分类:全 站  |  新闻  |  通知公告  |  重大计划  |  工作动态  |  队伍建设  |  关于我们  |  互动  |  图 片  |  视 频 查询到5条相关结果,系统用时0.013秒。

查询时间:时间不限

  • 时间范围


查询范围:标题+正文

排序方式:按相关度排序

检索范围:

    古元古代是地史上重大地质构造转变时期之一,也是第一个重要成矿期

    瓦尔巴拉超大陆是一个理论上曾经存在的超大陆,自38亿年前开始形成,31亿年前成形,28亿年前分裂。

    前寒武纪地质年表

    今年世界地球日的主题是“珍惜自然资源呵护美丽国土——讲好我们的地球故事”。那么,对于“生物大爆发”之前远古时代的地球,你又知道多少?今天,就让我们请来一位研究前寒武纪50多年的地质专家——来自中国地质调查局天津地质调查中心的沈保丰研究员,请他讲讲从46亿年前地球诞生到距今5.41亿年寒武纪开始近40亿年的漫长时光中,地球经历了哪些重大地质事件。

    1 前寒武纪涵盖40亿年的地球时光,分为冥古宙、太古宙、元古宙三个地质时代

    记者:说起寒武纪,人们会想到地球历史上第一次生物大爆发,大量且门类众多的海生无脊椎动物在几百万年的很短时间内“突然”地出现了。从此,地球逐渐成了一个生机勃勃、丰富多彩的“生命家园”。那么在之前的前寒武纪时期,地球又经历了怎样的演化过程?

    沈保丰:地球的年龄是45.68亿岁,以5.41 亿年的寒武纪为界,之前约40 亿年的地质时代称为前寒武纪。

    前寒武纪又分为冥古宙、太古宙与元古宙三个地质时代,是陆壳形成、生长、壳幔圈层分异耦合并形成稳定陆块的重要阶段。应该说,在这个漫长的时间尺度上,地球发生了一系列决定地球命运的地质大事件。揭示这些事件的性质和过程,对于理解行星演化、大陆的聚合与漂移、矿产资源的形成、生命的演变,以及地球未来的发展都具有重要意义。

    记者:但以往人们了解得并不多。

    沈保丰:的确。尽管它占据了地球生长期近87.7%的时间,但人们对这段时期的了解相当少。这是因为前寒武纪少有化石记录,且岩石已严重变质,不是已经破坏侵蚀,就是埋藏在显生宙地层之下。

    目前,已知地球上地壳的最古老物质记录,是澳大利亚杰克山太古宙沉积砾岩中的碎屑锆石,它的年龄大约是44亿多年。

    2 冥古宙的“黑暗地球”,经历了由天文行星演化到地质演化的质变

    记者:地球形成的初始阶段是没有地壳的?

    沈保丰:早期地球经历了由天文行星演化到地质演化的质变。

    在冥古宙,即距今45.68亿年到40.3亿年,早期地球经历了一段“黑暗时代”,那是一段没有岩石记录的时期。

    冥古宙又可分为混沌代和杰克山代或锆石代两个代,其分界线为44.04亿年。混沌代主要是太阳系及其早期地球等行星形成及演化时期,其间包括太阳系的形成、早期地球的增生、金属地核和硅酸盐地幔形成、月球的形成、一颗“火星大小”的行星撞击等天文行星演化事件。

    距今44.04亿年左右,地球就进入到地质发展时期。在这一时期内,有原始地壳和原始地核起源,初始地幔、水、大气圈和海洋的形成,陆壳、洋壳及生命起源等重大地质发展问题,都需要人类进一步去认识和研究。

    早期地球的研究是当今地球科学研究的热点和难点,因为有关近似火星大小的天体大撞击、全球岩浆海、地幔翻转、陆壳起源、生命出现等大事件都发生在这一时期。但因为在这时期保存的记录极少,又很难得出较完整的结论。因而人类对早期地球的认识程度极低。

    从地质角度对早期地球的研究、获取相关信息的途径,其中对冥古宙碎屑锆石包含信息的研究尤为重要。

    记者:人类都在哪里发现过冥古宙碎屑锆石?

