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秦岭凤太泥盆系铅锌矿海底喷气成因的硅、氧同位素证据
延河
科学通报 , 1994,
Abstract: 秦岭泥盆系发育于华北地台与扬子地台之间的秦岭古生代陆缘裂谷之中,近东西向展布,为一套沉积巨厚的类复理石建造,其中蕴藏有丰富的铅锌多金属矿床,区内矿床均产在中泥盆统古道岭组灰岩与上泥盆统星红铺组细碎屑岩的过渡部位.矿体呈层状和似层状产出,并与地层同步褶曲.矿床的直接容矿岩石为一套含铁白云石和菱铁矿的硅质
单颗粒锆石8~10μm小斑束LA-MC-ICP-MS原位微区U-Pb年龄的测定
侯可军,延河
矿床地质 , 2010,
Abstract:
内蒙赤峰红花沟金矿稳定同位素研究
延河,丁悌平
矿床地质 , 1990,
Abstract: 本文通过对红花淘金矿铅、硫、氧、氧等稳定同位素研究,及微量金,铅、铀、稀土元素的研究指出,成矿物质主要来源于太古代变质岩及其重熔产物,成矿溶液主要来源于大气降水,强调了大气降水在成矿物质辽移、富集过程中的作用。建立了矿源层、构造、热源三位一体的成矿模式。
白云母、高岭石矿物中羟基的o同位素分析方法研究
延河,蒋少涌
地球学报 , 1999,
Abstract: 羟基矿物内部存在两种位于不同结构位置上的氧原子硅氧四面体氧和羟基氧,二者之间的O同位素分馏可能比任何共生矿物对都大,是一种潜在的单矿物同位素地质温度计。单矿物同位素地质温度计较矿物对同位素地质温度计有很多优点。准确测量矿物中羟基的O同位素组成是建立单矿物同位素地质温度计的关键。本文介绍了一种精确测量白云母、高岭石矿物中羟基的O同位素组成的新方法火焰加热真空脱水氟化法。δ18OOH的分析精度达到03‰,羟基氧的提取率达到99%~100%。实验证明羟基矿物在高温真空脱水过程中不存在O同位素动力学分馏,羟基水
海底多金属结核的氦同位素异常及地质意义
延河,金城,宋鹤彬
矿床地质 , 1998,
Abstract: 太平洋中部CC区海底多金属结核的氦丰度和同位素比值被测定,3He/4He=1.73×10-5~13.26×10-5。通过与大气、地壳、地幔及宇宙尘的氦同位素对比提出多金属结核的。3He/4He比值异常可能与海底热液或宇宙尘的注入有关。根据氦同位素异常与海底热液活动的关系指出结核中的成矿物质可能主要来源于海底热液;深晦沉积物与多金属结核的3He/4He比值相似,表明沉积物的沉积速率与多金属结核的生长速率基本一致。
海底多金属结核和富钴结壳的He同位素对比研究
延河,金城,宋鹤彬
地球学报 , 1999,
Abstract: 对东太平洋海盆C-C区海底多金属结核及西太平洋马绍尔地区富钴结壳的He同位素组成进行了对比研究。发现结核的3He/4He比值普遍较高,为(1.73~13.26)×10-5。所有结核样品的3He/4He比值均高于MORB的平均3He/4He比值,有些样品的3He/4He比值甚至高于地幔热柱的值。磁性部分相对非磁性部分3He/4He比值和4He含量均明显偏高。结壳的3He/4He比值相对较低,变化范围为6.05×10-8~8.08×10-5
东太平洋海盆多金属结核同位素地球化学研究
宋鹤彬,延河,金城
地球学报 , 1997,
Abstract: 太平洋多金属结核的O、C、Si、Sr、Pb、He同位素分析研究结果表明,结核物质多数来自地幔热液、火山活动所带来的物质溶解于海水,并在大洋底流、地形和地球化学有利条件下经过沉淀、吸附作用以下不同速率形成了多金属结核。
