• 全国中文核心期刊
  • 中国科学院引文数据库核心期刊(CSCD)
  • 中国科技核心期刊
  • F5000优秀论文来源期刊
  • 荷兰《文摘与引文数据库》(Scopus)收录期刊
  • 美国《化学文摘》收录期刊
  • 俄罗斯《文摘杂志》收录期刊
高级检索

中国石墨矿成矿特征及成矿区带划分

颜玲亚, 高树学, 陈正国, 焦丽香, 孙莉, 刘艳飞, 周雯

颜玲亚, 高树学, 陈正国, 焦丽香, 孙莉, 刘艳飞, 周雯. 中国石墨矿成矿特征及成矿区带划分[J]. 中国地质, 2018, 45(3): 421-440. DOI: 10.12029/gc20180301
引用本文: 颜玲亚, 高树学, 陈正国, 焦丽香, 孙莉, 刘艳飞, 周雯. 中国石墨矿成矿特征及成矿区带划分[J]. 中国地质, 2018, 45(3): 421-440. DOI: 10.12029/gc20180301
YAN Lingya, GAO Shuxue, CHEN Zhengguo, JIAO Lixiang, SUN Li, LIU Yanfei, ZHOU Wen. Metallogenic characteristics and metallogenic zoning of graphite deposits in China[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2018, 45(3): 421-440. DOI: 10.12029/gc20180301
Citation: YAN Lingya, GAO Shuxue, CHEN Zhengguo, JIAO Lixiang, SUN Li, LIU Yanfei, ZHOU Wen. Metallogenic characteristics and metallogenic zoning of graphite deposits in China[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2018, 45(3): 421-440. DOI: 10.12029/gc20180301

中国石墨矿成矿特征及成矿区带划分

基金项目: 

中国地质调查局“中西部地区晶质石墨等特种非金属矿产调查2016—2018项目 DD2016058

全国矿产资源潜力动态评价 121201103000160910

详细信息
    作者简介:

    颜玲亚, 女, 1968年生, 高级工程师, 主要从事非金属矿资源潜力评价工作; E-mail:845476235@qq.com

  • 中图分类号: P619.25+2

Metallogenic characteristics and metallogenic zoning of graphite deposits in China

Funds: 

Supported by China Geological Survey " The investigation of special non- metallic minerals such as crystalline graphite in the central and western regions 2016-2018 project DD2016058

"Dynamic evaluation of mineral resources potential in China" 121201103000160910

More Information
    Author Bio:

    YAN Lingya, female, born in 1968, senior engineer, mainly engages in the evaluation of the potential of non-metallic mineral resources; E-mail: 845476235@qq.com

  • 摘要:

    石墨广泛应用于冶金、机械、航空、航天、电子信息、新能源汽车等领域,已成为高新技术领域中的重要原料。近年来陆续发现了内蒙古查汗木胡魯、四川南江等大型区域变质型石墨矿,尤其在新疆黄羊山地区发现了特大型岩浆岩型晶质石墨矿,为石墨成矿规律研究提供了新的方向。本文在广泛收集和研究以往石墨成果的基础上,结合野外实地调研和最新石墨勘查成果,系统总结了石墨时空分布规律、成矿地质作用,划分了石墨成矿区带。中国石墨矿矿床类型以区域变质型为主,成矿期以前寒武纪为主,其形成的石墨鳞片大,结晶程度高,经济意义大;岩浆岩型晶质石墨矿赋矿围岩为海西期碱性花岗岩,成矿时代与岩浆侵入时代一致;接触变质型石墨矿赋矿层位较集中在二叠—侏罗纪,其成矿作用与燕山期—海西期中酸性岩浆活动密切相关。稳定隆起区的大型复式褶皱构造翼部及转折端是石墨成矿有利的构造单元。初步划分了石墨成矿区带21个,提出佳木斯—兴凯(地块)石墨成矿带、华北陆块北缘中段石墨成矿带、胶北隆起石墨成矿带、准噶尔地块石墨成矿带、华北陆块南缘—秦岭等石墨成矿带较为重要。本次石墨成矿规律总结及成矿区带初步划分对指导石墨找矿勘查部署具有一定意义。

    Abstract:

    Graphite is widely used in such fields as metallurgy, machinery, aviation, aerospace, electronic information, and new energy vehicles, and has become an important raw material in the high technology. In recent years, Chahanmuhulu deposit in Inner Mongolia, Nanjiang deposit in Sichuan and and some other large-sized metamorphic graphite ore deposits have been found, especially the discovery of the Huangyangshan magmatic type crystalline graphite deposit in Xinjing has indicated a new direction for the study of the metallogenic regularity of graphite deposits. Based on the extensive collection and study of the past graphite achievements, combined with field research and latest graphite exploration results, the authors systematically summed up temporal and spatial distribution regularity and metallogenic factors of graphite deposits, and divided the metallogenic zone of graphite deposits. In China, the graphite ore deposits are dominated by regional metamorphic type, and the main metallogenic period is Precambrian; the deposits formed in this period have large graphite scale, high crystallinity and great economic significance. The host rock of magmatic rock type graphite deposit is Hercynian alkaline granite, whose metallogenic age is the same as the age of magma invasion; the contact metamorphic graphite ore deposits are mainly concentrated in the Permian Jurassic period, and their mineralization was closely related to the intermediate acid magmatism of the Hercynian period. The large fold structure and the transitional end of the large fold structure in the stable uplift area are favorable structural units for the formation of graphite. The authors preliminarily divided the country into 21 graphite metallogenic zone, and pointed out that Jiamusi-Xingkai (massif) graphite metallogenic belt, middle northern margin of North China block graphite metallogenic belt, Jiabei uplift metallogenic belt, Junggar massif metallogenic belt, southern margin of the North China continental block, Qinling and some other graphite metallogenic belts are especially important. The summary of the metallogenic regularity of the graphite deposits and the preliminary division of metallogenic belts are of significance for guiding the prospecting and exploration of graphite deposits.

  • 东塘子铅锌矿床位于陕西凤太矿集区西部, 大地构造位置处于南秦岭北部裂陷带之中(张国伟等, 2001)。东塘子铅锌矿床是凤太矿集区铅锌矿床的典型代表之一。凤太矿集区内已经探明的铅锌金属储量超过了500万t, 其中东塘子铅锌矿床的铅锌金属储量就达到了200万t( 张革利等, 2018)。前人已经对凤太矿集区内的铅锌矿做了大量研究工作(祁思敬等, 1993; 王集磊等, 1996; 方维萱, 1998; 王瑞廷等, 2007, 2011; 王义天等, 2009; 李厚民等, 2009; 张帆, 2010; 张海等, 2011; 胡乔青等, 2012, 2013, 2015; 任鹏等, 2014)。对铅锌矿床的成因认识经历了诸多阶段, 由最开始基于矿体宏观特征认为的层控型矿床(祁思敬等, 1993), 到20世纪80年代认为区内的热水喷流沉积型矿床(Sedex)或类Sedex矿床(祁思敬等, 1993; 王集磊等, 1996; 方维萱, 1998; 张海等, 2011), 再到20世纪80年代之后的热水喷流沉积改造型(再造型)矿床(王瑞廷等, 2007, 2011), 最近几年受岩浆成矿理论的启发, 及测试分析水平的不断提高, 许多学者又提出了后生热液型矿床的成因认识(王义天等, 2009; 张帆, 2010; 胡乔青等, 2012, 2013, 2015), 目前对于本区铅锌矿床的成因认识仍存在较大分歧。采用S、Pb同位素来示踪成矿物质来源是近年来研究矿床成因的重要手段, 前人对区内铅锌矿床的研究侧重于矿床特征、矿物岩石学特征、成矿构造与找矿预测等方面(张振飞等, 1989; 宫同伦等, 1990; 方维萱, 1999), 限于以往的测试手段及精度的影响, 本区关于铅锌矿床物质来源与矿床成因的分析与讨论仍显不足(王俊发等, 1991; 祁思敬等, 1993; 任鹏等, 2014), 很大程度上限制了凤太矿集区铅锌成矿机制的研究。本文选取区内的东塘子铅锌矿床为研究对象, 对矿石的S、Pb同位素组成进行分析, 并结合凤太矿集区内岩浆岩的S、Pb同位素数据, 对铅锌矿床的成矿物质来源与成因进行讨论, 以期为深入认识凤太矿集区铅锌矿床成矿机制提供新的参考。

