J4

• 基础地质·矿床·盆地 • 上一篇    下一篇

内蒙古东乌旗阿尔哈达铅-锌-银矿床硫和铅同位素研究

张万益1,聂凤军1,刘 妍1,江思宏1,徐 智2,胡 朋1,赖新荣1,皮晓东3   

  1. 1.中国地质科学院 矿产资源研究所,北京 100037;2.内蒙古阿尔哈达矿冶有限责任公司,内蒙古 东乌珠穆沁旗 026300;3.内蒙古自治区锡林郭勒盟国土资源局,内蒙古 锡林浩特 026000
  • 收稿日期:2007-04-12 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-09-26 发布日期:2007-09-26
  • 通讯作者: 张万益

Studies on Sulfur and Lead Isotope of the Arehada Pb-Zn-Ag Deposit, Dong Ujmqin Qi(County),Inner Mongolia

ZHANG Wan-yi1, NIE Feng-jun1, LIU Yan1,JIANG Si-hong1,XU Zhi2,HU Peng1,LAI Xin-rong1,PI Xiao-dong3   

  1. 1.Institute of Mineral Resources, Beijing 100037, China;2.Dong Ujmqin Qi Arehada Mining Co.Ltd, Inner Mongolia 026300, China;3.Xilinhot Land and Resource Bureau, Inner Mongolia 026000, China
  • Received:2007-04-12 Revised:1900-01-01 Online:2007-09-26 Published:2007-09-26
  • Contact: ZHANG Wan-yi

摘要: 阿尔哈达铅-锌-银矿床是近年来在内蒙古东乌珠穆沁旗境内发现的一处大型铅-锌-银矿床,其产出环境和形成机理为国内外矿床学家所关注。对该矿床代表性岩(矿)石样品进行了硫和铅同位素分析,并对其变化规律和成因意义进行了讨论。研究结果表明,围岩和矿石中硫化物δ34S值变化范围为1.2‰~8.6‰,具有混源硫特征。根据共生硫化物对所确定的温度表明,该矿床的形成可划分为高温和中-低温两个阶段。17件矿石硫化物样品206Pb/204Pb、207Pb/204Pb和208Pb/204Pb比值变化范围分别为18.153~18.431,15.370~15.602和37.653~38.213,其平均值分别为18.271、15.464和37.873;3件围岩硫化物样品206Pb/204Pb、207Pb/204Pb和208Pb/204Pb比值变化范围分别为18.281~18.293,15.470~15.484和37.874~37.909,平均值分别为18.288、15.477和37.893。硫和铅同位素研究结果表明,阿尔哈达铅-锌-银矿床成矿物质分别来自泥盆系火山-沉积岩和印支期花岗岩。

关键词: 硫-铅同位素, 铅-锌-银矿床, 矿床成因, 阿尔哈达, 内蒙古

Abstract: Located at easternmost part of the Early Paleozoic tectono-magmatic belt of the Chaganobo-Aououte-Chaobuleng along the southern edge of the Siberian plate, the newly discovered Arehada deposit is a largescale Pb-Zn deposit occurring in the centraleastern Inner Mongolian Autonomous Region.We present 20 new sulfur and lead isotope data of wall rock and orebodies. The sulfur isotope compositions of wall rock are similar to those of orebodies. The δ34S values vary from 1.2‰ to 8.6‰. The sulfur isotope compositions show different sources. The temperatures calculated from sulfideparas show high temperature stage and medium low temperatrue stage. The 206Pb/204Pb,207Pb/204Pb and 208Pb/204Pb ratios of 17 sulfide samples of orebodies vary in ranges of 18.153-18.431, 15.370-15.602 and 37.653-38.213,with the average values of 18.271,15.464 and 37.873,respectivly. The 206Pb/204Pb,207Pb/204Pb and 208Pb/204Pb ratios of 3 sulfide samples of wall rock vary in ranges of 18.281-18.293,15.470-15.484 and 37.874-37.909,with the average values of 18.288,15.477 and 37.893, respectively. The lead isotope compositions are similar to those of biotite granite and metasandstone from Chaobuleng skarn ironpolymetallic deposit. It indicates that the sources of lead is wall rock and Indosinian granite.

Key words: sulfur and lead isotope, Pb-Zn-Ag deposit, genesis, Arehada, Inner Mongolia

中图分类号: 

  • P611.1
[1] 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.
[2] 赵克强, 孙景贵, 程琳, 马生明, 王振亮, 古阿雷. 内蒙古白土营子钼矿床成矿年代学及成矿流体特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 822-839.
[3] 雷恩, 韩世炯, 庞小朋, 胡连成, 韩梓衡, 郭荣强, 陈奕臣. 青海省格尔木市妥拉海河超大型石墨矿床地球化学特征及其成因探讨[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 853-865.
[4] 李欣航, 白令安, 胡乔帆, 谢兰芳, 庞保成, 岳志恒. 桂西北金牙金矿床成矿流体性质与成矿机制[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 840-852.
[5] 王振亮, 赵克强, 杨剑洲, 邓友茂, 付燕刚, 段壮, 林鲁军, 左光明. 内蒙古架子山地区晚石炭世二长花岗岩成因及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 984-1000.
[6] 曾志杰, 陈雷. 南秦岭山阳—柞水矿集区夏家店金矿床微量-铂族元素地球化学特征及其对矿床成因的指示[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2021, 51(3): 704-722.
[7] 李洪梁, 李光明, 丁俊, 张志, 卿成实, 付建刚, 凌晨, 刘宇奇. 藏南扎西康铅锌多金属矿床成因——硫化物原位硫同位素证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(5): 1289-1303.
[8] 范媛媛, 刘云华, 于晓飞, 赵强, 李小严, 邓楠, 马塬皓. 甘肃武都金坑子金矿床地球化学特征及成因探讨[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(5): 1404-1417.
[9] 孙丰月, 王睿, 王一存, 李顺达, 王可勇, 石开拓, 孙清飞, 王文元. 内蒙古碾子沟钼矿床成矿流体来源、演化及成矿机理[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(3): 768-780.
[10] 梁小龙, 孙景贵, 邱殿明, 徐智涛, 谷小丽, 任泽宁. 大兴安岭西坡比利亚谷银铅锌多金属矿床成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(3): 781-799.
[11] 和钟铧, 王启智, 王强. 大兴安岭索伦地区哲斯组碎屑岩地球化学特征和锆石U-Pb年龄对沉积物源属性约束[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(2): 405-424.
[12] 张子军, 奥琮, 严城民, 杨宇, 郎维雄, 洪鑫科, 杜磊, 李新仁. 老挝华潘省香科菱镁矿地质特征与成因分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(1): 85-96.
[13] 沈崇辉, 赵恩全. 安徽省笔架山绿松石矿床矿石矿物特征及矿床成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2019, 49(6): 1591-1606.
[14] 杨帆, 汪岩, 那幅超, 付俊彧, 张广宇, 孙巍, 庞雪娇, 陈井胜, 刘淼, 李斌. 内蒙古白音诺尔铅锌矿床成矿时代及其地质意义——来自侵入岩地球化学及年代学的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(6): 1696-1710.
[15] 吴猛, 李怡欣, 刘桂香. 黑龙江省老柞山金矿床成矿流体特征及矿床成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(5): 1353-1364.
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 .