大兴安岭南段白音查干Sn-Ag-Zn-Pb矿床电气石矿物学特征及对岩浆-热液演化过程的启示*
2021-01-15李真真秦克章裴斌赵俊兴施睿哲赵泽龙韩日
李真真 秦克章 裴斌 赵俊兴 施睿哲 赵泽龙 韩日
1. 防灾科技学院,三河 0652012. 河北省地震动力学重点实验室,三河 0652013. 中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京 1000294. 中国科学院地球科学研究院,北京 1000295. 中国科学院大学地球与行星科学学院,北京 1000496. 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司,锡林郭勒 0262001.
电气石在各种岩石类型和热液矿床中广泛分布,其特殊的晶体结构使其能够容纳多种不同化学元素,而且微量元素和同位素的成分对其所生长的物理化学环境非常灵敏;结晶之后,电气石可在比较宽泛的温度-压力区间内稳定存在,包括低温表生风化环境、高温的岩浆环境和中-高级变质环境;在地质时间尺度内,其晶间元素的扩散作用可以忽略不计,使显微结构和成分都能很好保存(Hawthorne and Dirlam, 2011; Marschall and Jiang, 2011; van Hinsbergetal., 2011)。上述特征使电气石可以作为极佳的指纹矿物,用于重建其所经历的各类地质演化史,如指示沉积物源和成岩过程(Mortonetal., 2005)、记录变质反应及变质作用发生的P-T-X变化过程(Dutrowetal., 1999)、反演岩浆-热液演化过程等(Hawthorne and Dirlam, 2011; Slack and Trumbull, 2011)。
在富硼花岗岩-伟晶岩系统及与其相关的锡钨多金属矿床内,电气石是最常见的贯穿性矿物。近年来,对电气石结构、成分和B同位素组成的研究,集中用于以下几个方面:(1)示踪花岗岩内富B流体的出溶过程(Jiangetal., 2003; Trumbulletal., 2008; Drivenesetal., 2015; Yangetal., 2015)和流体的演化与成矿响应(Jiangetal., 1999),如电气石中Fe3+/Fe2+与高Sn含量之间良好的对应关系,指示流体氧化还原条件的变化可能是锡沉淀的主要因素(Williamsonetal., 2000; Duchoslavetal., 2017);……
