《表3 康古尔金矿与典型VMS矿床、造山型矿床硫同位素组成》

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《新疆东天山觉罗塔格带中康古尔金矿床成因的再认识》


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康古尔金矿硫化物δ34S‰组成-0.9‰~3.3‰,具陨石硫的特点(Zhang et al.,2003)。Goldfarb等(2005)总结了造山型矿床的硫同位素组成,在太古代和元古代矿脉中,δ34S的取值范围为0~10‰,且硫同位素值在不同的矿脉系统之间变化很大(δ34S范围-20‰~+25‰)。前人对于造山型金矿和VMS型矿床进行了很多硫同位素研究(表3,图8),同样被认为是造山型金矿的红石金矿位于康古尔金矿西20 km处,其黄铁矿δ34S范围在-11.5‰~+3.8‰(王义天等,2007),范围较宽,与康尔金矿硫同位素组成明显不同。小热泉子矿床δ34S‰值范围在-0.11‰~11.1‰(陈文明,1999;王宗社等,2006),分布较宽,与新生代日本黑矿(5‰~8‰)具有类似的硫同位素组成(Halbach et al.,1989),具有海水和岩浆混合流体的特征。新生代日本黑矿的硫同位素组成具有逐渐降低的趋势,小热泉子矿床硫同位素组成范围更宽,与康古尔金矿硫同位素组成有差异,反映了康古尔金矿的硫更多的来自火山岩或幔源。伊朗Barika含金黑矿型VMS矿床δ34S‰值在-0.8‰~5.6‰(Tajeddin et al.,2019),和康古尔金矿硫同位素组成更接近。