    凤太矿集区东塘子铅锌矿床的大地构造位置位于华北板块与扬子板块的夹持部位, 南秦岭晚古生代裂陷盆地, 秦岭造山带泥盆系金-多金属矿带中部(胡乔青, 2015)。北部以赵家庄-湘子河-都督门断裂F21为界, 南部以酒奠梁-江口断裂F22为界, 位于上述两个大断裂之间, 由对冲推覆构造形成, 其内部以褶皱断裂组合形成近似菱形的构造块状体(图 1), 区内的主要构造呈NWW向。

    图  1  凤太矿集区西部矿产地质简图
    1—第四系;2—东河群;3—下三叠统;4—石炭系;5—九里坪组;6—星红铺组;7—古道岭组;8—断裂及编号;9—角度不整合;10—二长花岗岩;11—花岗闪长岩;12—花岗斑岩脉;13—闪长玢岩脉;14—煌斑岩脉;15—钠长角砾岩16—铅锌矿床;17—金矿床;18—研究区
    Figure  1.  Geological and ore deposit map of western Fengxian-Taibai ore concentration area
    1-Quaternary; 2-Donghe Group; 3-Lower Triassic; 4-Carboniferous; 5-Jiuliping Formation; 6-Xinghongpu Formation; 7-Gudaoling Formation; 8-Fracture and its serial number; 9-Angular unconformity; 10-Adamellite; 11-Granodiorite; 12-Grantitic porphyry vein; 13-Diorite porphyry; 14-Lamprophyre; 15-Sodium-breccia; 16-Pb-Zn deposit; 17-Gold deposit; 18-Research area

    区域内主要出露地层为泥盆系, 为一套浅变质滨浅海相沉积碎屑岩。自下而上有中泥盆统马槽沟组中厚层-块状变长石石英杂砂岩、石英杂砂岩、夹变质粉砂岩、薄层砂质灰岩; 中泥盆统古道岭组深灰色中厚层-块状结晶灰岩、生物灰岩; 上泥盆统星红铺组炭质千枚岩、钙质千枚岩、铁白云质千枚岩、绿泥石千枚岩、粉砂质千枚岩夹粉砂岩、薄层灰岩; 上泥盆统九里坪组灰白色中厚层, 厚层状变长石石英砂岩, 中厚-中薄层变细砂岩, 深灰色粉砂质板岩。中泥盆统古道岭组深灰岩与上泥盆统星红铺千枚岩的过渡层含炭部位是本区铅锌矿床的赋矿层位。

    区内岩浆岩分布较广, 区内东部和东北部, 主要有印支期西坝花岗岩体(218~219 Ma)、花红树坪岩体(225 Ma)(张帆, 2010; 胡乔青, 2015), 岩性主要为二长花岗岩(ηγ)-花岗闪长岩(γδ)。岩体与围岩接触带位置均发育较大规模的角岩化和矽卡岩化, 其中花红树坪岩体北部接触带发育有黑钨矿化, 花红树坪岩体西南部5 km范围内发育大量气液交代作用形成的方解石脉, 脉体中可见一定规模的铅锌矿分布。区内西部则主要以岩脉出现, NWW向以酸性的花岗斑岩(γπ)为主, NE向以中性的闪长玢岩(δμ)为主, 在本区的铅锌矿床、金矿床部位分布较为集中。

    东塘子铅锌矿床由东部出露的铅铜山矿段和西部隐伏的东塘子矿段组成, 矿区内的地层主要以中泥盆统古道岭组(D2g)与上泥盆统星红铺组(D3x)为主。含矿部位偏向于古道岭组一侧, 以结晶灰岩、含生物碎屑微晶灰岩的岩性组合占主要部分。矿区没有出现大面积的岩浆岩, 而岩浆脉体却较为发育, 岩浆脉体主要是NW向花岗斑岩脉和NE向的闪长玢岩脉, 花岗斑岩脉与主矿体产状基本一致, 闪长玢岩脉则横穿了主矿体, 铅锌矿体受铅铜山背斜控制, 控矿背斜为一"M"型复式背斜, 矿体主要赋存于背斜鞍部及两翼古道岭组和星红铺组硅钙岩性接触界面; 矿区内发育多组断裂构造, 其中近东西向断层规模较大(图 2a)。

    图  2  东塘子铅锌矿床地质简图(a)与联合剖面图(b)
    1—星红铺组第二岩性段;2—星红铺组第一岩性段第二层;3—上泥盆统星红铺组第一岩性段第一层;4—古道岭组;5—断层及编号;6—闪长玢岩脉;7—花岗斑岩;8—地层产状;9—铅锌矿体及编号;10—勘探线
    Figure  2.  Simplified geological map of the Dongtangzi Pb-Zn deposit (a) and combined profiles (b)
    1- Second lithologic section, Xinghongpu Formation; 2- The second layer of the first lithologic section, Xinghongpu Formation; 3-The first layer of the first lithologic section, Xinghongpu Formation; 4-Gudaoling Formation; 5-Fracture and its serial number; 6-Diorite porphyry; 7-Granite porphyry; 8-Attitude; 9-Pb-Zn orebody and its serial number; 10- Exploration line

    东塘子矿段与铅硐山矿段共有10个铅锌矿体构成, 规模最大的是Ⅰ-1、Ⅱ-1号矿体, 矿体产出形成主要有脉状(图 3a)与层状(图 3b), 受背斜与两组地层接触的"硅钙面"控制(图 2b)。其他矿体产于灰岩内部断层破碎带、不规则张裂隙或产在千枚岩中层间裂隙, 规模较小, 多呈脉状与细脉状产出, 产状不稳定。Ⅰ-1矿体的地表出露546 m, 已控制矿体总长度为1350 m, 斜向延深超过了450 m, 矿体走向90°~100°, 倾向0°~7°, 倾角为35°~39°, 矿体平均厚度为9.55 m, Pb+Zn平均品位为8.7%。Ⅱ-1号矿体地表出露长65 m, 深部已控制长1800 m, 倾斜埋深超过了800 m, 矿体走向115°~120°, 倾向205°~ 210°, 倾角为80°~85°, 矿体平均厚度为7.7 m, Pb+ Zn平均品位为8.3%。东塘子铅锌矿床含矿背斜的北翼矿体薄, 在围岩中发育的片理化极为强烈, 背斜南翼具有厚大的矿体, 围岩片理化构造不强烈。

    图  3  东塘子铅锌矿床矿石及矿相显微照片
    a—方铅矿、黄铁矿;b—闪锌矿;c—方铅矿、闪锌矿,铅锌粒度较粗;d—产出于热液脉中的闪锌矿细脉;e—黄铁矿被方铅矿交代形成的骸晶结构;f—闪锌矿中蠕虫状黄铜矿;Ga—方铅矿;Py—黄铁矿;Sp—闪锌矿;Cp—黄铜矿
    Figure  3.  Microphotograph of ore and ore phase of the Dongtangzi Pb-Zn deposit
    a-Detritus-like galena and pyrite; b-Dense massive sphalerite ore; c-Detritus-like galena and sphalerite, with coarser grain sizes of lead and zinc; d-Sphalerite in hydrothermal veins; e-Pyrite replaced by galena, which produced skelecton crystal texture; f-Vermicular chalcopyrite in sphalerite; Ga-Galena; Py-Pyrite; Sp-Sphalerite; Cp-Chalcopyrite

    矿石结构以他形粒状为主(图 3cd), 同时也常见交代溶蚀结构(图 3e)及骸晶结构(图 3e)等, 显微镜下可见乳滴状黄铜矿产于闪锌矿中(图 3f); 矿石构造常见的是块状、条带状及细脉浸染状等, 受后期构造变形应力的影响, 矿石的局部呈破裂状, 及重结晶后形成的斑杂状构造。矿石的金属矿物以闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、黄铜矿为主, 脉石矿物包含了石英、碳酸盐类矿物及绢云母、绿泥石等蚀变矿物。围岩发育强烈蚀变, 与矿化密切相伴, 可见围岩的硅化、碳酸盐化、黄铁矿化及绢云母化等。

    通过野外观察东塘子铅锌矿床4个采矿中段(795、860、910、960)矿体产出特征、矿石类型及脉体与矿体间的穿插关系, 划分出了4个成矿阶段(张革利等, 2018):

