632 地质论评 2016 年 萨尔朔克金多金属矿位于阿舍勒铜锌矿北北东向约 5 6km 1993~1995 年新疆地质矿产勘查开发局物化探大队开展了 快德弄 萨尔朔克一带 1 2 万综合物化探普查, 发现了金化探异常,1996 ~1999 年新疆地质调查院开展了 萨尔朔克金矿普查 工作 2008

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1 第 62 卷第 3 期 年 5 月 地质论评 GEOLOGICALREVIEW Vol 62 No 3 May 2016 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 锆石 U Pb 和绢云母 40 Ar/ 39 Ar 测年证据 杨成栋, 杨富全, 吴玉峰 中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 北京, 内容提要 : 萨尔朔克金多金属矿位于新疆阿尔泰南缘阿舍勒盆地, 矿体赋存于沿火山通道充填的潜火山岩 ( 流纹斑岩 ) 中, 矿化类型较为多样, 主要呈浸染状 脉状和细脉状产出, 矿床的形成与潜火山热液密切相关 该矿区外围广泛发育无明显矿化的流纹斑岩, 且普遍发育韧性剪切变形现象, 流纹斑岩和韧性剪切变形的时限都不明确, 严重制约着外围找矿勘查工作的进展 本文在详细的野外地质调查和室内镜下鉴定的基础上, 应用 LA ICP MS 锆石 U Pb 和绢云母 40 Ar/ 39 Ar 测年方法对外围的流纹斑岩和韧性剪切带中的糜棱岩进行了年代学研究 获得无明显矿化的流纹斑岩的年龄为 371 3±1 2Ma, 结合课题组对矿化流纹斑岩的年代学研究成果, 表明流纹斑岩形成于 382~ 371Ma 之间, 但主成矿作用只发生在中泥盆世晚期,371Ma 可能代表了阿舍勒组最晚期岩浆侵入活动事件, 但没有伴随矿化作用 绢云母在糜棱岩中沿剪切面理分布, 属于韧性剪切变形的新生矿物, 其坪年龄为 254 4±1 8Ma, 与等时线年龄 (254 0±3 7Ma) 在误差范围内一致, 代表了新生绢云母的形成年龄, 暗示该韧性剪切带形成时间为晚二叠世末期, 为额尔齐斯区域大规模剪切 走滑活动之后的局部剪切活动 ; 该韧性剪切作用只对矿化进行了改造, 并没有富集成矿 关键词 : 锆石 U Pb 定年 ; 绢云母 40 Ar/ 39 Ar 测年 ; 阿舍勒盆地 ; 萨尔朔克 ; 新疆 阿尔泰造山带呈北西 南东向横贯于中国 俄罗斯 哈萨克斯坦 蒙古四国, 是世界上著名的火山成因块状硫化物 (VMS) 铜多金属成矿带之一 (Daukeev etal., 2004; Franklin etal., 2005; Yakubchuketal.,2005; 杨富全等,2006), 其形成过程和演化特征一直是国内外学者的研究热点 在哈萨克斯坦矿区阿尔泰已发现十几个大型和超大型矿床, 如尼古拉耶夫 (Nikoraevskaya) 大型铜锌矿 马列耶夫 (Maleyevskoye) 大型铜锌矿 列宁诺戈尔斯克 (Leninogorskoye) 超大型铅锌铜多金属矿 孜良诺夫斯克 (Zyryanovskoye) 超大型铅锌多金属矿等 ( 涂光炽,1999; 戴自希等,2001;Daukeevetal., 2004; 何国琦和朱永峰,2006) 新疆阿尔泰南缘是哈萨克斯坦阿尔泰的东延部分, 地质构造复杂, 以中 晚古生代为主的各时代岩浆活动频繁, 与火山作用有关的铜 铅锌 铁 金矿主要分布于由西向东的四个火山 沉积盆地中, 即阿舍勒 冲乎尔 克兰 和麦兹盆地 已发现的矿床有阿舍勒大型铜锌矿 ( 叶庆同等,1997;WangDenghongetal.,1998; 王登红等,2002) 可可塔勒大型铅锌矿 ( 王京彬等, 1998;WangJingbinetal.,2003) 和铁米尔特中型铅锌矿等 ( 耿新霞等,2010;XuJiuhuaetal.,2011) 阿舍勒盆地位于中国和哈萨克斯坦边境附近, 除阿舍勒大型铜锌矿外, 还发现了萨尔朔克中型与潜火山热液有关的金多金属矿 喀英德小型与石英霏细斑岩有关的铜矿以及桦树沟小型与火山热液有关的铜矿等 阿舍勒铜锌矿是阿舍勒盆地最大的矿床, 前人对其进行了详细的研究, 取得了重要成果 ( 陈毓川等,1996; 王登红,1996; 叶庆同等,1997; 王登红等,2002; 牛贺才等,2006; 万博和张连昌, 2006;YuanChaoetal.,2007; 高珍权等,2010; WanBoetal.,2010; 杨富全等,2013a) 相比之下, 后发现的萨尔朔克多金属矿的研究工作则显得十分薄弱 注 : 本文为国家自然科学基金资助项目 ( 编号 : ) 和 十二五 国家科技支撑计划项目 ( 编号 :2011BAB06B03 02) 的成果 收稿日期 : ; 改回日期 : ; 责任编辑 : 章雨旭 Doi: /j.georeview 作者简介 : 杨成栋, 男,1987 年生 博士研究生, 矿物学 岩石学 矿床学专业 ycd @163.com 通讯作者 : 杨富全, 男,1968 年生 博士, 研究员, 博士生导师 主要从事矿床地质 地球化学研究 fuquanyang@163.com

