王義天,劉協(xié)魯,胡喬青,張娟,陳紹聰,王瑞廷,代軍治,高衛(wèi)宏,溫深文,陳明壽,張革利
(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所,國土資源部成礦作用和資源評價重點實驗室,北京 100037; 2.北京探礦工程研究所,北京 100083;3.河北地質(zhì)大學(xué),河北 石家莊 050031;4.西北有色地質(zhì)勘查局,陜西 西安 710054;5.西北有色地質(zhì)勘查局717總隊,陜西 寶雞 721004)
地處陜西省西部的鳳縣-太白(簡稱“鳳太”)礦集區(qū)是秦嶺造山帶中西段金-鉛鋅-銅多金屬成礦帶的重要組成部分。該區(qū)已發(fā)現(xiàn)的金礦床有八卦廟超大型金礦和雙王大型金礦,還有一些中小型金礦床,如:沈家灣、絲毛嶺、柴螞、九坪溝、古跡等。已發(fā)現(xiàn)的鉛鋅礦床包括八方山-二里河、鉛硐山-東塘子、銀洞梁等大型鉛鋅礦床,銀母寺、手搬崖、峰崖、黑崖等中型鉛鋅礦床,以及許多小型鉛鋅礦床及礦點,鉛鋅礦床中常發(fā)育銅、銀等伴生礦產(chǎn)。該區(qū)金礦床的研究工作主要集中在八卦廟和雙王金礦床,鉛鋅礦床研究則集中在八方山-二里河、鉛硐山2個大型鉛鋅礦床。柴螞金礦床東距八卦廟超大型金礦床約0.5km,西距八方山-二里河大型鉛鋅礦床約5km,其成礦地質(zhì)環(huán)境與控礦條件與八卦廟金礦床相似。
近年來,根據(jù)眾多學(xué)者研究獲得鳳太礦集區(qū)的金-鉛鋅礦床的年代學(xué)數(shù)據(jù)顯示,金礦的成礦年齡集中在198~222 Ma(石準(zhǔn)立等,1989;馮建忠等,2003;汶博等,2008;劉協(xié)魯?shù)龋?014;王義天等,2014),鉛鋅礦的成礦年齡集中在211~226 Ma(ZHANG et al., 2011;胡喬青等,2012,2015),二者基本一致,指示可能為同一成礦時期的產(chǎn)物。隨著勘探和開采工作的持續(xù)進(jìn)行,在鉛鋅礦床中揭露出金礦化,在金礦床中的鉛鋅礦化也逐漸被發(fā)現(xiàn),進(jìn)一步暗示了金與鉛鋅在成因上可能具有一定的聯(lián)系。
有鑒于此,筆者采集了柴螞金礦床中的脈狀鉛鋅礦石進(jìn)行測年研究,獲得金礦體中的鉛鋅礦化的成礦年齡,為鳳太礦集區(qū)金-鉛鋅礦化的成因聯(lián)系提供最直接的證據(jù)。
鳳太礦集區(qū)地處秦嶺鉛鋅金多金屬成礦帶西部(圖1),位于秦嶺-大別造山帶商丹縫合帶南側(cè),構(gòu)造線總體呈NWW向。南北均以深大斷裂為界(圖1),北為湘子河-黃柏塬斷裂(F1),即商丹縫合帶的組成部分,南為酒奠梁-江口斷裂(F5)。區(qū)內(nèi)發(fā)育較大NW向斷裂有修石巖-觀音峽斷裂(F2)、王家楞-二郎壩斷裂(F3)及倒回溝-柘梨園斷裂(F4)。NE向斷裂多成群分布,常充填巖脈。礦集區(qū)內(nèi)褶皺構(gòu)造則表現(xiàn)為一系列復(fù)式褶皺,軸線為NWW—近EW向。NWW向斷裂與褶皺軸自西向東均有由近EW向逐漸變?yōu)镹W向的變化規(guī)律。王義天等(2009)綜合分析了鳳太礦集區(qū)內(nèi)發(fā)育的褶皺、斷裂、節(jié)理、線理等構(gòu)造要素性質(zhì)和組合特征,認(rèn)為整個鳳太礦集區(qū)為一個大型的走滑雙重構(gòu)造。
鳳太礦集區(qū)內(nèi)出露的地層由老到新為中泥盆統(tǒng)馬槽溝組細(xì)碎屑巖和古道嶺組碳酸鹽巖,上泥盆統(tǒng)星紅鋪組淺變質(zhì)碎屑沉積巖夾碳酸鹽巖和九里坪組細(xì)碎屑巖。在商丹縫合帶的北側(cè)出露有元古界地層,由一套東西向展布的副變質(zhì)巖(秦嶺巖群)和火山巖(丹鳳巖群)組成。北部基底是由一套富Na、Cu等元素的中基性火山巖構(gòu)成的丹鳳群火山-沉積巖系,出露于盆地北側(cè)和東側(cè)(方維萱等,2012)。
