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摘要:
国内外诸多学者对如何利用硫同位素来示踪金属硫化物矿床中硫的来源进行了不断的探索研究,并取得了丰硕成果。 在总结金属硫化物矿床中含硫热液矿物的硫同位素组成( δ34 S)特征基础上,阐述了准确确定成矿流体的总硫同位素组成(δ34 S∑S 值)是判别金属硫化物矿床中硫来源的关键,并总结和简要评述了获取成矿流体 δ34 S∑S 的 3 种方法(物理—化学平衡分析法、矿物共生组合分析法和 Pinckey-Rafter 法)以及应用实例。据此指出 3 点:①在应用硫同位素示踪硫的来源时,须针对不同类型金属硫化物矿床的具体特征,选择合适的方法以便成功获取 δ34 S∑S ;②目前 δ34 S∑S 的获取方法和应用基础是硫同位素的分馏达到平衡状态,对于低温或快速侵位条件下可能形成的非平衡状态的含硫热液矿物的 δ34 S 的特征仍待深入研究;③分别研究不同形态硫的 δ34 S,并讨论不同形态硫的来源、形成环境和过程是一个新的发展趋势,对示踪金属硫化物矿床的硫源可能更为有效和有意义。
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文献信息
篇名 金属硫化物矿床的成矿热液硫同位素示踪
来源期刊 地球科学进展 学科
关键词 金属硫化物矿床 成矿热液 总硫同位素组成(δ34 S∑S ) 示踪
年,卷(期) 2021,(null) 所属期刊栏目 综述与评述
研究方向 页码范围 595-602
页数 7页 分类号 P597
字数 语种 中文
DOI 10. 11867 / j. issn. 1001-8166. 2016.06. 0595.
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研究主题发展历程
节点文献
金属硫化物矿床
成矿热液
总硫同位素组成(δ34 S∑S )
示踪
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
地球科学进展
月刊
1001-8166
62-1091/P
大16开
1986-01-01
chi
出版文献量(篇)
3569
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总被引数(次)
109010
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