2 632 地质论评 2016 年 萨尔朔克金多金属矿位于阿舍勒铜锌矿北北东向约 5 6km 1993~1995 年新疆地质矿产勘查开发局物化探大队开展了 快德弄 萨尔朔克一带 1 2 万综合物化探普查, 发现了金化探异常,1996 ~1999 年新疆地质调查院开展了 萨尔朔克金矿普查 工作 2008 年, 新疆地质矿产勘查开发局第二区调大队完成了详查工作, 在深部又发现了铜铅锌矿体 截止到 2010 年底, 控制金 ( 金属量 7 6t) 和锌 ( 金属量 t) 达到中型规模, 铜 ( 金属量 t) 铅 ( 金属量 t) 银 ( 金属量 106 t) 为小型? 由于该矿近年来才取得突破, 矿床的研究工作刚刚起步, 研究基础较为薄弱 王小兵和高保明 (2001) 王小兵和张少丽 (2001) 对矿床地质特征 成矿物质来源及成因类型进行了初步探讨 YangFuquan 等 (2014) 对矿区内与成矿作用密切有关的流纹斑岩和穿切矿体的辉绿岩年龄开展了定年工作, 限定其成矿时代为中泥盆世晚期, 但未对矿区外围无明显矿化的流纹斑岩开展研究工作 ; 另外, 矿区和外围断裂构造发育, 韧性剪切作用强烈, 且剪切作用对矿体进行了改造, 其形成时代也尚不明确, 这些都制约着外围找矿工作的继续开展, 也制约着矿床模型的构建 本文在深入细致的野外地质调查和室内镜下鉴定的基础上, 以矿区外围的流纹斑岩和韧性剪切中新生的绢云母为研究对象, 通过对锆石 LA MC ICP MSU Pb 和绢云母的 40 Ar/ 39 Ar 开展测年工作, 限定了矿区外围无明显矿化的流纹斑岩的形成时代和韧性剪切带的活动时代, 对比矿区内已经获得的成岩成矿年代学数据, 探讨火山活动与成矿作用时限, 构建萨尔朔克金多金属矿的成岩成矿年代谱系图 1 区域成矿背景 新疆北部阿尔泰南缘大地构造位置处于西伯利亚板块及与哈萨克斯坦 准噶尔板块碰撞对接的构造部位 阿尔泰造山带是由一系列大陆块体 岛弧和增生杂岩构成的增生型造山带, 是中亚造山带的重要组成部分 (Sengoretal.,1993;XiaoWenjiaoet al.,2008), 经历了古生代地壳双向增生和中新生代陆内造山作用 ( 肖序常等,1992; 何国琦等, 1994), 发育有大量古生代火山岩 花岗岩类侵入岩及少量基性 超基性侵入岩 阿舍勒盆地出露地层主要有下泥盆统康布铁堡组 (D 1 k) 下 中泥盆统托克萨雷组 (D 1-2 t) 中泥盆统阿勒泰组 (D 2 a) 中泥盆统阿舍勒组 (D 2 as) 上 泥盆统齐也组 (D 3 q) 和下石炭统红山嘴组 (C 1 h) ( 图 1) 康布铁堡组主要由中酸性火山岩 火山碎屑岩 碎屑岩夹碳酸盐岩等组成, 为一套中深变质的海相酸性火山岩 陆源碎屑沉积岩建造 托克萨雷组为海相陆源碎屑岩夹硅质岩 碳酸盐岩 阿勒泰组由浅海相变质碎屑岩夹碳酸盐岩以及少量基性 酸性火山岩组成, 部分地段发育较厚的枕状玄武岩等, 在不同地段呈现出从绿片岩相到角闪岩相的不同变质程度 阿舍勒组为海相中酸性 基性火山岩 火山碎屑岩 火山碎屑沉积岩夹碳酸盐岩, 主要岩性有凝灰岩 角砾凝灰岩 含集块角砾凝灰岩 玄武岩 英安岩 流纹岩 沉凝灰岩 粉砂岩 凝灰质粉砂岩 千枚岩夹玄武岩 灰岩透镜体, 是阿舍勒盆地主要的含矿层位 齐也组为一套浅海 半深海相中 中基性火山岩 火山碎屑岩 火山碎屑沉积岩建造 下石炭统红山嘴组为滨 浅海相火山岩 碎屑沉积岩夹碳酸盐岩 区域大断裂为玛尔卡库里断裂, 是琼库尔 阿巴宫褶皱带与额尔齐斯褶皱带的分界断裂 该断裂西延进入哈萨克斯坦玛尔卡库里湖一带, 继续向北西延伸进入俄罗斯境内 玛尔卡库里大断裂总体走向北西 南东向, 断层面倾向北西, 平面上呈舒缓的反 S 型斜贯阿舍勒盆地, 是切穿地壳的深大断裂 阿舍勒盆地及周边侵入岩十分发育, 岩性以中酸性 酸性为主 岩石类型主要为辉长岩 辉长闪长岩 ( 石英 ) 闪长岩 石英辉长闪长 ( 玢 ) 岩 英云闪长 ( 斑 ) 岩 主要岩体为盆地东部的哈巴河岩体和阿舍勒岩体以及西部的别列则克河岩体群 哈巴河岩体中似斑状英云闪长岩年龄为 386Ma( 柴凤梅等, 2013) 细中粒英云闪长岩年龄为 375Ma( 柴凤梅等,2013) 花岗闪长岩年龄为 388Ma 和 389Ma (CaiKedaetal.,2011) 侵入哈巴河岩体的辉绿岩脉年龄为 375Ma(CaiKedaetal.,2010) 阿舍勒花岗闪长岩体年龄为 318Ma(YuanChaoetal., 2007) 2 矿床地质特征 2.1 矿区地层萨尔朔克金多金属矿隶属哈巴县, 矿区主要出露中泥盆统阿舍勒组 上泥盆统齐也组和少量第四系 ( 图 2) 阿舍勒组为一套中酸性火山碎屑岩和火山熔岩建造, 可划分为 2 个岩性段, 第一岩性段主要为沉凝灰岩 凝灰质粉砂岩 火山灰凝灰岩 沉含角砾凝灰

3 第 3 期 杨成栋等 : 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 633 图 1 阿舍勒盆地地质略图 ( 据新疆地质矿产勘查开发局第四地质大队,2010 年 ) 断裂 :1 玛尔卡库里深大断裂 ;2 别斯萨拉大断裂 ;3 加曼哈巴大断裂 Fig.1GeologicalsketchmapoftheAsheleBasin(modifiedafterNo.4GeologicalTeamofthe XinjiangBureauofGeologyandMineralExplorationandDevelopment,2010) Fault:1 MaerkakulilargeFault;2 BiesisalalargeFault;3 JiamanhabalargeFault 岩, 发育有小型平行层理 沙纹层理 波痕 包卷层理 第二岩性段分布于矿区外, 为一套流纹 英安质火山碎屑岩建造, 主要岩性有角砾凝灰岩 火山角砾岩 集块岩 晶屑凝灰岩 英安岩 安山岩及灰岩透镜体 该段岩石总体具片理化 弱糜棱岩化构造变质作用 矿区仅出露齐也组第二段, 与上覆下石炭统红山嘴组为断层接触, 与下伏阿舍勒组呈角度不整合或断层接触 岩性为火山角砾岩 ( 含角砾 ) 凝灰 岩 集块岩 凝灰砂岩 沉凝灰岩, 该段上部为 ( 辉石 ) 安山岩 英安岩, 该段下部的沉火山碎屑岩中粒序层理 平行层理普遍发育, 可见不完全的鲍马序列, 应属火山浊流沉积产物 2.2 侵入岩及断裂矿区潜火山岩及岩脉广泛分布, 主要有流纹斑岩 英安斑岩 潜玄武岩 辉绿岩 辉绿玢岩 石英霏细斑岩 石英闪长岩及闪长玢岩等, 其中流纹斑岩规模最大, 侵入阿舍勒组第二岩性段, 为萨尔朔克矿床

