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1、第31卷第2期鈾礦地質(zhì)V01.31NO.22015年3月UraniumGeologyMar.2015DOI:10.3969/j.issn.1000—0658.2015.02.001諸廣巖體南部鈾礦區(qū)穩(wěn)定同位素組成及礦床成因分析盧小亮,祝民強(qiáng),鄔鐵(東華理工大學(xué),江西南昌330013)[摘要]諸廣巖體南部產(chǎn)出多個(gè)大中型鈾礦床,筆者通過(guò)測(cè)定各主要礦床的硫、氫、氧同位素組成,探討成礦流體和成礦物質(zhì)來(lái)源。研究發(fā)現(xiàn),富礦石中黃鐵礦的ScD值為一17.4‰~一17.9‰,與新鮮輝綠巖中黃鐵礦的“Scor值(一0.5‰~一0.2‰)明顯不同,表明成礦流體來(lái)自幔源的可能性很小。
2、在D一0no圖中,所有氫、氧同位素組成特征值均落于地幔水、巖漿水、變質(zhì)水與大氣降水線之間,進(jìn)一步表明成礦流體來(lái)自大氣降水?!眂。值為一9.8‰~一4.3%0,顯示碳很可能來(lái)自花崗巖。上述同位素特征表明,區(qū)內(nèi)與花崗巖有關(guān)的脈型鈾礦床可能主要由大氣降水沿深大斷裂循環(huán)并萃取圍巖(包括花崗巖)中各種成礦元素而形成。[關(guān)鍵詞]諸廣巖體;穩(wěn)定同位素;成礦流體;成礦物質(zhì)來(lái)源[文章編號(hào)]1000—0658(2015)02—0065—09[中圖分類號(hào)]P597。。.2,P611[文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A諸廣復(fù)式巖體為我國(guó)的富鈾花崗巖體,其南部更是以產(chǎn)出富鈾礦著稱[1]。針對(duì)該地1區(qū)域地質(zhì)特
3、征區(qū)鈾成礦物質(zhì)和成礦流體來(lái)源問(wèn)題,前人做諸廣山巖體是一個(gè)由加里東期、印支期、了大量的研究工作,取得了一些認(rèn)識(shí)。劉埃燕山早期花崗巖和燕山晚期中基性脈巖構(gòu)成平等(1994)認(rèn)為361礦床成礦熱液是大氣降的多期多階段復(fù)式雜巖體,位于南嶺東西向水與少量和基性脈巖有關(guān)的深源流體混合而構(gòu)造一巖漿作用帶的中東段,閩、贛后加里東成;李田港(1989)等認(rèn)為201和361礦床從隆起與湘、桂、粵北海西一印支坳陷帶的接合礦前期到成礦期、礦后期,O。變化不大,處。吳川一四會(huì)區(qū)域深斷裂向北延伸通過(guò)該區(qū)。都是負(fù)值,以大氣降水為主;張彥春(2002)區(qū)內(nèi)深部構(gòu)造環(huán)境屬幔隆與幔凹的過(guò)渡區(qū),認(rèn)為
4、粵北花崗巖型鈾礦是堿性幔汁成礦;張是地殼中具長(zhǎng)期、多次、強(qiáng)烈構(gòu)造巖漿活動(dòng)國(guó)全等(2007)認(rèn)為成礦熱液來(lái)自地幔去氣的特殊部位。巖體南部呈巨型巖基產(chǎn)出,處形成的熱液與深部流體的混合。本文結(jié)合前在南嶺東西向構(gòu)造帶和萬(wàn)洋山一諸廣山南北向人研究成果,測(cè)定并分析鈾礦床中氫、氧、碳、硫同位素組成,且與相關(guān)地質(zhì)體同位素構(gòu)造帶的復(fù)合部位,大致呈東西向展布,出組成進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)一步探討區(qū)內(nèi)成礦流體和露面積約2300km,為騎田嶺一諸廣山大型東成礦物質(zhì)的來(lái)源。西向巖帶的重要組成部分_2]。[收稿日期]2014—06—24[改回日期]2014—11—18[作者簡(jiǎn)介]盧小亮(I988一)
5、,男,東華理工大學(xué)碩士研究生,礦床普查與勘探專業(yè)。E—mail382664549@qq.corn第2期盧小亮,等:諸廣巖體南部鈾礦區(qū)穩(wěn)定同位素組成及礦床成因分析2樣品與分析方法3穩(wěn)定同位素特征分析本次工作采集了10件樣品(輝綠巖33.1硫同位素件、含礦輝綠巖3件、含礦硅質(zhì)脈1件以及硫同位素在礦床地球化學(xué)研究中應(yīng)用十碎裂巖富礦石3件)用于分析硫同位素組分廣泛,常用來(lái)指示成礦環(huán)境,示蹤成礦物成。硫同位素測(cè)試由東華理工大學(xué)核資源質(zhì)來(lái)源,解釋礦床成因[。趙鳳民(1986)與環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成。碎樣后在經(jīng)實(shí)驗(yàn)證實(shí),黃鐵礦是鈾沉淀的重要還原鏡下挑出黃鐵礦,研磨至2O0
6、目以下,稱劑[5],且真正起還原作用的是S卜。鑒于華取20~1oO肛g粉末樣品,在1020℃下氧化南熱液型鈾礦床中的鈾礦化常與黃鐵礦共釋放出SO2,用Flash—EA與MAT一253生這一事實(shí),弄清硫的來(lái)源和變化過(guò)程,對(duì)質(zhì)譜計(jì)聯(lián)機(jī)測(cè)試硫同位素組成。分析精度:全面客觀地了解和掌握此類型鈾礦床的成弘ScDT≤0.2‰。礦規(guī)律非常必要。表1諸廣南部鈾礦床、礦點(diǎn)硫同位素組成Table1SulfurisotopiccompositionofpyritesamplesfromthedepositsinsouthZhuguangshanpluton注:由東華理工大學(xué)核資源與環(huán)
7、境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室分析測(cè)試。從表1可以看出,所有樣品中黃鐵礦的礦流體的總硫同位素組成[s-8J。從圖2可以¨S。。值均為負(fù)值,即富集輕硫同位素。看出,成礦熱液硫同位素組成范圍與幔源其次,該區(qū)域的。S。值表現(xiàn)出一定的規(guī)硫(一3‰~3‰)明顯不同[9-1o3。除3O2礦律性:新鮮輝綠巖的“S。。值接近零值,床外,其他各礦床、礦點(diǎn)的S。值基本具有“地幔硫”特征;富礦石的。s。。值落在沉積硫和生物硫范圍內(nèi),可能來(lái)自地為更小的負(fù)值(一17‰左右),表明成礦流層中的生物成因硫或者沉積硫。下莊花崗體應(yīng)該貧“S。顯然,富礦石的硫同位素組巖中黃鐵礦的。SD值為一10.9‰~一成與
8、輝綠巖明顯不同,可以排除