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沉积黄铁矿微量元素和硫同位素组成对黄金洞金矿床的成因约束
1
作者
孟亚群
李伟
+3 位作者
毛景文
吴圣刚
陈孝刚
阴芳圆
《矿床地质》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期935-950,共16页
黄金洞大型金矿床位于江南造山带湘东北矿集区,矿体主要赋存于沉积黄铁矿发育的新元古代冷家溪群板岩中,含金石英脉为主要的矿化类型。为进一步约束成矿系统中金和硫的来源,揭示赋矿围岩对成矿贡献,深化矿床成因认识,文章以赋矿围岩冷...
黄金洞大型金矿床位于江南造山带湘东北矿集区,矿体主要赋存于沉积黄铁矿发育的新元古代冷家溪群板岩中,含金石英脉为主要的矿化类型。为进一步约束成矿系统中金和硫的来源,揭示赋矿围岩对成矿贡献,深化矿床成因认识,文章以赋矿围岩冷家溪群板岩为研究对象,对其沉积黄铁矿进行了系统的岩相学、电子探针显微结构、激光剥蚀等离子质谱(LA-ICP-MS)原位微量元素和硫同位素分析。研究结果显示,冷家溪群板岩中的沉积黄铁矿主要呈团块状集合体,单个颗粒多为几百~几千微米。微量元素分析结果表明,沉积黄铁矿w(As)变化范围介于796×10^(-6)~10667×10^(-6),不可见w(Au)多低于1.0×10^(-6)。沉积黄铁矿的原位δ^(34)S值主要介于-10.7‰~-4.7‰,与矿石中的热液黄铁矿(δ^(34)S=-14.2‰~-0.5‰)具有一定相似性。以上分析结果暗示,沉积黄铁矿提供成矿系统中的金的可能性不大,推测黄金洞金矿床Au主要来自深部过程。成矿流体在与围岩相互作用过程中,沉积成因硫加入成矿系统,为解释热液成因黄铁矿硫同位素组成特征提供关键证据。
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关键词
沉积黄铁矿
原位
和微量元素
S
同位素
黄金洞
湘东北矿集区
江南造山带
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职称材料
青藏高原赤布张错介形类反映的近13000年气候变化
被引量:
9
2
作者
董楠
朱立平
+4 位作者
陈浩
鞠建廷
彭萍
王君波
许腾
《第四纪研究》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期434-445,共12页
了解印度季风和西风对该区环境的影响程度及变化历史对认识青藏高原与全球变化的关系具有重要意义。本研究以青藏高原中部赤布张错湖泊5.48 m沉积岩芯中的介形虫为研究对象,利用介形虫属种和丰度变化以及介壳δ^(18)O、δ^(13)C、Mg/Ca...
了解印度季风和西风对该区环境的影响程度及变化历史对认识青藏高原与全球变化的关系具有重要意义。本研究以青藏高原中部赤布张错湖泊5.48 m沉积岩芯中的介形虫为研究对象,利用介形虫属种和丰度变化以及介壳δ^(18)O、δ^(13)C、Mg/Ca和Sr/Ca等环境代用指标,重建晚冰期末期以来的湖泊环境与气候变化历史。研究表明,赤布张错近13 cal.ka B.P.的环境与气候变化历史分为3个阶段:阶段Ⅰ为13.0~9.2 cal.ka B.P.,白玻璃介出现较多,介壳δ^(18)O、δ^(13)C为高值,具有气候相对温暖、湖泊由降水补给为主转为融水为主的变化特征,其中,12.3~11.1 cal.ka B.P.低水位指示的寒冷干旱反映了本区对Younger Dryas事件的响应;阶段Ⅱ为9.2~4.4 cal.ka B.P.,湖泊由以降水补给为主的相对温暖的浅水状态,转向以冰川融水补给为主的温凉状态,水深逐渐加大,该阶段的4个亚阶段分别为9.2~7.7 cal.ka B.P.、7.7~6.8 cal.ka B.P.、6.8~5.4 cal.ka B.P.和5.4~4.4 cal.ka B.P.,分别具有浅水下的温暖湿润、温凉湿润、温凉干旱和深水下温凉湿润特征;阶段Ⅲ为4.4 cal.ka B.P.~现在,介壳Mg/Ca指示湖区环境出现相对剧烈的波动,总体上为高湖面状态,呈现温暖-寒冷-温暖的变化特征。与青藏高原的其他湖泊环境变化记录相比,赤布张错环境记录反映了西风季风过渡区在晚冰期末期到全新世早期受到季风加强的影响,气候转暖;全新世早期到中期受西风影响更为明显;全新世晚期湖泊水量增加与季风加强下的降水和冰川融水增加均有密切关系。
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关键词
青藏高原
赤布张错
介形虫
同位素和微量元素
湖泊沉积物
西风季风过渡区
原文传递
题名
沉积黄铁矿微量元素和硫同位素组成对黄金洞金矿床的成因约束
1
作者
孟亚群
李伟
毛景文
吴圣刚
陈孝刚
阴芳圆
机构
中国地质大学(北京)地球科学与资源学院
自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室中国地质科学院矿产资源研究所
湖南黄金洞矿业有限责任公司
出处
《矿床地质》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期935-950,共16页
基金
国家自然科学基金项目(编号:42272073、42003039)资助。
文摘
