第 92 卷 第 5 期 2018 年 5 月 1003~1018 地质学报 ACTA GEOLOGICASINICA Vol.92No May 1003~1018 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 : 来自闪锌矿犚犫 犛狉同位素年龄和犘犫同位素的证据 张兴康 1,2), 叶会寿

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1 第 92 卷 第 5 期 2018 年 5 月 1003~1018 地质学报 ACTA GEOLOGICASINICA Vol.92No May 1003~1018 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 : 来自闪锌矿犚犫 犛狉同位素年龄和犘犫同位素的证据 张兴康 1,2), 叶会寿 2), 颜正信 3), 李思伟 1), 樊玉朋 1), 张福斌 1) 1) 河北省地质调查院, 石家庄,050081; 2) 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开放实验室, 北京,100037; 3) 河南省地质矿产勘查开发局, 第一地质矿产调查院, 河南洛阳, 内容提要 : 豫西吉家洼金矿位于熊耳山金多金属矿集区西部, 是一构造蚀变岩 石英脉型金矿床 矿体产于近南北向断裂带中, 在倾向上呈 Y 字型分布, 矿化以细脉 网脉状 浸染状黄铁矿化蚀变岩型金矿为主, 其次为石英脉型金矿 热液成矿过程包括 4 个矿化阶段, 黄铁矿 石英阶段 (Ⅰ) 石英 黄铁矿阶段 (Ⅱ) 石英 多金属硫化物阶段 (Ⅲ) 和石英 碳酸盐阶段 (Ⅳ) 本次工作对吉家洼金矿床主要成矿阶段(Ⅲ) 的闪锌矿进行了 Rb Sr 同位素测年研究, 以限定成矿时代 结果获得 Rb Sr 等时线年龄为 118.2±2.4Ma, 表明矿床形成于早白垩世 该年龄与熊耳山地区中的庙岭 祁雨沟 公峪等金矿床的成矿年龄基本一致, 对于整个熊耳山地区的金矿成矿年龄具有一定的约束意义 锶 铅同位素研究结果显示, 吉家洼金矿的成矿物质为壳幔混源, 新太古界太华群基底及其重熔形成的花岗岩体可能为铅同位素的主要物源 我们认为, 吉家洼金矿床是熊耳山地区在早白垩世区域性强烈的构造 岩浆 流体活动事件的产物, 是整个中国东部金的大规模成矿作用的组成部分 关键词 : 闪锌矿 Rb Sr 同位素测年 ;Pb 同位素 ; 成矿时代 ; 成矿物质来源 ; 吉家洼金矿 ; 熊耳山 精确测定金属矿床的成矿时代, 对于正确认识矿床成因和控矿因素 总结成矿规律并指导找矿勘探工作都具有极为重要的意义 (ZhaiYushenget al.,2008;liujianmingetal.,1998a;maojingwen etal.,2000,2005) 目前, 金矿定年中最常用的方法有石英流体包裹体的 Rb Sr 等时线法, 单颗粒热液锆石 U Pb 法 (WeiJunhaoetal.,2003), 含钾矿物的 40 Ar/ 39 Ar 法 (WangYitianetal.,2001,2002; LuoZhenkuanetal.,2002;ZhangYongmeietal., 2011;ZhaiLeietal.,2012), 硫化物 Rb Sr 等时线法 (Brannon et al.,1992;nakai et al.,1993; Christensenetal.,1995a,b;Petkeetal.,1996; HanYiguietal.,2007) 熊耳山地区是华北地块南缘重要的金多金属矿集区 自 20 世纪 70 年代以来, 区内陆续发现大 中型金矿床 10 多个, 并发现雷门沟 鱼池岭大型钼矿和沙沟 铁炉坪 蒿坪沟等一系列中 小型银铅锌多金属矿床 前人对区内的金矿床做过大量的研究, 在金矿成矿时代 (Wang Yitianetal.,2001;MaoJingwenetal.,2005;Zhai Leietal.,2012) 成矿物质来源 (Fan Hongruiet al.,1993,1994;maojingwenetal.,2002;wang Tuanhuaetal.,2009;Wang Weixingetal.,2010) 成矿流体来源 (ChenYanjingetal.,1992,2001;Lu Xinxiang et al.,2002;zhang Xingkang et al., 2014) 矿床成因和成矿规律 (Fan Hongruietal., 1998;XiongSuofeietal.,2013;YeHuishouetal., 2016) 等方面取得了重要成果 吉家洼金矿位于河南省洛宁县境内, 是熊耳山金多金属矿集区一典型的蚀变岩 石英脉型金矿床, 以往对该金矿床的矿石特征 矿物特征 构造特征 金的赋存状态和成矿流体来源等方面做了研究 (Wu Changhangetal.,1998,2008;YanZhengxinetal., 2012;ZhangXingkangetal.,2014) 但对成矿时代的研究比较薄弱, 这在一定程度上制约了对该矿床及熊耳山地区成矿规律的认识 本文在系统总结矿床地质特征的基础上, 选取主要成矿阶段的闪锌 注 : 本文为中国地质科学院基本科研业务费项目 ( 编号 YYWT ) 和国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室开放研究项目 ( 编号 ZS1314) 联合资助成果 收稿日期 : ; 改回日期 : ; 责任编辑 : 周健 作者简介 : 张兴康, 男,1988 年生 硕士生, 助理工程师, 矿物学 岩石学 矿床学专业 xingkangzhang8023@163.com 通讯作者: 叶会寿, 男,1964 年生 研究员, 长期从事矿床研究与资源勘查评价工作 yehuishou@163.com

2 1004 地质学报 htp:// 年 矿开展了 Rb Sr 同位素定年和 Pb 同位素的测定工作, 厘定了吉家洼金矿床的成矿时代, 探讨了成矿物质来源, 为矿床成因和成矿规律研究提供了制约 1 熊耳山金多金属矿集区地质特征 熊耳山金多金属矿集区位于华北地块南缘, 南部紧靠北秦岭构造带, 南以马超营断裂为界, 西北部以洛宁断陷盆地为界, 东北部以三门峡 宝丰断裂为界 区内主要出露新太古界太华群结晶基底和由中元古界熊耳群火山岩和少量的中元古界官道口群碳酸盐岩等组成的盖层 此外, 在断陷盆地内还发育中新生代红色碎屑沉积岩 (Guo Baojianetal., 1997,2005;LiYongfengetal.,2006)( 图 1) 褶皱构造有曹嘴沟复式向斜构造 ( 基底褶皱 ) 和龙脖 花山背斜 ( 盖层褶皱 ) 区域上发育变质核杂岩构造, 拆离断层沿新太古界太华群结晶基底与上覆的中元古界熊耳群火山岩的不整合面展布 (ShiQuanzeng etal.,1993;zhang Jingjiang et al.,2003;sun Weizhietal.,2013) 矿集区断裂构造发育明显 断裂构造主要有 4 组 : 以近东西向 北东向为主, 其次为近南北向和北西向 主要区域性断裂有洛宁山前断裂带和马超营断裂带 前者呈北东向, 为熊耳山区北界, 属上拆离盘犁式断裂 ; 后者呈近东西向, 为熊耳山区南界犁式逆冲断层系, 具有长期活动的历史 北东向断裂广泛发育, 主要有上宫 星星印断裂 陶村 红庄断裂 伊川 潭头断裂等, 在平面上呈近等间距分布, 是矿集区的主要导矿构造 矿集区岩浆岩主要有 4 期, 新太古代中基性火山岩和 TTG 岩系, 经区域变质作用形成本区结晶基底太华群各类片麻岩和花岗片麻岩 ; 中元古代 (1800~1650Ma) 