稀有金属矿物微区同位素定年与示踪.pdf
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1、书书书 ():岩石学报 :杨岳衡,吴石头,车旭东等 稀有金属矿物微区同位素定年与示踪 岩石学报,():,:稀有金属矿物微区同位素定年与示踪杨岳衡吴石头车旭东杨明,黄超王浩杨进辉王汝成吴福元 ,中国科学院地质与地球物理研究所,岩石圈演化国家重点实验室,北京 南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,南京 浙江大学海南研究院,三亚 ,收稿,改回 ,():,:,(),(,),(),:(),;(),;(),;(),;摘要作为战略性关键金属矿产资源,钨、锡、铌、钽、锂、铍、铷、铯、锆、铪、稀土等稀有金属,在国民经济与国家安全方面本文受国家重点研发计划项目()、国家自然科
2、学基金项目()和岩石圈演化国家重点实验室自主项目()联合资助第一作者简介:杨岳衡,男,年生,博士,正高级工程师,从事激光微区原位等离子质谱同位素地质年代学方法研究,:有着重要的研究意义。稀有金属矿石矿物微区同位素定年与示踪,是开展稀有金属矿床成矿作用研究的最直接手段,具有整体分析无可比拟的优点。近年来,钨锡铌钽锆铪稀土等稀有金属矿物微区 定年与 同位素示踪发展迅速,而锂铍铷铯等稀有金属矿物微区 定年正蓬勃发展。本文综述了黑钨矿、白钨矿、锡石、铌钽矿(铌钽氧化物类矿物的简称)、独居石、磷钇矿、氟碳铈矿等稀有金属矿物微区 定年与 同位素示踪技术主要进展,展望了锂云母、铁锂云母、铯沸石、钾长石(天河
3、石)等微区 定年与磷钇矿、磷灰石、褐帘石、独居石、黑钨矿、白钨矿等微区 和 定年的广阔前景,获得如下认识:()低铀矿物 定年,除了采用高灵敏度磁式等离子质谱外,元素成像技术能很好地揭示微量元素之间相关性,进而快速锁定高 区域,提高低铀矿物 定年成功率;()铌钽矿 锡石激光微区 同位素能够直接示踪花岗岩 伟晶岩稀有金属成岩成矿物质源区,但这方面工作仍需进一步加强;()碰撞 反应池等离子质谱的出现,使高 、或高 比矿物的同位素定年成为现实,是未来稀有金属激光微区同位素年代学发展的新方向;()实验方法研发与标准物质研制相辅相成、相互促进,仍是当前迫切需要解决的关键技术难题。随着战略性关键金属日渐成为
4、国内外成矿作用研究的热点,钨锡铌钽锂铍铷铯锆铪稀土等稀有金属矿物微区同位素定年与示踪方法研究,必将为我国新一轮稀有金属矿床学研究做出应有的学术贡献。关键词稀有金属;微区分析;同位素定年与示踪;年代学中图法分类号 ;稀有金属包括钨、锡、铌、钽、锂、铍、铷、铯、锆、铪、稀土等,是重要的战略性资源。无论从政治还是经济角度,稀有金属都是国际社会关注的焦点与热点。因此,稀有金属矿产资源研究具有重要的战略意义。我国是稀有金属消费大国,也是资源大国。锂铍铷铯铌钽是我国的稀缺资源,钨锡稀土是我国的优势资源。作为大国博弈的利器,稀缺资源与优势资源的研究意义同等重要(翟明国等,;许志琴等,)。成矿年代学是矿床学研
5、究的最基本内容,也是矿床学研究的难点,在研究矿床成因、刻画精细成矿过程和研究矿床的分布规律中发挥了重要作用。相比于其他热液蚀变矿物、岩浆 热液成因副矿物以及矿物流体包裹体等间接定年手段,矿石矿物的年龄更能有效地代表成矿及矿化时间(蒋少涌等,)。稀有金属矿物通常产出于高分异的花岗岩、伟晶岩、碱性岩和碳酸岩中,这些岩石中的锆石多具有极高的铀含量(超过 ),放射性损伤严重,从而使常规使用的锆石 年代学方法难以获得可靠的成岩成矿年龄(吴福元等,)。但是,黑钨矿、白钨矿、锡石、铌钽矿(铌钽氧化物类矿物)等常与花岗岩 伟晶岩共生或伴生,氟碳铈矿与独居石作为主要稀土矿物常产于碳酸岩或碱性岩中,它们都是 定年
