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摘要:
中国银矿床呈现一定的时空分布规律,与区域大地构造的演化紧密相关,按地质环境及成因类型可分为热液型(细分为脉型和层控型)、矽卡岩型、海相火山岩型、陆相火山-次火山岩型、沉积型、沉积变质型、风化淋积型及伴生型8类。各类型银矿床中银的赋存状态主要为独立银矿物、(次)显微包体银、离子吸附银、晶格银和有机质-银络合物,其主要特征总结如下:热液型银矿床银以独立银矿物为主,晶格银次之;海相火山岩型银矿床以独立银矿物和晶格银为主;陆相(次)火山岩型银矿床银以独立银矿物为主;矽卡岩型银矿床银以晶格银为主,独立银矿物和显微包体银次之;沉积岩型和变质岩型银矿床银以晶格银和独立银矿物为主,少量银以有机态形式存在。银赋存状态受区域地球化学条件、成矿元素组合和成矿条件等影响。流体成分、温度、压力、酸碱度等条件是控制银富集沉淀的关键因素。流体中挥发分(F、Cl、HS−)有利于Ag+的迁移,温度、压力降低、pH值升高促使银富集沉淀,并影响银赋存状态。
Abstract:The research reveals that silver mineralization spans a wide geological time frame, from the Cambrian to the Neogene periods. The forms of silver occurrence in various types of silver deposits exhibit significant differences. In hydrothermal silver deposits, silver primarily occurs as independent silver minerals, with less in crystal lattice form. In marine volcanic silver deposits, silver occurs mainly as independent silver minerals and crystal lattice silver. In terrestrial volcanic-subvolcanic silver deposits, silver predominantly exists as independent silver minerals. In skarn-type silver deposits, silver is primarily in the form of crystal lattice silver, followed by independent silver minerals and microscopic inclusions. In sedimentary and metamorphic silver deposits, silver primarily occurs as crystal lattice silver and independent silver minerals, with a small portion in organic form. The forms of silver occurrence are influenced by regional geochemical conditions, combination of ore-forming elements, and ore-forming conditions. Fluids, temperature, pressure, and pH are key factors controlling the concentration and precipitation of silver. Volatile components in fluids (F, Cl, HS−) facilitate the migration of Ag+, and temperature and pressure reduction, along with pH increase, promote the concentration and precipitation of silver, affecting its forms of occurrence.
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Key words:
- silver /
- occurrence state /
- enrichment mechanism /
- metallogenesis /
- China
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表 1 中国银矿床的主成矿期
Table 1. The main mineralization period of silver deposits in China