4 634 地质论评 2016 年 图 2 萨尔朔克金多金属矿区地质略图 ( 据新疆地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队,2011) Fig.2GeologicalsketchmapoftheSarsukpolymetalicgolddeposit(modifiedafterNo.2Regional GeologicalSurveyingPartyoftheXinjiangBureauofGeologyandMineralExplorationandDevelopment,2011) 的直接容矿岩石 辉绿岩和辉绿玢岩, 多呈脉状 不规则状 近椭圆状侵入于地层及流纹斑岩中, 规模一般较小, 多沿断裂及裂隙分布 辉绿岩和辉绿玢岩脉切穿矿体 矿区构造发育, 总体构造方向为北西向 矿区发育有北西向 近南北向 近东西向及北东向四组断裂, 常形成较宽的片理化带及糜棱岩化带 北西向断裂为区域上的大断裂, 具有一定规模, 形成时代早, 往往是区内重要的控矿构造 其余断裂规模较小 延伸较短 形成时代较晚, 对区内矿化有一定的改造作用 2.3 矿体及矿石特征矿化蚀变带长约 400m, 宽 50~120m, 区内共圈出 22 条金多金属矿体, 其中 15 条为地表金铜矿体,7 条为隐伏矿体 矿体主要产于黄铁绢英岩化流纹斑岩体中及附近 其中 L1 L5 L6 L13 号矿体规模较大, 长 156~291m, 平均厚 7 17~11 68m, 延深 262~365m 矿体呈脉状 透镜状 不规则状, 分枝 复合现象明显 ( 图 3), 其余矿体较小, 侧列于主矿体两侧 地表金矿体呈不规则脉状 透镜状, 具有沿走向分叉变薄 复合膨胀的特征 矿体向深部变化更趋复杂, 总体上, 矿体向深部延伸较稳定, 厚度变厚 规模变大趋势明显, 矿体连续性增强, 矿体从东南向西北连续性增强 厚度变大特征也较明显 纵向上矿种呈现由地表金矿化为主向下变为以金铜 铜铅锌多金属为主的变化趋势, 矿体品位明显变富 ; 横向上, 由东南向西北, 矿种由金 金铜 铅锌铜变化规律明显, 矿体产状由陡变缓趋势明显, 矿体变富趋势明显 矿化类型复杂, 金铜铅锌矿化主要为浸染状 脉状 细脉状, 与硅化有关, 具有后生热液作用成矿特征 局部在阿舍勒组火山沉积岩系中可见条带状 条纹状和块状构造, 具有同生沉积作用特征的铜锌

5 第 3 期 杨成栋等 : 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 635 图 3 萨尔朔克 92 号勘探线剖面图 ( 据新疆地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队,2011) Fig.3Cros sectionofno.92prospectinglineofthesarsukpolymetalicgolddeposit (modifiedafterno.2regionalgeologicalsurveyingpartyofthexinjiangbureauofgeologyand MineralExplorationandDevelopment,2011) 矿化 矿石类型按成矿元素可分为金矿石 金铜矿石 铜矿石 铜锌矿石 铅锌矿石和铜铅锌矿石 矿石构造主要有块状构造 ( 图 4a) 条带状构造 ( 图 4b) 条纹状构造 ( 图 4c) 斑杂状构造 浸染状构造 ( 图 4d) 网脉状构造 ( 图 4e) 细脉状构造 ( 图 4f), 矿石结构有自形 半自形晶粒结构 它形晶粒结构 压碎结构 ( 图 4g) 反应边结构 填隙结构 ( 图 4h) 固溶体分离结构 ( 图 4i) 鳞片粒状变晶结构等 矿石中金属矿物主要是黄铜矿 黄铁矿 方铅矿 闪锌 矿 自然金, 少量磁黄铁矿 蓝辉铜矿 辉铜矿 辉钼矿 毒砂 斑铜矿 非金属矿物主要有石英 斜长石 绢云母 绿泥石 白云母 方解石 次闪石等 矿石中金平均品位为 ~ , 铜平均品位 0 37% ~2 2%, 铅平均品位 0 21% ~2 12%, 锌平均品位 0 91% ~11 19%? 2.4 围岩及蚀变流纹斑岩是矿体的直接围岩, 普遍具面状的黄铁绢英岩化蚀变 热液蚀变形成的矿物主要有石

6 636 地质论评 2016 年 图 4 萨尔朔克矿床矿石特征 Fig.4CharacteristicsoforesintheSarsukpolymetalicgolddeposit (a) 致密块状黄铁矿闪锌矿矿石 ;(b) 条带状黄铜矿闪锌矿黄铁矿矿石 ;(c) 条纹状黄铁矿方铅矿闪锌矿矿石 ;(d) 稠密浸染状黄铁矿黄铜矿矿石 ;(e) 网脉状黄铁矿闪锌矿矿石 ;(f) 含金黄铁矿黄铜矿石英脉, 黄铁矿黄铜矿呈细脉状 ;(g) 黄铁矿的压碎结构 ;(h) 黄铁矿中呈填隙结构的黄铜矿 闪锌矿 ;(i) 闪锌矿在黄铁矿中呈填隙结构, 黄铜矿在闪锌矿中呈乳滴状固溶体分离结构 (a)pyrite+sphaleriteorewithdensemasivestructure;(b)chalcopyrite+sphalerite+pyriteorewithbandedstructure;(c)pyrite+galena+ sphaleriteorewithribbonedstructure;(d)pyrite+chalcopyriteorewithdensediseminatedstructure;(e)pyrite+sphaleriteorewithstockwork structure;(f)gold bearingpyrite+chalcopyritequartzvein,pyriteandchalcopyritewereveinlets;(g)cataclastictextureofpyrite;(h)interstitial textureofchalcopyriteandsphaleriteinpyrite;(i)interstitialtextureofsphaleriteinpytite,droplet likeexsolutionofchalcopyriteinsphalerite 英 黄铁矿 绢云母 绿泥石 高岭石 绿帘石 碳酸盐, 少量石榴子石和磁铁矿, 其中硅化 绢云母化和黄铁矿化与矿化关系密切, 绿帘石和绿泥石分布于中基性火山岩 流纹斑岩和辉绿岩内 2.5 成矿阶段萨尔朔克金多金属矿具有多期成矿的特点, 根据矿体特征 矿脉穿插关系 矿物共生组合 生成顺序及矿石组构等特征, 矿床在形成过程中分为五期 : 早期为火山喷流沉积期, 形成致密块状黄铁矿 块状黄铁矿闪锌矿矿石, 局部见条带状 条纹状黄铁矿闪锌矿矿石, 该期还形成了重晶石 第二期为主成矿 期, 酸性岩浆沿火山口侵位, 潜火山热液在流纹斑岩中形成浸染状 细脉 网脉状的多金属矿化, 主要形成金矿体 铜金矿体 铜铅锌矿体, 为矿区最主要的成矿期, 以脉状为特征与火山喷流沉积期形成的块状矿石相区别 第三期为与辉绿岩侵入有关的矿化, 辉绿岩明显切穿流纹斑岩和矿体, 主要对早期的矿化起破坏作用, 局部伴有铜矿化 在辉绿岩与铜铅锌矿体接触带的辉绿岩中发育自形粒度较大的黄铁矿与细脉状浸染状黄铜矿脉, 可见方铅矿脉穿切黄铁矿绿泥石化辉绿岩 第四期为剪切变形期, 辉绿岩侵入后又发生了韧性剪切变形作用, 在矿区十