    Ⅰ阶段:脉状硫化物-碳酸盐-石英, 主要的矿物组合为黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、碳酸盐、石英等, 本阶段最为明显的特征是富黄铁矿、石英的铅锌矿脉, 具有较小的矿化强度与规模。Ⅱ阶段:块状硫化物-碳酸盐, 主要的矿物组合为闪锌矿、黄铁矿、方铅矿、碳酸盐及少量石英, 本阶段以闪锌矿、方铅矿富集产出为特征, 局部富集黄铁矿, 矿石产出特征为浸染块状。Ⅲ阶段:方解石石英脉-贫硫化物, 以NE向的方解石石英脉为主, 切穿前两个成矿阶段, 脉体中见少量黄铁矿、方铅矿。Ⅳ阶段:石英碳酸盐脉-贫硫化物, 以厚大的石英碳酸盐脉为主, 主要分布于矿体与底盘围岩间, 脉体中见少量黄铁矿、方铅矿。

    本次用于S、Pb同位素测试的样品均采自东塘子铅锌矿区坑道中, 在主成矿阶段的块状矿体和脉状矿体中分别采样, 所采样品新鲜, 未受污染和风化。实验选取有代表性矿石, 在矿石中分别选取闪锌矿、方铅矿和黄铁矿进行测试。首先将矿石测试样品人工初步破碎至60~80目, 肉眼挑选闪锌矿、方铅矿和黄铁矿单矿物颗粒, 将挑选后的单矿物样品置于双目镜下剔除杂质, 使测试样品纯度达到99%以上。再用特制玛瑙碾钵粉碎至200目以下送实验室分析(陈欣彬等, 2017; 杨斌等, 2018)。样品制备期间未受次生污染。矿石硫化物S、Pb同位素的分析测试在核工业北京地质研究院分析测试研究中心进行, 测试仪器为MAT-253、ISOPROBE-T热电离质谱仪。S测试误差范围在±0.2‰, Pb同位素测试精度为2σ

    东塘子铅锌矿床的金属硫化物样品分析结果(表 1)显示:黄铁矿δ34S值为5.7‰~9.0‰, 平均8.2‰; 闪锌矿δ34S值为8.6‰~12.5‰, 平均9.6‰; 方铅矿δ34S值为1.8‰~6.3‰, 平均4.4‰; 硫化物δ34S值为1.8‰~12.5‰, 平均值为7.08‰。东塘子矿床硫化物δ34S值的特点是δ34S 闪锌矿>δ34S 黄铁矿>δ34S 方铅矿, 硫同位素在硫化物间的分馏并未达到平衡, 表明本矿床硫化物的δ34S值不能近似于成矿流体的δ34S∑S, 而要明显低于成矿流体δ34S∑S值(Ohmoto et al., 1979)。闪锌矿与方铅矿平衡状态(张理刚, 1985; 郑永飞等, 2000), 在矿石显微构造中普遍可见闪锌矿、方铅矿共生, 且二者交代黄铁矿的现象。

    表  1  东塘子铅锌矿床硫同位素组成
    Table  1.  Sulfur isotope composition of the Dongtangzi Pb−Zn deposit
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    铅同位素在讨论源区特征、构造环境方面应用较为广泛。东塘子铅锌矿床中的方铅矿Pb同位素测试结果(表 2)显示:方铅矿206Pb/204Pb范围为18.083~ 18.234, 均值为18.149, 极差为0.151; 207Pb/204Pb范围为15.66~15.801, 均值为15.714, 极差为0.141; 208Pb/204Pb范围为38.317~38.781, 均值为38.497, 极差为0.464。方铅矿的同位素组成较为稳定, 显示出较小极差, 暗示着成矿物质来源单一或均一化程度高, 属于正常铅。采用路远发(2004)的相关计算, 得到方铅矿Pb同位素相关参数(表 2), 参数中的μ值范围为9.62~9.89, 均值为9.72; ω值范围为38.43~40.94, 平均值为39.35; Th/U值范围为3.87~ 4.01, 均值为3.92, 除μ值偏高外, ω和Th/U比值均在正常铅变化范围内(陈好寿, 1978)。

    表  2  东塘子铅锌矿床铅同位素组成
    Table  2.  Pb isotopic composition of the Dongtangzi Pb−Zn deposit
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    前人对凤太矿集区铅锌矿床矿石混合硫源的认识趋于统一, 一般认为海水硫酸盐为主要矿石硫源, 但对其他混合组分有不同的认识。有些学者认为铅锌矿床硫化物的硫不是单一的岩浆、生物或海水硫酸盐的来源, 而可能是海水硫酸盐的还原硫与深部地层同生热液中的硫的混合源(吕仁生等, 1990; 祁思敬等, 1993; 王集磊等, 1996; 任鹏等, 2013), 王俊发(1991)认为矿石硫来源于海水硫酸盐和深部热液运移过程中淋滤基底硫源的互相混合。

    本次S同位素测试结果表明, 东塘子铅锌矿床主成矿期不同矿石类型硫化物的δ34S同位素组成较为均匀, 同位素范围相对较窄, 为1.8‰~12.5‰, 平均值为7.50‰, 并呈现塔式分布(图 4a), 硫的来源较为稳定。前人获得的铅硐山-东塘子矿段矿石δ34S变化范围为-1.5‰~10.5‰ (王俊发等, 1991; 王集磊等, 1996; 胡乔青, 2015), 平均为6.88‰。与本次测试获得的不同阶段矿石δ34S值测试数据基本一致, 矿石略富集重硫。Ohmoto(1979)认为硫化物的S同位素组成与矿物沉淀时的物理化学条件息息相关。所以, 简单的采用S同位素组成来讨论硫化物在成矿热液期的S同位素组成是不恰当的, 更多的需要采用成矿热液总S同位素特征δ34S∑S来代表成矿流体的S同位素性质。计算总硫同位素最常用的方法是平克尼-拉夫特法(高温平衡外推法)(Doe et al., 1979)。选择平衡状态的9对闪锌矿-方铅矿共生矿物对, 计算获得的δ34S∑S为7.7‰(图 4b)。前述的硫化物间的分馏并未达到平衡, 表明实际硫化物δ34S值可能较7.7‰还要低。

    图  4  东塘子铅锌矿床矿石硫同位素组成频率直方图(a)与总硫同位素组成(b)
    Figure  4.  Frequency histogram of δ34S for ore sulfides (a) and total sulfur isotope composition (b) in the Dongtangzi Pb−Zn deposit

    一般来说, 200℃时TSR反应可造成硫酸盐与还原硫之间发生10‰左右的硫同位素值分馏(Machel et al., 1995), 中泥盆世-晚泥盆世海水硫同位素由约17‰增长到30‰左右(Claypool et al., 1980), 而东塘子矿床铅锌矿石硫同位素δ34S大多低于10‰, 集中分布于4‰~10‰(图 4a), 尤其是方铅矿δ34S平均值为4.4‰, 单一的海水蒸发硫酸盐(蒸发膏岩) TSR作用无法提供如此低的硫同位素组成, 成矿过程中必然存在富集轻硫的硫源加入。岩浆硫成为最有可能的轻硫来源, 在宏观尺度上, 秦岭造山带在印支期处于板块碰撞后(晚期)拉张伸展阶段, 此种构造环境下的岩浆活动与成矿作用十分强烈(王靖华等, 2002; 张复新等, 2004; 卢欣祥等, 2008; 陈衍景, 2010)。

    Sedex型铅锌矿床矿石的δ34S值组成往往具有较大的变化范围, δ34S值的区间多数位于20‰~30‰ (祁思敬等, 1993)。例如内蒙狼山地区霍各乞铅锌矿床的矿石δ34S值为3.6‰~23.5‰(蒋心明, 1983), 甲生盘铅锌矿床矿石δ34S值为17‰~31.4‰(付超等, 2010);东升庙铅锌矿床矿石的δ34S值为21.7‰~ 41.84‰(张明超等, 2017), 甘肃厂坝铅锌矿矿石的δ34S值为11.4‰~27.81‰ (王集磊等, 1996)。而与岩浆活动有关的铅锌矿δ34S值普遍较小, 且多变化于-5‰~10‰, 如西藏洞中拉铅锌矿δ34S值分布于2.2‰~4.8‰(刘婷婷等, 2011), 江苏栖霞山铅锌矿δ34S值分布于-4.6‰~3.8‰ (张明超等, 2017)。东塘子铅锌矿硫化物δ34S值变化范围较小(-1.5‰~ 12.5‰), 且大多数小于10‰, 与西成矿集区、高板河等典型Sedex型铅锌矿床(δ34S值变化范围大、多为正值、富集重硫)明显不同(图 5), 地质特征与岩浆作用相关铅锌矿床如洞中拉、栖霞山等具有相似之处(表 3), 证明了深部岩浆硫源的重要贡献。