    沈保丰:保存较好的地点是西澳的Mt. Narryer、Jack Hills和Maynard。Mt. Narryer的碎屑锆石年龄为41.5亿年及42亿年;Jack Hills为44.04±0.08亿年,是全球最老的碎屑锆石年龄。

    在中国大陆的西藏三江造山系中的喜马拉雅地块、北羌塘地块、北秦岭西端、北祁连走廊带、天山的东准噶尔和华夏造山系等7个地点,也发现了早于40亿年的碎屑锆石,其中有4个大于40.3亿年,3个接近4亿年。

    3 太古宙是陆核形成、陆壳巨量堆积、许多矿产形成的重要时期

    沈保丰:太古宙是陆核形成、陆壳巨量堆积、高度还原性水圈、大气圈和铁、金、铜、锌矿产形成的重要时期。

    太古宙是陆核和陆壳巨量堆积时期。根据已有的地质资料,地球陆壳的80%~90%是在早前寒武纪形成的,绝大多数形成于太古宙中的中—新太古代。全球陆壳的巨量增生在29亿~27亿年,主要的岩石类型是高钠的长英质片麻岩,其次是镁铁质—超镁铁质火山岩。据推测,陆壳增生与超级地幔柱事件有关。

    太古宙地幔热对流循环剧烈,构造活跃,火山活动速率较大,这有利于早期大陆物质大量产生,并漂浮于紊流状态的地幔之上。随着地球冷却,原始大陆固结为一些小陆块。依据南非卡普瓦尔和澳大利亚皮尔巴拉克拉通的年代学和古地磁研究,在33亿年左右,甚至可早到36亿年,可能有一些陆块增生并形成地球上第一个构造上更稳定的瓦尔巴拉超大陆。有专家提出,在太古宙末期,27亿年左右或25亿年,可能存在一个肯洛兰超大陆。约24亿年左右,肯洛兰超大陆开始裂解,形成了一系列的大规模放射状基性岩墙群,在23亿年左右形成了古元古代冰川事件。

    记者:太古宙已经开始形成矿产资源?

    沈保丰:太古宙形成的大量绿岩带中有着明显的成矿作用。

    根据其规模、形态、形成时代、岩石组合、变质程度以及成矿作用等方面的差别,全球的绿岩带可分为4种类型:巴伯顿型(35亿~33亿年),形成时代较老,主要矿产有金、铁、铬和少量镍;苏必利尔型(27亿~26亿年),主要矿产有铜、锌、金、铁和少量镍;伊尔岗型(27亿~26亿年),产出的矿产有铜、镍、金、铁等;达瓦尔型(26亿~23亿年),与之有关的矿产有金、铁、锰等。

    4 距今26亿~25亿年间,华北陆块发生了一次大氧化事件

    记者:现在的中国大陆在太古宙时期经历了怎样的变迁?

    沈保丰:太古宙地层在中国大陆出露面积为7.4万平方公里。中国大陆主要有三个陆块区,分别是华北、塔里木和扬子。其中,以华北陆块面积最大,变质基底分布范围最广,时代跨度最长——从略大于38亿年到18亿年。

    作为中国最大的陆块,华北陆块的面积约30万平方千米。尽管与世界上其他陆块(克拉通)相比,它的面积不算大,但它不仅具有超过38亿年的漫长地质历史,而且经历了复杂的构造岩浆热事件叠加和改造,记录了几乎所有地球早期的发展的重大地质构造事件。

    在26亿~25亿年,华北陆块是陆壳巨量堆积的高峰期。由于陆壳巨量堆积引起由缺氧到富氧的地球环境的剧变,构造体制重大转折,同时导致了元素的巨量迁移、重新分配和成矿。

    一个有趣的现象是:华北陆块大约30万平方千米面积上,在26亿~25亿年间忽然大规模地形成了几千个规模大小不等的氧化物相条带状铁建造(BIF)型铁矿床,累计查明资源储量已达335.36亿吨,占全国铁矿总资源储量46%。这种在一个不是很大的地区集中产出几千个矿床和矿点,并呈氧化物相条带状铁建造的铁矿床产出,在全球很少见,华北陆块可能是唯一的地区。这也说明在新太古代26亿~25亿年时,华北陆块发生了一次大氧化事件。

    记者:铁矿床的形成与氧化有什么关系?

