彪, 李超, 周利敏. 内蒙古白乃庙铜(钼)矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(1): 132-141.
[7] 郝立波, 田密, 赵玉岩, 陆继龙, 孙立吉, 赵新运. 吉林红旗岭主要成矿岩体辉石地球化学特征及其意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(1): 95-105.
[8] 郝宇杰,任云生,赵华雷,邹欣桐,陈聪,侯召硕,屈文俊. 黑龙江省翠宏山钨钼多金属矿床辉钼矿Re-Os同位素定年及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(6): 1840-1850.
[9] 张志辉,张达,吴淦国,罗平,陈锡华,狄永军,吕良冀. 赣北梅子坑钼矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(6): 1851-1863.
[10] 张金树, 多吉,夏代祥,钟康惠,吴华,李光明. 西藏冈底斯驱龙斑岩型铜钼-矽卡岩型铜矿成矿体系:辉钼矿Re-Os同位素年代学证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(5): 1366-1376.
[11] 赵新运,郝立波,陆继龙,赵玉岩,魏俏巧. 红旗岭矿床茶尖矿区铂族元素地球化学特征及其意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(3): 748-757.
[12] 谭红艳,舒广龙,吕骏超,韩仁萍,张森,寇林林. 小兴安岭鹿鸣大型钼矿LA-ICP-MS锆石U-Pb和辉钼矿Re-Os年龄及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(6): 1757-1770.
[13] 丰成友, 王雪萍, 舒晓峰, 张爱奎, 肖晔, 刘建楠, 马圣钞, 李国臣, 李大新. 青海祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区年代学研究及地质意义[J]. J4, 2011, 41(6): 1806-1817.
[14] 丰成友, 黄凡, 曾载淋, 屈文俊, 丁明. 赣南九龙脑岩体及洪水寨云英岩型钨矿年代学[J]. J4, 2011, 41(1): 111-121.
[15] 刘金玉, 郗爱华, 葛玉辉, 孙洪涛, 龚鹏辉. 红旗岭3号含矿岩体地质年龄及其岩石学特征[J]. J4, 2010, 40(2): 321-326.
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[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 .