    图  5  不同来源S同位素特征图
    Figure  5.  Characteristic chart of S isotope compositions from different sources
    表  3  东塘子铅锌矿床与洞中拉、栖霞山铅锌矿床特征对比
    Table  3.  The comparison between Dongtangzi, Dongzhongla and Xixiashan deposits
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    一般而言, 铅同位素源区特征值是指示地质体经历地质作用的重要参数, 从而反映铅的来源。Pb同位素特征值是判断铅来源的重要参数(谭洪旗, 2017;王文元, 2018), 综合前人研究成果及本次测试结果, 东塘子铅锌矿床的方铅矿μ值平均为9.72, 比上地壳岩石μ值9.58略高(吴开兴等, 2002); 方铅矿Th/U均值为3.85, 略低于上地壳的全球均值3.88, 但大于中国大陆上地壳平均值3.47(李龙等, 2001);其232Th/204Pb (ω值)平均为38.29, 高于上地壳的正常值(36.5), 由此表明东塘子铅锌矿床矿石铅可能来自于富U-Th-Pb的上地壳。

    Doe and Zartman(1979)所提出的208Pb/204Pb - 206Pb/204Pb图上, 东塘子铅锌矿床方铅矿数据位于造山带演化线附近, 并且以线性分布为特征, 反映铅源稳定(图 6a); 在207Pb/204Pb-206Pb/204Pb图上, 方铅矿数据主要位于上地壳线与造山带线间(图 6b), 也呈线性分布, 结合印支期秦岭造山带碰撞造山地质过程, 可以判定东塘子铅锌矿床的铅主要来源于上地壳以及造山过程中深源铅的加入。

    图  6  东塘子铅锌矿床矿石铅同位素模式图(底图据Doe and Zartman, 1979)
    A—地幔;B—造山带;C—上地壳;D—下地壳
    Figure  6.  Pb isotopic composition model of the Dongtangzi Pb-Zn deposit (after Doe and Zartman, 1979)
    A-Mantle; B-Orogenic belt; C-Upper crust; D-Lower crust

    朱炳泉等(1998)提出的△β-△γ成因分类图解可以较准确的追踪矿石铅的源区信息。东塘子铅锌矿床矿石铅主要分布于上地壳铅、上地壳与地幔混合的俯冲带铅(岩浆作用)的范围内(图 7)。而本次测试数据与前人成果分别处于图中不同的成因范围, 具有较大的差距, 所以需要综合样品采样位置、样品特征进行分析。同一大型矿床不同位置矿体的铅同位素值存在一定差异(崔学军等, 2008), 本研究收集的前人成果集中于本矿床开发的初期(20世纪90年代), 采集的铅锌矿样品多来自出露于地表的铅硐山矿段, 且样品位置多位于主矿体的翼部, 本次所测试的样品来自隐伏于地表下的东塘子矿区, 采样位置位于主矿体的鞍部厚大矿体中。同时本次测试数据与前人成果具有较为一致线型正相关关系, 与铅同位素构造模式图(图 6)中样品分布特征基本一致, 表明东塘子铅锌矿床的铅主要来自上地壳与深部, 深部岩浆活动可能提供铅源。

    图  7  东塘子铅锌矿床矿石铅△β-△γ成因判别图解(据朱炳泉等,1998
    1—地幔源铅;2—上地壳铅;3—上地壳与地幔混合的俯冲带铅(3a—岩浆作用,3b—沉积作用);4—化学沉积型铅;5—海底热水作用铅;6—中深变质作用铅;7—深变质下地壳铅;8—造山带铅;9—古老页岩上地壳铅;10—退变质铅
    Figure  7.  β-△γ genetic discriminate diagram of galena from the Dongtangzi Pb-Zn deposit (after Zhu Bingquan et a1., 1998)
    1- Lead sourced from mantle; 2- Lead sourced from upper crust; 3- Subducting lead sourced from upper crust and mantle (3amagrnatism; 3b- sedimentation); 4- Lead of chemical deposition; 5-Lead of submarine hot-water; 6-Mesometamorphism; 7-Lead of kata- metamorphism; 8- Lead of orogenic belt; 9- Lead of upper crust in ancient shale; 10-Lead of retrograde metamorphism

    凤太矿集区铅锌矿床成因认识主要分歧在于成矿时代与成矿作用机制方面, 前人将矿床成因定为热水喷流沉积(Sedex)型(王俊发等, 1991; 祁思敬等, 1993; 方维萱, 1999), 其年代学依据是方铅矿的单阶段模式年龄(400 Ma±), 这个年龄正好与本区泥盆系地层形成时代相一致, 符合了Sedex型矿床的同生沉积的特点。然而随着铅锌年代学测试技术的不断进步, 近几年运用新测试手段获得的凤太矿集区内铅锌成矿时代多集中在226~198 Ma(Zhang et al., 2011; 胡乔青等, 2012, 2015), 胡乔青(2015)采用方铅矿Rb-Sr法获得东塘子铅锌矿床的成矿年龄为(211.6±6) Ma, 说明了成矿时代为三叠纪而非泥盆纪。同时铅同位素单阶段模式年龄并不具有明确的成矿时代意义(费光春, 2011)。因此从年代学意义上讲, 凤太矿集区内的大中型铅锌矿床应该均为三叠纪成矿事件的产物。与230 Ma左右的大规模碰撞造山以及220~200 Ma的后碰撞阶段一致。

    东塘子铅锌矿床作为凤太矿集区内最具代表性的矿床之一。从产出位置上看, 东塘子铅锌矿床矿体受中泥盆统古道岭组灰岩与上泥盆统星红铺组千枚岩"硅钙面"控制, 对矿石结构构造、矿石中黄铁矿电子探针分析、H-O同位素等研究(张革利等, 2018), 均显示出了岩浆热液对成矿过程的贡献。加之本文对东塘子矿床矿石S、Pb同位素的研究, 更进一步确定了三叠纪(印支期)岩浆活动在本区铅锌就位成矿中的重要地位。

    南秦岭板块从晚二叠世到早三叠世进入闭合碰撞阶段, 晚三叠世结束了主碰撞造山过程, 进入造山后伸展演化阶段(陈浩, 2016)。秦岭主造山期后, 加厚的岩石圈具重力不稳定性, 发生快速转换, 导致岩石圈发生拆沉减薄并伴随地壳的快速隆升, 从而使软流圈地幔基性岩浆上涌和深部物质上升, 在此过程中地壳被加热并部分熔融形成中酸性岩浆。中酸性岩浆在其侵位过程中, 富含挥发组分的流体以及少量Pb、Zn等金属元素在岩浆热动力的驱动下, 沿着切穿基底的断裂上升, 在此过程中活化萃取了基底地层中大量Pb、Zn、S等元素, 并共同形成一种富含成矿物质的热液流体。含矿热液流体在热动力与构造减压机制的驱动下沿区内广泛发育的纵向断裂进行运移, 当成矿流体运移至泥盆系古道岭组灰岩与星红铺组灰岩构成的"硅钙面"时, 由于地层界面的物理化学性质显著差异, 导致地球化学场中环境的骤然变化(张明超等, 2017), 金属矿物沉淀成矿。以上过程便是东塘子铅锌矿床的成矿作用机制。目前, 虽然在矿区内并未控制到大规模岩浆岩体, 但是在探矿坑道内广泛发育的NWW向花岗斑岩脉及NE向闪长玢岩脉, 以及深部探矿工程控制到了斜厚约60 m的花岗斑岩脉, 根据岩体与围岩的接触产状, 目前推测真厚度30~40 m。暗示着东塘子矿床深部可能存在一定规模的隐伏岩体。随着探矿工作的进一步深入, 将会为新的矿床成因认识提供更多证据。

    (1) 东塘子铅锌矿床硫同位素分析表明, 矿石中的硫主要来源于海水硫酸盐(蒸发膏岩)热化学还原作用, 印支期构造-岩浆活动产生的中酸性岩浆是矿石中硫的另一重要来源。

    (2) 矿石铅同位素组成稳定, 经特征参数法判断为铅来自富铀-钍-铅的上地壳; 通过Zartman R E铅构造环境演化图解和△β-△γ成因分类图解分析, 认为矿石铅主要来自上地壳与深部。

