黔西铅锌矿床成矿元素地球化学特征与成矿机制研究进展
Geochemical Characteristics of Ore-Forming Elements and Advances in the Study of Ore Genesis Mechanisms in the Qianxi Lead-Zinc Deposits
摘要: 黔西地区位于扬子地块西南缘,是川滇黔铅锌多金属成矿带的重要组成部分。本文系统梳理了黔西铅锌矿床的区域地质背景、矿床地质特征及Pb、S、C-O同位素地球化学研究成果,重点总结了成矿物质来源与流体演化特征,并探讨了矿床成因机制。结果表明:矿床分布受区域性深大断裂与褶皱构造的复合控制,矿体赋存于泥盆系–二叠系碳酸盐岩中,具有明显层控性与构造控矿特征。Pb同位素指示金属来源具壳幔混合特征,以壳源为主;S同位素揭示硫主要源于海相硫酸盐的热化学还原作用;C-O同位素表明成矿流体以建造水/变质水为主,晚期混入少量大气降水。成矿时代集中于海西期–燕山期,与峨眉山玄武岩喷发及印支期构造事件时空耦合。矿床成因应属“沉积预富集–构造热液叠加改造”的复合成因类型。未来应加强高精度定年与原位微区同位素分析,以进一步约束成矿机制。
Abstract: The Qianxi region, located at the southwestern margin of the Yangtze Craton, is an important part of the Sichuan-Yunnan-Guizhou lead-zinc polymetallic metallogenic belt. This paper systematically reviews the regional geological setting, ore deposit characteristics, and research findings on the geochemistry of Pb, S, and C-O isotopes in the Qianxi lead-zinc deposits, with a focus on summarizing the sources of ore-forming materials and fluid evolution features, as well as discussing the mechanisms of ore genesis. Results indicate that the distribution of deposits is controlled by the combined effects of regional deep faults and folding structures. Ore bodies occur within Devonian to Permian carbonate rocks, showing distinct stratiform control and structural control. Pb isotope data suggest a mixed crust-mantle source for metals, dominated by crustal origin; S isotope data reveal that sulfur mainly originates from the thermal chemical reduction of marine sulfates; C-O isotope data indicate that the ore-forming fluids were primarily derived from sedimentary water/metamorphic water, with minor late-stage mixing of meteoric water. The ore-forming period is concentrated in the Hercynian to Yanshanian epochs, coinciding temporally and spatially with the Emeishan basalt eruptions and Indosinian tectonic events. The genesis of these deposits should be classified as a composite type involving “sedimentary pre-enrichment followed by tectonic-hydrothermal overprinting”. Future studies should strengthen high-precision dating and in situ micro-scale isotope analysis to further constrain the ore-forming mechanisms.
文章引用:周洁. 黔西铅锌矿床成矿元素地球化学特征与成矿机制研究进展[J]. 地球科学前沿, 2026, 16(9): 1317-1326. https://doi.org/10.12677/ag.2026.169117

参考文献

[1] 张明超, 李景朝, 李鹏远, 等. 国内外铅锌矿资源及分布概述[J]. 中国矿业, 2016, 25(z1): 41-45+103.
[2] 张进宇. 内蒙古太仆寺旗金豆子山铅锌多金属矿床控矿因素及成矿模式研究[D]: [硕士学位论文]. 长沙: 中南大学, 2014.
[3] 杨波. 贵州铅锌矿地质特征控矿因素分析[J]. 低碳世界, 2014(9): 167-168.
[4] 肖克炎, 邢树文, 丁建华, 等. 全国重要固体矿产重点成矿区带划分与资源潜力特征[J]. 地质学报, 2016, 90(7): 1269-1280.
[5] Ye, L., Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Yuping, L., Qian, Z., Tiegeng, L., et al. (2011) Trace and Minor Elements in Sphalerite from Base Metal Deposits in South China: A LA-ICPMS Study. Ore Geology Reviews, 39, 188-217.
https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2011.03.001
[6] 韩润生, 邹海俊, 刘鸿. 滇东北铅锌银矿床成矿规律及构造地球化学找矿[J]. 云南地质, 2006(4): 382-384.
[7] 耿忠武, 吴红, 李松. 贵州省铅锌矿综合利用现状及“富矿精开”思考[J]. 世界有色金属, 2024(9): 55-57.
[8] 何良伦, 赵锋, 柏光辉, 等. 贵州省猪拱塘超大型铅锌矿床的发现及其找矿意义[J]. 中国地质查, 2019, 6(3): 29-36.
[9] 陈伟, 孔志岗, 刘凤祥, 等. 贵州纳雍枝铅锌矿床地质、地球化学及矿床成因[J]. 地质学报, 2017, 91(6): 1269-1284.
[10] 刘路, 黄波, 徐伟钧. 贵州省黔西地区铅锌矿成因浅析[J]. 西部探矿工程, 2018, 30(11): 100-102+106.
[11] 刘路, 黄波, 徐伟钧, 等. 贵州省铅锌矿矿床成因浅析[J]. 四川地质学报, 2019, 39(1): 54-57.
[12] 金中国, 郑明泓, 黄智龙, 等. 黔西北与黔东铅锌成矿区地质地球化学特征对比及其地质意义[J]. 矿床地质, 2023, 42(3): 531-547.
[13] 金中国, 黄智龙, 郑明泓, 等. 贵州碳酸盐岩型铅锌矿床地质特征与容矿机理[J]. 矿物学报, 2020, 40(4): 346-355.