6、的理想矿物(,;,)。而富集锂铍铷铯的锂云母、铁锂云母、绿柱石、钾长石(天河石)和铯沸石等也常见于高分异的花岗 伟晶岩中,它们较高的 含量使其成为 定年的理想对象(,)。随着分析技术的发展,矿物微区同位素定年方法已经在地球科学中有着广泛的应用,成为探讨地球演化历史和各类地质过程的重要手段。与传统的微量或单颗粒同位素稀释法()方法相比,微区同位素定年技术(离子探针、激光探针等),不仅能够揭示常规整体分析所掩盖的精细空间变化信息,同时避免了冗长而繁琐的化学处理过程,从而全面推动了同位素定年的快速发展(吴福元等,)。虽然钨锡铌钽锆铪稀土等稀有金属矿物微区 年代学技术发展迅速,且这些方法的成功研发极大
7、地促进了稀有金属矿床的成矿年代学研究,并取得了大量研究成果(蒋少涌等,;毛 景 文 等,;王 汝 成 等,)。但较相对成熟的锆石等矿物 同位素定年而言,稀有金属矿物同位素定年与示踪还存在不同程度的方法学问题。本文综述了黑钨矿、白钨矿、锡石、铌钽矿、氟碳铈矿等稀有金属矿物微区 定年与 同位素示踪方法进展,展望了锂云母、铁锂云母、绿柱石、天河石、铯沸石等矿物微区 同位素定年与磷钇矿、磷灰石、褐帘石、独居石、黑钨矿、白钨矿等微区 同位素定年的广阔前景(表)。锆石微区 定年与 同位素测定方法已经非常成熟并应用广泛(吴福元等,;王浩等,),本文不再赘述。黑钨矿微区 定年尽管 世纪 年代初,人们就发现黑钨
8、矿中含有一定量的铀,具有 定年的潜力(,),但是黑钨矿 年代学工作一直进展缓慢。()对津巴布韦 矿床中的黑钨矿开展了 定年研究,尽管该黑钨矿样品的 含量较高(),但由于该样品普通铅含量过高,且样品可能受到元古代热液活动的影响,研究未能获得可靠的年龄数据。真正率先成功获得有意义的黑钨矿 年龄的是德国地学研究中心 团队,他们对美国科罗拉多 黑钨矿,开展了 工作,获得黑钨矿 年龄为 (,);随后,他们对德国 (,)、法国中央地块(,)以及我国广西五通(,)和江西荡坪(,)产出的黑钨矿进行了 定年工作,直接限定了钨矿的成矿时代。()对相 岩石学报 ,():表 常见稀有金属矿物及同位素定年体系和示踪技术
9、 元素定年示踪备注钨()黑钨矿 、白钨矿 、白钨矿 同位素锡()锡石 锡石 同位素铌钽()铌钽矿 铌钽矿 同位素锆铪()锆石 锆石 同位素锂()锂云母 铁锂云母 同位素铍()绿柱石 铷()黑云母 白云母 金云母 天河石 同位素铯()铯沸石 稀土()独居石 、氟碳铈矿 、磷灰石 、褐帘石 、钙钛矿 磷钇矿 、石榴石 、独居石 同位素氟碳铈矿 同位素磷灰石 同位素褐帘石 同位素钙钛矿 同位素磷钇矿 同位素石榴石 同位素对低普通铅黑钨矿展开了 定年,并试图研发黑钨矿微区 标准物质,也获得成功。黑钨矿微区 定年方面,(,)采用锆石外部标准水蒸气辅助法对来自法国中央地块 和 两地的黑钨矿样品进行了实验,
10、获得与 年龄一致的结果,并将该方法应用于我国瑶岗仙和漂塘黑钨矿成矿时代研究(,;罗涛等,)。()进一步研究发现,黑钨矿颗粒间 含量非常不均一,普通铅变化大,不适合作为微区 定年主要标准物质。该作者提出使用 与 分别校正实际样品 和 比,然后构建 图解获得下交点年龄,并以西华山、漂塘、朗村、沙麦和白干湖等黑钨矿为实例进行了方法检验。()基于研发的低普通铅黑钨矿微区标准物质,建立了 的 方法,理论计算了黑钨矿 体系封闭温度,表明大多数地质环境中黑钨矿能有效保持封闭,是理想 定年对象。同时,他们还探讨了黑钨矿、钨铁矿和钨锰矿之间的基体效应。表 和图 汇总了已有黑钨矿 年龄的参考标准物质,(瑶岗仙)和