    沈保丰:铁是变价元素,在自然界有Fe2+和Fe3+两种离子存在。氧化环境中铁呈Fe3+状态存在,Fe3+的迁移能力极小。还原环境中铁以Fe2+状态存在,形成Fe(OH)2、FeCO3、FeCl2等化合物。因而氧化环境有利于铁的沉淀,还原环境有利于铁的迁移。即:在酸性环境下,铁的还原作用增强,促使二价铁被溶解到溶液中去;在碱性环境下,铁的氧化作用增强,促使三价铁从溶液中沉淀下来。

    在华北陆块在26亿年之前,由于强烈的火山和洋底的喷流作用,大气圈和海盆基本是处于强酸性和强还原的环境,在盆地中大量的铁呈二价离子、氢氧化铁或其他络合物形式存在海盆中。在26亿~25亿年由于处于氧化环境,Fe2+便从溶液中沉淀下来,形成了大量的铁矿。

    5 古元古代是地史上重大地质构造转变时期之一,也是第一个重要成矿期

    沈保丰:古元古代是地史上重大地质构造转变时期之一。在此期间,发生了古元古代初超大陆裂解、大量基性岩墙(席)侵位、大量巨厚被动陆缘型沉积建造、大陆壳的快速生长、俯冲—碰撞造山作用的首次出现等。同时,这一时期构造体制发生了本质的变化,由太古宙全活动体制转换为活动带和稳定地块并存的构造格局。出现不同规模、不同构造性质的活动带、裂陷槽、岛弧带、活动大陆边缘、被动大陆边缘等。

    记者:全球古元古代大致发生了哪些重大地质事件?

    沈保丰:24.2亿~22.5亿年在古元古代初期,发育有广泛的冰川活动,产生了全球性的地幔慢速下沉和大气圈的氧化。

    这个时期的古老冰川活动被称为休伦冰川活动。它紧随在肯洛兰超大陆破裂、大氧化事件在全球广布条带状铁建造之后。在24.2亿~22.5亿年全球岩浆活动寂静期之后,从22.5亿~20.6亿年岩浆活动重新活跃,出现以玄武质岩浆活动为代表的全球事件。古元古代中期,也是磷矿产生的重要时期。

    20.6亿~17.8亿年是地球历史上重要的地壳生长期,世界上最大镁铁—超铁镁质层状侵入体以及南非含大量矿产的大规模基性布什维尔德岩浆岩省,就产生于这一时间。这一全球的构造事件还导致了哥伦比亚超大陆在距今18亿年时的形成。

    此时的华北陆块也发生了与超大陆形成有关的造山事件。大量丰富的地质记录证实,在古元古代末18.5亿年完成了最后一次前寒武纪聚合造山和变质作用,完全固结成为一个整体的刚性克拉通。在古元古代末,经吕梁运动,华北、塔里木、华南等古大陆相联,组成一个统一的中国古大陆的结晶基底。

    全球哥伦比亚超大陆形成后,从17. 8亿年开始陆续进入裂解期,形成裂谷盆地和被动陆缘盆地。

    古元古代也是地史上第一次十分重要的成矿期。它以矿种多、成矿规模大、矿床类型复杂著称。比如中国就有大量这一阶段因古大陆裂解离散-造山而产生的矿产,构成了铁、铜、铅锌、金、硼、菱镁矿、滑石、金红石等矿床成矿带和成矿系列。

    6 “雪球地球事件”之后,温室效应导致地球变暖,元古宙进入尾声,显生宙拉开序幕

    记者:从您的讲述来看,早期地球虽然没有大量生物出现,但故事也是惊心动魄。

    沈保丰:的确非常精彩。

    17.8亿~8.5亿年是地球演化过程中相对稳定期,以硫化物发育的深海洋、疑源类的缓慢演化、哥伦比亚超大陆的解体和距今11亿~9 亿年罗迪尼亚超大陆的汇聚为主要特色。

    8.5亿~5.41亿年是地史中由隐生宙向显生宙过渡的重要阶段,也是生命演化最关键的时期。在这时期的开始阶段,即从7.7亿年开始,地球进入了元古宙第二次环境剧变阶段,广泛发生低纬度冰川,整个地球覆盖着冰雪,形成一个雪球,称为“雪球地球事件”。

    记者:“雪球地球”?连赤道也被冰雪覆盖吗?

    沈保丰:当然。全球年平均气温低达-50C°,海洋表面冰层达到1000米厚。整个地球成为一个雪球。

    这也是元古宙休伦冰期后的第二次全球冰雪时期。

    在新元古代中期,罗迪尼亚超大陆裂解。在这一时期,地球构造运动加强,广泛形成陆内裂谷,同时引起大规模风化剥蚀和沉积作用,使大气中CO2的消耗量大大超过火山喷发释放的CO2量,并出现“冰室效应”:全球气温迅速降低,首先在地球两极的海洋上形成冰盖,随着冰盖面积的扩大,冰面对阳光反射增大,加速了地球表面的气温下降,直至全球冰冻,形成“雪球地球”景观。

