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第7卷第2期高校地质学报Vol.7No.22001年6月GeologicalJournalofChinaUniversitiesJune2001文章编号:1006O7493(2001)02O139O07江西相山铀矿田成矿物质来源的Nd、Sr、Pb同位素证据范洪海凌洪飞王德滋沈渭洲刘昌实姜耀辉(南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室及地球科学系江苏南京210093)摘要:对相山大型火山岩型铀矿田中邹家山和沙洲铀矿床及其赋矿围岩(碎斑熔岩及次花岗闪长斑岩)进行了Nd、Sr、Pb同位素研究。结果表明:成矿期萤石的ENd(t)值(-6.7~-8.3)和初87868786始Sr/Sr比值(0.7145~0.7207)与赋矿围岩的ENd(t)值(-6.2~-9.4)和初始Sr/Sr比值(0.7121~0.7192)相似。在ENd(t)-t图上成矿期萤石数据点的投影域与赋矿围岩的基本吻合均落在相山元古宙基底演化域范围内。成矿期黄铁矿的铅同位素组成在206Pb/204Pb-207Pb/204Pb关系图上呈线性分布而火山岩的铅同位素组成位于此相关线低值一端。利用异常铅线的斜率及成矿年龄计算出富铀地质体的形成年龄为144Ma这与赋矿围岩的成岩年龄(135~140Ma)接近。因此相山铀矿田成矿物质主要来自富铀的火山-侵入杂岩而火山-侵入杂岩则是由类似于地表出露的元古宙基底变质岩部分熔融形成的。由此可见相山铀矿田的成矿物质主要来源于地壳。关键词:Nd、Sr、Pb同位素;成矿物质来源;相山铀矿田中图分类号:P597文献标识码:A相山铀矿田是我国目前所发现的最大的火山岩型铀矿田前人曾对其成矿热液和成矿物质来源进行过较多的O、S、C同位素及部分Pb、He、Ar同位素研究[1~3]但在矿床成因方面仍存在分歧。其主要观点有:成矿物质和成矿热液既有深部来源也有浅部来源即/双混合0模式[1];岩浆热液与大气降水深循环作用混合成矿[2];地下水在高地温场下萃取火山岩中的¹铀;地幔流体(气体)参与导致热液中的铀还原沉淀[3]等。本文在相山铀矿田首次测定了矿石中成矿期萤石的Sm2Nd同位素组成并对矿石中黄铁矿和萤石分