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    氧化性富金斑巖-矽卡巖礦床中碲、硒、鉈富集機(jī)制的研究進(jìn)展*

    2020-01-08 15:53:35謝桂青李新昊韓穎霄朱喬喬宋世偉
    礦床地質(zhì) 2020年4期
    關(guān)鍵詞:銅金化物矽卡巖

    謝桂青,李新昊,韓穎霄,朱喬喬,李 偉,葉 暉,宋世偉

    (1中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所自然資源部成礦作用與資源評價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100037;2中國地質(zhì)大學(xué)科學(xué)研究院,北京 100083;3中國地質(zhì)大學(xué)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京 100083;4湖北三鑫金銅股份有限公司,湖北大冶 435102)

    戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源包括稀有金屬、稀土金屬、稀散金屬和部分稀貴金屬,簡稱“四稀”(翟明國等,2019),被發(fā)達(dá)國家稱為關(guān)鍵金屬(Gunn,2014;Schulz et al.,2017;Jowitt et al.,2018)。近年來,發(fā)達(dá)國家相繼發(fā)布關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)清單,制定了關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)戰(zhàn)略保障供應(yīng)安全(毛景文等,2019a)。在此背景下,關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)的成礦機(jī)制已成為國際礦床學(xué)界的研究前沿。作為關(guān)鍵金屬的重要組成部分,稀散金屬(也稱分散元素)指在地殼中豐度很低,且在巖石中以極為分散為特征的元素,包括鎵、鍺、硒、鎘、銦、碲、錸和鉈(涂光熾等,2004)。在所有“四稀”礦床中,稀散金屬礦床的成礦機(jī)制研究程度最低。

    20世紀(jì)60年代前,關(guān)于稀散金屬的研究以俄文文獻(xiàn)為主。涂光熾等(2004)系統(tǒng)回顧了稀散金屬的研究歷史,特別總結(jié)了19世紀(jì)末至20世紀(jì)60年代期間取得的研究進(jìn)展;少量英文文獻(xiàn)闡明了地質(zhì)作用中鎵、鉈、鎘和銦的地球化學(xué)行為(Shaw,1952a;1952b;1957;Anderson,1953;Mookherjee,1962)。自21世紀(jì)80年代以來,全球發(fā)現(xiàn)了一批稀散金屬獨(dú)立礦床,提高了伴生稀散金屬礦床綜合利用水平,同時(shí)掀起了稀散金屬相關(guān)研究的熱潮(Jowitt et al.,2018)。例如:英國和美國地調(diào)查局出版了關(guān)鍵金屬手冊和全球關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源報(bào)告(Gunn,2014;Schulz et al.,2017);美國經(jīng)濟(jì)地質(zhì)學(xué)會出版了關(guān)鍵金屬礦床特征專輯(Verplanck et al.,2016)。

    相比之下,中國稀散金屬礦床的研究相對較晚。1959年孟憲民等(1959)提出中國許多有色金屬礦床中發(fā)育具工業(yè)價(jià)值的稀散金屬富集,建議加強(qiáng)綜合利用的研究;1978年《稀有金屬知識》編寫組編著出版《稀散金屬》;1980年在廣州召開了全國首屆稀散金屬學(xué)術(shù)會議;涂光熾等(2004)以中國西南低溫成礦域?yàn)閷ο?,開展了稀散金屬礦床成礦機(jī)制的研究,突破了“分散元素不能形成獨(dú)立礦床”的傳統(tǒng)觀念,首次提出了稀散金屬可以獨(dú)立成礦的理論(涂光熾等,2004)。近年來,中國部署了包括稀散金屬在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)方面的科研找礦項(xiàng)目。毛景文等(2019b)系統(tǒng)總結(jié)了中國21世紀(jì)以來包含稀散金屬在內(nèi)的關(guān)鍵金屬礦床找礦勘查和研究進(jìn)展;溫漢捷等(2019)報(bào)道了碲、銦、鍺、鎵超常富集機(jī)制的研究進(jìn)展;李曉峰等(2019)研究了銦在不同地質(zhì)體中的富集規(guī)律。