    (3) 利用前人对矿石特征、成矿流体特征与本文S、Pb同位对成矿物质来源示踪的研究成果, 结合区域构造成矿背景分析, 认为东塘子铅锌矿床成因类型属于受中泥盆统古道岭组灰岩与上泥盆统星红铺组千枚岩"硅钙面"控制的热液型矿床, 是印支期大规模多阶段构造-岩浆-流体活动的产物。

  • 图  1   2008—2016年我国晶质和隐晶质石墨资源储量统计

    (资料来源于2008—2016年全国矿产资源储量通报)

    Figure  1.   Reserves of crystalline and amorphous graphite from 2008 to 2016 in China

    Source of information: National reserves of mineral resources from 2008 to 2016

    图  2   中国石墨矿床与太古宙—元古宙地层分布图

    Figure  2.   Graphite deposits and the stratigraphic distribution of Archeozoic-Proterozoic strata in China

    图  3   中国不同成矿时代区域变质型晶质石墨矿资源储量分布

    (资料来源于各省2016年资源储量通报)

    Figure  3.   Proportion of resource reserves distribution of crystalline graphite deposits in different metallogenic epochs in China

    图  4   中国不同成矿时代接触变质型(隐晶质石墨矿)资源储量分布比例

    Figure  4.   Resource distribution of contact metamorphism type (cryptic graphite deposits) in different metallogenic epochs in China

    图  5   中国石墨成矿区带图

    Figure  5.   Metallogenic belts of graphite deposits in China

    图  6   刘戈庄石墨矿地质简图(据颜玲亚等,2012

    1—陡崖组水桃林段;2—陡崖组徐村段;3—野头组定国寺段;4—野头组祥山段;5—闪长岩脉;6—石墨矿化体;7—石墨矿带、矿层及编号;8—断层;9—地质界线;10—向斜;11—背斜

    Figure  6.   Geological map of graphite deposits of Liugezhuang(after Yan Lingya et al.2012)

    1-Douya Formation Shuitaolin member; 2-Douya Formation Xucun section; 3-Yetou Formation Dingguosi member; 4-Yetou Formation Xiangshan member; 5-Dioritee dyke; 6-Mineralized body of graphite; 7-Ore belt, seam and serial number of graphite; 8-Fault; 9-Geological boundary; 10-Syncline; 11-Anticline

    图  7   查汗木胡鲁石墨矿床地质简图(据郑永涛,2016

    1—全新统风积砂;2—更新统冲积物;3—全新统洪积物;4—乌拉山群大理岩段;5—乌拉山群片麻岩段;6—渐新世清水营组;7—上新世苦泉组;8—石墨矿体及编号;9—地质界线;10—断层

    Figure  7.   Geological map of graphite deposit of Chahanmuhulu(after Zheng Yongtao, 2016)

    1-Holocene aeolian sand; 2-Pleistocene alluvium; 3-Holocene floodwater; 4-Wulashan Group marble member; 5-Wulashan Group gneiss member; 6-Oligocene; 7-Pliocene Kuquan Formation; 8-Graphite orebody and its serial number; 9-Geological boundary; 10-Fault

    图  8   ② 号石墨矿体地质简图(据李作武等,2017

    1—石墨矿体及编号;2—细粒黑云母碱长花岗岩;3—中细粒黑云角闪碱长花岗岩;4—细粒花岗岩脉;5—勘探线剖面位置及编号;6—探槽位置及编号;7—激电测深剖面位置及编号;8—见矿钻孔编号及孔深

    Figure  8.   Geological sketch map of No. ② graphite orebody(after Li Zuowu et al., 2017)

    1-Graphite orebody and its serial number; 2-Fine-grained biotite alkali-feldspar granite; 3-Medium fine-grained biotite hornblinde alkali-feldspar granite; 4-Fine-grained granite dykes; 5-Exploration line section position and its serial number; 6-Trench position and serial number; 7-Excitation sounding section position and serial number; 8-Ore-intercepting drill hole and its serial number and depth

    图  9   ② 号石墨矿体地表石墨构造形态特征(据野外照片)

    (资料来源于新疆奇台县黄羊山石墨矿调查评价项目, 2017年
    a—石墨呈豆状、不规则细脉状、球状集合体;b—石墨呈球状、豆状及细鳞片浸染状;c—钻孔中的石墨呈球状、球斑状特征)

    Figure  9.   Structural morphological characteristics of surface graphite of No. ②(after photos in the field)

    (Source of information: Research and evaluation project of Huangyangshan graphite ore deposit in Qitai County, Xinjiang, 2017)
    a- Lenticular, irregular and fine pulse, globular aggregate of graphite; b- Globular aggregate, lenticular and impregnation of fine scale graphite; c- Globular aggregate and ball-shaped grap

    表  1   晶质石墨矿主要成矿时代及成矿层位统计

    Table  1   Statistical table of main metallogenic epochs and metallogenic horizons of crystalline graphite deposits

    下载: 导出CSV

    表  2   中国石墨矿主要成矿期

    Table  2   The main metallogenic periods of the graphite deposits in China

    下载: 导出CSV

    表  3   准噶尔地块石墨成矿带石墨矿床地质特征一览

    Table  3   A list of geological features of graphite deposits in the graphite metallogenic belt of the Zhungeer block

    下载: 导出CSV

    表  4   伊犁微板块北东缘(造山带)石墨成矿带石墨矿床特征

    Table  4   Characteristics of graphite deposits on the northeast margin (orogenic belt) graphite metallogenic belt of the Yili

    下载: 导出CSV

    表  5   扎鲁特旗隐晶质石墨成矿带石墨矿床一览

    Table  5   A list of graphite deposits in Jarut Banner-crystalline graphite metallogenic belt

    下载: 导出CSV

    表  6   佳木斯—兴凯(地块)石墨成矿带代表性矿床

    Table  6   Representative deposit of graphite metallogenic belt of Jiamusi-Xingkai (massif)

    下载: 导出CSV

    表  7   辽吉裂谷石墨成矿带代表性矿床一览

    Table  7   A list of representative deposits in the Liaoji rift valley graphite metallogenic belt

    下载: 导出CSV

    表  8   华北陆块北缘中段石墨成矿带代表性矿床一览

    Table  8   A list of representative deposits in the middle part of the north margin of North China continental block graphite metallogenic belt

    下载: 导出CSV

    表  9   康滇隆起石墨成矿带石墨矿床特征

    Table  9   Characteristic table of graphite deposits in Cangdian uplift graphite metallogenic belt

    下载: 导出CSV

    表  10   黄陵断穹石墨成矿带石墨矿床特征一览

    Table  10   A list of characteristics of graphite deposits in Huangling fault dome graphite metallogenic belt

    下载: 导出CSV

    表  11   新华夏古陆石墨成矿带石墨矿床一览

    Table  11   A list of graphite deposits in the new Cathaysian paleo-continental graphite metallogenic belt

    下载: 导出CSV

    表  12   湘中南—粤北坳陷中生代隐晶质石墨成矿带石墨矿床一览

    Table  12   A list of graphite deposits in the Mesozoic cryptocrystalline graphite metallogenic belt in the central-south Hunan-North Guangdong depression

    下载: 导出CSV

    表  13   中国石墨矿床类型一览

    Table  13   The list of graphite deposits types in China

    下载: 导出CSV
  • An Jianghua, Tang Fenpei, Li Jie. 2016. Analysis on the metallogenic regularity and resource potential of graphite in Hunan[J]. Geological Journal, 30(3):434-437(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=d051d4b29bbb3de64f09262436e10d48&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Bai Jianke, Chen Junlu, Peng Suxia. 2017. Characteristics and metallogenic regularity of graphite resources in Xinjiang[J]. Journal of Geology, 91(12):2828-2840(in Chinese with English abstract).

    Cao Fangfang, Wang Xiliang, Geng Tongsheng. 2012. Geological Characteristics and Genesis Analysis of Wuliliang Graphite Mine in Xichuan[J]. China Non-Metallic Minerals Industry, (94):43-44 (in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=c663467b62fa15ae7d9effd2c6011f15&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Chen Juanlu, Bai Jianke. 2016. The discovery of Large crystalline graphite ore belt in East Junggar region Xinjiang[J]. News of the achievements of China's Geological Survey, 2016 (9):15-17. http://cn.bing.com/academic/profile?id=9dc1420f4a7f8a372888960d4dcf97ad&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Cheng Fei, Liu Xueqing, Huang Jingyu. 2012. Analysis of the causes of tuobie Graphite Deposit of Qinghe County in Xinjiang[J].WestChina Exploration Engineering, (8):177-178.