熊耳群裂谷型中基性 中酸性火山岩 ; 三叠纪碱性岩, 如磨沟正长岩年龄为 237.6± 2.9~210.4±2.0Ma(CaoJingetal.,2015); 晚侏罗世 早白垩世, 五丈山花岗岩基, 其 SHIMP 锆石 U Pb 年龄为 156.8±1.2Ma(MaoJingwenetal., 2005); 花山复式岩基, 其 SHIMP 锆石 U Pb 年龄为 127.6±1.3~132.0±1.6 Ma(MaoJingwenetal., 2005;LiYongfengetal.,2005;MengFangetal., 2012;Xiao E etal.,2012); 雷门沟花岗斑岩, 其 SHIMP 锆石 U Pb 年龄为 131.1±0.6Ma(CaoJing etal.,2016); 雷门沟石英斑岩 U Pb 年龄为 ±1.4Ma(ChenXiaodanetal.,2011), 店房花岗斑岩 U Pb 年龄为 142.6±2.1Ma(Tian Yongfeiet al.,2016) 等 矿集区出露众多的金 钼 银铅锌等矿床, 主要分布于燕山期花山复式岩基外围 太华群片麻岩与熊耳群火山岩之间的拆离断层附近 近东西向断裂带与北东向断裂带的交汇部位 其中金矿床包括隐爆角砾岩型金矿 ( 祁雨沟金矿和店房金矿 ), 构造蚀变岩型金矿 ( 上宫金矿 庙岭金矿 ), 蚀变岩 石英脉复合型金矿 ( 康山金矿 吉家洼金矿 ), 金矿床的成矿年龄主要集中在早白垩世, 如庙岭金矿成矿年龄为 117.0±1.6Ma(ZhaiLeietal.,2012) 祁雨沟金矿成矿年龄为 126±11 ~115.1±1.5Ma(Wang Yitianetal.,2001;HanYiguietal.,2007), 公峪金矿成矿年龄为 122.6±0.6Ma(LiLietal.,2002) 上宫金矿成矿早 中 晚阶段成矿年龄分别为 242± 10Ma 165±7Ma 和 113±6Ma(Chen Yanjinget al.,2004) 钼矿床包括早白垩世斑岩型钼矿( 雷门沟钼矿 石窑沟钼矿 )(LiYongfengetal.,2006; GaoYalongetal.,2010), 三叠世石英脉型钼矿 ( 前范岭钼矿 纸房钼矿 )(GaoYangetal.,2010), 晚三叠世碳酸岩脉型钼矿 ( 黄水庵钼矿 )(CaoJinget al.,2014) 此外, 区内还分布有早白垩世脉状银多金属矿床 ( 铁炉坪银铅矿 沙沟银铅锌矿 嵩坪沟银铅锌矿 ) 等 (Ye Huishouetal.,2006;GaoJianjing etal.,2011)( 图 1) 2 矿床地质特征 吉家洼金矿床位于河南省洛宁县底张乡, 地理坐标 : 东经 ~ 北纬 ~ ; 现已查明金矿矿石量达 t 以上, 资源 / 储量 9939kg 以上, 矿床平均品位 5.35g/t, 属中型金矿床 (YanZhengxin,2012) 矿区地处华北陆块南缘熊耳山地区, 花山 龙脖背斜核部南侧, 瓦庙河次级倾伏向形的东翼 矿区出露地层主要有新太古界太华群和中元古界熊耳群 新太古界太华群的岩性主要有黑云斜长片麻岩 斜长角闪片麻岩 斜长角闪岩及浅粒岩等 中元古界熊耳群的岩性主要为杏仁状安山岩, 斑状安山岩 玻基安山岩及英安岩等 ( 图 2) 构造主要发育近南北向 北东向 2 组断裂带, 是区内主要控矿构造 近南北向断裂带主要由 F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 F 7 和 F 8 等断层组成, 近平行展布于东西宽约 400m 的狭长地带, 断裂走向近南北, 倾向 80 ~ 110, 倾角 65 ~ 85, 局部近直立, 长度 125~480m, 宽度 0.2 ~ 2.0m, 具分枝复合的特点 北东向断裂带主要有

3 第 5 期 张兴康等 : 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 : 来自闪锌矿 Rb Sr 同位素年龄和 Pb 同位素的证据 1005 图 1 熊耳山地区地质简图及主要金属矿床分布 ( 据 GuoBaojianetal.,2005 修改 ) Fig.1 GeologicalsketchmapandthedistributionoforedepositsinXiong ermountainarea (modifiedafterguobaojianetal.,2005) 1 中新生代沉积岩 ;2 中元古界官道口群白云质大理岩 ;3 中元古界熊耳群火山岩 ;4 新太古界太华群片麻岩 ; 5 中生代花岗岩 ;6 拆离断层 ;7 断层 ;8 不整合界线 ;9 金矿床 ;10 银铅锌矿床 ;11 钼矿床 1 Meso Cenozoicsediments;2 dolomite marbleofmiddleproteroziocguandaokougroup;3 volcanicrocksofthemesoproterozoic Xiong ergroup;4 NeoarcheangneissoftheTaihuaGroup;5 Mesozoicgranitoid;6 detachmentfault; 7 fault;8 unconformity;9 Audeposit;10 Ag Pb Zndeposit;11 Modeposit F 9 F 10 F 12 F 13 等 4 条, 断裂走向 25 ~ 60, 倾角 55 ~ 80, 断裂面平直光滑, 带内主要充填蚀变碎裂岩 糜棱岩及少量的断层泥 侵入岩主要为辉绿岩脉 金矿体主要赋存于近南北向断裂带中, 其中 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 号矿体为矿区主要工业矿体, 分别赋存于 F 1 F 2 F 3 等含矿断裂中 金矿体呈薄脉状 透镜状或不规则状, 在倾向上呈 Y 字型产出 ( 图 3), 倾角 65 ~ 85, 局部近直立, 部分矿段出现反倾现象, 在深部归并成一条矿体, 矿体规模明显增大, 厚度增加, 但品位有所下降, 局部有夹石存在 矿区金矿化类型有构造蚀变岩型和石英脉型 构造蚀变岩型金矿主要以黄铁绢英岩化蚀变岩 黄铁矿化蚀变岩 黄铁矿化碎裂岩为主 矿石矿物主要为黄铁矿, 其次为黄铜矿 方铅矿 闪锌矿 黝铜矿 自然金 碲金矿等 ; 脉石矿物主要为石英 绢云母 钾长石, 次为方解石 铁白云石 绿泥石 高岭石等 矿石构造为浸染状构造 碎裂构造 角砾状构造 块状构造等, 矿石结构多为自形 半自形粒状结构 他形粒状结构 包含结构, 为本区主要的金矿化类型 石英脉型金矿主要以多金属硫化物石英脉为主, 矿石矿物主要有闪锌矿 方铅矿, 其次为黄铜矿 黄铁矿 自然金 银金矿 碲金矿等 ; 脉石矿物主要为石英, 其次为方解石 铁白云石 绢云母 萤石等 矿石构造为脉状构造, 梳状构造 晶洞构造等, 矿石结构主要为自形 半自形粒状结构 他形粒状结构, 为本区重要的金矿化类型 两种金矿化类型在垂向上呈渐变分带的关系, 大致以 600m 中段为界限, 上部为石英脉型金矿化为主, 下部为构造蚀变岩型金矿化为主 矿区热液蚀变主要有钾长石化 硅化 绢云母化 黄铁绢英岩化 绿泥石化 碳酸盐化 萤石化等 其中硅化 绢云母化 黄铁绢英岩化与金矿成矿关系密切 蚀变岩多沿构造带及其两侧围岩呈线状或带状分布, 厚度变化较大, 从几厘米到数米不等, 与围岩呈渐变过渡关系 围岩蚀变略见分带, 从内到外蚀变强度逐渐减弱, 金品位逐渐降低 根据矿脉穿插关系以及矿石矿物共生组合 结构构造, 可将热液成矿过程划分为以下 4 个成矿阶段 第 Ⅰ 阶段 : 黄铁矿 石英阶段 常形成黄铁矿化石英脉, 含钾长石石英脉, 常呈脉状 透镜状充填于构造带中, 厚度一般十几厘米 石英多为乳白色, 油脂光泽, 他形粒状结构, 粒径较大, 多为 1~5mm, 最