    富金斑巖-矽卡巖礦床指Au品位大于0.4 g/t的礦床,包括銅金礦床、金銅礦床和金礦床。其中,前兩者是銅、金的主要來源(Sillitoe,2000)。金除了可以產(chǎn)于與還原性巖漿相關(guān)的熱液金礦床中外,亦可以共、伴生于與氧化性巖漿有關(guān)的斑巖-矽卡巖銅金礦床中(Thompson et al.,1999;Meinert,2000),大型還原性斑巖銅金礦床的成礦機(jī)制尚存在爭議(Sun et al.,2015;申萍等,2020)。金可以產(chǎn)于不同類型矽卡巖礦床,可利用的95%的金來自斑巖-矽卡巖銅金礦床、矽卡巖金礦床,這2類礦床統(tǒng)稱為富金矽卡巖礦床(Meinert,1989)。根據(jù)含礦巖漿和熱液礦物組合差異,富金矽卡巖礦床可分為還原性和氧化性2類,它們的成礦機(jī)制類似于斑巖礦床,氧化性矽卡巖金礦床含礦巖漿氧逸度高(f(O2)>FMQ+2),以共、伴生銅、碲、硒礦化為特征;而還原性矽卡巖金礦以富鉍(Bi>Te(+S,Se))、金品位高和黑鉍金礦+自然鉍組合為特征(Meinert,2000;Ciobanu et al.,2010),鉍熔體捕獲金的模式較好地解釋了矽卡巖礦床中金的富集機(jī)制(Cockerton et al.,2012;Zhou et al.,2017)。據(jù)統(tǒng)計(jì),富金斑巖-矽卡巖礦床提供了目前全球幾乎所有的硒和碲產(chǎn)量(John et al.,2016),氧化性富金斑巖-矽卡巖礦床常共、伴生碲、硒、鉈等稀散金屬(謝桂青等,2019)。但是,這類礦床中關(guān)于碲、硒、鉈富集機(jī)制的研究卻相對薄弱。文章從元素地球化學(xué)行為、礦床類型、巖漿作用、賦存狀態(tài)、稀散金屬與銅金的關(guān)系等方面,總結(jié)了氧化性富金斑巖-矽卡巖礦床中碲、硒、鉈富集機(jī)制的研究進(jìn)展。

    1 碲、硒、鉈地球化學(xué)行為

    碲、硒、鉈具有不同的地球化學(xué)行為(劉英俊等,1984),碲、硒具有親鐵和親硫的特征,而鉈具有親硫和親石的雙重特征(Shaw,1952a;1952b;1957;Sinde‐eva,1964;Cook et al.,2009)。w(Te)在地核、地幔和上地殼的值分別為0.85×10-6、0.009×10-6和 0.003×10-6,地球上96%的碲在地核中(McDonough,2014;Palme et al.,2014;Goldfarb et al.,2017)。上地殼中w(Tl)(0.9×10-6)明顯高于地核(0.03×10-6)和地幔(0.0041×10-6)(McDonough,2014;Palme et al.,2014;Rudnick et al.,2014)。這些特征是含碲礦床富集系數(shù)大于含鉈礦床的主要原因,礦石中碲富集程度最高可達(dá)地殼豐度的106倍(涂光熾等,2004)。因此,自然界含碲礦床的數(shù)量遠(yuǎn)大于含硒和含鉈礦床(劉家軍等,2020)。

    地幔部分熔融形成了超基性巖漿,其w(Te)、w(Se)主要受控于超基性巖漿中硫化物的比例(Hattori et al.,2002)。換言之,硫化物比例是影響銅鎳硫化物礦床含碲、硒的主要原因,也可能是斑巖銅礦床中碲含量高的原因(溫漢捷等,2019)。然而,全球多數(shù)斑巖-矽卡巖銅金礦床中w(Te)與硫化物含量無明顯正相關(guān)性(Goldfarb et al.,2017)。地幔包體和地殼巖石中的w(Tl)和w(Pb)呈正相關(guān)性,巖漿熱液過程中鉈主要呈類質(zhì)同象替代鉀、銣進(jìn)入云母和鉀長石,如鋰云母的w(Tl)最高達(dá)95×10-6(Shaw,1952a;1952b;1957;劉英俊等,1984;Rader et al.,2018)。全球多個(gè)氧化性富金斑巖-矽卡巖礦床同時(shí)富集碲、硒、鉈,如美國Bingham超大型銅金礦床中平均w(Te)和w(Se)分別為 4.8×10-6、12×10-6,w(Tl)最高達(dá) 31.6×10-6(Austin et al.,2010;Fitzpayne et al.,2018)。但是,對氧化性含礦巖漿演化過程中碲、硒、鉈的地球化學(xué)行為研究尚屬空白。