成矿期 时间 特 点 实 例 太古宙
成矿期> 2500 ±100 Ma太古宙的阜平旋回是标志着中国大陆形成历程中的一个关键阶段,这一时期以剧烈的火山活动和显著的混合岩化作用为特点。在此背景下,该时期产出的银矿化现象主要呈伴生矿物出现在绿岩带内部的块状硫化物之中。 陕西太华群中的华阴川U-Pb-Ag矿床
红透山Ag矿床(2760 ~2884 Ma)早元古代
成矿期2500 ~1400 Ma该成矿期经历了两个重要的构造旋回即五台和中条,该时期产生较多的银矿化。 山西垣曲南河沟、蓖子沟、胡家峪等铜银矿床( 1690 、1641 Ma)、中条山铜矿峪斑岩型含银矿床(1658 ~ 1836 Ma)和甘肃金川岩浆岩型含银硫化铜镍矿床(1526 Ma)晚元古代
成矿期1400 ~ 700 Ma矿化较早元古代大量增多,出现大量变质岩型-
沉积变质岩型共(伴)生银矿床。白锡腊铜矿床、洛南银洞沟铅锌金银矿床 加里东
成矿期(550 ~ 405) ±
10 Ma分为早、晚两期,但是晚加里东期更重要,形成大量地槽褶皱带,以海相火山岩型为主的银矿床出现在一系列地槽褶皱中。 甘肃白银厂、云南元谋朱布(400 Ma)、竹山银洞沟(391 ~ 459 Ma)、四川核桃树
(413 Ma)、柴达木锡铁山(646 Ma)、
小铁山(503 Ma, 411 Ma)等海西成矿期 405 ~ 230 Ma 是形成古亚洲的主要旋回褶皱期,成矿特点是该成矿期的银矿数量和矿床类型进一步增多。 陕西分水岭(232 Ma)、湖北银洞沟(231 ± 2.0 Ma)、永吉前进(241 Ma)、嫩江多宝山(293-215 Ma)、内蒙孟恩陶勒盖(287 Ma)、陕西银硐子(342 ~ 378 Ma)、辽宁高家堡(238 ± 0.6 Ma)、黑龙江二道坎(232.9 ±
2.3 Ma)等印支成矿期 230 ~ 195 Ma 该时期成矿作用较弱,形成的矿床数量较少 洋鸡山金银矿(205 Ma)、四平市山门银矿(225.1 Ma)、花牛山铜银矿床(195 Ma)、
东昆仑东段那更银多金属矿床(219.2±
1.4 Ma)、青海哈日扎(223 Ma)、
湖南康家湾(152 ~ 155 Ma)等燕山成矿期 195 ~ 80 Ma 这一时期堪称中国滨太平洋地区构造活动最为剧烈的时段,同时也是银矿形成的主要高峰期,涵盖了绝大多数类型的银矿床。这一阶段的强烈地质活动为银元素的富集与成矿提供了极为有利的条件,使得该时期成为银矿资源形成与分布的重要历史时期。 曲江大宝山(100 ~ 166 Ma)、瑞昌武山(97-161 Ma)、江西贵溪冷水坑银铅锌铜矿
(155 Ma)、江永铜山岭(89 ~ 170 Ma)、
豫西铁炉坪银铅矿床(134.6 ± 1.2 Ma)、
大兴安岭西坡二道河子铅锌银矿床
(138.8 ± 1.7 Ma)、湖南宝山(160 ± 2 Ma)、喜马拉雅
成矿期80±10 Ma至今 喜马拉雅旋回对金属矿床的形成作用较弱。 西藏玉龙铜钼矿(38-64 Ma)、金瓜石金铜含银矿床、拉萨墨竹工卡县帮浦矿区
(13.93 ± 0.87 Ma)、云南老厂(45.7 ±
3.1 Ma)、四川下塞(76.87 ± 0.63Ma)、
云南白秧坪(32.8 ± 1.5 Ma)等注:数据来自王静纯等(1994)、高建京等(2011)、齐有强(2015)、杨俊声(2021)、Yuan M W et al.(2021). -
[1] 陈公正,武 广,李振祥,杨 飞,李士辉,易慧能,李英雷.2023.内蒙古花敖包特银多金属矿床成矿作用:来自锆石和锡石U-Pb年龄的约束[J]. 岩石学报,39(6):1771-1790.
[2] 陈平波,宛克勇,桂祁零.2023.湖南水口山矿田康家湾铅锌矿床地质特征及找矿思路[J]. 矿产与地质,37(2):220-227.
[3] 陈毓川,王登红,李厚民,等. 2010. 重要矿产预测类型划分方案[M]. 北京:地质出版社,1-222.
[4] 陈在劳.2009.陕西柞水银硐子银多金属矿床基本地质特征[J]. 矿产与地质,23(6):519-523. doi: 10.3969/j.issn.1001-5663.2009.06.005
[5] 丁 腾,马东升,陆建军,章荣清,谢银财.2016.湖南宝山矿床花岗岩类硫-铅同位素和流体包裹体研究及其成因意义[J]. 矿床地质,35(4):663-676.
[6] 符安宗,李成禄,石国明,杨文鹏,杨元江,郑 博,李金明.2024.黑龙江多宝山地区晚泥盆世 A 型花岗斑岩年代学、地球化学特征及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版),54(3):811-827.
[7] 高建京,毛景文,陈懋弘,叶会寿,张继军,李永峰.2011.豫西铁炉坪银铅矿床矿脉构造解析及近矿蚀变岩绢云母40Ar-39Ar年龄测定[J]. 地质学报,85(7):1172-1187.
[8] 公凡影,李永胜,甄世民,巩小栋,贾德龙,杜泽中,齐钒宇,何 鹏.2011.康家湾铅锌金银矿床地质特征[J]. 矿物学报,31(S1):477-478.