4 1006 地质学报 htp:// 年 图 2 吉家洼金矿地质简图? Fig.2 GeologicalsketchmapoftheJijiawaAudeposit? 1 第四系 ;2 中元古界熊耳群火山岩 ;3 新太古界太华群片麻岩 ;4 辉绿岩脉 ;5 片麻理产状 ;6 含矿断裂带 ( 矿脉 ) 及编号 ; 7 断层 ;8 勘查线及其编号 ;9 钻孔位置及其编号 1 Quatrnarysediments;2 Xiong ergroupinthemiddleproterozoic;3 TaihuaGroupintheArchaeozoic; 4 diabasedike;5 atitudeofgneissosity;6 faultzonewithore(orevein)andtheirnumbers;7 fault; 8 explorationlinesandtheirnumbers;9 positionsofboreholeandtheirnumbers 大粒径可达 10mm 黄铁矿呈自形 半自形粒状结构, 以立方体晶形居多, 颗粒较大, 呈星点状 浸染状分布于脉石英中 围岩蚀变主要为钾长石化 黄铁矿化 矿物组合为石英 ± 黄铁矿 ± 钾长石 ( 图 4A B C) 第 Ⅱ 阶段 : 石英 黄铁矿阶段 常形成黄铁绢英岩化蚀变岩 黄铁矿化碎裂岩 石英黄铁矿脉等 石英以烟灰色为主, 他形粒状结构, 粒径多为 0.01~ 0.3mm, 沿裂隙充填于第 Ⅰ 阶段石英脉中, 形成复合石英脉体或在构造裂隙形成黄铁绢英岩化蚀变岩 黄铁矿化碎裂岩 黄铁矿呈他形粒状, 粒度极小, 呈浸染状 细脉状产于构造蚀变岩或石英脉中, 与金矿化最为密切 围岩蚀变主要有绢云母化 硅化 黄铁矿化 黄铁绢英岩化 矿物组合为石英 ± 黄铁矿 ± 绢云母 ± 金 为主成矿阶段 ( 图 4C D E) 第 Ⅲ 阶段 : 石英 多金属硫化物阶段 常形成多 金属硫化物石英脉, 多金属硫化物碎裂岩, 厚度多为 2~20cm 石英为无色 透明, 半自形 他形粒状结构, 粒径介于 0.03~0.3mm 之间, 常沿构造裂隙充填于第 Ⅰ 阶段和第 Ⅱ 阶段的石英脉复合体或构造蚀变岩中 黄铁矿呈半自形 他形粒状, 多呈立方体, 五角十二面体, 呈浸染状 星点状产于石英脉中或两侧 黄铜矿呈他形粒状, 呈浸染状分布于石英脉中部 ; 方铅矿呈半自形 他形粒状分布, 呈梳状分布分布于石英脉两侧 ; 闪锌矿半自形粒状, 粒径较大 0.1 ~2cm, 常呈脉状分布在石英脉一侧 蚀变主要为硅化 绢云母化等 矿物组合为石英 ± 方铅矿 ± 闪锌矿 ± 黄铜矿 ± 黄铁矿 ± 绢云母 ± 金 为重要成矿阶段 ( 图 4F G) 第 Ⅳ 阶段 : 石英 碳酸盐阶段 常发育石英方解石脉 ( 团块 ) 萤石石英脉和碳酸盐化碎裂岩 石英方解石以胶结物形式充填于构造角砾岩之间或呈细

5 第 5 期 张兴康等 : 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 : 来自闪锌矿 Rb Sr 同位素年龄和 Pb 同位素的证据 1007 图 3 吉家洼金矿第 12 勘查线剖面图 ( 据 YanZhengxin,2012 修改 ) Fig.3 Cross sectionoftypicalexplorationlineofthe JijiawaAudeposit(modifiedafterYanZhengxin,2012) 1 含矿断裂带及其编号 ;2 钻孔位置及编号 ;3 矿体及编号 ; 4 新太古界太华群片麻岩 ;5 断层产状 ( 倾向 / 倾角 ) 1 Faultzone with ore and their numbers;2 positions of boreholeandtheirnumbers;3 orebodyandtheirnumbers;4 TaihuaGroupintheArchaeozoic;5 faultatitude(tendency/dip angle) 脉穿切交代早阶段的石英脉 ; 萤石石英脉多呈细脉穿切早阶段石英脉 石英为乳白色, 他形粒状结构, 粒径介于 0.05~0.4mm 之间 方解石为白色, 半自形 他形粒状结构, 晶粒粗大, 晶形较好, 常见方解石晶簇 萤石为紫色, 呈半自形 他形粒状分布在石英中, 粒径一般为 0.1~1mm 围岩蚀变为硅化 碳酸盐化 萤石化 矿物组合为方解石 ± 石英 ± 萤石 ( 图 4H I) 为热液活动的尾声 3 样品特征与实验方法 本次实验的 9 件闪锌矿样品采自吉家洼金矿 550m 中段第 7 勘探线至第 11 勘探线之间的不同位置, 样品均为石英 多金属硫化物阶段 (Ⅲ) 的多金属硫化物石英脉, 石英脉宽约 2~8cm, 石英为无色 透明, 半自形 他形粒状结构 所采样品的主要金属矿物为闪锌矿 方铅矿 黄铜矿 黄铁矿 闪锌矿呈棕褐色, 反射色为灰色, 具他形粒状结构和固溶体分离结构 ; 方铅矿呈铅灰色, 反射色为灰白色, 呈半自形粒状和他形粒状结构, 常交代黄铁矿和磁黄铁矿 ; 黄铜矿呈铜黄色, 反光镜下亦呈铜黄色, 除在闪锌矿中呈乳滴状结构外, 亦可见独立的黄铜矿 ( 图 5) 为了挑选出纯度较高的闪锌矿, 选样前首先磨制光片, 尽量挑选出固溶体分离结构不发育的闪锌矿样品挑选单矿物 将样品粉碎到 40 ~ 80 目, 在双目镜下挑选出闪锌矿, 样品的纯度达 99% 以上 将选出的闪锌矿用蒸馏水清洗, 低温蒸干, 然后将纯净的单矿物样品在玛瑙研钵内研磨至 200 目左右待测 因为闪锌矿等金属矿物的 Rb Sr 含量较低, 甚至低于 , 为了确保 Rb Sr 同位素定年的可行性, 我们首先在南京大学现代分析中心同位素分析室对上面的 9 个闪锌矿样品进行了微量元素 Rb Sr 含量的草测, 在此基础上, 挑选适合定年的样品在南京大学现代分析中心同位素分析室进行 Rb Sr 含量和同位素组成测定 具体分析方法如下 : 原粉末样品用混合酸溶解, 取清液上离子交换柱分离, 采用高压密闭熔样和阳离子交换技术分离和提纯, 然后用英国产的 VG354 质谱仪测定, 测定方法见文献 (WangYinxietal.,2007a,2007b) 用于测定的美国 NBS987 同位素标样为 : 87 Sr/ 86 Sr = ±7,Sr 的全流程空白为 ~ g, 87 Sr/ 86 Sr 同位素比值用 86 Sr/ 88 Sr= 进行标准化 87 Sr/ 86 Sr 的分析误差为 ±1%,λRb= a -1 等时线年龄用 ISOPLOT (Ludwing, 1998) 程序计算 我们选取了 4 件黄铁矿样品, 其中含钾长石石英脉 (Ⅰ) 中的黄铁矿 1 件, 黄铁绢英岩 (Ⅱ) 中的黄铁矿 1 件, 烟灰色石英脉 (Ⅱ) 中的黄铁矿 2 件, 测试黄铁矿的微量铅含量 将样品粉碎到 40 ~ 80 目, 在双目镜下挑选出闪锌矿, 样品的纯度达 99% 以上 铅同位素分析由核工业北京地质研究院分析测试研究中心完成 样品先用三酸分解, 然后用树脂交换法分离出铅, 蒸干后进行同位素测定, 所用仪器为 MAT 261 型质谱仪, 分析精度对 1μg 铅含量其 204 Pb/ 206 Pb 低于 0.05%, 208 Pb/ 206 Pb 一般不大于 0.005% 对国际标样 NBS981 的测试结果为 : 208 Pb/ 206 Pb= , 误差 %; 207 Pb/ 206 Pb = , 误差 %; 204 Pb/ 206 Pb= , 误差 % 4 测试结果 闪锌矿的 Rb Sr 含量和同位素组成测试结果见表 1 得到的 87 Rb/ 86 Sr 87 Rb/ 86 Sr 图表现出很好的线性关系 计算获得闪锌矿等时线年龄狋 = 118.2±2.4Ma, 初始锶同位素组成犐 Sr= , MSWD=0.25( 图 6)