    地質(zhì)作用中碲、硒、鉈具有不同程度的揮發(fā)性,由強(qiáng)向弱依次為硒、碲、鉈(Saunders et al.,2012)。夏威夷島中自然硫含硒高達(dá)5.18%(Stillings,2017),Kilauea火山1983~1985年噴發(fā)10噸硒和2噸碲(Greenland et al.,1986),新西蘭北方島熱泉中有高達(dá)1000×10-6的鉈(Goldfarb et al.,2016)。硒的揮發(fā)性大于碲,是美國西部淺成低溫金礦床中西硒、東碲分帶的重要原因(Saunders et al.,2012)。淺成低溫金礦床中碲、硒主要呈氣相遷移成礦(Cooke et al.,2001;Zhai et al.,2018),高品位金碲礦石與氧化性巖漿流體密切相關(guān)(Keith et al.,2020)。氧化性富金矽卡巖礦床常共、伴生銅礦化,發(fā)育Cu-Au→Au-Cu→Au分帶(Zhao et al.,1999),而伴生的碲、硒、鉈是否也存在分帶性尚未有相關(guān)研究。

    2 巖漿熱液型碲、硒、鉈礦床

    相比銅等大宗金屬礦床,包括碲、硒、鉈在內(nèi)的稀散金屬礦床具有“稀、伴、細(xì)”的特征(翟明國等,2019)。前人對含碲、硒礦床成因類型的開展了一些研究,提出不同分類方法。如:Lindgren(1933)編著礦床學(xué)教材提到金-硒化物脈和金-碲化物脈,主要為淺成低溫金礦床。Sindeeva(1964)將含碲、硒的礦床分為巖漿型、火山巖型、熱液型和表生型4種。Dill(2010)將含碲、硒的礦床分為塊狀硫化物礦床、斑巖-淺成低溫礦床和沉積礦床。劉家軍等(2020)將Au-(Ag)-Te-Se成礦系統(tǒng)劃分為淺成低溫金銀礦床、造山金礦床、卡林-類卡林礦床、(偏)堿性侵入巖金礦床、斑巖(銅)金礦床、矽卡巖(銅)金礦床和塊狀硫化物礦床。Goldfarb等(2017)提出含碲的礦床分為銅鎳鉑族元素硫化物礦床、鐵氧化銅金礦床、塊狀硫化物礦床、斑巖銅金礦床、矽卡巖金礦床、淺成低溫金銀礦床、造山金礦和(類)卡林金礦床,其中鐵氧化物銅金礦床、造山金礦床和(類)卡林金礦床中可見碲化物,目前,這些礦床中的碲均未回收利用(Goldfarb et al.,2016;John et al.,2016)。最新資料表明,富碲的造山型金礦床和(類)卡林金礦床與深部的巖漿密切相關(guān)(Muntean et al.,2011;Spence-Jones et al.,2018)。

    關(guān)于硒礦床的成因分類,涂光熾等(2004)認(rèn)為硒礦床有巖漿、火山、熱液、沉積4種類型。Stillings(2017)認(rèn)為含硒的礦床分為銅鎳硫化物礦床、含硒化物的熱液礦床、沉積型礦床,另外有輝銻礦型含硒礦床(溫漢捷等,2019)。目前這些礦床中硒也均未回收利用(Goldfarb et al.,2016;John et al.,2016)。此外,部分卡林型金礦可共、伴生硒礦化,如中國西秦嶺拉爾瑪-邛莫金硒礦床(Liu et al.,2000)。

    全球共有40余處含鉈礦床,品位最富的鉈礦床——馬其頓Alchar大型金鉈銻礦床,其產(chǎn)出的紅鉈礦粗粒晶體用于太陽中微子探測器(Amthauer et al.,2012),最近資料表明,馬其頓Allchar金鉈銻礦床屬于與侵入巖相關(guān)的鉈礦床(Palinka? et al.,2018)。格陵蘭Ilimaussaq地區(qū)發(fā)育巖漿熱液型鉈礦床(Hett‐mann et al.,2014)。據(jù)報(bào)道,中國的江西城門山矽卡巖銅金礦床伴生鉈礦化(中國有色金屬工業(yè)協(xié)會,2014)。綜上所述,大規(guī)模的碲、硒、鉈礦化以共、伴生形式產(chǎn)于巖漿熱液型礦床中。