[14] 罗卫, 孔令, 金中国, 等. 黔西北地区铅锌矿床控矿构造与成矿[J]. 矿产与地质, 2010, 24(1): 35-43.
[15] 韦晨, 叶霖, 黄智龙, 等. 黔西北五指山地区铅锌矿床研究新进展: 成矿带归属的启示[J]. 矿物学报, 2020, 40(4): 394-403.
[16] 韩润生, 王明志, 金中国, 等. 黔西北铅锌多金属矿集区成矿构造体系及其控矿机制[J]. 地质学报, 2020, 94(3): 850-868.
[17] 金中国, 黄智龙. 黔西北垭都-蟒硐断裂带铅锌成矿地质特征及找矿潜力分析[J]. 地质与勘探, 2009, 45(2): 20-26.
[18] 王明志, 韩润生, 周威, 等. 黔西北矿集区亮岩铅锌矿区成矿构造解析[J]. 地质力学学报, 2019, 25(2): 187-197.
[19] 张长青. 中国川滇黔交界地区密西西比型(MVT)铅锌矿床成矿模型[D]: [博士学位论文]. 北京: 中国地质科学院, 2008.
[20] 王朝东. 贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿陈家寨矿段地质特征及成矿规律浅析[J]. 中国金属通报, 2023(2): 47-49.
[21] 钱建平. 黔西北威宁-水城铅锌矿带动力成矿作用研究[J]. 地质地球化学, 2001(3): 134-139.
[22] 金中国, 黄智龙. 黔西北铅锌矿床控矿因素及找矿模式[J]. 矿物学报, 2008, 28(4): 467-472.
[23] 金中国, 张伦尉, 叶静. 黔西北地区铅锌矿床成矿物质来源探讨[J]. 地质与勘探, 2007(6): 32-35.
[24] 彭松, 金中国, 林贵生, 等. 贵州五指山铅锌矿区控矿因素及成矿模式研究——以纳雍枝矿床为例[J]. 矿产勘查, 2016, 7(3): 463-470.
[25] 许辉, 王兵, 邓之章. 贵州五指山地区那雍枝铅锌矿床地质特征及开发利用探讨[J]. 世界有色金属, 2022(13): 118-120.
[26] 赵永明. 贵州五指山纳雍枝铅锌矿找矿标志及深部成矿预测——以砂岩铅锌矿为例[J]. 世界有色金属, 2024(17): 67-69.
[27] 叶霖, 潘自平, 李朝阳, 等. 贵州都匀牛角塘富镉锌矿同位素地球化学研究[J]. 矿物岩石, 2005(2): 70-74.
[28] 仲文斌, 张均, 王健, 等. 川滇黔地区铅锌矿床稳定同位素地球化学研究现状综合分析[J]. 矿床地质, 2017, 36(1): 200-218.
[29] 曾广乾, 何良伦, 张德明, 等. 黔西罐子窑铅锌矿床Pb同位素研究及地质意义[J]. 大地构造与成矿学, 2017, 41(2): 305-314.
[30] 刘玲, 金中国, 郑明泓, 等. 贵州西部铅锌成矿作用与成矿模式[C]//中国地球物理学会金属矿勘查专业委员会. 第二届全国矿产勘查大会论文集. 2023: 259-264.
[31] 周家喜, 黄智龙, 周国富, 等. 黔西北赫章天桥铅锌矿床成矿物质来源: S、Pb同位素和REE制约[J]. 地质论评, 2010, 56(4): 513-524.
[32] 朱路艳, 苏文超, 沈能平, 等. 黔西北地区铅锌矿床流体包裹体与硫同位素地球化学研究[J]. 岩石学报, 2016, 32(11): 3431-3440.
[33] 杨兴玉, 周家喜, 安琦, 等. 贵州纳雍枝铅锌矿床还原S的形成机制: NanoSIMS原位S同位素约束[J]. 矿物学报, 2018, 38(6): 593-599.
[34] 程涌. 黔东清水塘锌矿床硫化物原位S-Pb同位素地球化学特征及其地质意义[J]. 矿物学报, 2025, 45(4): 773-785.
[35] 罗江华, 等. 会泽铅锌矿床碳、氧、硫同位素地球化学特征研究[J]. 云南冶金, 2025, 54(5): 10-15.
[36] 付绍洪, 顾雪祥, 王乾, 等. 黔西滇东铅锌矿床中分散元素镉镓铊富集规律研究[C]//中国矿物岩石地球化学学会. 中国矿物岩石地球化学学会第11届学术年会论文集. 2007: 278-279.
[37] 冯鹏宇, 杨光树, 燕永锋, 等. 滇东北毛坪铅锌矿床地质特征及与典型MVT型铅锌矿床对比[J]. 价值工程, 2014, 33(6): 321-323.
[38] 王奖臻, 李朝阳, 李泽琴, 等. 川、滇、黔交界地区密西西比河谷型铅锌矿床与美国同类矿床的对比[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2002(2): 127-132.
[39] 聂爱国, 秦德先, 管代云, 等. 峨眉山玄武岩浆喷发对贵州西部区域成矿贡献研究[J]. 地质与勘探, 2007(2): 50-54.
[40] 陈士杰. 黔西滇东北铅锌矿成因探讨[J]. 贵州地质, 1986(3): 211-222.
[41] 张长青, 毛景文, 吴锁平, 等. 川滇黔地区MVT铅锌矿床分布、特征及成因[J]. 矿床地质, 2005(3): 336-348.
[42] 王兵, 金中国, 邓明国. 贵州五指山铅锌矿地质特征、控矿因素及成矿模式研究[J]. 矿产与地质, 2018, 32(1): 74-78.