6 地 1008 质 学 报 www h u n n d xb h ndx px p g j 2018 年 图 4 吉家洼金矿 4 个成矿阶段矿化特征 F 4 Ch u m ngm n n hj waudp g j 乳白色石英脉Ⅰ 围岩发生钾长石化和黄铁矿化 b 黄铁矿化含钾长石石英脉Ⅰ 石英黄铁矿脉Ⅱ 被碳酸盐Ⅳ 胶结 并 见少量含钾长石石英脉Ⅰ d 黄铁矿化角砾岩Ⅱ 围岩发 生 硅 化 和 黄 铁 绢 英 岩 化 黄 铁 矿 化 角 砾 岩 Ⅱ 角 砾 为 乳 白 色 石 英 胶 结物为硅质 绢云母 黄铁矿 多金属硫化物石英脉Ⅲ 被石英方解石脉Ⅳ 穿插 围岩发生硅化和绢云母化 g 多金属硫化 物 石 英 脉 Ⅲ 见黄铜矿 方铅矿 闪锌矿分布于石英脉中部和 两 侧 h 石 英 碳 酸 盐 团 块 Ⅳ 萤 石 石 英 脉 Ⅳ K 钾 长 石 Q 石 英 Py 黄铁矿 Gn 方铅矿 Sp 闪锌矿 Cp 黄铜矿 C b 碳酸盐 C 方解石 F 萤石 M kywh qu v n gⅠ K dp h nndpy n n hw k b py nk dp qu v n g qu v n g Ⅱ mn dby bn g Ⅳ nd m w h K dp qu v n gⅠ d Ⅰ py nndb n n hw k py Cp Gn Spqu v n nb gⅡ nb gⅡ py g Ⅲ u dbyqu v n g Ⅳ nnd n n hw k Gn Spqu v n g Ⅲ g Cp h qu u v n gⅣ K K dp Q qu Py py Gn g Sp ph Cp b gⅣ n qu h py C b bn C F u 吉家洼金矿床获得的 4 件铅同位素样品的分析 结果见 表 2 Pb 同位素分 析表明 吉家洼金 矿黄 铁 206 矿的铅 同 位 素 组 成 变 化 范 围 较 大 Pb 204Pb 17 042 18 647 平 均 值 为 17 844 Pb Pb 208 15 460 15 653 平 均 值 为 15 545 Pb 204Pb 207 204 5 讨论 5 1 成矿时代 矿床成矿时代的精确测定一直是矿床学研究的 一个难点 近年来 利 用 矿 石 矿 物 如 闪 锌 矿 等 或 37 746 39 665 平均值 为 38 630 所有的 铅同 位 素投影点都落在地 幔 铅 和 造 山 带 铅 演 化 线 之 间 图 与成矿有关的脉石矿物如萤石等 的 Rb S同位素 7 具有壳幔混合源的特点 Nk 1990 1993 B nnn 1992 体系 来 直 接 获 得 成 矿 年 龄 已 涌 现 大 量 成 功 实 例

7 第5期 张兴康等 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 来自闪锌矿 Rb S同位素年龄和 Pb 同位素的证据 1009 图 5 吉家洼金矿床石英 多金属硫化物阶段闪锌矿特征 F 5 Ch h m n mp qu p u dph n hj waudp g ym j 多金属硫化物石英脉 方铅矿 闪锌矿和黄铜矿共生产出 b 共生的闪锌矿和方铅矿 闪锌矿具环带单偏光 闪锌矿 方 铅 矿 黄 铜 矿共生反射光 d 黄铜矿闪锌矿化石英脉 闪锌矿和黄铜矿共生产出 闪锌矿呈棕黄色 具环带单 偏 光 闪 锌 矿 方 铅 矿 黄 铜 矿 共生 闪锌矿与黄铜矿形成固溶体分离结构反射光 h 闪锌矿呈棕褐色 具环带单偏光 闪锌 g 闪锌矿化石英脉 闪锌矿呈团块状 矿 方铅矿 黄铜矿共生 闪锌矿 方铅矿与黄铜矿形成固溶体分离结构反射光 Sph 闪锌矿 Gn 方铅矿 C Q 石英 p 黄铜矿 P u dqu v n g b ph dw hg n ph w h nndph dw hh py ym n und m d g und v d qu n nd ph d w h h py v n w h gh gh dw hh py y h n und m d w hb wnph w h py ndph ph gh py ndph um ng n p n u u und v nndph dw hh py h gh g umby h d k p ph w h n und m d g v nw hph ph nndph gh g qu py g und v Sph dw hh py h nndph um ng n p n u u gh ph Gn g Cp h py Q qu n T b 2000 Yng J nhu 2000 2000b 2001 Wng Ynb n 2004 Hu 2012 Zhng W 2013 L Q nq ng T gng 2014 热 液 矿 物 Rb S 等 时 线 年 于不同矿物的 Rb S等时线定年而言可视为基本同 时形 成 L uj nm ng 1998b 本 次 工 作 选 择未见或少见裂隙 且 结 晶 较 好 的 多 金 属 硫 化 物 石 英脉型矿石为研究对象 且闪锌矿纯度高 采自同一 龄测 年 的 基 本 前 提 是 同 源 同 时 封 闭 性 一 致 的 矿体局部较小的 范 围 内 最 大 程 度 满 足 了 Rb S 同 S S S b L W nb 以及具有 不 同 的 R 2002 实 验 过 程 中 将 闪 锌 矿 粉 碎 至 200 位素测年的前提条件 硫化物 Rb S同位素定年是 目以下后 然后进行超声波清洗 基本可排除次生及 其形成年龄 即成矿年龄 87 86 87 86 原生包 裹 体 的 干 扰 L uj nm ng 1998b 热液矿床形成的时 间 一 般 为 数 百 万 年 而 一 组 热 液 共生矿物的生成时 限 往 往 则 只 有 数 十 万 年 因 此 对 直接将硫化物全溶 测其 Rb S同位素组成 以确定 L Wnb 2002 提 出 了 可 利 用 1 S 86 87 86 图 和 图 来 判 别 闪 锌 矿 生 S S 1 Rb Rb S 86S初 始 值 是 否 保 持 不 变 进 而来判别 长期间87S 87

8 1010 地质学报 htp:// 年 表 1 吉家洼金矿床闪锌矿犚犫 犛狉同位素组成 犜犪犫犾犲 1 犚犫 犛狉犻狊狅狋狅狆犻犮犪狀犪犾狔狊犲狊狅犳狊狆犺犪犾犲狉犻狋犲犳狉狅犿狋犺犲犑犻犼犻犪狑犪犃狌犱犲狆狅狊犻狋 样品号 样品名称 Rb( 10-6 ) Sr( 10-6 ) 87 Rb/ 86 Sr 87 Sr/ 86 Sr ( 87 Sr/ 86 Sr)i 1/Rb( 10-6 ) 1/Sr( 10-6 ) JJW C1 闪锌矿 ± JJW C2 闪锌矿 ± JJW C3 闪锌矿 ± JJW C4 闪锌矿 ± JJW C6 闪锌矿 ± JJW C8 闪锌矿 ± JJW C9 闪锌矿 ± JJW C11 闪锌矿 ± JJW C12 闪锌矿 ± 测试单位 : 南京大学现代分析中心同位素分析室 图 6 吉家洼金矿床单矿物闪锌矿 Rb Sr 等时线图解 Fig.6 Rb Srisochronofsphalerite fromthejijiawaaudeposit 图 7 吉家洼金矿床铅同位素构造模式图 ( 底图据 Zartmanetal.,1988) Fig.7 PlumbtrctonicmodelfortheJijiawaAudeposit (basediagramfromzartmanetal.,1988) 所测数据的合理性 本次测试结果在 1/Rb 87 Rb/ 86 Sr 和 1/Sr 87 Sr/ 86 Sr( 图 8) 关系图解中显示, 不同闪锌矿单矿物样品的 Rb Sr 含量不同, 而 87 Sr/ 86 Sr 表 2 熊耳山地区地层 岩体及吉家洼金矿矿石的铅同位素组成 犜犪犫犾犲 2 