    Guo Qiaoling, Wang Deming, Wei Jun. 2013. The geological characteristics and metallogenic conditions of dabsan graphite of Qinghe County in Xinjian[J]. West-China Exploration Engineering, 6:119-122.

    Li Chao, Wang Denghong, Zhao Hong, Pei Haoxiang, Li Xinwei, Zhou Limin, Du Andao 2015. Minerogenetic regularity of graphite deposits in China[J]. Mineral Deposits, 36(6).1223-1236. http://cn.bing.com/academic/profile?id=e877cdc1365112840c086ba8db3fae45&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Li Hanbin, Zhang Bing. 2014. Metamorphism and its signifi-cance of Yunshan Graphite Deposit in Heilongjiang[J]. China NonMetallic Minerals Industry, (108):45-46(in Chinese with English abstract).

    Li Hongwei. 2015. Discussion on the genesis of Baiyunebo group graphite deposit-Taking Dawudian graphite deposit as an example[J]. Heilongjiang Science and Technology Information, (30):104 (in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/243333599_The_possible_contribution_of_a_mantle-derived_fluid_to_the_Ningwu_porphyry_iron_deposits_-_Evidence_from_carbon_and_strontium_isotopes_of_apatites

    Li Zuowu, Zhang Xiaolin, Guo Zhiyun, Zhang Lei, Wu Yalun. 2017. Report on Prospecting Results of Huang Yangshan Crystalline graphite of Qitai Province in Xinjiang(2015-2017)[R]: 78-84(in Chinese).

    Liang Ke, Zhao Qichao, Yuan Yuqiang, Zhao Shengjun, Zhou Xun. 2012. Detailed Investigation Report of Graphite ore, Kaolin Ore and Iron Mine in the Yandiratu Mining Area of Alashan Zuoqi, Inner Mongolia autonomous Region[R]. 33-37(in Chinese).

    Lin Guoxuan, Lin Zihua, Zhang Ning. 2018. General survey of graphite ore in Taoqi mining area of Wuyishan City, Fujian Province[C]//New Progress of Geological Science and Technology in China and Compilation of New Results of Geological Prospecting in 2008. 239.

    Liu Jingdang, Xiao Rongge, Zhang Yanfei, Liang Shuai, Zhao Qing, Bai Fengjun, Zhang Yongxing, Wang Jichun, Yang Peiqi, Liu Jian. 2017. The crystalline graphite deposit in north China[M].Beijing, Science Press, 324-328(in Chinese).

    Ministry of Land and Resources of the People's Republic of China. 2015. Reserve Bulletin of Mineral Resources, China (2015)[R]. Beijing:Ministry of Land and Resources of the People's Republic of China, 147-148(in Chinese). http://cn.bing.com/academic/profile?id=7864271404ed9c4060357817188f79d0&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Mo Rujue, Liu Shaobin, Huang Cuirong, Zhang Guangrong, Tan Guangmin, Wang Baoxian, Xiao Xiangzhang.1989. The Geology of Graphite Deposits in China[M]. Beijing:China Building Industry Press, 66-85(in Chinese).

    Ni Zhengping, Tian Jingxiang, Wang Laiming. 2016. Metallogenic Regularity of Important Mineral area in Shandong Province[M]. 234-238(in Chinese).

    Qi Xinguo, Tan Jun, Wang Zhigang, Wang Likao. 2017. Analysis of metallogenic geological conditions of graphite ore in Yi hade of Zhangbei County[J]. China Non-Metallic Minerals Industry, (2):33-39(in Chinese with English abstract). http://siteresources.worldbank.org/INTBOSNIAHERZ/Resources/Protocoleng.ppt

    Qiu Feng, Gao Jianying, Pei Yin, Zhang Meiyun. 2016. Geological characteristics and metallogenic regularity of graphite deposit in Huangling anticline[J]. Resource Environment and Engineering, 29(3):280-281(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=9be3ed04a4058f646e421acf5ff66b57&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Shen Baofeng, Zhai Anmin, Yang Chunliang. 2010. Paleoproterozoic important metallogenic epoch in China[J]. Geological Survey and Research, 33(4):241-256(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/285745860_Paleoproterozoic-_an_important_metallogenic_Epoch_in_China

    Song Ruixian, Wei Minghui, He Yuqing. 2013. Zhangjiakou Geology and Mineral Resources[M]. Beijing, Geological Publishing House:5-18(in Chinese).

    Song Shuhe, Kang Yongfu, Zheng Zhi, Tu Guangzhi, Cheng Yuqi, Du Letian, Ye Lianjun, Chen Yuchuan, Tang Jingxuan. 1996. China Deposit(Ⅲ)[M]. Beijing:Geological Publishing House, 476-477(in Chinese).

    Sun Qingsong. 2012. Cause of formation and prospecting sign of TRAMO Oboo Ore deposit in Inner Mongolia. Public Communication of Science & Technology, 2(Ⅰ): 163-164(in Chinese).

    Wang Li, Fan Junlei, Feng Yangwei. 2017. Graphite resources status Quo and distribution of graphite deposits in China[J]. Coal Geology of China, 29(7):5-9(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=d051d4b29bbb3de64f09262436e10d48&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Wang Lijun. 2015. Geological characteristics and resources of graphite ore in Dutun area, north town, Liaoning Province[J]. Earth, (5):106. doi: 10.1007/978-981-10-1064-4_12

    Wang Lin. 2016. Influence of igneous rocks on the quality of graphite ore in the three great bay areas of Panzhihua City[J]. Green Building Materials, 206:235-236(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=f287672b6c44aedb1d095f06548d4643&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Wang Shilin. 1989. Characteristics of ore-bearing construction and genesis of deposit of graphite in Xinghe County Inner Mongolia[J]. Ore Deposit Geology, 8(1):85-96. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169136813001595

    Wei Junqi, Lu Li, Bian Zhihong, Zhou Liangliang, Wang Fang, Zhu Dan. 2017. Study on the geological characteristics and mineral composition of the graphite deposit in Luhua bay, Guangshui City, Hubei Province[J]. Resource Environment and Engineering, 31(1):102-115(in Chinese with English abstract). https://researchonline.jcu.edu.au/view/orgu/225200.html

    Wu Peishui, Ai Peng, Yang Liantao, Shou Li Yong. 2016. The metallogenic characteristics and prospecting direction of graphite deposits in Shanxi province[J]. China Non-metallic Minerals Industry Guide, (123):5-6(in Chinese with English abstract).

    Xia Hui, Dai Xiaolong, Liu Xueqing, Xie Mingyong, Zhang Baoguo.2013. A preliminary study on induced electrical abnormal characteristics and prospecting results of Alatuobie graphite mine in Xinjiang Province[J]. Western Exploration Project, (11):150-152(in Chinese with English abstract).

    Xia Jinsheng, Sun Li, Xiao Keyan, Zhu Yusheng. 2017. Geological characteristics and genetic analysis of graphite deposits in Pinghe, Nanjiang County, Sichuan Province[J]. Modern Mining, (573):57-59(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=3024147e82fb28c6220dc5a5858e7c31&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Xiao Keyan, Sun Li, Li Siyuan, Huang An. 2016. Geological characteristics and mineralization potential of graphite resource in China[J]. Acta Geoscientica Sinica, 37(5):607-614(in Chinese with English abstract).

    Xu Zhigang, Chen Yuchuan, Wang Denghong, Chen Zhenghui. 2008.Classification Scheme of China Metallogenic Zone[M]. Beijing:Geological Publishing House:2-5(in Chinese).

    Xue Tianchuang, Yang Shihui, Shen Kun, Qin Xiao. 2016. distuibution characteristics of graphite ore deposit and prospecting direction of henan Province[J]. Zhongzhou Coal, (429):155-158(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=53238ccc1bc8c28d054474bf7e7a0f5e&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Yan Lingya, Chen Junyuan, Sun Shuxian, Zhou Wen. 2012. Geological characteristics and prospecting criteria of the Liu Gezhuang Graphite Deposit of Pingdu City in Shandong Province[J]. Land and Resources in Shandong, 28(2):11-17(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=07c5b0df6bf7048571fd7b6d4c7cc368&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Yu Lei. 2012. Characteristics of graphite deposit in baishan village, Xinrong district, Datong City, Shanxi Province[J].Friend of Science Amateurs, (9):119-120.(in Chinese with English abstract).

    Yu Shijun. 2012. The geological characteristics and prospecting direction of Jiangxi Jinxi area graphite deposit[J]. Non-Metallic Mines, 35(3):74-77(in Chinese with English abstract).