    不过,有一句话叫物极必反。由于温度极低,水文循环基本停滞,几乎没有降水作用,消耗CO2的化学循环基本停止。但同时,地球上的岩浆作用依然活跃,火山喷发释放出大量的CO2,且不断增加。经过上千万年的日积月累,大气中的CO2终于达到了一个足够高的浓度,便又产生了强大的温室效应。之后,地球迅速变暖,冰雪大片消融,最终出现了另一极端——解冻加速,一场酷热随之而来。

    随之而来的还有生物界的蓬勃孕育。6.35 亿年,埃迪卡拉纪开始,埃迪卡拉动物群首现,至5.41亿年寒武纪生物大爆发,元古宙结束,显生宙拉开序幕。

    7 元古宙是多种矿种大型、超大型矿床形成的高峰期,中国至少有该时期形成的超大型矿床40余处

    记者:看来,中—新元古代是地球演化历史上最重大的变革时期之一,为之后地球成为丰富多彩的生物家园奠定了地质基础和气候基础。

    沈保丰:我今年83岁,是从1964年开始研究前寒武纪矿床。我想要告诉大家的是,地球演化和环境变化也与成矿作用息息相关。如,“雪球地球事件”为我国的华南地区留下了大量的铁矿、锰矿和磷矿,特别是锰和磷,规模很大,品位很高。

    记者:那么,我国前寒武纪矿床主要有哪些矿种?

    沈保丰:中国前寒武纪超大陆旋回与成矿作用关系十分密切,我们曾提出,中国前寒武纪大规模成矿作用的主要控制因素是大地构造背景和大型地质构造环境。我国前寒武纪有包括铁、铜、镍、锌、稀土、金、磷等矿种在内的14个矿种产出超大型和特大型矿床,其中超大型矿床40多处、特大型30多处。

    记者:有哪些是我们现在熟知的大矿?能举个例子吗?

    沈保丰:比如白云鄂博。

    记者:我们知道位于内蒙古的白云鄂博矿赋存着大量稀土,在我国乃至世界稀土工业占据举足轻重的地位。它也是在前寒武纪哪个阶段形成的?

    沈保丰:白云鄂博稀土、铌、铁矿床是我国中元古代一个世界级的巨型矿床。初期,我国开发白云鄂博是开采铁矿石,后来才发现并应用其中的稀土、铌等重要矿产资源。

    如果说中国稀土的资源储量约为世界稀土资源储量一半,其中白云鄂博稀土资源储量就能占到全国稀土资源储量的近九成。如今,人们已在矿区内已发现73种元素,构成160种矿物,有综合利用价值的矿产达26种,除稀土之外,铌、钍资源储量都占世界第二位。

    白云鄂博矿床有着复杂的形成历史。

    据研究,白云鄂博矿床有两次成矿期,是早期中元古代以铁-铌-稀土矿为主的岩浆型和晚期加里东期为铌—稀土矿热液叠加而形成的多成因、复合型的叠生矿床。

    在中元古代早期,大约17.5亿年左右,随着全球哥伦比亚超大陆的裂解,太古宙的华北陆块也开始裂解,形成白云鄂博裂谷,并在裂谷中沉积了白云鄂博地层及有关岩浆岩。在14亿~12亿年,这里火成碳酸岩呈岩床或似层状体和岩墙侵位。就在火成碳酸岩岩浆熔离过程中,形成了岩浆期的稀土—铌—铁矿床。这也是白云鄂博的主矿化期。

    在5亿年~4亿年加里东期,这里又叠加了一期构造热事件,形成了第二期稀土、铌热液矿脉。它们也是地壳深部物质部分熔融的产物。

    沈保丰:总的来说,前寒武纪中的元古宙是多种矿种大型、超大型矿床形成的高峰期。除了白云鄂博超大型稀土—铌—铁矿床外,中国此时形成的知名矿床还有:内蒙古东升庙超大型硫铁—铅—锌矿床、甘肃金川超大型铜镍矿床、海南石碌超大型铁矿床、贵州松桃西溪堡(普觉)超大型锰矿床、贵州松桃道坨超大型锰矿床、贵州开阳超大型磷矿床、贵州瓮安超大型磷矿床、黑龙江柳毛超大型石墨矿床、黑龙江云山超大型石墨矿床等。