區(qū)內(nèi)巖漿巖較發(fā)育,巖漿的侵入受區(qū)域性深大斷裂的控制,巖體分布主要呈北東向和北西向,與區(qū)域主體構(gòu)造線方向一致。東南部為西壩巖體,北部為太白花崗巖巖基(圖1)。巖漿巖類型以中、酸性為主。西壩巖體空間上與鉛鋅礦床距離最近,巖性為中-細(xì)?;◢忛W長巖、二長花崗巖,局部見石英閃長巖、英云閃長巖,不同類型巖性間呈漸變過渡關(guān)系,巖體東部偏基性,西部偏酸性。其邊部接觸熱變質(zhì)作用較強,自巖體向外,泥砂質(zhì)巖石有不同程度角巖化,灰?guī)r發(fā)生大理巖化;接觸變質(zhì)礦物包括石榴子石、堇青石、紅柱石、黑云母、空晶石等。在鳳縣花紅樹坪、核桃壩等地也有花崗閃長巖小巖株出露。此外,花崗斑巖脈、閃長玢巖脈、煌斑巖脈等巖脈在整個礦集區(qū)中普遍發(fā)育,常呈小規(guī)模不連續(xù)的脈狀充填于NWW向和NE向斷裂中,寬度幾十厘米至幾米不等,相對集中的分布于鉛鋅礦床與金礦床附近。
地層:PreC-.前寒武系;D.泥盆系;C.石炭系;P.二疊系;T.三疊系;K.白堊系;巖漿巖:γ.印支—燕山期巖漿巖;斷裂:F1.湘子河-黃柏塬斷裂(商丹縫合帶);F2.修石巖-觀音峽斷裂;F3.王家楞-二郎壩斷裂;F4.倒回溝-柘梨園斷裂;F5.酒奠梁-江口斷裂;鉛鋅礦床(點):1.譚家溝;2.銀洞梁;3.峰崖;4.手搬崖;5.鉛硐山;6.葦子坪-安溝;7.葦子坪-洞溝;8.尖端山;9.八方山-二里河;10.長溝;11.銀洞山;12.銀母寺;13.大黑溝;14.崖房灣;金礦床(點):15.絲毛嶺;16.八卦廟;17.雙王;18.柴螞圖1 西秦嶺鳳太礦集區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)簡圖(據(jù)胡喬青等,2013修編)Fig.1 Sketch map of geology and minerals of the Fengxian-Taibai ore concentration area in western Qinling(Modified after HU et al., 2013)
柴螞金礦區(qū)內(nèi)出露的地層有上泥盆統(tǒng)星紅鋪組淺變質(zhì)細(xì)碎屑巖建造和中泥盆統(tǒng)古道嶺組以生物碎屑灰?guī)r為主的碳酸鹽巖建造。上泥盆統(tǒng)星紅鋪組劃分為4個巖性段,其中第一巖性段劃分出4個巖性層:第一巖性層與下伏的古道嶺組呈斷層接觸,局部為整合接觸;第二巖性層是八卦廟金礦床和柴螞金礦床的賦礦層位(圖2),巖性主要為鐵白云質(zhì)粉砂質(zhì)千枚巖、鐵白云質(zhì)粉砂巖、鈣質(zhì)粉砂巖,局部夾條帶狀大理巖化灰?guī)r;第四巖性層也是柴螞金礦賦礦層位,巖性主要為鐵白云質(zhì)粉砂質(zhì)千枚巖,斑點狀鐵白云質(zhì)粉砂質(zhì)千枚巖,局部夾大理巖化灰?guī)r。
礦區(qū)內(nèi)僅在東北部見有鈉長巖脈,西南部見有煌斑巖脈,均呈NE向產(chǎn)出(圖2)。
柴螞金礦共劃分為5個含礦帶(圖2),主要受構(gòu)造剪切帶控制,礦帶總體走向為280°~335°,常呈透鏡狀、似層狀產(chǎn)出。1號含礦帶位于長溝-八卦廟向斜核部,2號含礦帶和3號含礦帶分別位于該向斜南翼和北翼;4號含礦帶位于長溝-打柴溝背斜東部,5號含礦帶就位于該背斜南翼(圖2)。礦體在走向、傾向上均呈透鏡狀、囊狀產(chǎn)出,往往呈雁行狀排列,具有膨大縮小、向兩側(cè)尖滅的特征。金礦化主要發(fā)育在石英脈與鐵白云質(zhì)粉砂質(zhì)千枚巖、斑點狀千枚巖中,礦石類型有2種:石英脈型和蝕變巖型,以石英脈型為主。其中2號含礦帶平均品位較高,最高可達(dá)6×10-6,其次是4號含礦帶,1號、3號和5號含礦帶平均品位均約為1×10-6。
