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Li同位素在矿床学中的应用:现状与展望
被引量:
7
1
作者
陆一敢
肖益林
+4 位作者
王洋洋
万红琼
李东永
仝
凤台
余成龙
《地球科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期4346-4365,共20页
矿床的形成受制于多种复杂的地质作用,包括全球尺度的板块构造运动、岩浆活动、变质沉积改造等过程,并普遍伴随热液活动、流体迁移、水-岩相互作用、元素分异及同位素分馏等一系列局部区域地质和地球化学过程.在过去的矿床学研究中,地...
矿床的形成受制于多种复杂的地质作用,包括全球尺度的板块构造运动、岩浆活动、变质沉积改造等过程,并普遍伴随热液活动、流体迁移、水-岩相互作用、元素分异及同位素分馏等一系列局部区域地质和地球化学过程.在过去的矿床学研究中,地球化学方法主要围绕在主、微量元素和传统的稳定同位素等手段,解决了很多矿床成因问题.但仍存在不少的多解和难解问题,比如许多矿床在矿化类型、蚀变分带与金属矿物组合方面具有诸多相似之处,常规地球化学指标难以区分.随着测试精度的提高和自然储库组成的完善,Li同位素近些年来已成为新兴的稳定同位素体系.Li同位素在自然界过程中高达80‰的同位素分馏使其具有更好的辨识能力,同时兼有直接和间接指示作用,有潜力成为研究各种复杂成矿过程的良好示踪剂.本文总结了近年来有关矿床学中Li同位素的研究和应用进展,以俯冲带成矿为主,阐述了斑岩型-热液矿床、伟晶岩型矿床和沉积矿床等类型矿床的Li同位素地球化学特征,并探究新的Li同位素方法在矿床中的应用前景.基于Li同位素体系在各类矿床的应用实例,我们认为Li同位素体系将为矿床学研究提供更多的指示信息和依据.
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关键词
Li同位素
同位素分馏
俯冲带
成矿流体
斑岩铜矿
地球化学
原文传递
题名
Li同位素在矿床学中的应用:现状与展望
被引量:
7
1
作者
陆一敢
肖益林
王洋洋
万红琼
李东永
仝
凤台
余成龙
机构
中国科学院壳幔物质与环境重点实验室
中国科学院比较行星学卓越创新中心
出处
《地球科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期4346-4365,共20页
基金
国家自然科学基金项目(Nos.41673031,42073003,41729001)资助。
文摘
矿床的形成受制于多种复杂的地质作用,包括全球尺度的板块构造运动、岩浆活动、变质沉积改造等过程,并普遍伴随热液活动、流体迁移、水-岩相互作用、元素分异及同位素分馏等一系列局部区域地质和地球化学过程.在过去的矿床学研究中,地球化学方法主要围绕在主、微量元素和传统的稳定同位素等手段,解决了很多矿床成因问题.但仍存在不少的多解和难解问题,比如许多矿床在矿化类型、蚀变分带与金属矿物组合方面具有诸多相似之处,常规地球化学指标难以区分.随着测试精度的提高和自然储库组成的完善,Li同位素近些年来已成为新兴的稳定同位素体系.Li同位素在自然界过程中高达80‰的同位素分馏使其具有更好的辨识能力,同时兼有直接和间接指示作用,有潜力成为研究各种复杂成矿过程的良好示踪剂.本文总结了近年来有关矿床学中Li同位素的研究和应用进展,以俯冲带成矿为主,阐述了斑岩型-热液矿床、伟晶岩型矿床和沉积矿床等类型矿床的Li同位素地球化学特征,并探究新的Li同位素方法在矿床中的应用前景.基于Li同位素体系在各类矿床的应用实例,我们认为Li同位素体系将为矿床学研究提供更多的指示信息和依据.
关键词
Li同位素
同位素分馏
俯冲带
成矿流体
斑岩铜矿
地球化学
Keywords
Li isotopes
isotopic fractionation
subduction zone
ore-forming fluid
porphyry copper deposit
geochemistry
分类号
P597 [天文地球—地球化学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Li同位素在矿床学中的应用:现状与展望
陆一敢
肖益林
王洋洋
万红琼
李东永
仝
凤台
余成龙
《地球科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
7
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