犔犲犪犱犻狊狅狋狅狆犻犮犮狅犿狆狅狊犻狋犻狅狀狅犳狅狉犲狊犳狉狅犿狋犺犲犑犻犼犻犪狑犪犃狌犱犲狆狅狊犻狋犪狀犱狉狅犮犽狊犻狀狋犺犲犡犻狅狀犵 犲狉狊犺犪狀犪狉犲犪 位置 吉家洼金矿 太华群 熊耳群 花山花岗岩体 测试对象 206 Pb/ 207 Pb/ 208 Pb/ 204 Pb 204 Pb 204 Pb 含钾长石石英脉中的黄铁矿 (Ⅰ) 黄铁绢英岩中的黄铁矿 (Ⅱ) 烟灰色石英脉中的黄铁矿 (Ⅱ) 烟灰色石英脉中的黄铁矿 (Ⅱ) 平均 ( 狀 =4) 黑云斜长片麻岩 黑云斜长片麻岩 来源 本文 角闪斜长片麻岩 黑云斜长片麻岩 范宏瑞 金云母角闪岩 等,1994 斜长角闪岩 角闪斜长片麻岩 平均 ( 狀 =7) 大斑安山岩 安山岩 范宏瑞杏仁状安山岩 等,1994 蚀变安山岩 平均 ( 狀 =4) 角闪黑云二长花岗岩 黑云二长花岗岩 范宏瑞钾长石 等,1994 钾长石 钾长石 陈旺等, 二长花岗岩钾长石 二长花岗岩钾长石 二长花岗岩全岩 王志光 二长花岗岩钾长石 等,1997 平均 (n=9) 和 87 Rb/ 86 Sr 值相对稳定, 说明闪锌矿生长期间 87 Sr/ 86 Sr 初始值基本保持不变, 因此该等时线具有 实际地质意义 从图 5 出可看出, 等时线上所有的样点几乎全部落在等时线上, 说明矿石矿物形成过程中 Sr 同位

9 第 5 期 张兴康等 : 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 : 来自闪锌矿 Rb Sr 同位素年龄和 Pb 同位素的证据 1011 素是均一的, 而且得到了很好的封闭, 因此拟合的等时线年龄具有很高的精度 本次获得的闪锌矿 Rb Sr 等时线年龄为 118.2±2.4Ma, 与熊耳山地区中庙岭金矿钾长石 40 Ar 39 Ar 等时线年龄 (117.0Ma) (ZhaiLeietal.,2012) 祁雨沟金矿钾长石 40 Ar 39 Ar 等时线年龄 (125.1~115.1Ma)(Wang Yitian etal.,2001) 等金矿年龄, 在误差范围内基本一致, 也客观地说明了本次所测成矿年龄的准确性和可行性 因此, 吉家洼金矿的成矿时间为 118.2Ma, 即早白垩世 ( 87 Sr/ 86 Sr) 0 是判断成岩成矿物质来源的重要指标, 在矿床地质研究中常利用其来示踪成矿物质来源 岩浆流体 深源流体的壳幔混染作用 (Hou Minglanetal.,2006) 为避免放射性 87 Rb 衰变对锶同位素造成显著影响, 将成矿时代换算到 118Ma, 采用软件 Geokit(LuYuanfa,2004) 分别对硫化物进行了初始同位素计算 ( 表 2) 从表 2 可以看出吉家洼金矿床闪锌矿等时线年龄给出的初始同位素比值非常接近, 且比值相对较高, 介于 ~ 之间, 平均值为 , 小于大陆地壳锶同位素 87 Sr/ 86 Sr 平均值 0.719(SunShengli,2001), 而高于地幔 Sr 的初始值 0.707(Faure,1986), 显示吉家洼金矿的成矿物质来源为壳幔混合, 以壳源为主 对 Pb 同位素的研究显示, 吉家洼金矿矿石中的 Pb 同位素投影点落在地幔铅和造山带铅演化线之间 ( 图 7), 具有壳幔混源的特征, 这与 Sr 同位素指示的特征相一致 结合前人对太华群 熊耳群和花山花岗岩的铅同位素研究结果, 不难发现, 太华群变质岩的铅同位素组成变化很大, 从下地壳演化线变化到造山带演化线, 显然存在放射性成因铅 ; 熊耳群火山岩的铅同位素主要分布在上地幔演化线两侧, 具有幔源铅的特点 ; 花山花岗岩体的投影点均分布在太华群变化范围之内, 另有研究显示, 矿区附近的花山花岗岩体的成岩物质来源于受幔源改造的太 华群变质岩,(Fan Hongruietal.,1994;XiaoEet 图 8 吉家洼金矿床闪锌矿 1/Sr 87 Sr/ 86 Sr 和 1/Rb 87 Rb/ 86 Sr 关系图 Fig.8 Diagramsof1/Sr 87 Sr/ 86 Srand1/Rb 87 Rb/ 86 Sr ofsphalcritesfromthejijiawaaudeposit 5 2 成矿物质来源吉家洼金矿床闪锌矿锶同位素的测试结果 ( 表 1) 显示, 闪锌矿的 Rb 含量较低, 变化范围为 ~ ,Sr 含量变化相对较大, 从 ~ 同位素比值 87 Rb/ 86 Sr 变化范围较大, 从 ~6.534, 平均值为 1.426, 87 Sr/ 86 Sr 比值变化相对较小, 从 ~ , 平均值为 al.,2012;huxinluetal.,2013), 可以认为花山花岗岩体的铅来自新太古界太华群变质岩 对比吉家洼金矿矿石与区内其他地质体的铅同位素组成可发现, 矿石铅同位素比值远高于熊耳群的铅同位素, 且大部分落在太华群和燕山期花岗岩的变化范围之内 ( 图 7), 暗示新太古界太华群基底及其重熔形成的花岗岩体为吉家洼金矿铅同位素的主要物源 综上可知, 吉家洼金矿的成矿物质来自壳幔混源, 新太古界太华群基底及其重熔形成的花岗岩体为吉家洼金矿铅同位素的主要来源 5 3 地质意义在地壳演化过程中, 成矿过程总是受到一个特定区域内的重要构造 热事件或其他异常地质事件的影响和制约 (Zhou Taofa etal.,2000;mao Jingwenetal.,2004;Wang Yanbinetal.,2004) 熊耳山地区处于华北地台南缘和秦岭造山带的衔接过渡带上, 区内金矿床已知成矿年龄有 : 庙岭金矿为 117.0±1.6Ma(ZhaiLeietal.,2012), 祁雨沟金矿

10 1012 地质学报 htp:// 年 为 125.1±1.59~ 115.1±1.5Ma(WangYitianet al.,2001) 和 126±11Ma(HanYiguietal.,2007), 公峪金矿为 115.2±2.58Ma(LiLietal.,2002), 前河金矿为 127.0±1.6Ma(TangKefeietal.,2013), 上宫金矿早 中 晚成矿年龄分别为 242±10Ma 165±7Ma 和 113±6Ma(Chen Yanjingetal., 2004) 本文获得的吉家洼金矿年龄为 118.2Ma, 与之基本一致, 属于区域上早白垩世同一地质成矿事件的产物, 对熊耳山地区金矿成矿时代具有一定的约束意义 在矿区外围东侧出露了五丈山 花山花岗岩体, 以及零星发育一些小的花岗斑岩和岩脉 五丈山岩体 SHRIMP 锆石 U Pb 年龄为 156.8±1.0Ma (MaoJingwenetal.,2005), 花山岩体 SHRIMP 锆石 U Pb 年龄为 127.6±1.3Ma(MengFangetal., 2012), 蒿坪岩体 SHRIMP 锆石 U Pb 年龄为 ±1.4Ma(Li Yongfeng et al.,2005) ± 1.0Ma 和 129.3±2.4Ma(XiaoEetal.,2012), 金山庙岩体 SHRIMP 锆石 U Pb 年龄为 129.3± 1.5Ma(MengFangetal.,2012) 和 127.6±1.6Ma (XiaoEetal.,2012), 雷门沟石英斑岩 U Pb 年龄为 127.2±1.4Ma(ChenXiaodanetal.,2011) 吉家洼金矿的成矿年龄略晚于岩体的形成 Zhang Xingkangetal.