    记者:大自然的奥秘真是太多了。谢谢您为我们分享了一段有关早期地球的精彩故事。

    专家出镜

    沈保丰,研究员、博士生导师。1959年毕业于前苏联乌克兰顿涅茨克工业大学地质系,曾任原地矿部天津地质矿产研究所所长(现为天津地质调查中心)。50多年来,主要从事矿床、前寒武纪地质、区城成矿规律和成矿预测研究,专长前寒武纪成矿作用;先后发表论文100多篇,出版专著14部;曾获国家科技进步奖、省部级科技或果奖等多项,1992年起享受国务院特殊津贴等。

    回望前寒武纪

    6月27-29日,地调局西安中心“西北五省主要耕地区1:25万土地质量地球化学调查”二级项目组赴湖南参加土地质量地球化学调查成果服务精准扶贫经验交流会。此次会议由中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所主办。

        会议分为野外现场观摩调研及室内经验交流会两部分,野外现场观摩了大坪塘镇白杜村富硒的泥盆系黄公塘组地层剖面、新圩镇三占塘村富锶矿泉水抽水现场、富硒产业基地龙泉镇东升农场、新农村建设示范村新屋场村、绿硒电商实体店铺。室内经验交流会议上介绍了国土资源部新田定点扶贫情况、新田开发富硒土地资源的“新田模式”和成效;并就全国土地质量地球化学调查与精准扶贫、硒来源确定、地下水开发示范等做了专题报告。

    最后,中国地质调查局党组副书记、副局长王研就此次会议做了总结性发言,充分肯定了目前土地质量地球化学调查取得的进展,成果转化及应用服务方面取得的成果,从四个方面总结了湖南新田开发富硒土壤的经验,并从因地制宜、精准对接、精准推进,重视地质工作服务脱贫工作新机制,学习新田把资源优势转化为经济优势的先进经验等三个方面,对全国下一阶段土地质量地球化学调查、成果转化及应用服务提出了新的要求和期望。

    通过此次交流,为积极推动西北地区土地质量地球化学调查项目精准扶贫、成果转化及应用服务开阔了视野,提供了思路,为下一步工作的开展起到了积极的作用。

    来自国土资源部、中国地质调查局、湖南省国土资源厅、二级项目承担单位、湖南、河南、江苏、云南等省地矿局相关单位共计百余人参加了会议。

    交流会会场

    学习湖南新田先进经验助力西北土地质量调查精准扶贫...

    2016年4月18-20日,土地地球化学调查工程首席专家、地科院物化探所成杭新研究员与湖南省地球物理地球化学勘查院、湖南省402地质队有关专家等共13人前往湖南省新田县,对土地质量地球化学调查等地质调查工作成果支撑服务精准扶贫的效果和模式进行实地调研,为筹备土地质量地球化学调查精准支撑服务扶贫工作经验交流会/现场会,总结推广“新田模式”做准备。

    此次调研得到新田县委、县政府的高度重视,县委书记唐军安排专门时间了解此次调研的目的和任务,并表示新田县将全力支持在新田县召开经验交流现场会。新田县委副书记荀志坚介绍了国土资源部、中国地质调查局14年来在新田定点扶贫工作中取得的主要成绩,县人大常委会副主任陈学军、县扶贫办主任宋亚雄、富硒办主任乐国权等与调研组就现场会的筹备工作进行了对接。

    围绕如何充分利用公益性地质调查成果服务地方经济发展,经过多年来的探索,并在新田县委县政府的大力扶持下,新田县形成了“富硒土地+土地综合整治+土地流转”定点支撑精准扶贫和建设美丽乡村、“一般富硒农产品进农贸市场、中端富硒农产品进超市、高端富硒农产品配送家庭”的发展模式,将富硒资源与土地综合整治、流转制度改革等紧密结合,大力发展富硒产业,显著增加了农民收入,促进了当地经济发展。

    调研组先后深入新屋场村东升富硒蔬菜基地、新田南部富硒地层剖面、新圩镇富硒耕地及基本农田保护、土地综合整治、扶贫找水等地进行了实地调研和考察。调研期间,调研组为县委、县政府及各级乡村领导强烈的生态环境、富硒土地资源保护意识深深感动,也深受教育;所到之处村领导、村民对国土资源部、中国地质调查局利用地质调查的技术优势,倾心尽力帮助新田发现大面积富硒土地资源和大量天然富硒农产品,使富硒产业从无到有,从弱到强,大幅增加了大家的收入,表示由衷的感激。

    考察结束后,调研组对办好经验交流会充满信心。

     

    调研组参观富硒农业蔬菜种植现场 

     

     