1.星紅鋪組第二巖性段第一巖性層:含綠泥粉砂質(zhì)千枚巖,局部夾薄層灰?guī)r;2.星紅鋪組第一巖性段第四巖性層:鐵白云石粉砂質(zhì)千枚巖,斑點狀鐵白云質(zhì)粉砂質(zhì)千枚巖,局部夾條帶狀大理巖化灰?guī)r;3.星紅鋪組第一巖性段第三巖性層:條帶狀大理巖化灰?guī)r,局部夾鐵白云質(zhì)粉砂質(zhì)千枚巖;4.星紅鋪組第一巖性段第二巖性層:鐵白云質(zhì)粉砂質(zhì)千枚巖,鐵白云質(zhì)粉砂巖,鈣質(zhì)粉砂巖,局部夾條帶狀大理巖化灰?guī)r;5.星紅鋪組第一巖性段第一巖性層:黑云母化眼球狀結(jié)晶灰?guī)r,薄層狀含碳泥灰?guī)r夾含碳鈣質(zhì)千枚巖、鈣質(zhì)千枚巖;6.古道嶺組:灰-灰黑色細(xì)晶灰?guī)r,含碳生物碎屑灰?guī)r;7.鈉長巖脈;8.煌斑巖脈;9.實測及推測地質(zhì)界線;10.實測及推測斷層位置及編號;11.背斜軸;12.向斜軸;13.富礦體;14.貧礦體圖2 柴螞金礦床地質(zhì)圖(據(jù)西北有色地質(zhì)勘查局717總隊,2011修編)Fig.2 Geological map of the Chaima gold deposit(Modified from No.717 Geological Party,Northwest Geological Exploration and Mining Bureau for Nonferrous Metals,2011)
結(jié)合前人研究成果和實際測量工作,并根據(jù)不同礦脈的產(chǎn)狀、穿插關(guān)系、礦物組成和結(jié)構(gòu)構(gòu)造等特點將其成礦過程劃分為3個階段,從早到晚依次如下。
石英-碳酸鹽階段:形成NW向順層石英脈,脈體產(chǎn)狀與地層基本一致,常隨地層而揉皺,有時其厚度、形態(tài)、產(chǎn)狀變化很大(圖3A)。Au品位較低。礦物組合主要為石英、白云石和方解石,以及少量呈星散狀分布的黃鐵礦。礦石構(gòu)造主要為團(tuán)塊狀、脈狀,礦石結(jié)構(gòu)主要是自形-半自形粒狀結(jié)構(gòu)。圍巖蝕變主要為絹云母化。
石英-碳酸鹽-硫化物階段:為主成礦階段,形成富含硫化物的石英-碳酸鹽脈(圖3B、圖3C),與地層斜交,傾角一般5°~45°,產(chǎn)狀變化較大,以NE向為主,也有呈近NW向產(chǎn)出,偶見發(fā)生揉皺,常被晚階段石英脈穿切(圖3D)。礦石中金屬礦物主要為黃鐵礦、磁黃鐵礦,有少量的黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦,也有極少量的碲化物,如碲銀礦、碲鉛礦。非金屬礦物有石英,白云石、方解石、絹云母、綠泥石及鈉長石等。黃鐵礦、磁黃鐵礦等載金礦物與碳酸鹽礦物密切共生,呈浸染狀賦存于與其共生的白云石或方解石中(圖3E、圖3F)。顯微鏡下常見黃鐵礦、磁黃鐵礦包裹自然金,或自然金分布于碳酸鹽礦物與金屬礦物粒間,顯示與其共生(圖3G、圖3H)。礦石構(gòu)造以浸染狀、團(tuán)塊狀為主,礦石結(jié)構(gòu)主要有自形-半自形結(jié)構(gòu)、半自形-他形結(jié)構(gòu)及包裹結(jié)構(gòu)等。圍巖蝕變以黃鐵礦化、硅化、絹云母化、綠泥石化為主。