(2014) 对矿区的流体包裹体和成矿流体的 H O 同位素组成进行了研究, 结果表明初始成矿流体来源于燕山期花岗岩浆热液, 随着成矿作用的持续进行, 有不同比例的大气降水的混合, 成矿温度和矿化强度逐渐减弱, 即成矿流体由岩浆热液向岩浆 大气降水混合热液方向演化 说明吉家洼金矿与燕山期花岗岩体有成因上的密切联系 在华北板块与扬子板块于印支期碰撞并闭合之后, 华北陆块南缘熊耳山地区卷入到秦岭造山带的地质演化过程中, 成为了秦岭造山带的重要组成部分, 并记录了其自中生代的构造演化过程 在印支期, 秦岭地区全面的陆陆碰撞闭合 晚三叠世中期, 秦岭造山带发生构造体制转换 ( 区域挤压构造体制向伸展构造体制转换 ), 推覆造山 (ZhangGuoweiet al.,1996,2001), 小秦岭 熊耳山地区进入中生代早期的陆内区域伸展构造体制的演化期 (Mao Jingwen et al.,2005); 在晚侏罗世 ( 大致约 165Ma), 碰撞造山作用结束, 受太平洋构造域的影响, 整个中国大陆中东部的区域构造体制发生转换 (RenJishunetal.,1991;MaoJinwenetal.,2008a, 2008b), 包括小秦岭 熊耳山地区在内的华北克拉 通南缘转入中生代晚期的伸展构造环境 (Mao Jingwenetal.,2005); 早白垩世, 沿造山带走向形成拆离断层体系, 导致软流圈物质上涌和地幔楔部分熔融引起上部地壳的伸展隆升, 岩石圈大规模快速减薄 (RenJishunetal.,1997) 伴随着壳 幔相互作用 构造及岩浆活动 地热异常 流体活动的不断进行, 导致了华北地台南缘的燕山中晚期强烈的岩浆活动和大规模成矿作用, 形成了小秦岭 熊耳山等金钼多金属矿集区 由此可见, 吉家洼金矿的形成与区域上早白垩世岩石圈减薄环境下构造 岩浆 流体活动有密切的成因关系 同样位于华北板块南缘的小秦岭变质核杂岩和崤山变质核杂岩中, 金矿床普遍发育 40 Ar 39 Ar 年代学研究表明, 小秦岭地区主要金矿化发生在 130 ~125Ma(Xu Qidongetal.,1998;Wang Yitianet al.,2001;li Qiangzhietal.,2002;LiJianweiet al.,2012), 崤山地区金矿的成矿年龄为 130Ma(Zhu Jiaweietal.,1999) 此外, 我国胶东地区石英脉型金矿床的主成矿期成矿时代为 123 ~119Ma(Yang Jinhuietal.,2000a,2001), 破碎带蚀变岩型金矿的成矿时代主要集中在 100 ~117Ma(YangJinhuiet al.,2000b) 辽宁地区的五龙金矿主成矿期成矿时代为 120 ~112Ma(WeiJunhaoetal.,2001) 本次所获得的闪锌矿 Rb Sr 等时线年龄与以上数据基本一致 因此, 吉家洼金矿所在的熊耳山金矿集区可能是整个中国东部金矿大规模成矿作用中的组成部分 6 结论 (1) 熊耳山地区吉家洼金矿床石英 多金属硫化物阶段的闪锌矿单矿物 Rb Sr 等时线年龄为 118.2Ma, 指示其成矿时代为早白垩世 (2) 锶 铅同位素研究结果显示, 吉家洼金矿的成矿物质来自壳幔混源, 新太古界太华群基底及其重熔形成的花岗岩体可能为铅同位素的主要物源 (3) 该年龄与熊耳山地区中的庙岭 祁雨沟 公峪等金矿床的成矿年龄基本一致, 对于整个熊耳山地区的金矿成矿年龄具有一定的约束意义 吉家洼金矿床是熊耳山地区在早白垩世区域性强烈的构造 岩浆 流体活动事件的产物, 是整个中国东部金的大规模成矿作用中的组成部分 注? 河南省地质矿产开发局第一地质矿产调查院 河南省吉家 释

11 第 5 期 张兴康等 : 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 : 来自闪锌矿 Rb Sr 同位素年龄和 Pb 同位素的证据 1013 洼金矿床详查报告. 犚犲犳犲狉犲狀犮犲狊 BrannonJC,PodosekFA,McLimansR K.1992.APermianRb SrageforsphaleritefromtheUpperMississippiValeyzinc lead district,southwestwisconsin.nature,356:509~511. Cao Jing, Ye Huishou, Li Hongying, Li Zhengyuan, Zhang Xingkang,He Wen,LiChao.2014.Geologicalcharacteristics and molybdenite Re Os isotopic dating of Huangshuian carbonatitevein type Mo (Pb)depositin Songxian County, HenanProvince.MineralDeposits,33(1):53~69 (inchinese withenglishabstract). CaoJing,Ye Huishou,LiZhengyuan,Zhang Xingkang, Wang Peng, He Wen Geochronology, geochemistry and petrogenesisofthe Mogoualkaliplutoninthe East Qinling orogenicbelt.actapetrologicaet Mineralogica,34(5):665~ 684 (in CaoJing, Ye Huishou, Chen Xiaodan, Li Zhengyuan,Zhang Xingkang,He Wen.2016.Geochronology,geochemistryand Sr Nd Hf isotopic compositions of granite porphyry in Leimengou Mo deposit, western Henan Province. Mineral Deposits,35(4):677~695 (in Chen Wang.1995.LeadisotopestudyofXiong ershangolddeposit andsilver(lead)depositinwesternhenan.journalofprecious MetalicGeology,4(3):168~176 (in Chinese with English abstract) ChenXiaodan,YeHuishou,WangHuan.2011.ZirconU Pbdating ofquartzporphyryforthe Leimengouporphyry molybdenum deposit,western Henan anditsgeologicalimplication.acta MineralogicaSinica (supplementaryissue),31:563~564 (in Chinese). Chen Yanjing Continental dynamics and mineralization. Beijing:SeismologicalPress,133~147 (inchinese). Chen Yanjing,Fu Shigu Metalogenicregulation of west Henan.Beijing:SeismologyPress,1~239 (inchinese). Chen Yanjing,Tang Guojun,Franco P,QiJinping,Lin Zhijia Hydrothermal metalogeny of the Shanggong gold deposit, east Qingling: Study on the stable isotope geochemistry.journalofmineralogyandpetrology,24(9):13 ~21 (inchinesewithenglishabstract) ChristensenJ N,Haliday A N,Kenneth E L,Roderick N R, StephenE K.1995a.Directdating