    3 巖漿作用對碲、硒、鉈富集的制約

    全球金-(銀)-碲-硒成礦系統(tǒng)中碲、硒的主要來源是巖漿巖(劉家軍等,2020)。前蘇聯(lián)專家Sindeeva(1964)首次出版關(guān)于碲/硒礦床的英文專著,書中認(rèn)為含碲、硒的礦床與巖漿巖密切相關(guān)。在所有碲、硒礦床中,淺成低溫金礦床碲、硒的富集機(jī)制研究程度最高(Kelley et al.,2016),特別是金(銀)碲礦床(Cooke et al.,2001)和金 (銀)-碲化物(硒化物)礦床(Cook et al.,2009),但目前尚未從淺成低溫金礦床中回收利用碲(Kelley et al.,2016)。目前全球可回收利用的碲、硒主要來自氧化性斑巖-矽卡巖銅金礦床(John et al.,2016),如烏茲別克斯坦Almalyk斑巖銅金礦集區(qū)有 1098噸碲(w(Te)=7×10-6~16×10-6)和13228噸硒(w(Se)=3×10-6~117×10-6)(U.S.Geological Survey,2011;Pa?ava et al.,2010)。對地幔和下地殼包體及含礦巖漿巖的最新研究表明,后俯沖環(huán)境氧化性巖漿相關(guān)的斑巖銅金礦中碲的來源是交代巖石圈地幔還是新生下地殼還存在爭議(Holwell et al.,2019;Hou et al.,2019)。

    最新研究表明,馬其頓Allchar金鉈銻礦床和中國湖北竹林塘金鉈礦床均與隱伏侵入巖體密切相關(guān)(Xie et al.,2017;Palinka? et al.,2018);美國內(nèi)華達(dá)和華南西部含鉈的卡林型金礦系統(tǒng)是隱伏巖體的末端產(chǎn)物 (Muntean et al.,2011;Hu et al.,2017);格陵蘭Il‐imaussaq地區(qū)熱液鉈礦床與堿性雜巖體密切相關(guān)(Hettmann et al.,2014);長江中下游多個(gè)矽卡巖銅金礦床伴生大規(guī)模鉈礦化(謝桂青等,2019),如城門山礦床鉈資源/儲量為大型(贛西北地質(zhì)大隊(duì)內(nèi)部資料)。但是,對含鉈礦床與巖漿作用的關(guān)系研究較少。

    全球富金斑巖-矽卡巖礦床的鉑族元素含量相對較高(He et al.,2017),鈀、鉑、碲、硒元素共同富集,碲鈀礦(PdTe2)等鉑族元素礦物與黃銅礦、斑銅礦共生(Economou-Eliopoulos et al.,2017),礦石中w(Pd)和w(Te)或w(Se)呈正相關(guān)關(guān)系,如烏茲別克斯坦Al‐malyk礦集區(qū)斑巖銅金礦床(w(Pd)與w(Se)相關(guān)系數(shù)為0.95)和保加利亞Elatsite斑巖銅金礦床(w(Pd)與w(Te)相關(guān)系數(shù)為 0.96)(Tarkian et al.,2003;Pa?ava et al.,2010)。九瑞和大冶礦集區(qū)多個(gè)氧化性矽卡巖銅金礦床中碲、硒、鈀共同富集,如銅綠山矽卡巖銅金礦床中存在碲鈀礦,w(Pd)與w(Au)、w(Cu)、w(Te)具有一定的正相關(guān)性(谷湘平等,1993;王敏芳等,2010)?;詭r漿的注入和巖漿硫化物熔離是斑巖銅金礦床中鉑族元素富集的主要巖漿作用(Tarkian et al.,2003;Economou-Eliopoulos et al.,2017;Park et al.,2019)。大洋多金屬結(jié)核中碲、鉈資源量分別是全球陸地的1.6倍和6.5倍(Hein et al.,2020),在洋陸俯沖過程中,這些稀散金屬進(jìn)入交代巖石圈地幔,地幔的部分熔融和分離結(jié)晶形成了富稀散金屬的斑巖-矽卡巖礦床的含礦巖漿(Cook et al.,2009)。

    4 碲、硒、鉈賦存狀態(tài)