7 第 3期 杨成栋等 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 637 图 5萨尔朔克矿床矿脉穿插关系及韧性剪切变形特征 F g 5C f v dd gd f m S k m g dd 黄铜矿黄铁矿石英脉穿切块状黄铁矿黄铜矿 黄铜矿脉穿切早期致密块状黄铁矿黄铜矿 黄铁矿浸染状分布于硅化流纹斑 岩中 d 黄铜矿黄铁矿细脉 网脉状分布于硅化流纹斑岩中 辉绿岩侵入流纹斑岩 发育剪切变形 f 辉绿岩中的自形黄铁矿 g 方铅矿脉穿切黄铁矿化绿泥石化辉绿岩 糜棱岩化含矿流纹斑岩 黄铁矿黄铜矿分布于片理化辉绿岩中 j 流纹斑岩中方铅矿 被定向拉长 k 绢云石英蚀变岩中石英亚晶粒旋转重结晶为新晶集合体 绢云母呈线痕状分布 含黄铁矿流纹斑岩中的黄铁矿压力 影 阴影部分为石英 绢云母 C q zv m v v d m v d m d w d d f d d v d k w kw d d f d d d k v d d d f m w d v d f d d d k g g v d d k m z d g d w d d d d k j g w g dd k g z f q z q z d k w d d d w g d w q z

8 638 地质论评 2016 年 图 6 萨尔朔克金多金属矿锆石定年样品特征 (a) 流纹斑岩野外露头 ;(b) 流纹斑岩镜下特征 Fig.6CharacteristicsofthezirconagesamplesintheSarsukpolymetalicgolddeposit (a)fieldoutcropofrhyoliteporphyry;(b)characteristicsofrhyoliteporphyryintheopticalmicroscopy 分普遍, 含矿流纹斑岩 矿体 辉绿岩脉均强烈片理化 糜棱岩化 见黄铁矿石英形成压力影, 黄铜矿拉长定向排列, 辉绿岩受到强韧性剪切变形, 厚度明显变薄 片理化 糜棱岩化十分强烈部位发育黄铁矿 黄铜矿 第五期为氧化期, 在地表矿体及浅部矿体中形成氧化矿物, 如黄铁矿氧化成褐铁矿, 黄铜矿氧化成孔雀石, 少数黄铜矿氧化分解再经还原作用而成的次生辉铜矿, 另有黄钾铁钒 高岭石等 3 锆石 LA ICP MS 定年 3.1 样品特征本次工作主要对萨尔朔克金多金属矿区外围 1 件无明显矿化的流纹斑岩进行了年龄测定 样品 sesk12 69 采样点坐标为 N ,E , 位置见图 2 样品描述如下: 新鲜面为灰白色, 风化面肉红色 ( 图 6a), 块状构造 定向构造, 交代结构 岩石由斑晶和基质组成 斑晶为石英和少量斜长石 (5% ±): 石英为主, 他形粒状, 定向分布, 大小为 0 05~0 5mm, 具波状消光 斜长石具轻微高岭石化 ; 基质为石英 (60% ~85%) 绢云母 (5% ~35%) 少量绿泥石 绿帘石 (0% ~5%), 基质中的石英也呈他形粒状, 断续条纹状定向分布 ( 图 6b), 大小一般 0 02~0 35mm, 具波状消光 绢云母呈显微鳞片状, 大小一般 < 0 05mm, 呈断续线纹状定向分布 绿帘石 绿泥石少, 绿帘石呈柱粒状 3.2 测试方法采集用于锆石 LA ICP MS 年代学测试的流纹 斑岩样品约 20~30kg, 首先用水将样品表面清洗并晾干 粉碎至 80 目, 然后经过用水粗淘 强磁分选 电磁分选和用酒精细淘之后, 在实体显微镜下手工挑选出锆石 锆石分选工作在河北省廊坊区域地质调查所实验室完成 在实体显微镜下挑选裂隙相对少 表面尽量洁净 透明度相对较高的锆石制作环氧树脂样品靶, 经过打磨和抛光后, 拍摄锆石反射光和透射光 阴极荧光 (CL) 图像 锆石样品靶的制作和锆石阴极发光照相在北京锆年领航科技有限公司完成 锆石 U Pb 定年在天津地质矿产研究所同位素实验室完成, 利用 ThermoFisher 公司制造的 Neptune 型激光烧蚀多接收器等离子体质谱仪 (LA MC ICPMS) 进行微区原位 U Pb 同位素测定 与等离子体质谱仪配套的进样设备激光器为美国 ESI 公司生产的 UP193 FXArF 准分子激光器, 激光波长 193nm, 脉冲宽度 5ns 锆石定年激光剥蚀所用斑束直径为 35μm, 激光能量密度约为 10~11J/cm 2, 频率为 8~10Hz, 激光剥蚀物质以 He 为载气送入 Neptune 的电感耦合等离子体 锆石中的 U Pb 在 8000 以上的高温等离子体中发生离子化, 利用动态变焦扩大色散可以同时接收质量数相差很大的 U Pb 同位素, 从而进行锆石微区 U Pb 同位素原位同时测定 LA MC ICPMS 激光剥蚀采样采用单点剥蚀的方式, 锆石 U Pb 定年采用 TEMORA 和 GJ 1 作为外部锆石年龄标准进行 U Pb 同位素分馏校正 (Blacketal.,2003;Jacksonetal.,2004) 采用中

9 1 表 1 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿流纹斑岩样品 (sesk12 69) 锆石 LA ICP MSU Pb 分析结果 Table1LA ICP MSU Pbdataofzirconsfrom therhyoliteporphyry(sesk12 69)inSarsukpolymetalicgolddeposit,Altay,Xinjiang 元素含量 ( 10-6 ) 同位素比值 同位素年龄 (Ma) 测点编号 Th/U n( 207 Pb)/n( 206 Pb) n( 207 Pb)/n( 235 U) ( 206 Pb)/n( 238 U) n( 207 Pb)/n( 206 Pb) n( 207 Pb)/n( 235 U) ( 206 Pb)/n( 238 U) 谐和度 Pb Th U 测值 1σ 测值 1σ 测值 1σ 测值 1σ 测值 1σ 测值 1σ (%) sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk sesk

10 第 3 期 杨成栋等 : 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 639 国地质大学刘勇胜博士研发的 ICPMSDataCal 程序 (Liu Yongsheng et al., 2009) 和 Ludwig KR 的 Isoplot 程序 (Ludwig, 2003) 进行数据处理, 采用 TomAndersen 的方法进行普通铅校正 (Andersen, 2002) 利用 NIST612 玻璃标样作为外标计算锆石样品的 Pb U Th 含量 详细实验测试过程可参见李怀坤等 (2010) 3.3 定年结果对锆石成因类型的准确判断是正确理解锆石 U Pb 年龄意义的关键 锆石的成因类型需要结合形态学 地球化学和微区的特征来综合判别 ( 李长民, 2009) 流纹斑岩中锆石形态多为半自形晶的短柱和长柱状, 少数自形和不规则状, 长变化于 50~130 μm, 宽介于 20~80μm 锆石中的 Th/U 值可以指示锆石的成因, 岩浆锆石的 Th/U 值一般大于 0 1, 而变质锆石的 Th/U 值一般小于 0 1(Belousovaet al.,2002) 流纹斑岩样品锆石的 U Th 含量变化较大 ( 表 1),U 介于 ~ ,Th 介于 ~ , Th/U 值介于 0 63~1 40 之间, 大于 0 1, 表明了锆石为岩浆成因 在阴极发光图像中, 振荡环带结构相对不发育, 有少量锆石发育较好的振荡环带结构 ( 图 7) 流纹斑岩 (sesk12 69) 23 颗锆石 U Pb 同位素数