ofsulfidesby Rb Sr:A criticaltest using the Polaris Mississippi Valey type Zn Pb deposit.geochimica et Cosmochimica Acta,59 (24):5191 ~5197 ChristensenJN,Haliday A N,VeamcombeJR,Stephen E K. 1995b.Testing modelsoflarge scalecrustalfluidflow using directdatingofsulfides:rb Srevidenceforearlydewateringand formationof Mississippi Valey type Zn Pb deposits Canning basin,australia.economicgeology,90(4):877~884. FanHongrui,XieYinhan,WangYinglan.1993.Thepropertiesof magmatichydrothermalfluidof Huashangraniticbatholithin western Henan Province and their relationship to gold mineralization.actapetrologicasinica,9(2):136~145 (in FanHongrui,XieYinhan,ZhaoRui,WangYinglan.1994.Stable isotopegeochemistryofrocksandgolddepositsinthexiong ershanareawesternhenanprovince.contributionstogeology andmineralresourcesresearch,9(1):54~63(inchinesewith Englishabstract). Fan Hongrui, Xie Yinhan, Wang Yinglan Fluid rock interactionduring mineralization ofthe Shanggong structure controled alteration type gold deposit in western Henan Province,centralChina.ActaPetrologicaSinica,14(4):529~ 541 (in FaureG.1986.PrinciplesofIsotope Geology.2nd Edition.New York:John Wiley Sons,183~199. GaoJianjing,MaoJingwen,Chen Maohong,Ye Huishou,Zhang Jijun,LiYongfeng.2011.Veinstructureanalysisand 40 Ar 39 Ardatingofsericitefromsub orealteredrocksinthetieluping large size Ag Pb Deposit of western Henan Province. Acta GeologicaSinica,85(7):1172~1187 (inchinesewithenglish abstract). GaoYalong,ZhangJiangming,YeHuishou,MengFang,ZhouKe, Gao Yang.2010.Geologicalcharacteristicsand molybdenite Re Osisotopic dating of Shiyaogou porphyry molybdenum depositintheeastqinling.actapetrologicasinica,26(3):729 ~739 (in Gao Yang, Li Yongfeng, Guo Baojian, Chen Guoxiang, Liu Yanwei.2010.Geologicalcharacteristicsand molybdenitere Osisotopic dating of Qianfanling quartz vein Mo depositin SongxianCounty,western Henan Province.ActaPetrologica Sinica,26(3):757~767 (in GuoBaojian,LiYongfeng,WangZhiguang,Ye Huishou Type metalogenetic regulariries mineralization model and prospectingproposalinthexiong ershandistrict.geologyand Prospectng,41(5):43~47 (in GuoBaojian,Xu Mengluo, Wang Zhiguang,Dai Tagen Geochemicalfeatures along detachment fault zone and its relationshipwithau Agmineralizationinnorthhilsideofthe Xiongermountain.MineralResourcesandGeology,11(1):20 ~25 (in HanYigui,LiXianghui,ZhangShihong,Zhang Yuanhou,Chen Fukun.2007.Rb Srisochronagesofsinglegrainpyriteand cataclasticpyritefrom Qiyugougolddeposit.ChineseSciences Buletin,52 (11):1307 ~ 1311 (in Chinese with English abstract). Hou Minglan,Jiang Shaoyong,Jiang Yaohong,Ling Hongfei S Pbisotopegeochemistryand Rb Srgeochronologyof thepenglaigoldfieldintheeasternshandongprovince.acta PetrologicaSinica,22(10):2524~ 2533 (in Chinese with Englishabstract). HuQiaoqing,WangYitian,WangRuiting,LiJianhua,DaiJunzhi, WangShuangyan.2012.Ore formingtimeoftheerlihepb Zn