    Zeng Qingbin. 2015. Geological characteristics and genesis of the crystal graphite deposit of Shuangxing six team in Jian City[J]. China Non-metallic Minerals Industry Guide, (114):42-45(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=9bd15d9d29c1ee9ef0701b5a4c76649a&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Zhang Guoxin, Hu Aiqin, Zhang Hongbin, Zhang Qianfeng, Shen Youlin.1996. Carbon isotope evidence for ogenesis of graphite deposit of Sujiquan in Xinjiang Province[J]. Geochemistry, 25(4):379-385 (in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/263927051_Isotope_geochemistry_of_the_Tieluping_silver_deposit_Henan_China_A_case_study_of_orogenic_silver_deposits_and_related_tectonic_setting

    Zhang Qingping, Tian Chengsheng. 2012. Analysis on geological characteristics and genesis of Sanchaya graphite mine in Hubei Province[J]. China Non-Metallic Mining Industry Herald, (90):5-7. http://cn.bing.com/academic/profile?id=3024147e82fb28c6220dc5a5858e7c31&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Zhang Tianyu, Zhang Zhongliang, Li Jinqian. 2014. Review of research on regional metamorphic graphite deposits in China[J]. China Non-Metallic Mining Industry Herald, (111):36-38(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=91cc5a0202f50fd6f181a9ac3a2568b6&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Zhang Xiaolin, Fan Wenjun, Li Zuowu, Chen Zhengguo, Chen Junyuan. 2017. Super large crystalline graphite deposit was found in Huangyang mountain, Qitai County, Xinjiang[J]. Geology in China, 44(5):1033-1034(in Chinese with English abstract).

    Zhang Xinhu, Tang Zhongli, Liu Jianhong, Ren Shoufeng, Zhao Yanqing. 2012. Study on Mineralization Series in Gansu province[J]. Gansu Geology, 16(4):4-5(in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=6c507b6171080aea95689492e8aac9cd&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Zhang Zengqi, Liu Mingwei, Song Zhiyong, Zhang Shufang, Luan Hengyan, Chishouxiang, Xu Lijun, Zhao Guanghua, Gao Meixia, Chipeixing. 1996. Rock Formations in Shandong Province[M]. Beijing:China University of Geosciences Press, 58-59(in Chinese).

    Zhao Ranran, Song Shouyong. 2013. Metallogenic condition of graphite ore in Heilongjiang[J]. Industry and Technology BBS, 12(6):64-65.

    Zhao Xiangan. 2015. Characteristics and genetic analysis of the deposit in the Dulan Province[J]. China Non-Metallic Mining Industry Herald, (114):54-55. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-KYDH201406016.htm

    Zheng Yongtao, Gao Jie, Sun li, Hao Peiyao. Geological characteristics and prospecting indicators of the Chahanmuhulu crystalline graphite deposit in Alxa Left Banner of Inner Mongolia[J]. Journal of Geology, 40(4): 695-700.

    Zhou Di, He Wei. 2013. Geological characteristics and genetic analysis of Xiuyan rich graphite in Liaoning Province[J]. Groundwater, 35(5):151-153 (in Chinese with English abstract).

    安江华, 唐分配, 李杰. 2016.湖南石墨成矿规律与资源潜力分析[J].地质学刊, 30(3):434-437. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDHG201312002.htm
    白建科, 陈隽璐, 彭素霞. 2017.新疆石墨资源特征及成矿规律[J].地质学报, 91(12):2828-2840. doi: 10.3969/j.issn.0001-5717.2017.12.017
    曹芳芳, 王喜亮, 耿同升. 2012.淅川县五里梁石墨矿区地质特征及成因浅析[J].中国非金属矿工业导刊, (94):43-44. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgfjskgydk201201014
    陈隽璐, 白建科. 2016.新疆东准噶尔地区发现大型晶质石墨矿带[J].中国地质调查成果快讯, (9):15-17. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSJS201505004.htm
    成飞, 刘学清, 黄静宇. 2012.新疆青河县阿拉托别石墨矿矿床成因分析[J].西部探矿工程, (8):177-178. https://www.wenkuxiazai.com/doc/9b82ddcc89eb172ded63b7b6.html
    郭巧玲, 王德明, 魏军. 2013.新疆青河县达布逊石墨矿床地质特征及成矿条件分析[J].西部探矿工程, 6:119-122. http://www.doc88.com/p-0012079954166.html
    国土资源部. 2016. 全国矿产资源储量通报(2016年)[R]. 北京: 国土资源部. 147-148.
    李超, 王登红, 赵鸿, 裴浩翔, 李欣尉, 周利敏, 杜安道, 屈文俊. 2015.中国石墨矿床成矿规律概要[J].矿床地质, 36(6):1223-1236. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KCDZ201506011.htm
    李寒滨, 张冰. 2014.黑龙江云山石墨矿床变质作用及其意义[J].中国非金属矿工业导刊, (108):45-46. http://www.cqvip.com/QK/92513A/201401/48939854.html
    李洪卫. 2015.白云鄂博群石墨矿成因探讨——以大乌店石墨矿为例[J].黑龙江科技信息, (30):104. doi: 10.3969/j.issn.1673-1328.2015.30.089
    李作武, 张小林, 郭志云, 张磊. 吴亚伦. 2017. 新疆奇台县黄羊山晶质石墨矿找矿成果报告(2015-2017)[R]: 78-84
    梁柯, 赵起超, 员玉强, 赵生俊, 周勋. 2012. 内蒙古自治区阿拉善左旗闫地拉图矿区石墨矿、高岭土矿、铁矿详查报告[R]. 33-37.
    林国宣, 林子华, 张宁. 2018. 福建省武夷山市桃棋矿区石墨矿普查[C]//2008年中国地质科技新进展和地质找矿新成果资料汇编: 239.
    刘敬党, 肖荣阁, 张艳飞, 梁帅, 赵青, 白凤军, 张永兴, 王继春, 杨培奇.刘剑. 2017.华北显晶质石墨矿床[M].北京:科学出版社, 324-328.
    莫如爵, 刘绍斌, 黄翠蓉, 张光荣, 谭冠民, 王宝娴, 肖祥章. 1989.中国石墨矿床地质[M].北京:中国建筑工业出版社, 66-85.
    倪振平, 田京祥, 王来明, 李庆平. 2016. 山东省重要矿产区域成矿规律[M]. 234-238.
    齐新国, 谭均, 王志刚, 王立考. 2017.张北县义哈德一带石墨矿成矿地质条件分析[J].中国非金属矿工业导刊, (2):33-39. http://www.cqvip.com/QK/92513X/201405/662947552.html
    邱风, 高建营, 裴银, 张美云. 2016.黄陵背斜石墨矿地质特征及成矿规律[J].资源环境与工程, 29(3):280-281. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hbdk201503008
    沈保丰, 翟安民, 杨春亮. 2010.古元古代——中国重要成矿期[J].地质调查与研究, 33(4):241-256. http://mall.cnki.net/magazine/Article/QHWJ201004002.htm
    宋瑞先, 魏明辉, 何宇青. 2013.张家口地质矿产[M].北京:地质出版社.5-18.
    宋叔和, 康永孚, 郑直, 涂光炽, 程裕淇, 杜乐天, 叶连俊, 陈毓川, 唐静轩.1996.中国矿床(下册)[M].北京:地质出版社, 476-477.
    孙青松. 2012.内蒙古扎木敖包矿区矿床成因与找矿标志[J].科技传播, 2(上):163-164. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE201401009.htm
    王力, 樊俊雷, 冯杨伟. 2017.石墨资源现状及中国石墨矿床分布[J].中国煤炭地质, 29(7):5-9. http://www.cqvip.com/QK/96650A/201305/46363167.html
    王立君. 2015.辽宁省北镇市杜屯地区石墨矿地质特征及资源概况[J].地球, (5):106. https://qikan.com.cn/article/zgbl201404600.html
    王林. 2016.攀枝花三大湾地区岩浆岩对石墨矿质量的影响[J], 绿色环保建材, 206:235-236. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-2008010716.htm
    王时麒. 1989.内蒙兴和石墨矿含矿建造特征与矿床成因[J].矿床地质, 8(1):85-96. http://www.oalib.com/paper/4574874
    魏均启, 鲁力, 边智虹, 周亮亮, 王芳, 朱丹. 2017.湖北省广水市芦花湾石墨矿地质特征及矿石物质组成研究[J].资源环境与工程, 31(1):102-115. http://www.doc88.com/p-1078605804090.html
    吴培水, 艾蓬, 杨联涛, 寿立永. 2016.陕西省石墨矿床成矿特征及找矿方向[J].中国非金属矿工业导刊, (123):5-6. http://mall.cnki.net/magazine/article/LGFK201402024.htm
    夏辉, 代晓龙, 刘学清, 谢名永, 张保国. 2013.新疆阿拉托别石墨矿激电异常特征及找矿效果的初步研究[J].西部探矿工程, (11):150-152. doi: 10.3969/j.issn.1004-5716.2013.11.047
    夏錦胜, 孙莉, 肖克炎, 朱裕生. 2017.四川省南江县坪河石墨矿床地质特征及成因分析[J].现代矿业, (573):57-59. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KWYS200002006.htm
    肖克炎, 孙莉, 李思远, 黄安. 2016.我国石墨矿产地质特征及资源潜力分析[J].地球学报, 37(5):607-614. doi: 10.3975/cagsb.2016.05.08
    薛天闯, 杨士辉, 沈坤, 秦潇. 2016.河南省石墨矿床分布特征及找矿方向[J].中州煤炭, (9):155-158. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zzmt201609034
    徐志刚, 陈毓川, 王登红, 陈郑辉. 2008.中国成矿区带划分方案[M].北京:地质出版社, 2-5.
    颜玲亚, 陈军元, 杜华中, 孙淑贤, 周雯. 2012.山东平度刘戈庄石墨矿地质特征及找矿标志[J].山东国土资源, 28(02):11-17. doi: 10.3969/j.issn.1672-6979.2012.02.004
    于雷. 2012.山西省大同市新荣区白山村石墨矿床特征浅析[J].科学之友, (9):119-120. http://mall.cnki.net/magazine/article/KXZB201215063.htm
    余仕军. 2012.江西金溪地区石墨矿床地质特征及找矿方向[J].中国非金属矿工业导刊, 35(3):74-77. http://mall.cnki.net/magazine/Article/JSDZ201004013.htm
    曾庆彬. 2015.集安市双兴六队晶质石墨矿床地质特征及成因[J].中国非金属矿工业导刊, (114):42-45. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LGFK201501016.htm
    张国新, 胡霭琴, 张鸿斌, 张前峰, 申佑林. 1996.新疆苏吉泉石墨矿床成因的碳同位素证据[J].地球化学, 25(4):379-385. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQHX604.009.htm
    张清平, 田成胜. 2012.湖北三岔娅石墨矿地质特征及成因分析[J].中国非金属矿工业导刊, (90):5-7. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGFM201107004003.htm
    张天宇, 张忠良, 李金钱. 2014.我国区域变质型石墨矿床研究现状综述[J].中国非金属矿工业导刊, (111):36-38. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgfjskgydk201404011
    张小林, 樊文军, 李作武, 陈正国.陈军元. 2017.新疆奇台县黄羊山发现超大型晶质石墨矿床[J].中国地质, 44(5):1033-1034. http://geochina.cgs.gov.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20170517&flag=1
    张新虎, 汤中立, 刘建宏, 任丰寿, 赵延庆.2012.甘肃省矿床成矿系列研究[J].甘肃地质, 16(4):4-5. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KCDZ201601011.htm
    张增奇, 刘明渭, 宋志勇, 张淑芳, 栾恒彦, 迟守祥, 徐立军, 赵光华, 高美霞, 迟培星. 1996.山东省岩石地层[M].北京:中国地质大学出版社, 58-59.
    赵然然, 宋守永. 2013.黑龙江省石墨矿成矿条件探究[J].产业与科技论坛, 12(6):64-65. http://cqvip.com/qk/88830X/201306/46924002.html
    赵想安. 2015.都兰县查汗达洼特石墨矿矿床特征及成因分析[J].中国非金属矿工业导刊, (114):54-55. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgfjskgydk201501018
    郑永涛, 高洁, 孙莉, 郝培珧. 2016.内蒙古阿拉善左旗查汗木胡鲁晶质石墨矿地质特征及找矿标志[J].地质学刊, 40(4):695-700. http://www.doc88.com/p-1078605804090.html
    周頔, 何伟. 2013.辽宁岫岩丰富石墨矿地质特征及成因分析[J].地下水, 35(5):151-153. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dixs201305058
  • 期刊类型引用(17)