碳还原法分析硫酸盐的氧同位素组成
万德芳,延河,秦燕
矿床地质 , 2011,
Abstract: 硫酸盐矿物是自然界最常见矿物,也是自然界少数具有氧同位素非质量分馏效应的矿物之一。硫酸盐矿物的氧同位素组成可以为研究其形成过程和生成条件提供大量信息。目前,在国内外分析硫酸盐氧同位素的3种方法中,碳还原方法乃是分析硫酸盐中氧同位素组成的最精准方法。本次研究建立了分析硫酸盐中氧同位素组成的碳还原方法,介绍了硫酸钡的分析流程,分析了硫酸盐氧同位素国际标样NBS-127、实验室工作标准化学试剂硫酸钡S04-1、S04-2等样品的氧同位素组成。研究表明,该测试技术流程简单、操作便捷、分析精密度为±0.2‰(1σ),达到国际同类实验的先进水平。
膏盐在金顶铅锌矿成矿中的作用:硫和锶同位素证据
胡古月,延河,曾普胜
地质学报 , 2013,
Abstract: 云南金顶铅锌、天青石、石膏和硫铁矿超大型复合矿床位于兰坪盆地的北缘,矿床中富含沥青和重油等有机质和膏盐类矿物。大部分硬石膏和石膏的δ34SV-CDT集中分布在+12‰~+16‰之间,与三叠纪末期海洋硫酸盐的δ34SV-CDT值+15‰相近;天青石的δ34SV-CDT较为离散,+6‰~+26‰,但在整体上围绕着硬石膏分布。除少部分早期成岩-矿化阶段形成的硫化物具有极低的生物成因特征的δ34SV-CDT以外,大部分金属硫化物的δ34SV-CDT呈现出“两段式”的分布特征,一组δ34SV-CDT集中在-12‰~-20‰区间,与石膏的δ34SV-CDT值相差约30‰;另一组δ34SV-CDT集中在-8‰~-2‰区间,与石膏的δ34SV-CDT值相差约20‰。在200℃的主成矿温度下,硫酸盐与硫化氢之间的硫同位素分馏刚好为30‰,在300℃为20‰,这与金顶矿床中石膏-硫化物之间硫同位素分布规律一致,表明矿床中的大部分硫源自有机质还原三叠纪膏盐所产生的硫化氢。当富含Pb2+、Zn2+、Sr2+等阳离子的成矿溶液与富含有机质、CO2、H2S和硫酸盐的热水溶液在推覆穹窿构造中汇合时,Pb2+、Zn2+与H2S结合生成方铅矿和闪锌矿,Sr2+与SO42-结合生成天青石。另外,矿区天青石、石膏、灰岩角砾和金属硫化物的锶同位素数据表明膏盐类矿床中的锶(87Sr/86Sr=0.707765~0.710553)可能并非仅来自于三叠纪海相地层(87Sr/86Sr=0.70695~0.70845),而是成矿热液对各个流经地层和蒸发岩的萃取;受成矿热液中高锶同位素组成的混染,灰岩角砾岩的锶同位素组成相对于三叠纪的灰岩有明显增高。膏盐-有机质(油气)-金属硫化物矿床三位一体可能是普遍规律。
Fe同位素的MC-ICP-MS测试方法
侯可军,秦燕,延河
地球学报 , 2012, DOI: 10.3975/cagsb.2012.06.06
Abstract: 过渡族元素同位素研究是新兴的研究领域和国际研究前沿,是同位素地球化学研究的热点。本研究利用Neptune型多接收等离子质谱(MC-ICP-MS),采用标准-样品-标准交叉校正和以Cu为内标的方法对仪器的质量歧视进行校正,对浓度效应、基质效应、干扰元素扣除和测试的长期重现性进行了检验,建立了高精度的Fe同位素测试技术。这两种校正方法对实验室标准HSPIFe在一段时间内δ56Fe和δ57Fe的测试结果分别为0.08‰(2SD)和0.14‰(2SD)分析精度达到国际同类实验室水平,测试结果在误差范围内与文献值完全一致。
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