富铟及贫铟矿床成矿流体中铟与锡铅锌的关系研究
Relationships between indium and tin, zinc and lead in ore-forming fluid from the indium-rich and -poor deposits in China
查看参考文献22篇
文摘
|
富铟矿床几乎是锡石.硫化物矿床或富含Sn(Sn以硫盐类矿物存在或赋存于方铅矿等硫化物中)的Cu.Pb.zn矿床。Sn的存在与否在某种程度上意味着In的富集与否。以富铟与贫铟矿床主成矿期石英中的流体包裹体为研究对象,分析了成矿流体中In、Sn、Pb和zn的含量,结果显示,两类矿床成矿流体中Pb和Zn的含量处于同一水平,面富铟矿床成矿流体中In和Sn的含量远远高于贫铟矿床,二者相差1,2个数量级。这一方面说明富铟的成矿流体是形成富铟矿床的物质基础,另一方面说明Sn在In的迁移富集过程中起着重要作用 |
其他语种文摘
|
In China, indium-rich deposits are almost the cassiterite-sulfide or tin-bearing Cu-Zn-Pb sulfide deposits. That is to say, enrichment of indium in one deposit depends on whether tin exists to a certain extent. In order to find out relationship between tin and indium, the fluid inclusions in quartz from some indium-rich and -poor deposits in China are taken as ore-forming fluid and contents of In, Sn, Zn and Pb are analyzed by ICP-MS in this paper. The result shows that contents of Pb and Zn in the ore-forming fluid from the two types of deposits are uniform, their range is from 31 to 74 |xg/g for Pb and 164 to 221 (xg/g for Zn, while contents of In and Sn in ore-forming fluid from the indium-rich deposits, which are from 2. 5 to 4. 1 (xg/g for In and from 15 to 39 ^g/g for Sn, are largely higher than those from the indium-poor deposits, which are from 0. 03 to 0. 09 |xg/g for In and from 0. 4 to 2 |JLg/g for Sn. These characteristics indicate that indium-rich ore-forming fluid is the material foundation for formation of the indium-rich deposit, and element tin probably plays an important role in the processes of the indium activation, transference and enrichment. |
来源
|
地球化学
,2006,35(1):6-12 【核心库】
|
关键词
|
富铟矿床
;
贫铟矿床
;
成矿流体
;
成矿元素含量
|
地址
|
中国科学院地球化学研究所, 中科院矿床地球化学重点实验室, 贵州, 贵阳, 550002
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
0379-1726 |
学科
|
地质学 |
基金
|
中国科学院知识创新工程重要方向项目
;
国家自然科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:2238110
|
参考文献 共
22
共2页
|
1.
Zhang Qian. Geochemical enrichment and mineralization of indium[J].
Chinese J Geochem,1998,17(3):221-225
|
CSCD被引
23
次
|
|
|
|
2.
张乾. 分散元素铟富集的矿床类型和矿物专属性.
矿床地质,2003,22(3):309-316
|
CSCD被引
46
次
|
|
|
|
3.
韩发. 大厂锡矿床硅、氧同位素地球化学.
矿物学报,1994,14(2):172-180
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
4.
李酉兴. 广西大厂法门期岩相古地理与锡多金属矿的关系.
地层学杂志,1994,18(1):53-56
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
5.
叶绪孙. 广西大厂超大型锡矿成矿条件与历史演化.
地球化学,1999,28(3):213-221
|
CSCD被引
19
次
|
|
|
|
6.
刘玉平. 都龙锡锌多金属矿床成矿物质来源的同位素示踪.
地质地球化学,2000,28(4):75-82
|
CSCD被引
44
次
|
|
|
|
7.
刘玉平. 都龙矿床含矿层状夕卡岩成因的地质地球化学证据.
矿物学报,2000,20(4):378-384
|
CSCD被引
28
次
|
|
|
|
8.
张乾. 内蒙古孟恩陶勒盖银铅锌铟矿床的铅同位素组成及矿石铅的来源探讨.
地球化学,2002,31(3):253-258
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
9.
张炯飞. 内蒙古孟恩陶勒盖银铅锌矿床白云母Ar-Ar年龄及其意义.
矿床地质,2003,22(3):253-256
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
10.
张乾. 广西河三铅锌矿田同位素和微量元素特征及矿床成因[J].
有色金属矿产与勘查,1993,2(4):245-254
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
11.
雷良奇. 广西佛子冲铅锌(银)成矿带多元素富集特征及矿床成因.
矿床地质,2002,21(1):74-82
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
12.
张乾. 辽宁桓仁夕卡岩型铜铅锌多金属矿床的地球化学特征.
地球化学,1992,21(3):243-254
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
13.
苏文超. 流体包裹体中稀土元素的ICP-MS分析研究.
科学通报,1998,43(10):1094-1098
|
CSCD被引
45
次
|
|
|
|
14.
苏文超. 黔西南卡林型金矿床流体包裹体中微量元素研究.
地球化学,2001,30(6):512-516
|
CSCD被引
25
次
|
|
|
|
15.
Murao S. A review[J].
Mining Geol,1991,41(1):1-13
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
16.
Seward T M. An EXAFS study[J].
Chem Geol,2000,167(1/2):117-127
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
17.
Benzaazoua M. A multidisciplinary study[J].
Mineral Eng,2003,16(11,suppl 1):1291-1302
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
18.
杨世瑜. 滇东南锡矿时空分布特征及成矿模式.
地质科学,1990,25(2):137-148
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
19.
Pearce J A. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks[J].
J Petrol,1984,25(4):956-983
|
CSCD被引
2532
次
|
|
|
|
20.
Botelho N F. Granite-ore deposit relationships in Central Brazil[J].
J South Am Earth Sci,1998,11(5):427-438
|
CSCD被引
13
次
|
|
|
|
|