    1. 焦天龙,李进文,郭向国,佘宏全,任程昊,李长俭. 内蒙古二道河铅锌银矿床成矿流体、物质来源及成因探讨. 中国地质. 2024(02): 426-442 . 本站查看
    2. 王欣,李晓晨,任军喜,张革利,王晓伟. 凤县铅硐山—东塘子铅锌矿床“三位一体”成矿特征与找矿预测模型. 矿产勘查. 2024(05): 775-783 . 百度学术
    3. 常宗东,刘玉林,董君鹏,张佳峰. 南秦岭北部裂陷带铅锌矿床控矿机理. 西安科技大学学报. 2023(02): 322-331 . 百度学术
    4. 王瑞廷,李青锋,秦西社,张斌,王博闻,冀月飞. 南秦岭太白河地区石英二长闪长岩锆石U-Pb同位素年代学、地球化学及其地质意义. 现代地质. 2023(03): 562-572 . 百度学术
    5. 杨海,徐学义,熊盛青,杨雪,高卫宏,范正国,贾志业. 凤太矿集区航空地球物理异常特征及找矿方向. 物探与化探. 2023(05): 1157-1168 . 百度学术
    6. 王瑞廷,秦西社,李青锋,成欢,任朝辉,冀月飞. 西秦岭凤太铅锌矿集区成矿特征、找矿预测及勘查方法技术组合. 西北地质. 2023(05): 85-97 . 百度学术
    7. 刘芳,王雷,王飞. 凤太矿集区基于MRAS证据权重法的金矿床找矿预测. 黄金. 2022(07): 17-21 . 百度学术
    8. 王俊德,任彧仲,杜晓阳,夏文则,岳辉,孙朝阳,孙乐飞. 豫西上宫金矿床成矿流体特征. 黄金. 2022(12): 19-25 . 百度学术
    9. 丁伟品,谢财富,黄诚,张斌,辛卓,詹华思,郑立龙,孔凡全,王红兵,黄福林. 川滇黔二叠系铅锌成矿物质来源:C-H-O-S-Pb同位素制约——以云南太平子铅锌矿为例. 中国地质. 2022(06): 1845-1861 . 本站查看
    10. 王瑞廷,张革利,李青锋,张斌,成欢,冀月飞. 秦岭凤太铅锌-金矿集区成矿规律与找矿预测. 地球科学与环境学报. 2021(03): 528-548 . 百度学术
    11. 张斌,张革利,陈浩,刘晨. 陕西凤县二里河铅锌矿床金属硫化物标型特征及地质意义. 世界地质. 2021(02): 265-272 . 百度学术
    12. 李伟,张革利,王雷,王欣,张旭涛,董君鹏,马双宝. 陕西省凤太矿集区铅锌矿床特征及找矿预测地质模型. 矿产勘查. 2021(09): 1907-1915 . 百度学术
    13. 李俊锋,吕斌,胡伟,杨贺杰. 河南省南召县南庄铅锌矿床地质特征与成因分析. 地质与资源. 2021(05): 555-560+622 . 百度学术
    14. 王雷,王建涛,张革利. 基于MRAS证据权重法的陕西省凤县河口地区金矿找矿预测. 现代矿业. 2021(09): 54-57 . 百度学术
    15. 周小康,李维成,董王仓,周彬. 陕西省铅锌矿资源特征及时空分布规律概论. 西北地质. 2020(03): 127-139 . 百度学术
    16. 田振环,方长青. 尼泊尔加尼甚(Ganesh Himal)铅锌矿床构造控矿特征. 矿产勘查. 2020(11): 2530-2545 . 百度学术
    17. 王备战,王瑞廷,王宏宇,张革利,李青锋. 陕西凤太矿集区深部铅锌矿产资源潜力及地球物理找矿方向. 地球科学与环境学报. 2020(06): 801-818 . 百度学术

    其他类型引用(1)

图(9)  /  表(13)
计量
  • 文章访问数:  5582
  • HTML全文浏览量:  779
  • PDF下载量:  5447
  • 被引次数: 18
出版历程
  • 收稿日期:  2017-07-10
  • 修回日期:  2018-05-03
  • 网络出版日期:  2023-09-25
  • 刊出日期:  2018-06-24

目录

/

返回文章
返回
x 关闭 永久关闭