    據(jù)Mindat網(wǎng)站檢索結(jié)果,國際礦物學(xué)會迄今已批準(zhǔn)的含碲、硒、鉈礦物分別達(dá)185、136、77種。前人對淺成低溫金礦床中碲/硒化物開展了較深入的研究,如烏茲別克斯坦Kochbulak和Kairagach淺成低溫?zé)嵋盒徒鸬V床中發(fā)現(xiàn)有30余種碲化物(碲金礦、碲銀礦、輝碲鉍礦等)、硒化物(硒鉛礦、硒鉍礦等)和碲硒化物(Plotinskaya et al.,2006)。還原條件下形成的熱液金礦床以富鉍和貧碲、硒(Bi>Te(+S,Se))及黑鉍金礦+自然鉍+磁黃鐵礦組合為特征;而在氧化條件下則以富碲、硒和貧鉍(Te(+S,Se)>Bi)及金碲化物+自然碲組合為特征(Ciobanu et al.,2010),表明氧化性富金斑巖-矽卡巖礦床具有豐富的含碲、硒礦物。但是,目前通過部分氧化性富金斑巖-矽卡巖礦床研究顯示,其碲、硒元素賦存狀態(tài)以含碲/硒礦物和類質(zhì)同像象形式為主(John et al.,2016),如保加利亞Elatsite斑巖銅金礦中有碲銀礦、碲鈀礦、碲銅礦和碲金銀礦等碲化物及硒鉛礦、硒銀礦和硒鉍銀礦等硒化物(Tarkian et al.,2003);美國Pebble超大型斑巖銅金礦床可見碲金礦、碲金銀礦(Gregory et al.,2013)。碲化物、硒化物同時(shí)產(chǎn)出的現(xiàn)象在全球富金斑巖-矽卡巖礦床并不多見,如雞冠咀矽卡巖金礦同時(shí)有碲鉍礦、碲銀礦、硒鉛礦和硒銀礦(張偉等,2014)。紅鉈礦是含鉈礦床最主要的礦石礦物,在(類)卡林型金礦和部分鎳礦中發(fā)現(xiàn)少量紅鉈礦(An‐thony et al.,1990);馬其頓Allchar和湖北竹林塘與侵入巖相關(guān)的遠(yuǎn)端低溫金鉈礦床中有粗粒紅鉈礦(1~2 cm)(Xie et al.,2017;Palinka? et al.,2018);而格陵蘭Ilimaussaq與堿性巖有關(guān)的鉈礦床中以硫鉈鐵銅礦、硫銻鉈礦等含鉈礦物為主(Hettmann et al.,2014)。

    除上述含碲/硒/鉈礦物,氧化性富金斑巖-矽卡巖礦床中是否存在其他碲/硒/鉈礦物相,如納米顆粒,目前還未有研究。在意大利鐵礦石熱液黃鐵礦和長江中下游香泉鉈礦床中均發(fā)現(xiàn)了納米鉈顆粒(Fan et al.,2014;George et al.,2019)。

    5 碲、硒、鉈與銅、金的共生組合關(guān)系

    富金斑巖-矽卡巖礦床中w(Cu)與w(Au)通常呈正相關(guān)性(Meinert,1998;Sillitoe,2000),但對伴生碲、硒、鉈的分布規(guī)律及其與銅、金的共生組合關(guān)系研究相對較少。Lindgren(1933)的礦床學(xué)教材和Sindeeva(1964)的碲、硒礦床的專著均未涉及到矽卡巖稀散金屬礦床。涂光熾等(2004)提出了稀散金屬可以獨(dú)立成礦的新理論,主要側(cè)重于低溫礦床。國際地科聯(lián)IGCP486項(xiàng)目(2003-2008年)利用碲/硒化物組合探討巖漿熱液作用中金的富集機(jī)制,提出鉍碲熔體捕獲金的模式(Cook et al.,2009),但未涉及到矽卡巖礦床伴生碲、硒礦化的成礦規(guī)律。