黄金洞大型金矿床位于江南造山带湘东北矿集区,矿体主要赋存于沉积黄铁矿发育的新元古代冷家溪群板岩中,含金石英脉为主要的矿化类型。为进一步约束成矿系统中金和硫的来源,揭示赋矿围岩对成矿贡献,深化矿床成因认识,文章以赋矿围岩冷家溪群板岩为研究对象,对其沉积黄铁矿进行了系统的岩相学、电子探针显微结构、激光剥蚀等离子质谱(LA-ICP-MS)原位微量元素和硫同位素分析。研究结果显示,冷家溪群板岩中的沉积黄铁矿主要呈团块状集合体,单个颗粒多为几百~几千微米。微量元素分析结果表明,沉积黄铁矿w(As)变化范围介于796×10^(-6)~10667×10^(-6),不可见w(Au)多低于1.0×10^(-6)。沉积黄铁矿的原位δ^(34)S值主要介于-10.7‰~-4.7‰,与矿石中的热液黄铁矿(δ^(34)S=-14.2‰~-0.5‰)具有一定相似性。以上分析结果暗示,沉积黄铁矿提供成矿系统中的金的可能性不大,推测黄金洞金矿床Au主要来自深部过程。成矿流体在与围岩相互作用过程中,沉积成因硫加入成矿系统,为解释热液成因黄铁矿硫同位素组成特征提供关键证据。
关键词
沉积黄铁矿
原位
和微量元素
S
同位素
黄金洞
湘东北矿集区
江南造山带
Keywords
sedimentary pyrite
In-situ trace elements and S isotope
Huangjindong
northeastern Hunan ore cluster
Jiangnan orogenic belt
分类号
P618.51 [天文地球—矿床学]
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职称材料
题名
青藏高原赤布张错介形类反映的近13000年气候变化
被引量:
9
2
作者
董楠
朱立平
陈浩
鞠建廷
彭萍
王君波
许腾
机构
中国科学院青藏高原研究所青藏高原地表过程与环境变化实验室
中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心
中国科学院大学
出处
《第四纪研究》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期434-445,共12页
基金
第二次青藏高原综合科学考察研究项目(批准号:2019QZKK0202)
国家自然科学基金重点项目(批准号:41831177)
中国科学院(A类)战略性科技先导专项项目“泛第三环极境变化与绿色丝绸之路建设”(批准号:XDA20020100)共同资助。
文摘
了解印度季风和西风对该区环境的影响程度及变化历史对认识青藏高原与全球变化的关系具有重要意义。本研究以青藏高原中部赤布张错湖泊5.48 m沉积岩芯中的介形虫为研究对象,利用介形虫属种和丰度变化以及介壳δ^(18)O、δ^(13)C、Mg/Ca和Sr/Ca等环境代用指标,重建晚冰期末期以来的湖泊环境与气候变化历史。研究表明,赤布张错近13 cal.ka B.P.的环境与气候变化历史分为3个阶段:阶段Ⅰ为13.0~9.2 cal.ka B.P.,白玻璃介出现较多,介壳δ^(18)O、δ^(13)C为高值,具有气候相对温暖、湖泊由降水补给为主转为融水为主的变化特征,其中,12.3~11.1 cal.ka B.P.低水位指示的寒冷干旱反映了本区对Younger Dryas事件的响应;阶段Ⅱ为9.2~4.4 cal.ka B.P.,湖泊由以降水补给为主的相对温暖的浅水状态,转向以冰川融水补给为主的温凉状态,水深逐渐加大,该阶段的4个亚阶段分别为9.2~7.7 cal.ka B.P.、7.7~6.8 cal.ka B.P.、6.8~5.4 cal.ka B.P.和5.4~4.4 cal.ka B.P.,分别具有浅水下的温暖湿润、温凉湿润、温凉干旱和深水下温凉湿润特征;阶段Ⅲ为4.4 cal.ka B.P.~现在,介壳Mg/Ca指示湖区环境出现相对剧烈的波动,总体上为高湖面状态,呈现温暖-寒冷-温暖的变化特征。与青藏高原的其他湖泊环境变化记录相比,赤布张错环境记录反映了西风季风过渡区在晚冰期末期到全新世早期受到季风加强的影响,气候转暖;全新世早期到中期受西风影响更为明显;全新世晚期湖泊水量增加与季风加强下的降水和冰川融水增加均有密切关系。
关键词
青藏高原
赤布张错
介形虫
同位素和微量元素
湖泊沉积物
西风季风过渡区
Keywords
Tibetan Plateau
Chibuzhang Co
Ostracod
isotope and trace element
lake sediment
transition zone between the Westerlies and Indian monsoon
分类号
P426.6 [天文地球—大气科学及气象学]
P941.78 [天文地球—自然地理学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
沉积黄铁矿微量元素和硫同位素组成对黄金洞金矿床的成因约束
孟亚群
李伟
毛景文
吴圣刚
陈孝刚
阴芳圆
《矿床地质》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
青藏高原赤布张错介形类反映的近13000年气候变化
董楠
朱立平
陈浩
鞠建廷
彭萍
王君波
许腾
《第四纪研究》
CAS
CSCD
北大核心
2021
9
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