石英階段:形成NE向密集分布的石英節(jié)理脈,與地層斜交,可見其穿切主成礦階段石英脈(圖3D)。傾向為302°~335°,傾角為60°~85°。礦物組合主要為石英,以及少量的黃鐵礦和碳酸鹽礦物。礦石構(gòu)造以脈狀、薄膜狀為主,礦石結(jié)構(gòu)主要為半自形-他形粒狀結(jié)構(gòu)。圍巖蝕變主要變現(xiàn)為硅化、絹云母化等。脈體兩旁圍巖常常發(fā)生褪色現(xiàn)象,呈灰黃色、灰綠色,與深灰色、灰黑色圍巖截然區(qū)別。
本次工作用于Rb-Sr同位素測年的10件閃鋅礦樣品采于柴螞金礦床1530中段的2號含礦帶,樣品均采自井下新鮮開采面的塊狀和脈狀鉛鋅礦石(表1、圖4)。礦石主要由致密的褐色-黑褐色中-細(xì)粒閃鋅礦構(gòu)成,伴生少量方鉛礦、黃鐵礦、石英、含鐵白云石和絹云母。樣品首先在二次蒸餾水中多次清洗后晾干,分別粉碎至40~60目,在雙目鏡下挑選閃鋅礦單礦物,純度大于98%,以供分析。
10件閃鋅礦單礦物樣品的測試工作在核工業(yè)北京地質(zhì)研究院同位素地質(zhì)年代分析室完成。鍶和銣同位素分別采用單錸帶測量和三帶測量,同位素比值測試在高精度固體熱電離質(zhì)譜計IsoProbe-T上完成。在測定過程中鍶同位素的分餾效應(yīng)采用88Sr/86Sr=8.375 219進(jìn)行校正,Sr同位素組成和濃度采用該實驗室建立的計算方法測定。具體實驗流程、標(biāo)準(zhǔn)樣品測定結(jié)果等詳見胡喬青等(2012)。
測試結(jié)果見表2。Rb-Sr等時線年齡計算采用Isoplot/Ex Version3.23計算程序(LUDWIG, 2001),λ值為1.42×10-11a-1,87Rb/86Sr值誤差給定1%,87Sr/86Sr值誤差給定0.05%,置信度為95%。計算結(jié)果為10件閃鋅礦的Rb-Sr等時線年齡為(210.8±2.4) Ma(圖5),MSWD=0.80,87Rb/86Sr初始值為0.710 55±0.000 11。
保證樣品的同源、同時、封閉性以及具有一致的(87Sr/86Sr)i值和不同的(87Rb/86Sr)i值是利用熱液礦物進(jìn)行Rb-Sr等時線定年的基本前提。對于中低溫鉛鋅礦床,礦物中次生包裹體與原生包裹體均一溫度差別較小,因此給包裹體分離帶來了困難(張長青等,2008)。在實驗過程中,將閃鋅礦粉碎至200目以下后,進(jìn)行超聲波清洗,基本可排除原生及次生包裹體的干擾(劉建明等,1998)。本次工作選擇未見裂隙結(jié)晶較好的致密塊狀礦石為研究對象,且閃鋅礦純度高,采自同一礦體局部較小的范圍內(nèi),因此最大程度滿足了Rb-Sr同位素測年的前提條件。李文博等(2002)提出可利用1/Sr-87Sr/86Sr圖和 1/Rb-87Rb/86Sr圖判別閃鋅礦生長期間87Sr/86Sr初始值是否保持不變,來判別所獲數(shù)據(jù)的合理性。本次測試結(jié)果在1/Sr-87Sr/86Sr和 1/Rb-87Rb/86Sr關(guān)系圖解(圖6)中顯示,不同閃鋅礦單礦物樣品的Rb、Sr含量不同,1/Sr-87Sr/86Sr和1/Rb-87Rb/86Sr之間的線性關(guān)系不明顯,說明閃鋅礦生長期間87Sr/86Sr初始值基本保持不變,因此該等時線年齡具有實際地質(zhì)意義。
a.早階段石英脈;b.主成礦階段石英脈穿切早階段石英脈;c.主成礦階段石英脈;d.晚階段石英脈穿切主成礦階段石英脈;e、f.主成礦階段石英脈型礦石,礦石中含塊狀石英和白云石、方解石,黃鐵礦呈浸染狀分布于白云石、方解石中;g.主成礦階段石英脈型礦石,黃鐵礦分布于白云石中,正交偏光;h.主成礦階段石英脈型礦石,磁黃鐵礦與自然金共生,單偏光;Py.黃鐵礦; Po.磁黃鐵礦;Au.自然金;Dol.白云石;Cal.方解石;Q.石英圖3 成礦階段礦化特征圖Fig.3 Mineralization characteristics of the Metallogenic Stages