11、 是适合黑钨矿微区 定年的主要标准物质,其他则适合作为监控标准物质。白钨矿微区 定年与 同位素测定白钨矿具有相对较低 比及较高普通铅,其 年图 和 黑钨矿激光 年龄 龄极少报道。(,)对美国著名 锑金钨矿进行了白钨矿 定年,得出了两组有差别的年龄。给出的较老白钨矿 年龄为 和 ,与 和 中的 的 年 龄()一致。与辉锑矿共生的白钨矿年龄则相对年轻(),但该结果与邻近 的浅热液金银矿床中的 的 年龄()一致。因此,这项研究表明,钨矿化主要发生在 ,而锑矿化发生 ,首次为 锑和钨矿化提供了年龄制约。这是首次成功报道的白钨矿 年龄,且由于该样品 含量较高,普通铅低,作者认为该样品可以作为白钨矿激光原
12、位 定年的主要参考标准物质(表 )。法国比利牛斯山脉萨拉乌矿床存在两类与花岗闪长岩侵入体密切相关的钨矿化,两种矿化的白钨矿和磷灰石在稀土元素含量上存在显著差异,表明它们源自不同的流体(,)。锆石、磷灰石和细粒白钨矿 年龄表明,岩浆锆石和磷灰石形成于 ,是在花岗闪长岩侵入体侵位和冷却过程中形成的。粗粒白钨矿的年龄为 ,虽不太精确,但与热液磷灰石的年龄一致杨岳衡等:稀有金属矿物微区同位素定年与示踪表 黑钨矿和白钨矿微区 定年参考标准物质 标样名铀含量 年龄()()方法 ()参考文献 ,本文 本文 ,注:为白钨矿,其他为黑钨矿图 和 白钨矿激光 年龄 ()。()采用黑钨矿为外标,进行了白钨矿激光 定
13、年,显示白钨矿和黑钨矿之间的基体效应并不明显。作者还比较了联合校正法(即 校 ,而黑钨矿 校 )和黑钨矿标准校正法,发现两种方法获得的白钨矿年龄一致。将该方法应用于沃溪、白干湖、香炉山、阳储岭和罗维等矿床(时代为 ),所获得的白钨矿 年龄与前人报道的其他矿物 年龄一致。他们还发现,沃溪白钨矿 具有相对高()、低 ()特征,适合做白钨矿微区 定年监控标准物质(表 )。()利用内部标准(,表 )测定荞麦山和柿竹园白钨矿,并得到石榴石和磷灰石 结果的支持;作者同时还发现,氧逸度条件的变化可能是控制白钨矿 含量的主要因素(,)。图 是我们实验室白钨矿激光微区 定年结果,由 提供,另一个是实验室内部标准
14、物质。白钨矿通常贫 、富 ,富集一定量的稀土,具有较高 ,适合开展激光 同位素测定,可以示踪钨成矿物质源区。例如安徽高家?钨矿,它由中心斑岩型白钨矿向外过渡为矽卡岩白钨矿和围岩地层中脉状白钨矿,其 同位素亦呈逐渐降低趋势,反映了地层围岩 同位素的逐渐混染过程(,)。()建立了飞秒激光 岩石学报 ,():多接收等离子质谱白钨矿 同位素测定方法,研发了白钨矿 同位素微区标准物质(和 ),并开展了相关应用研究(王忠强等,;,;王辉等,)。由于标准物质的缺乏,部分实验室目前采用磷灰石(,;,;,;,)或玄武岩玻璃(,)来监控实际样品激光 同位素测试。锡石微区 定年与 同位素测定 世纪 年代初,()对英
15、国西南部著名钨锡矿 中锡石研究表明,锡石富含铀,是 定年的潜在对象。()首次利用锡石 体系实际测定了锡矿的形成时间,随后得到学者关注。()首次成功利用 获得南非 杂岩体中与花岗岩有关的 和东南亚锡矿带印度尼西亚 锡矿床的锡石 年龄,为 直 接 测 定 锡 矿 成 矿 时 代 提 供 了 一 种 新 途 径。()讨论了 锡矿测年结果的合理性,显示了锡石 年龄在锡矿直接定年的巨大潜力与应用前景。但是,由于在 实验过程中,锡石很难完全溶解(,),锡石 方法并没有得到广泛的推广与应用,停滞了十余年之久。可喜的是,我国学者也敏锐意识到锡石 定年的重要意义。刘玉平等()在国内首次利用 获得我国最大的锡石硫