11 640 地质论评 2016 年 图 7 萨尔朔克金多金属矿床流纹斑岩样品 (sesk12 69) 代表性锆石 CL 图像 Fig.7Cathodoluminescenceimagesofrepresentativezircons from the rhyolite porphyry (sesk12 69) in Sarsuk polymetalicgolddeposit 据点列于表 1, 年龄分成两组, 其中一组 18 颗锆石在误差范围内有较一致的 n( 207 Pb)/n( 235 U) 和 n( 206 Pb)/n( 238 U) 值, 在谐和图上基本上成群集中分布在谐和线上及附近一个较小的范围内 ( 图 8a b), n( 206 Pb)/n( 238 U) 年龄介于 369±2~375±3Ma, 其加权平均值为 371 3±1 2Ma(MSWD=0 35), 该组年龄可代表流纹斑岩形成年龄 另一组 5 颗锆石基本上成群分布在谐和线附近 ( 图 8a c),n( 206 Pb)/ n( 238 U) 年龄介于 394±3~401±3Ma, 其加权平均值为 399 6±2 6Ma(MSWD=0 71), 该组年龄可能代表捕获锆石的年龄 4 绢云母 40 Ar/ 39 Ar 定年 4.1 样品特征绢云母 (sesk12 32) 采自矿区 1120 中段的糜棱岩, 坐标为 N ,E 岩石具块状构造, 粒状变晶结构, 由石英 绢云母 少量绿泥石组成 石英呈近等轴粒状 它形粒状, 大小以 0 02~ 0 1mm 为主, 少量 0 1~1 2mm, 镶嵌状分布, 具波状消光 绢云母 绿泥石呈显微鳞片状, 一般 <0 05 mm, 呈线纹状定向分布 ( 图 9a), 绢云母主要沿糜棱面理分布 不透明矿物呈片状 方形, 大小为 0 02 ~0 2mm, 呈线纹状定向分布 ( 图 9c) 岩内见次生石英填充的裂隙 ( 图 9b), 并可见少量石英残斑 ( 图 9d) 图 8 萨尔朔克金多金属矿流纹斑岩样品 (sesk12 69) 锆石 U Pb 年龄谐和图 Fig.8ZirconLA ICP MSU Pbageoftherhyoliteporphyry (sesk12 69)inSarsukpolymetalicgolddeposit 4.2 测试方法将绢云母化糜棱岩粉碎至 20 目, 经双目镜挑选纯度大于 98% 的绢云母样品, 经超声波洗涤, 去除表面附着杂质 40 Ar/ 39 Ar 同位素年龄测定在中国地质科学院地质研究所氩 氩实验室进行, 质谱测定

12 第 3期 杨成栋等 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 641 图 9萨尔朔克金多金属矿绢云母样品镜下特征 F g 9C f m S k m g dd m 绢云母呈线纹状定向分布 次生石英填充裂隙 黄铁矿呈方形定向分布 d 石英残斑 S w d d dd d q zf d f q w d dd d q z 用 GVH xmc 绢云母单矿物用超声波清洗 清 得 其 值 为 36A 37A 0 002 389 C 0 洗后的样品被封进石英瓶中送核反应堆中接受中子 40A 39A K 0 004 782 39A 照射 照射工作在中国原子能科学研究院的 游泳 37A C 0 00 080 6 37A经 过 放 射 性 衰 变 校 池堆 中进行 同期接受中子照射的还有用做监控 2 5黑 云 母 标 样 其 标 准 年 龄 为 样的 标 准 样 ZBH 正 40K衰变常数 λ 5 543 10 10 1 用 I SOPLOT 程序 L d w g v 2 49 20 01 计算坪年龄及等时线 132 7±1 2M K含量为 7 6 坪年龄误差以 2σ给出 详细实验流程见有关文章 样品的阶段升温加热使用石墨炉 每一个阶段 0m 净化 30m 质谱分析是在多接收稀 加热 3 有气体质谱仪 H xmc上进行的 每个峰值均采集 006 张彦等 20 06 陈文等 2 4 3 定年结果 4 0 3 9 A A 阶段升温年龄分析结果见表 2 相应的 20组数据 所有的数据在回归到时间零点值后再 年龄谱及等时线年龄见图 10 样品 k 1 2 32总气 进行质量歧视校正 大气氩校正 空白校正和干扰元 体年龄为 25 6 3M 820 1 02 0 的 7个温度阶 素同位素校正 中子照射过程中所产生的干扰同位 段构 成 的 坪 年 龄 为 254 4±1 8M 2σ 对 应 F2 来获 素校正系数通过分析照射过的 K2SO4 和 C 77 8 的 39A释 放 量 相 应 的 39A 36A

13 642 地质论评 2016 年 图 10 萨尔朔克金多金属矿床绢云母 40 Ar/ 39 Ar 年龄谱及等时线图 Fig Ar/ 39 ArspectraandisochronagesofsericitefromtheSarsukpolymetalicgolddeposit n( 40 Ar)/n( 36 Ar) 等时线年龄 (t i )=254 0±3 7Ma, MSWD=0 58,n( 39 Ar)/n( 40 Ar) n( 36 Ar)/n( 40 Ar) 等时线年龄 (t i )=251 1±5 8Ma,MSWD=11 8 坪年龄 等时线年龄和反等时线年龄在误差范围内一致 5 讨论 5.1 萨尔朔克潜火山岩活动事件与成矿根据前人资料与野外地质特征, 萨尔朔克金多金属矿体主要产于黄铁绢英岩化流纹斑岩体中, 矿 化类型复杂, 主要有浸染状 脉状 细脉 网脉状, 主要与硅化有关, 主成矿期具有后生热液活动特征, 其流纹斑岩为沿火山通道充填的潜火山岩, 故成因类型厘定为与潜火山热液有关的矿床 潜火山岩与侵入岩不同, 侵入岩还要经过相当长时间岩浆才完全结晶 固结, 所以侵入岩的锆石年龄值仅代表侵位年龄而不完全等于岩体形成的年龄值, 但潜火山岩中锆石年龄值基本代表成岩年龄值, 具有较高的定年有效性 因此, 含矿流纹斑岩的形成时代可以代表主成矿时代 我们课题组曾获得 2 t( ) 表 2 萨尔朔克金多金属矿区绢云母 40 Ar/ 39 Ar 阶段升温加热分析结果 Table2Analyticalresultof 40 Ar/ 39 Aragesofsericitefrom thesarsukpolymetalicgolddeposit sesk12 32 绢云母样重 =30 88mg J= [ ] [ ] [ ] [ ] n(40 Ar) n( 36 Ar) n( 37 Ar) n( 38 Ar) n( 40 Ar) n( 39 Ar ) m n( 39 Ar ) m n( 39 Ar ) m n( 39 Ar ) m (%) 39 Ar( 39 Ar( 累年龄 (Ma) F mol) 积 )(%) 测值 ±1σ 注 : 表中下标 m 代表样品中测定的同位素比值 ;F=n( 40 Ar )/n( 39 Ar), 放射性成因 40 Ar 与 39 Ar 比值