表1 柴螞金礦床中閃鋅礦Rb-Sr同位素年齡測試樣品信息表Tab.1 The samples from the Pb-Zn ore body of Chaima Au deposit for Rb-Sr age dating
表2 柴螞金礦床閃鋅礦樣品Rb-Sr同位素比值和含量測定結(jié)果表Tab.2 The Rb-Sr isotopic data of sphalerite from the Chaima gold deposit
a.條帶狀泥灰?guī)r中的鉛鋅礦化,鉛鋅礦化與條帶狀泥灰?guī)r以一定角度相交;b.灰綠色千枚巖中的鉛鋅礦化,呈揉皺狀產(chǎn)出,千枚巖中見早階段石英脈,脈體中石英、白云石呈團(tuán)塊狀產(chǎn)出,在脈體邊緣及縫隙中見有鉛鋅礦;c.灰綠色千枚巖中的鉛鋅礦化,礦化中見有細(xì)小的揉皺狀的石英-白云石脈,鉛鋅礦化被石英脈穿切;d.灰綠色千枚巖中的鉛鋅礦化,被晚階段石英脈穿切;e.灰綠色千枚巖中鉛鋅礦石,樣品編號為CM-40-8,閃鋅礦中包裹有團(tuán)塊狀石英;f.條帶狀泥灰?guī)r中的鉛鋅礦石,樣品編號為CM-83-1,閃鋅礦呈黑褐色;g.與黃鐵礦共生的閃鋅礦,閃鋅礦中見有方鉛礦,單偏光;h.閃鋅礦的內(nèi)部與邊緣見有方鉛礦,單偏光.Py.黃鐵礦;Sp.閃鋅礦;PbS.方鉛礦;Q.石英圖4 柴螞金礦床中的鉛鋅礦化圖Fig.4 Thelead-zinc mineralization of the Chaima gold deposit
圖5 柴螞金礦床閃鋅礦Rb-Sr等時線年齡圖Fig.5 The sphalerite Rb-Sr isochron age plot for the Chaima gold deposit
圖6 柴螞金礦床閃鋅礦1/Sr-87Sr/86Sr和1/Rb-87Rb/86Sr關(guān)系圖Fig.6 Diagrams of 1/Rb-87Rb/86Sr and 1/Sr- 87Sr/86Sr of sphalerites from the Chaima Au deposit
柴螞金礦床的閃鋅礦Rb-Sr測年結(jié)果顯示,鉛鋅礦化發(fā)生于(210.8±2.4) Ma,即晚三疊世。劉協(xié)魯?shù)?2014)獲得的柴螞金礦床金成礦作用主成礦階段與載金礦物密切共生的方解石、白云石等碳酸鹽礦物的Sm-Nd等時線年齡為(203.2±1.6) Ma,汶博等(2008)獲得的Pb同位素模式年齡為210 Ma,與筆者測試結(jié)果在誤差范圍內(nèi)基本一致。野外地質(zhì)特征表明,柴螞金礦床中的鉛鋅礦化主要產(chǎn)于千枚巖和條帶狀大理巖中,鉛鋅礦化中包裹金成礦作用早階段形成的團(tuán)塊狀石英,并被金成礦作用的晚階段NE向石英節(jié)理脈穿切。野外特征結(jié)合測年數(shù)據(jù)表明,柴螞金礦床中關(guān)系密切的金礦化與鉛鋅礦化應(yīng)該屬于同一時期同一成礦作用的產(chǎn)物。
前人的研究工作已獲得鳳太礦集區(qū)內(nèi)金-鉛鋅多金屬礦床的成礦年齡和巖體巖脈的成巖年齡。對典型金礦床,即八卦廟、柴螞、絲毛嶺和雙王金礦床的研究表明,區(qū)內(nèi)金礦床的成礦年齡主要集中在183.09~222.1 Ma(石準(zhǔn)立等,1989;馮建忠等,2003;王義天等,2014;劉協(xié)魯?shù)龋?014)。對典型鉛鋅礦床,即八方山-二里河、鉛硐山-東塘子、銀洞山鉛鋅礦床的研究表明,區(qū)內(nèi)鉛鋅礦床的成礦年齡主要集中在211~226 Ma(ZHANG et al.,2011;胡喬青等,2012,2015)。對區(qū)內(nèi)西壩巖體及二里河礦區(qū)穿切礦體的巖脈的研究表明,區(qū)內(nèi)巖漿活動主要集中在214~219 Ma(張帆等,2009;王瑞廷等,2011;ZHANG et al.,2011)??傮w上,金-鉛鋅多金屬成礦作用的時間與巖漿活動的時間基本一致,均集中在晚三疊世,三者是同一時代的產(chǎn)物,時間上的耦合暗示了巖漿活動可能為金-鉛鋅多金屬成礦作用提供了流體來源或熱源。