16、化物矿床之一的都龙锡锌矿的锡石 年龄,该结果与该地区隐伏花岗岩的锆石 年龄基本一致,表明锡(铜)矿化主要与晚白垩世岩浆热液活动有关。()利用该技术获得我国湖南香花岭锡矿的锡石 年龄与云母 年龄基本一致。张东亮等()则从扩散动力学角度对锡石 体系的封闭性进行研究,认为锡石 封闭温度比较高,在大多数地质条件下其同位素体系容易保持封闭状态,这无疑为锡石 年龄直接代表锡矿形成时代提供了理论支持。()发现了继承锡石,为锡石 体系封闭温度较高提供了现实依据。锡石 技术最大的困难是锡石很难完全溶解,这是锡石 应用广泛受限的根本原因。近年来,锡石完全溶解技术取得了实质性的进展。如 ()用 能够完全溶解锡石,且
17、实验本底非常低。运用该方法,作者对澳洲锡石 和我国广泛使用的锡石微区标准物质 进行了测定。同样采用 溶解法,()对英国西南部 的 、俄罗斯 和我国江西某地 进行了系统的锡石 定年。()则用浓盐酸完全溶解锡石,获得俄罗斯 锡石 年龄结果,该结果与英国地质调查局的测试结果在误差范围内基本一致。()采用 溶样技术,对普通铅含量较低的锡石样品进行了 分析,研发了 个新的锡石微区 标准物质(图)。因此,锡石溶解问题目前已基本得到解决,为锡石微区标准物质的 年龄定值提供了便利条件。相对 方法而言,微区 技术具有样品制备简单、分析高效快速、较高空间分辨率等明显优势,同时也避免了锡石难以完全溶解的难题。()首
18、次利用激光联机 ,获得我国湖南芙蓉矿田安源锡矿的锡石 等时线年龄,并且研发了首个锡石微区 定年标准物质()。此后 作为微区锡石唯一标准物质得到广泛应用,使得我国诸多研究机构现在都能够进行锡石激光 定年(,;陈靖等,;,)。与此同时,我国学者还对该锡石样品的封闭温度、化学溶解、普通铅校正、钨氧化物干扰、均匀性都进行了深入研究(,;,;,;郝爽等,;涂家润等,;崔玉荣等,;,)。从这一点说,我国相关研究机构在锡石微区 定年方法研发及应用研究方面,做出了实质性的贡献(,)。国外微区锡石 定年工作差不多比国内晚了近 年。()利用离子探针评估了 仪器在测试锡石 过程中的晶轴效应,获得澳洲锡石 与 的 年
19、龄,该结果与锡石产地其他矿物年龄基本一致。同时,该作者也对锡石 进行 同位素分析,显示了锡石微区氧同位素测定上的潜力。此外,在比较了锡石(、)激光微区 定年中分别采用锆石 、玻璃 和 作为校正标准对 定年结果的影响后,他们建议采用基体匹配的标准物质(,)。()则报道了一种不需要已知年龄锡石标准物质基体匹配校正的激光原位 定年方法,该方法使用 做外标,对低 含量锡石副标进行分馏校正,获得该锡石的 年龄。假设该样品 年龄与 年龄一致,则可获得 年龄测试值与真实值之间的分馏系数,利用该系数校正实际锡石样品的同位素分馏,然后可采用 图解法获得 年龄。该方法对世界各地典型锡石产地的测定样品结果均与前人其
20、他方 法 一 致,验 证 了 方 法 的 可 行 性(,;,;,)。表 汇总了已有锡石 年龄的参考标准物质,、和 都适合作为微区 定年主要标准物质,其他适合作为监控标准物质。与铌钽矿一样,锡石 含量也较高(),具有开展微区 同位素测定的潜力,不失为直接示踪锡矿成矿物质源区的有效手段。()首次对锡石激光 同位素进行了尝试,但是没有溶液 同位素数据的支持与验证。()首次建立了激光锡石 同位素测定方法,并对锡石 标准物质(、和 )进行了溶液与激光杨岳衡等:稀有金属矿物微区同位素定年与示踪图 、和 锡石激光 年龄 ,表 锡石微区 定年参考标准物质 标样名铀含量 年龄()()方法 ()参考文献 ,(),