14 第 3 期 杨成栋等 : 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 643 件矿化流纹斑岩的锆石 U Pb 年龄 (382±2Ma 和 382 8±1 7Ma) 和 1 件切穿流纹斑岩和矿体的辉绿岩脉年龄 (381 7 ±1 8Ma)(YangFuquanetal., 2014), 采样位置见图 2 3,2 件含矿流纹斑岩的年龄值一致, 辉绿岩脉年龄略晚于含矿流纹斑岩, 这三件年龄值将萨尔朔克成矿时间限定为 382Ma 左右, 与阿舍勒铜锌矿床相比, 晚于其 1 号主矿体喷流沉积作用时间 (388~387Ma)6~5Ma( 杨富全等, 2013a) 关于泥盆纪时限的划分, 国内与国际地层表存在较大的差距, 按照最新的国际年代地层表 (2015 版 ) 的划分方案, 早泥盆世为 419~393Ma, 中泥盆世为 393~382Ma, 晚泥盆世为 382~358 Ma, 因此, 萨尔朔克为中泥盆世晚期成矿 本文获得矿区外围 1 件无明显矿化的流纹斑岩的年龄为 371 3±1 2Ma, 结合上面 2 个含矿流纹斑岩的年龄值, 表明萨尔朔克矿区的流纹斑岩形成于 371~382Ma 之间, 与阿舍勒盆地内的流纹岩 (375±3Ma)(WanBoetal.,2011) 具有相同的形成年龄, 同属中泥盆世晚期 晚泥盆世早期岩浆活动的产物 与流纹斑岩有关的主成矿作用只发生在中泥盆世晚期 382Ma 左右, 在 371Ma 左右仍有残余岩浆侵位到近海底形成流纹斑岩, 但没有伴随矿化作用 同时结合前人以及我们课题组对阿舍勒组时代的研究 ( 陈毓川等,1996; 王登红,1996; 李华芹等,1998; 张良臣等,2003; 刘德权等,2005; 牛贺才等,2006; 杨富全等,2013a), 推测 371Ma 是阿舍勒组火山岩系形成的最晚期 另外, 本次流纹斑岩 (sesk12 69) 中较老的一组年龄为 399 6±2 6Ma, 与阿舍勒矿区英安岩年龄 (402Ma 左右,WuYufengetal.,2015) 在误差范围内一致, 推测这组锆石是流纹质岩浆上升过程中捕获阿舍勒组早期英安岩中的锆石 5.2 剪切变形时间额尔齐斯断裂带是中亚造山带中的一条重要深大断裂 (Sengoretal.,1993;Cunningham etal., 1996;Badarchetal.,2002), 纵穿阿尔泰造山带南缘, 是西伯利亚板块与哈萨克斯坦板块的分界带 ( 陈宣华等,2011) 带内岩石糜棱岩化强烈, 线理 面理 S C 组构 σ 型和 δ 型旋转碎斑系 压力影 眼球状 石香肠 矿物拉长状 透镜状 石英拔丝发育, 是以压扁变形为主的左行韧性剪切变形 (Alen etal.,1995;laurent Charvetetal.,2002,2003; 周刚等,2007;ZhangChuanlinetal.,2012) 前人曾对额尔齐斯断裂带变形时间做过大量年代学工作 ( 杨新岳等,1994; 程忠富和芮行健,1996;Laurent Charvetetal.,2003; 闫升好等,2004; 刘飞等, 2013; 杨富全等,2013b), 主要集中在 261~297Ma 萨尔朔克金多金属矿和阿舍勒铜锌矿均毗邻额尔齐斯断裂带 额尔齐斯断裂带的北部玛尔卡库里具有反 S 左行走滑断裂的构造特征, 为额尔齐斯深大断裂的次级断裂 萨尔朔克矿区位于玛尔卡库里反 S 型构造带南北向与北西向构造线的转折端附近, 阿舍勒铜锌矿区位于玛尔卡库里反 S 型近南北向断裂带东侧 无论是野外地质观察, 还是室内显微构造分析, 两个矿区均显示出脆韧性剪切变形的特点 本次用于 40 Ar/ 39 Ar 年龄测定的绢云母沿剪切面理分布, 同时绢云母及次生石英颗粒充填早期破碎的黄铁矿及石英斑晶内部, 表明它们属于韧性剪切变形过程的新生矿物, 其形成时代可以代表矿区韧性剪切变形带形成的时代, 绢云母的坪年龄为 254 4±1 8Ma, 限定了萨尔朔克金多金属矿区韧性剪切变形作用发生在晚二叠世末期 我们课题组获得阿舍勒铜锌矿区绢云母的坪年龄为 251 2±1 6 Ma, 限定了阿舍勒铜锌矿区韧性剪切变形作用发生在晚二叠世末期 ( 吴玉峰等,2015) 两个矿区剪切变形的时间相近且晚于额尔齐斯断裂带变形时间, 表明该时期为额尔齐斯区域大规模剪切 走滑活动之后的局部剪切活动, 该活动规模小, 构造层次较浅, 主要对火山岩系和矿体起变形和破坏作用, 两个矿区野外均未发现经过剪切变形有成矿物质再富集的现象 5.3 萨尔朔克矿区成岩成矿年代谱系在本文及我们课题组的年代学研究基础上, 可以建立萨尔朔克金多金属矿成岩成矿年代谱系图 ( 图 11): 泥盆纪古亚洲洋板块与西伯利亚板块的阿尔泰古陆块间的俯冲增生作用加剧, 在阿尔泰古陆块上导致了一系列的地壳伸展作用, 形成多个断陷盆地 早 晚泥盆世期间 (403~371Ma), 伴随着活动陆缘的发育在阿舍勒盆地发生洋内俯冲作用, 形成了阿舍勒洋内岛弧 大洋板块的俯冲作用导致地幔楔部分熔融, 形成阿舍勒组拉斑玄武岩 高镁玄武岩和高镁英安岩 ( 牛贺才等,2006) 中泥盆世晚期(382 Ma 左右 ) 粘稠的残余岩浆侵位到海底的破火山口洼地, 形成喷出穹隆及其下部的潜流纹岩 脉冲式火山作用驱使热液穿过穹隆和潜火山岩, 硫和金属物质被萃取到热液中, 含矿流体向上运移到达海底,