    富金斑巖-矽卡巖礦床中碲、硒、鉈與銅、金的共生組合關(guān)系存在爭議。有學(xué)者研究認(rèn)為礦石中w(Te)與w(Cu)基本沒有相關(guān)性(Goldfarb et al.,2017),如斑巖銅金礦中絹云母化帶的w(Te)最高,而鉀化帶的w(Cu)最高 (Halley et al.,2015),美國Kalamazoo斑巖銅礦的淺部150~600 m貧銅礦體有最高的w(Te)(Chaffee,1982)。也有學(xué)者認(rèn)為礦石中w(Te)和w(Cu)呈弱正相關(guān)性,如希臘Skouriés斑巖銅金礦中碲和銅含量相關(guān)系數(shù)為0.54(Eliopoulos et al.,1991)。富金斑巖-矽卡巖礦床中w(Se)和w(Cu)可能存在正相關(guān)性,如烏茲別克斯坦Kalmakyr和保加利亞Elatsite銅金礦w(Se)和w(Cu)的相關(guān)系數(shù)分別為0.82和0.84(Tarkian et al.,2003;Pa?ava et al.,2010)。斑巖-淺成低溫銅金礦的熱液黃鐵礦中w(Te)、w(Cu)、w(Au)均與溫度呈反比(Deditius et al.,2014;Keith et al.,2018)。鉈是熱液金礦床的重要找礦元素(Ikramud‐din et al.,1983),包裹體原位分析數(shù)據(jù)表明,巖漿流體中w(Tl)與w(Rb)呈正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)為0.70),w(Tl)和w(Cu)呈弱負(fù)相關(guān)性(Audétat et al.,2019)。斑巖銅金礦高級泥化蝕變巖的w(Tl)最高,不同于富銅的鉀化帶(Halley et al.,2015),智利Collahuasi斑巖銅金礦床不同蝕變帶中w(Tl)和w(Cu)呈負(fù)相關(guān),w(Tl)主要受鉀長石分解蝕變控制(Baker et al.,2010)。另外,已有公開資料顯示,全球最大的斑巖銅礦帶——南美氧化性巖漿相關(guān)的超大型斑巖銅礦床中很少伴生碲、硒 (Sindeeva,1964;Goldfarb et al.,2017),其原因尚不清楚。

    6 結(jié)語

    中國是全球碲、硒、鉈產(chǎn)量最多的國家(U.S.Geological Survey,2020),但資源安全不容樂觀,如中國碲需求年增長80%,預(yù)測2023年出現(xiàn)供不應(yīng)求(姜含璐等,2016)。中國碳酸鹽巖面積占全球碳酸鹽巖總面積的25%,發(fā)育全球最多的矽卡巖礦床,斑巖-矽卡巖銅金礦床數(shù)量也較多,多集中于長江中下游成礦帶(Chang et al.,2019;Yang et al.,2019)。該帶同樣集中發(fā)育了重要的金礦類型——矽卡巖金礦(陳衍景等,2004)。已探明多個(gè)大中型矽卡巖銅金礦、金礦床(常印佛等,2017),是中國“矽卡巖礦床成礦理論”的發(fā)源地。該成礦帶中24個(gè)富金矽卡巖礦床均為氧化性,以含礦巖體富三價(jià)鐵(Fe2O3/(FeO+Fe2O3)>0.5)、出現(xiàn)鈣鐵榴石+透輝石礦物組合、共、伴生銅礦化為特征,明顯不同于北美還原性矽卡巖金礦床(Zhao et al.,1999)。成礦帶中多個(gè)氧化性矽卡巖金礦、矽卡巖銅金礦伴生大規(guī)模的碲、硒、鉈礦化(謝桂青等,2019),如城門山碲資源儲量5571噸(中國礦床發(fā)現(xiàn)史江西卷編委會,1996),是全球公開資料中最大的的碲礦床。已有相關(guān)企業(yè)對這些礦床中碲、硒進(jìn)行綜合利用,如大冶有色金屬集團(tuán)和江西銅業(yè)集團(tuán)公司每年分別冶煉出35噸碲和197噸硒、55噸碲(內(nèi)部報(bào)告)。全球?qū)ρ趸晕◣r銅金礦與金礦中伴生碲、硒、鉈含量和成礦特征的差異研究基本空白,以九瑞礦集區(qū)豐山礦田為例,建立了氧化性矽卡巖銅金碲礦+遠(yuǎn)接觸帶低溫金鉈礦床組合模型(Xie et al.,2019;Han et al.,2020)。因此,長江中下游成礦帶是探討氧化性富金矽卡巖礦床中碲、硒、鉈富集機(jī)制的理想對象,中國學(xué)者有望做出重要貢獻(xiàn)。

    致 謝筆者在成文過程中得到益于與劉家軍教授的多次討論,兩位審稿專家提出了寶貴的修改意見,在此一并表示感謝。

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