在區(qū)域構(gòu)造方面,秦嶺造山帶沿勉略縫合帶于印支期的中—晚三疊世開始發(fā)生碰撞造山作用,形成一系列的逆沖推覆構(gòu)造,隨后轉(zhuǎn)入后碰撞陸內(nèi)造山(張國偉等,2001,2004),并由先前的碰撞擠壓環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)樽呋?、伸展環(huán)境,形成了大規(guī)模走滑剪切韌-脆性剪切帶(陳虹等,2010)、大型走滑雙重構(gòu)造(王義天等,2009)、規(guī)模大小不等的推覆體(馮益民等,2003)以及花崗巖體。礦集區(qū)內(nèi)出露的西壩巖體,其成巖時代為201~222 Ma,形成于擠壓狀態(tài)向伸展?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)變的過程,即后碰撞環(huán)境(汪歡,2012,ZHANG et al.,2012)。毛景文(2001,2012)、MAO et al.(2002)認(rèn)為鳳太礦集區(qū)的礦產(chǎn)均為三疊紀(jì)大規(guī)模成礦的產(chǎn)物,與碰撞造山或后碰撞環(huán)境密切相關(guān)。葉會壽等(2016)對秦嶺地區(qū)的Au-Pb-Zn成礦帶的研究表明,以八卦廟金礦床為代表的造山型金礦床和以二里河-八方山為代表的鉛鋅礦床,均形成于碰撞-后碰撞過程,巖漿活動為盆地流體的運移提供了熱源,并為金成礦帶來了部分成礦物質(zhì),如硫、碳等。
綜上所述,柴螞金礦床中金礦化與鉛鋅礦化關(guān)系密切,形成時間基本一致,可以說是鳳太礦集區(qū)內(nèi)的金-鉛鋅成礦作用的一個縮影,均屬于秦嶺造山帶印支期碰撞或后碰撞造山過程中的產(chǎn)物。
將成礦時代換算到210.8 Ma,對樣品進(jìn)行初始同位素計算,獲得柴螞金礦床中鉛鋅礦石(87Sr/86Sr)i值為0.710 43~0.710 65,平均值為0.710 547,與Rb-Sr等時線給出的(87Sr/86Sr)i(0.710 55±0.000 11)值基本一致。總體上看柴螞金礦床中閃鋅礦的(87Sr/86Sr)i值變化較小。前人研究結(jié)果表明,秦嶺造山帶中泥盆系碳酸鹽巖的鍶同位素為0.708~0.710(祁思敬等,1993),大陸地殼鍶同位素87Sr/86Sr初始值為0.719 0(孫省利,2001)。柴螞金礦閃鋅礦的鍶同位素87Sr/86Sr初始值介于二者之間,暗示了柴螞金礦床中鉛鋅礦化的成礦物質(zhì)可能主要來源于大陸殼,但在成礦流體運移中可能與圍巖發(fā)生了同位素交換。
柴螞金礦床主成礦階段的閃鋅礦Rb-Sr同位素等時線年齡為(210.8±2.4) Ma,其成礦時代為晚三疊世,表明金-鉛鋅礦化作用為同一時代同一成礦作用的產(chǎn)物,巖漿活動可能為金-鉛鋅成礦作用提供了流體來源和熱源;閃鋅礦的87Rb/86Sr初始值為0.7105 5±0.000 11,指示鉛鋅礦化的成礦物質(zhì)可能主要來源于大陸殼。柴螞金礦床中的金-鉛鋅成礦作用是整個礦集區(qū)的一個縮影,是秦嶺造山帶在印支期碰撞-后碰撞造山作用過程中的產(chǎn)物。
致謝:西北有色地質(zhì)勘查局717總隊和柴螞金礦的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員在野外工作期間給予了大力支持和幫助,在此一并致謝!