15 644 地质论评 2016 年 图 11 萨尔朔克金多金属矿成岩成矿年代谱系图 Fig.11GeochronologypedigreegraphofdiagenesisandmineralizationintheSarsukpolymetalicgolddeposit 1 据本文数据 ;2 据杨新岳等,1994; 程忠富和芮行健,1996;Laurent Charvetetal.,2003; 闫升好等,2004; 刘飞等,2013; 杨富全等,2013b;3 据杨富全等,2013a;4 据本文数据 ;56 据 YangFuquanetal., Afterthispaper;2 afteryangxinyueetal.,1994;chengzhongfuandruixingjian,1996;laurent Charvetetal.,2003;YanShenghaoet al.,2004;liufeietal.,2013;yangfuquanetal.,2013b;3 afteryangfuquanetal.,,2013a;4 afterthispaper;56 afteryangfuquan etal.,2014 在火山穹窿的斜坡和洼地形成少量层状铜锌矿化, 同时含矿流体在流纹斑岩中形成浸染状 细脉 网脉状的多金属矿化 (Au Cu Pb Zn) 之后(381 8 Ma) 辉绿岩脉侵入到火山岩系 流纹斑岩和矿体中, 对矿体起破坏作用, 尽管辉绿岩脉中有少量铜矿化, 但不具有经济价值 371Ma 是阿舍勒组形成的最晚期, 残余岩浆侵位到近海底, 形成流纹斑岩, 但没有伴随矿化作用 在额尔齐斯区域大规模剪切 走滑活动 (297~261Ma) 之后, 矿区发生局部剪切活动 (254 4±1 8Ma), 该活动规模小, 构造层次浅, 目前还没有发现新的矿化或中泥盆世形成的多金属矿体大规模成矿元素活化 迁移和再富集的现象 6 结论 (1) 矿区外围无明显矿化的流纹斑岩的年龄为 371 3±1 2Ma, 结合课题组在矿区的年代学研究成果, 表明流纹斑岩形成于 382~371Ma 之间, 但主成矿作用只发生在中泥盆世晚期,371Ma 左右仍有残余岩浆侵位到近海底, 但没有伴随矿化作用 (2) 矿区普遍发育剪切变形构造, 对矿区糜棱岩中的绢云母进行 40 Ar/ 39 Ar 测年表明, 韧性剪切活动发生在 254 4±1 8Ma, 与课题组在阿舍勒铜锌矿床的绢云母测年结果 (251 2±1 6Ma) 相近, 表明该时期为额尔齐斯区域大规模剪切 走滑活动之 后的局部剪切活动, 对火山岩系和矿体起变形和破坏作用 致谢 : 野外期间得到新疆鑫旺矿业有限公司 新疆地质矿产勘查开发局第四地质大队等单位领导和技术人员的大力支持和帮助, 在此一并致以衷心的感谢 注释 / Note? 王华星, 何建喜, 张为, 周晓飞, 吴敬新, 谢宗仁, 姚磊 新疆哈巴河县萨尔朔克金多金属矿资源储量核实报告.1~124( 内部资料 ). 参考文献 / References (Theliteraturewhosepublishingyearfolowedbya & isinchinese withenglishabstract;theliteraturewhosepublishingyearfolowedbya # isinchinesewithoutenglishabstract) 柴凤梅, 欧阳刘进, 董连慧, 杨富全, 刘锋, 张志欣, 李强 新疆阿舍勒铜锌矿区英云闪长岩年代学及地球化学. 岩石矿物学杂志,31(1):41~52. 陈文, 张彦, 张岳桥, 金贵善, 王清利 青藏高原东南缘晚新生代幕式抬升作用的 Ar Ar 热年代学证据. 岩石学报,22(4):867 ~872. 陈宣华, 杨农, 叶宝莹, 王志宏, 陈正乐 中亚成矿域多核成矿系统西准噶尔成矿带构造体系特征及其对成矿作用的控制. 大地构造与成矿学,35(3):325~338. 陈毓川, 叶庆同, 冯京, 牟传林, 周良仁, 王全明, 黄光昭, 庄道泽, 任秉琛 阿舍勒铜锌成矿带成矿条件和成矿预测. 北京 : 地质出版社 :1~330.

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WangJingbin,QinKezhang,WuZhiliang,HuJianhui,DengJiniu.

18 第 3 期 杨成栋等 : 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动 剪切变形时限 &.Volcanic exhalative sedimentarylead zincdepositsin thesouthernmarginofthealtai,xinjiang.beijing:geological PublishingHouse:1~210. WangXiaobing, GaoBaoming. 2001&. Ree characteristicsofthe SaersocgolddepositinXinjiang.XinjiangGeology,19(3):185~ 188. WangXiaobing, ZhangShaoli.2001&. Geologicalcharcteristicand preliminarystudyongenesisofsaersuocgolddeposit.xinjiang Geology,19(2):130~132. WuYufeng,YangFuquan,LiuFeng,GengXinxia,LiQiang,Zheng Jiahao.2015.Petrogenesisandtectonicsetingsofvolcanicrocksof theashelecu ZndepositinsouthernAltay,Xinjiang,Northwest China:Insightsfrom zirconu Pbgeochronology,geochemistryand Sr Ndisotopes,JournalofAsianEarthSciences,112:60~73. WuYufeng, YangFuquan, Liu Feng, Zhou Ming, Chen Hongqi. 2015&. 40 Ar 39 Ardatingofsericitefrom thebritleductileshear zoneintheashelecu Znoredistrict,Xinjiang.ActaGeoscientica Sinica,36(1):121~126. XiaoWenjiao,HanChunming,YuanChao,SunMin,LinShoufa,Chen Hanlin,LiZilong,LiJiliang,SunShu.2008.MiddleCambrianto Permian subduction related accretionary orogenesis ofnorthern Xinjiang,NW China: Implicationsforthetectonicevolution of centralasia.journalofasianearthsciences,32:102~117. XiaoXuchang,TangYaoqing,FengYimin,ZhuBaoqing,LiJinyi, ZhaoMin.1992&.TectonicevolutionofthenorthernXinjiangand itsadjacentregions.beijing:geologicalpublishinghouse:1~ 169. XuJiuhua,CraigJRHart,WangLinlin,ChuHaixiang,LinLonghua, WeiXiaofeng Carbonicfluid overprintsin volcanogenic masive sulfide deposits: Examples from the Kelan volcanosedimentarybasin, Altaides, China. EconomicGeology, 106:145~158. YakubchukAS,ShatovVV,KirwinD,EdwardsA,TomurtogooO, BadarchG,BuryakVA.2005.Goldandbasemetalmetalogenyof thecentralasianorogenicsupercolage.economicgeology,100th Anniversary:1035~1068. YanShenghao, Chen Wen, WangYitian, ZhangZhaochong, Chen Bolin.2004&. 40 Ar/ 39 ArdatinganditssignificanceoftheErtix gold metalogenic beltin the Altay Orogen, Xinjiang. Acta GeologicaSinica,78(4):500~506. YangFuquan,LiFengming,QinJihua,ZhengKaiping,LiuFeng. 2013a&.LA MC ICP MS U Pb datingofzirconsfrom volcanic rocksandsubvolcanicintrusionsinashelecu Znoredeposit, Xinjiang,anditsgeologicalimplications.MineralDeposits,32(5): 869~883. YangFuquan,LiuFeng,LiQiang,GengXinxia.2014.InsituLA MC ICP MSU PbgeochronologyofigneousrocksintheAsheleBasin, Altayorogenicbelt,northwestChina:Constraintsonthetimingof polymetaliccoppermineralization.journalofasianearthsciences, 79:477~496. YangFuquan,MaoJingwen,ZhengJianmin,XuLingang,LiuDequan, ZhaoCaisheng,YeHuishou.2006&.Geologicalcharacteristicsand metalogenic model of the Altai large metalogenic belt in Kazakhstan.ActaGeologicaSinica,80(7):963~983. YangFuquan,QinJihua,LiuFeng,ZhangZhixin,LiuZhenjiang,Geng Xinxia,ChaiFengmei,GaoWenjuan.2013b&.Ar Ardatingofthe ductileshearzonesintheyulekenhalasucu (Mo)oredeposit. GeotectonicaEtMetalogenia,37(1):1~10. YangXinyue,LiZhichun,XieGuoyuan.1994&.Deformationand metamorphism ofsalebasinappeinsouthernpiedmontofaltay OrogenicBelt,Xinjiang,China.EarthScience JournalofChina UniversityofGeosciences,19(4):461~470. Ye Qingtong, Fu Xujie, Zhang Xiaohua. 1997&. Geological characteristicsand genesisofthe Ashele copper zinc masive sulfidedeposit,xinjiang.mineraldeposits,16(2):97~106. YuanChao,Sun Min,XiaoWenjiao,LiXianhua,Chen Hanlin,Lin Shoufa,Xia Xiaoping, Long Xiaoping Accretionary orogenesisofthechinesealtai:insightsfrom Paleozoicgranitoids. ChemicalGeology,242:22~39. ZhangChuanlin,SantoshM,ZouHaibo,XuYigang,ZhouGang,Dong Yongguan, Ding Rufu, Wang Hongyan Revisiting the Irtish tectonic belt : Implicationsforthe Paleozoic tectonic evolutionofthealtaiorogen.journalofasianearthsciences,52: 117~133. ZhangLiangchen, Liu Dequan, WangYoubiao, LiQingchang, Li Boquan,ZhouRuhong,ZouTianren,TangYanling,WangJingbin, WuNaiyuan,ZhaoDianjia,DuPeixuan.2003&.Metalogenic regularityofthe advantage ofmetalmineralresourcesin the Xinjiang.Beijing:GeologicalPublishingHouse:1~405. ZhangYan,ChenWen,ChenKelong,LiuXinyu.2006&.Studyonthe Ar Aragespectrum ofdiagenetici/sandthemechanism of 39 Ar recoillos examplesfromtheclaymineralsofp Tboundaryin Changxing,Zhejiangprovince.GeologicalReview,52(4):556~ 561. Zhou Gang, Zhang Zhaochong, Wang Xinkun, Wang Xiang, Luo Shibin,HeBin,ZhangXiaolin.2007&.ZirconU PbSHRIMPand 40 Ar 39 ArdatingofthegraniticmyloniteintheMayinebofaultbeltof NorthXinjiangand itsgeologicalsignificance.actageologica Sinica,81(3):358~369. TimingofMagmaticActivity ShearingDeformationfrom thesarsuk PolymetalicGoldDepositontheSouthernMarginofAltay,Xinjiang: Constraintsfrom ZirconU PbandSericite 40 Ar/ 39 ArDatings YANGChengdong,YANGFuquan,WUYufeng KeyLaboratoryofMetalogenyandMineralAsesment,MinistryofLandandResources,Instituteof MineralResources,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing,100037,China Objectives:TheSarsukpolymetalicgolddepositislocatedattheAsheleBasinonthesouthernmarginof ChineseAltay.Theorebodiesofthedepositarehostedbyrhyoliteporphyrywhichisasubvolcanicintrusionwithin