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15 第 5 期 张兴康等 : 豫西吉家洼金矿床成矿时代和成矿物质来源 : 来自闪锌矿 Rb Sr 同位素年龄和 Pb 同位素的证据 1017 银铅矿床矿脉构造解析及近矿蚀变岩绢云母 40 Ar 39 Ar 年龄测定. 地质学报,85(7):1172~1187. 高亚龙, 张江明, 叶会寿, 孟芳, 周珂, 高阳 东秦岭石窑沟斑岩钼矿床地质特征及辉钼矿 Re Os 年龄. 岩石学报,26(3):729 ~739. 高阳, 李永峰, 郭保健, 程国祥, 刘彦伟 豫西嵩县前范岭石英脉型钼矿床地质特征及辉钼矿 Re Os 同位素年龄. 岩石学报, 26(3):757~767. 郭保健, 徐孟罗, 王志光, 戴塔根 熊耳山北坡拆离断层带地球化学特征及其与金银矿化的关系. 矿产与地质,11(1):20~25. 郭保健, 李永峰, 王志光, 叶会寿 熊耳山 Au Ag Pb Mo 矿集区成矿模式与找矿方向. 地质与勘探,41(5):43~47. 韩以贵, 李向辉, 张世红, 张元厚, 陈福坤 豫西祁雨沟金矿单颗粒和碎裂状黄铁矿 Rb Sr 等时线定年. 科学通报,52(11): 1307~1311. 侯明兰, 蒋少涌, 姜耀辉, 凌洪飞 胶东蓬莱金成矿区的 S Pb 同位素地球化学和 Rb Sr 同位素年代学研究. 岩石学报,22(10): 2524~2533. 胡乔青, 王义天, 王瑞廷, 李建华, 代军治, 王双彦 陕西凤太矿集区二里河铅锌矿床的成矿时代 : 来自闪锌矿 Rb Sr 同位素年龄的证据. 岩石学报,28(1):258~266. 胡新露, 何谋春, 姚书振 东秦岭上宫金矿成矿流体与成矿物质来源新认识. 地质学报,87(1):91~100. 李莉, 齐金忠 河南公峪石英脉型金矿地质特征及其成因探讨矿床地质. 矿床地质,21(S1):625~628. 李铁刚, 武广, 刘军, 胡妍青, 张云付, 罗大锋 大兴安岭北部甲乌拉铅锌银矿床 Rb Sr 同位素测年及其地质意义. 岩石学报,30 (1):257~270. 李文博, 黄智龙, 许德如, 陈进, 许成, 管涛 铅锌矿床 Rb Sr 定年研究综述. 大地构造与成矿学,26(4):436~441. 李永峰 豫西熊耳山地区中生代花岗岩类时空演化与钼 ( 金 ) 成矿作用. 北京 : 中国地质大学 ( 北京 ),62~73. 李永峰, 毛景文, 刘敦一, 王彦斌, 王志良, 王义天, 李晓峰, 张作衡, 郭保健 豫西雷门沟斑岩钼矿 SHRIMP 锆石 U Pb 和辉钼矿 Re Os 测年及其地质意义. 地质论评,52(1):122~131. 刘建明, 赵善仁, 沈洁, 姜能, 霍卫国.1998a. 成矿流体活动的同位素定年方法评述. 地球物理学进展,13(3):46~55. 刘建明, 沈洁.1998b. 金属矿床同位素精确定年的方法和意义. 有色金属矿产与勘查,7(2):107~113. 卢欣祥, 于在平, 冯有利, 王义天, 马维峰, 崔海峰 东秦岭深源浅成型花岗岩的成矿作用及地质构造背景. 矿床地质,21(2): 168~178. 路远发.2004.Geokit: 一个用 VBA 构建的地球化学工具软件包. 地球化学,33(5):459~464. 罗镇宽, 关康, 苗来成 吉林夹皮沟金矿带岩脉和蚀变绢云母定年及金矿成矿时代. 现代地质,16(1):19~25. 毛景文, 王志良 中国东部大规模成矿时限及其动力学背景的初步探讨. 矿床地质,19(3):289~296. 毛景文,SteinH, 杜安道, 周涛发, 梅燕雄, 李永峰, 藏文栓, 李进文 长江中下游地区铜金 ( 钼 ) 矿 Re Os 年龄测定及其对成矿作用的指示. 地质学报,78(1):121~131. 毛景文, 谢桂青, 张作衡, 李晓峰, 王义天, 张长青, 李永峰 中 国北方中生代大规模成矿作用的期次及其地球动力学背景. 岩石学报,21(1):169~188. 孟芳, 叶会寿, 高亚龙 豫西熊耳山地区花岗岩地质特征及 SHRIMP 锆石 U Pb 年龄. 矿床地质,31(S1):591~592. 任纪舜 论中国大陆岩石圈构造的基本特征. 中国区域地质, 2:289~293. 任纪舜, 牛宝贵, 和政军, 谢广连, 刘志刚 中国东部的构造格局和动力演化. 地学研究, 第 号 :43~55. 石铨增, 秦国群, 李明立, 周旭, 冯有利 豫西后造山阶段的剥离伸展构造与金矿化. 河南地质,11(1):28~36. 孙省利 西秦岭泥盆系西成矿化集中区烃碱流体成矿系列研究. 成都理工学院博士学位论文,43~44. 孙卫志, 李磊, 谢劲松, 刘德民, 张灯堂, 杨小芬 豫西地区变质核杂岩的基本特征及其对金矿床的控制. 黄金,34(8):10~16. 田永飞, 叶会寿, 李正远, 毕珉烽, 王鹏, 原瑞杰, 刘艺博 河南嵩县店房金矿区花岗斑岩锆石 U Pb 年龄 Hf 同位素及岩石地球化学. 地质学报,90(8):1755~1777. 王团华, 谢桂青, 叶安旺, 李宗彦 豫西小秦岭 - 熊耳山地区金矿成矿物质来源研究 兼论中基性岩墙与金成矿作用关系. 地球学报,30(1):27~38. 王卫星, 邓军, 龚庆杰, 韩志伟, 吴发富, 张改侠 豫西熊耳山五丈山 花山 合峪花岗岩体与金成矿关系. 黄金,31(4):12~17. 王彦斌, 唐索寒, 王进辉, 曾普生, 杨竹森, 蒙义峰, 田世洪 安徽铜陵新桥铜金矿床黄铁矿 Rb/Sr 同位素年龄数据 燕山晚期成矿作用的证据. 地质论评,50(5):538~542. 王义天, 毛景文, 卢欣祥 嵩县祁雨沟金矿成矿时代的 40 Ar 39 Ar 年代学证据. 地质论评,47(5):551~555. 王义天, 毛景文, 卢欣祥, 叶安旺 河南小秦岭金矿区 Q875 脉中深部矿化蚀变岩的 40 Ar 39 Ar 年龄及其意义. 科学通报,47 (18):1426~1431. 王银喜, 顾连兴, 张遵忠, 吴昌志, 李惠民, 杨杰东.2007a. 东天山晚石炭世大石头群流纹岩 Sr Nd Pb 同位素地球化学研究. 岩石学报,23(7):1749~1755. 王志光, 崔亳, 徐孟罗 华北地块南缘地质构造演化与成矿. 北京 : 冶金工业出版社 :1~300. 魏俊浩, 刘丛强, 赵永鑫, 李志德 辽宁五龙金矿主成矿阶段持续时限. 地质论评,47(4):433~437. 魏俊浩, 刘丛强, 刘国春 金矿测年方法讨论及定年中存在的问题. 地学前缘,10(2):319~326. 吴长航, 方念乔, 金云霄, 韩新志, 张振国, 颜志丰 吉家洼金矿床围岩蚀变与金矿化特征研究. 有色金属,60(5):19~22. 吴长航, 浮海梅, 李江山, 张振国, 马春萍, 韩新志 河南吉家洼金矿床矿石特征及金的赋存状态. 地质与资源,17(4):259~163. 熊索菲, 丁振举, 姚书振, 熊杰, 胡新露, 何某春, 谭满堂 河南小秦岭杨砦峪金矿床成矿流体特征. 矿床地质,32(6):1249~1261. 肖娥, 胡建, 张遵忠, 戴宝章, 王艳芬, 李海勇 东秦岭花山复式岩基中蒿坪与金山庙花岗岩体岩石地球化学 锆石 U Pb 年代学和 Lu Hf 同位素组成. 岩石学报,28(12):4031~4046. 徐启东, 钟增球, 周汉文, 杨发城, 唐学超 豫西小秦岭金矿区的一组 40 Ar/ 39 Ar 定年数据. 地质论评,4(3):323~327. 颜正信 河南省吉家洼金矿床构造控矿规律及深部成矿潜力预测. 地质调查研究,35(4):247~252.

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第 6期王晓茜等 : 四川省德阳贫困农村糖尿病及代谢综合征的流行病学调查 157 糖尿病是一组以慢性血糖水平增高为主要特征的代谢性疾病, 可严重影响居民的生命健康和生存质量 为了推进中国糖尿病防治工作的进行 促进相关政策的落实 探讨适宜中国农村地区的糖尿病综合防治工作模式, 故对四川省经济相对不发达 实用临床医药杂志 156 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犆犾犻狀犻犮犪犾犕犲犱犻犮犻狀犲犻狀犘狉犪犮狋犻犮犲 2015 年第 19 卷第 6期 调查研究 四川省德阳贫困农村糖尿病及代谢综合征的流行病学调查 王晓茜 1, 鲁丹 1, 李胜勇 2, 周武强 3, 王森 1, 邓清容 1, 魏小燕 1, 刘娅 1 (1. 四川省德阳市人民医院内分泌科, 四川德阳,618000; 2. 四川省中江县人民医院医教科, 四川中江,618100;

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