    调研组考察东升富硒蔬菜加工基地

    土地地球化学调查工程组织调研组到新田县调研富硒土...
      为进一步丰富局机关退休老同志的精神文化生活,6月2日,局人事教育部组织局机关退休干部前往怀柔参观了APEC会议中心。阳光灿烂,微风徐徐,局机关老同志泛舟雁栖湖上,环岛参观了地处燕山脚下、气势恢宏、象征旭日东升美好寓意的APEC会议中心,大家的民族自豪感和责任感进一步增强。老同志纷纷表示,天下兴亡,匹夫有责,虽然退休了,但大家仍然心系党的事业,关系国家发展,要为打造美丽中国贡献自己的绵薄之力,在实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上增添正能量。







    局机关组织退休干部参观APEC会议中心

    内蒙古狼山-渣尔泰地区分布着东升庙、炭窑口、甲升盘和获各琦等一系列多金属硫化物矿床,是世界上著名的元古宙多金属硫化物成矿带。这些硫化物矿床长期以来被认为都属于华北克拉通北缘元古宙裂谷环境下的热液喷流-沉积(SEDEX)成矿系统,传统被划分为南矿带(以炭窑口、东升庙、甲升盘等矿床为代表)和北矿带(以获各琦矿床为代表)。自然资源部中国地质调查局地质研究所朱祥坤研究员课题组通过多年研究,发现这些矿床并非都是形成于元古宙裂谷环境下的SEDEX成矿系统:北矿带的获各琦矿床的形成与中三叠的构造-岩浆热事件有关,是典型的热液矿床;南矿带的三个典型矿床主体都属于元古宙SEDEX成矿系统,其中狼山地区的炭窑口和东升庙形成于同一个次级盆地, 渣尔泰地区甲升盘矿床形成于相似的构造背景,但混入了更多壳源物质。

    铅(Pb)同位素地球化学为该研究的主要手段。长期以来Pb同位素广泛地被应用于追溯成矿物质来源,是矿床学研究中一项重要的示踪技术手段。考虑到各类硫化物U/Pb和Th/Pb比值一般较低,它们的Pb同位素研究对于解决不同硫化物矿床及其不同类型矿化的成因关系具有重要的应用价值。作为矿床主体,层控/层状矿体中的块状矿石是本次调查的主要研究对象。其中位于南带的层状硫化物矿床(炭窑口、东升庙和甲升盘)总体上相对富集非放射性成因铅(206Pb/204Pb=14.9~16.5), 主体属于元古宙同生或近同生成矿系统(SEDEX矿化)的产物。而位于北带的获各琦矿床未见古老矿石铅(206Pb/204Pb<17.00)的报道,明显更富集放射性成因铅(206Pb/204Pb=17.0~18.0),与前人报道的中三叠世角闪辉长岩(~240 Ma)的普通Pb及阿拉善地区显生宙珠拉扎嘎金矿的矿石Pb同位素组成类似。这些特征指示狼山北带硫化物矿床与南带典型矿床属于不同的成矿系统,即不属于元古宙裂谷环境下的SEDEX成矿系统。

    另外,炭窑口-东升庙矿床的脉状矿石Pb同位素组成与块状矿石有明显重合,同时脉状矿石放射性铅部分又与围岩中的成岩黄铁矿的Pb同位素组成一致,表明脉状矿石是后期区域变质作用过程元古宙矿石铅和围岩中的演化铅混合的产物。同时因与矿区周边海西期钾长石的普通Pb同位素组成差别较大,也排除了岩浆叠加成因。前人报道的甲升盘矿床的脉状矿石与块状矿石Pb同位素差别较大,其中脉状矿石铅与海西期花岗岩普通Pb同位素组成一致,指示脉状矿石属后期岩浆热液叠加成因。

    该研究以Pb同位素为主要研究手段重塑了对狼山-渣尔泰成矿带区域成矿作用的基本认识,对于厘清这一世界典型元古宙铅锌成矿带不同矿床的成因关系提供了依据, 同时也对该地区区域勘察找矿具有指导意义。

    上述研究由地质所朱祥坤研究员主持展开,受国家自然科学基金项目(41803025、41873027)、地质调查项目(DD20190002)及中国博士后科学基金(2018M641433)等联合资助。相关研究成果发表在期刊《Precambrian Research》和《Journal of Asian Earth Sciences》。

    狼山-渣尔泰成矿带典型硫化物矿床铅同位素组成特征及不同亚带(南狼山、北狼山及渣尔泰)之间的铅同位素组成差异

    地质所相关研究重塑对狼山-渣尔泰硫化物成矿带区域成...