19 648 地质论评 2016 年 avolcanicconduit.amajorbreakthroughofexplorationwasmadeinrecentyears,butreceivedlitleresearchyet. ThetimingofmineralizationwaslimitedtothelatestMiddleDevonian(382Ma).Buttheagesofbarenrhyolite porphyryandsubsequentductiledeformationremainelusive,whichrestrictstheprogresofperipheralprospecting work.basedondetailedfieldworkandmicroscopicinvestigation,wecariedoutgeochronologicalstudiesofone rhyoliteporphyrysampleintheperipheryandonemylonitesampleindeformationband. Methods:Approximately70~85kgofbarenrhyoliteporphyrywassampledforzirconU Pbgeochronological. ZirconseparationwasundertakenattheLaboratoryoftheLangfangInstituteofRegionalGeologicalSurvey,Hebei Province,China.Zirconsamplemountingandpreparation,andCLimagingwereundertakenattheBeijingZircon DatingScienceandTechnologyCo.Ltd,China.ZirconU PbdatingwasperformedattheIsotopeLaboratoryofthe TianjinInstituteofGeologyandMineralResources,China,usinglaserablation multicolectorinductivelycoupled plasmamasspectrometry(la MC ICP MS)andaThermoFisherScientificNeptuneinstrumentwithanESI UP193 FXArFexcimerlaser.Alaserwavelengthof193nmandapulsewidthof5nswereusedduringanalysis, withaspotbeamdiameterof35m,alaserenergydensityof10~11j/cm2,afrequencyof8~10hz,andusing Heasacariergas. 40 Ar 39 Ardatingwasperformedonthesericiteofthemylonite,whichisanewlyformingmineralthatoccured intheshearsurface.thesericitesamplewascrushedto20meshandchipsofsericitewerehand pickedundera binocularmicroscope.theywerefurtherpurifiedbyultrasoniccleaningandtheirpuritiesmayreachover99%. 40 Ar/ 39 ArdatingwasundertakenattheGeochronologyLaboratory,InstituteofGeology,CAGS,Beijing,usinga GVHelixMCmasspectrometer. Results:LA ICP MSU Pbzircondatingofbarenrhyoliteporphyryis371.3 ± 1.2Ma.Combinedwith previousstudiesoftheore bearingrhyoliteporphyry,ourstudyproposestherhyoliteporphyryformedbetween382 ~371Ma,thesericiteofthemyloniteyielded 40 Ar 39 Arisochronageof254.0±3.7Maandplateauageof254.4 ±1.8Ma.Theisochronageoverlapstheplateauagewithineror,whichreflectstheductileshearingdeformation intheoredistricttookplaceattheendofthelatepermian. Conclusions:ThemainmetalogenicstageisthelatestMiddleDevonian,371Mamayrepresentthelatestage ofashelemagmaticintrusion, which wasnotaccompanied bymineralization. Theageofductileshearing deformationinthesarsukpolymetalicgolddepositislaterthanthemainductileshearingdeformationageofirtysh sinistralstrike slipregionfaultbelt,theductileshearingdeformationpartialyreformedthemineralization. Keywords:U Pbzircondating; 40 Ar/ 39 Ardatingofsericite;AsheleBasin;Sarsuk;Xinjiang Acknowledgements:ThisresearchwasjointlysupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina Program( )andtheNationalKeyTechnologiesR&D Program (GrantNo.2011BAB06B03 02).We thanktheleadersandtechniciansofxinjiangxinwangminingco.ltdandno.4geologicalteam ofthexinjiang BureauofGeologyandMineralExplorationandDevelopmentforfieldworkasistance. Firstauthor:YANGChengdong,male,bornin1987,aPh.DcandidateinInstituteofMineralResources, Corresponding author: YANG Fuquan, male, born in 1968, research felow. Mainly engaged in Manuscriptreceivedon: ;Acceptedon: ;Editedby:ZHANGYuxu. Doi: /j.georeview 作者注 :638 页 3.1 节第 2 自然段印刷纸质版上的内容有误, 请以此文件的相应内容为准 2016 年 5 月 20 日

Q. ;J. ;C-P. - ; -O. - ;Qb. ;Ar. ; ;γδ5. Q2m. ;C2-P1t. ;P1-2s. ;P2y. ;1. ;2. 1 [25] (a) (b) - (c)(a [10] ;b [7] ) Fig.1 Schematicgeologicalmap

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