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肖兵、陈华勇等:CMP:铁氧化物-铜-金矿床磷灰石中的稀土活化、迁移和沉淀的控制机理

日期: 2021-11-05
浏览次数: 15

来源:战略性关键金属科普平台 

稀土元素具有特殊的物理化学属性,被誉为“工业维生素”或“工业味精”,已被广泛应用于国防军工、航空航天、特种材料、冶金、能源和农业等诸多领域。磷灰石,作为铁氧化物-铜-金矿床、玢岩铁矿和碳酸岩型稀土矿床等重要的组成部分,其晶格中含有丰富的稀土元素。前人研究表明,这些矿床中的磷灰石遭受后期的热液改造之后,其中的稀土元素会被淋滤出来,从而形成稀土矿化。云南武定迤纳厂铁--金矿床是滇中地区具有代表性的元古宙铁--金矿床之一。该矿床除了含有铁、铜资源外,还伴生有稀土、稀有(铌)、钇、钼、钴等。前人研究表明,该矿床的稀土矿化与后期热液流体交代富稀土磷灰石相关,但稀土矿化的时间,以及稀土元素迁移规律及其控制机理还不太清楚

肖兵、陈华勇等:CMP:铁氧化物-铜-金矿床磷灰石中的稀土活化、迁移和沉淀的控制机理

迤纳厂矿床不同类型磷灰石结构特征

针对上述科学问题,中国科学院广州地球化学研究所流体成矿作用学科组肖兵助理研究员和陈华勇研究员及其合作者,对迤纳厂矿床中的磷灰石,开展BSE-CL-TIMA、电子探针和LA-ICP-MS分析工作,结合前人认识,获得以下结论:

(1)迤纳厂矿床可以划分为钠-铁蚀变、铁(稀土)矿化和铜-金-稀土矿化三个阶段,并形成4种不同类型磷灰石:Ap1稀土含量最高,形成于铁(稀土)矿化阶段,与幔源岩浆相关;Ap2和Ap3形成于--稀土矿化早期阶段,其中Ap2含有最低的稀土含量,形成于铜-金-稀土矿化早期阶段的岩浆热液流体,Ap3形成于Ap1溶解-再沉淀过程中,与相对氧化的热液流体相关;Ap4形成于--稀土矿化晚期阶段,含有最高的Eu正异常和Eu含量,形成于相对还原的热液流体。

(2)Ap3和与Ap4共生的独居石LA-ICP-MS定年结果表明,迤纳厂矿床富稀土磷灰石(Ap1)稀土元素活化迁移发生在900–840 Ma

(3)迤纳厂矿床最显著的特征是富含稀土磷灰石经过后期热液流体的改造,其中的稀土元素不仅可以在磷灰石内部形成稀土矿化,也可以远距离迁移,形成脉状矿化。

上述研究成果发表在Contributions to Mineralogy and Petrology期刊上,得到了广东省基础与应用基础研究重大项目(2019B030302013)、国家自然科学基金(42173065和41725009)和院先导计划项目(XDB42020404)的联合资助。


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