礦石的同位素特徵
1樓:中地數媒
一)硫同位素。
根據吉林省地礦局研究所(1987)和本次測得的黃鐵礦中的硫同位素組成(表4-2),可以看出五鳳金礦礦石硫同位素的組成比較穩定,δ34
s變化範圍為0‰~,均值為,極差為,接近隕石硫值,反映了礦石中硫來自幔源凳亮慎,屬於深源硫。五星山金礦礦石硫同位素組成也具有類似的特徵和硫的鍵擾**(表4-2)。
表4-2 黃鐵礦中硫同位素測定。
二)碳同位素。
孟慶麗等(2001)研究獲得,五鳳、五星山礦床中方解石的δ13
c為-,平均為-;δ18
o為,平均為。在δ13
c與δ18o圖上,方解石的碳、氧同位素資料投影在天水混合的火山岩碳區,表明氧同位素與天水有強烈的交換作用。
三)氫、氧同位素。
由於不同**的流體具有不同特徵的氫、氧同位素組成,因此成礦流體的氫、氧同位素組成成為判斷成礦流體**的重要依據。孟慶麗等(2001)、陳仁義等(1993)測試了五鳳金礦床、五星山金礦床以及刺蝟溝金礦床不同階段礦石中成礦流體的氫氧同位素組成(表4-3)。表中δ18
o水。值是根據石英的氧與其包裹體中的水達到同位素平衡時,利用石。
表4-3 金礦床成礦流體中氧、氫同位素特徵。
注:wb為質量分數;th
為均一溫度。英的同位素組成δ18
o石英。值計算得來的。根據clayton等人(1972)提出的公式:
1000lnα石英-水。
其中:lnα石英-水。
o石英。棗敬δ18o水。
五鳳金礦床和五星山金礦床的氫、氧同位素比較集中,δ18
o石英。變化範圍為。
主要集中在。
之間;δ18
o水。最小為-
最大為-平均為-
d變化為-66×10-3
平均為-87×10-3
根據等人的資料,大氣降水中δ18
o水。的變化範圍在+10‰~-50‰之間,而δd水。
的變化為+50‰~-350‰。
在δd-δ18
o**上,五鳳金礦床和五星山礦床的投影點均落在大氣降水區(圖4-1),前面關於五鳳金礦床和五星山金礦床的流體包裹體成分的討論中,其流體成分具有岩漿熱液成因的特點,因此表明成礦流體為大氣降水與岩漿熱液的混合體,但主要為大氣降水。
圖4-1 五鳳金礦床和五星山金礦床氫、氧同位素**。
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