21、岩石学报 ,():续表 标样名铀含量 年龄()()方法 ()参考文献 ,同位素测定,为锡石 同位素锡矿源区示踪研究提供了新的工具。铌钽矿微区 定年与 同位素测定铌钽矿(铌钽氧化物类矿物,包括铌铁矿族矿物(包括铌铁矿、铌锰矿、钽锰矿和钽铁矿矿)和重钽铁矿两个矿物族的矿物,本文简称铌钽矿),作为主要铌钽金属矿物,通常具有较高 含量与低普通铅,是 定年的理想矿物。()首次采用同位素稀释热电离质谱()技术对 伟晶岩中铌钽矿进行 定年,由于大量富铀包裹体、交代环带及其复杂的重结晶结构,其 年龄不谐和,因此铌钽矿 定年三十余年没有显著进展。()发展了酸化学淋滤法,尽可能去除包裹体,提高了 比,得到了近似谐
22、和的 年龄,表明铌钽矿 定年在过铝质花岗岩、伟晶岩、碱性岩和碳酸岩侵入体中,是一种非常重要定年工具。自此,及合作者发表了一系列铌钽矿 定年工作成果(,;,;,)。虽然 能够给予高精度数据,但涉及繁琐的化学处理过程,且仍无法完全消除富铀包裹体、蜕晶化对测年结果的影响,其 年龄通常不谐和(反向不谐和或铅丢失),微区 定年无疑是最理想的手段。()首次采用 纳米激光与 公司 联机,测定已知铌钽矿 年龄,获得了可靠的 年龄,但其激光 结果与 一样不谐和。作者认为,铌钽矿 年龄受到后阶段的扰动重置或蜕晶化的影响不容忽视。但是,由于没有微区铌钽矿标准物质,采用的独居石标准物质也无法有效校正铌钽矿 分馏,其
23、年龄可靠性值得商榷。除了独居石之外,其他实验室则采用锆石作为标准物质,开展了铌钽矿激光微区 定年诸多应用研究(,;,;,;,;,)。()首次 报 道 了 来 自 马 达 加 斯 加 的 年龄结果。()详细研究了激光微区 定年中锆石与铌钽矿的基体效应,发现铌钽 铁锰主量元素变化对激光微区 定年影响不显著,建议 作为铌钽矿微区 主要标准物质,此后 一直作为主要的铌钽矿标准物质,广泛应用于激光 微 区 铌 钽 矿 定 年,并 取 得 了 大 量 研 究 成 果(,;,)。()详细研究了铌钽矿主量元素变化对 定年的影响。他们对 个已知 的铌钽矿样品,进行了 定年,发现铌钽变化与 年龄具有很好相关性,而
24、铁锰变化则不明显。最近,新的铌钽矿微区 标准物质也不断推出(,),并对广泛使用的 标准进行了 年龄的重新检验(,)。表 和图 汇总了已有铌钽矿 年龄的参考标准物质,、都适合作为微区 定年主要标准物质,而其他则可以作为监控标准物质。除了 定年外,铌钽矿 含量较高(),具有开展微区 同位素测定的潜力,从而为直接示踪其铌钽矿成矿物质源区提供有效工具(李杨等,;,)。()简要报道了铌钽矿微钻取样的 同位素稀释法结果,其初始 同位素变化大,其后续工作未见发表。()建立了铌钽矿溶液与激光 同位素测定方法,证明大量钽的存在会严重影响铌钽矿溶液与激光 同位素测定。为此该作者建立了适合铌钽矿的两阶段化学流程:首
25、先采用 树脂,实现铌钽铪与其他基体元素与干扰元素的分离;然后采用 树脂,实现铌钽与铪的分离,从而实现了铌钽矿溶液杨岳衡等:稀有金属矿物微区同位素定年与示踪 ,表 铌钽矿、氟碳铈矿和磷钇矿微区 定年参考标准物质 (),标样名 年龄()方法 ()参考文献 ,注:为磷钇矿,为氟碳铈矿,其他为铌钽矿 同位素测定。针对铌钽矿激光 同位素测定难题,他们发现常规的 无法进行质量分馏校正,为此他们首次提出 进行铌钽矿激光 同位素质量分馏校正,并得到了溶液方法的验证与支持,解决了钽强峰拖尾干扰 同位素测定的难题,为铌钽金属矿物 同位素源区示踪开辟了新途径。图 铌钽矿微区 定年参考标准物质的四方图与 含量关系图
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