[9] 谷子成,龙灵利,王玉往,祝新友,李顺庭,王新雨,童海奎,马 财,代 岩.2021.东昆仑那更康切尔沟银多金属矿床晚二叠世流纹斑岩年代学和地球化学特征研究[J]. 矿产勘查,12(4):919-933.
[10] 韩 日,秦克章,回凯旋.2020.额尔古纳南段哈拉胜Ag-Pb-Zn矿床地质特征及银的赋存状态[C]. 2020年中国地球科学联合学术年会论文集(四),重庆:318.
[11] 胡正华,唐菊兴,丁 枫,郑文宝,邓世林,杨 毅,张 志,王艺云,林 彬,丁 帅.2011.西藏甲玛铜多金属矿富银矿体地质特征、银赋存状态及富集机理研究[J]. 地球学报,32(6):668-680. doi: 10.3975/cagsb.2011.06.04
[12] 黄卫强,侯海峰,杜庆安,高小雷,何世军.2022.福建吉花银矿床矿石特征及银的赋存状态[J]. 矿产与地质,36(3):541-546.
[13] 黄一入,唐菊兴,杨宗耀,钟庆伟,张 鹏.2024.西藏斯弄多银多金属矿床典中组板岩地球化学特征及地质意义[J]. 沉积与特提斯地质,44(4):710-722.
[14] 回凯旋,秦克章,韩 日,赵俊兴,王 乐,高 燊,张夏楠.2021.岩浆热液型银矿床、银矿省及形成的控制因素[J]. 岩石学报,37(8):2502-2520. doi: 10.18654/1000-0569/2021.08.15
[15] 贾泽晨,任 涛,黄建国,管申进.2024.滇东南南当厂银多金属矿床银的赋存状态[J]. 矿物学报,2024,44(6):825-834.
[16] 江 彪,陈毓川,王成辉,张大权,白 鸽.2015.中国银矿床成矿系列与成矿谱系初探[J]. 矿床地质,34(6):1295-1308.
[17] 江 彪,王登红,王 岩,刘 榆,黄 凡,王成辉,李 楠,武利文,张 彤,唐增才,叶泽富,秦海燕,靳皇玉,冯德臣,缪仁谷,张荣臻.2025.中国银矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志·银矿卷》研编[J]. 地球学报,46(1):35-51. doi: 10.3975/cagsb.2024.110602
[18] 江 彪,张 通,王登红,陈毓川,张大权,黄崇轲,白 鸽,王成辉,黄 凡.2020.中国银矿床地质控矿规律及若干找矿方向[J]. 地质学报,94(1):113-126.
[19] 江思宏,聂凤军.2001.甘肃南金山金矿床的40Ar-39Ar同位素年龄及其地质意义[J]. 矿物岩石地球化学通报,20(4):344-347. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2001.04.038
[20] 蒋柏昌,韦银泽,刘苏桥,刘融涛,杨 锋.2015.桂西那弱银金矿床矿物组合特征及银和金的赋存状态研究[J]. 矿床地质,34(4):786-800.
[21] 蒋少涌,李 亮,朱 碧,丁 昕,姜耀辉,顾连兴,倪 培.2008.江西武山铜矿区花岗闪长斑岩的地球化学和Sr-Nd-Hf同位素组成及成因探讨[J]. 岩石学报,24(8):1679-1690.
[22] 康 明,岳长成.2020.内蒙古西山湾羊场银多金属矿床银的赋存形式及成矿机理[J]. 岩石学报,36(11):3363-3379. doi: 10.18654/1000-0569/2020.11.07
[23] 李 舒. 1996. 中国银矿床主要类型及矿床特征[M]. 北京:地震出版社.
[24] 李 毅,郑吉凯,衣庆利,刘德军.2008.青城子矿田杨树金银多金属矿床地质特征及找矿方向[J]. 有色矿冶,24(4):2-4+7.
[25] 李 壮,郎兴海,丁 帅,李海峰,杨宗耀,施 硕,王立强,李于海.2017.西藏斯弄多浅成低温热液型银铅锌矿床银的赋存状态研究[J]. 地球学报,38(5):687-701.
[26] 李朝阳,刘铁庚,叶 霖,朱维光,邓海琳.2003.我国与火山岩有关的大型、超大型银矿床[J]. 中国科学(D辑:地球科学),32(S2):69-77.
[27] 李方会,杨刚忠,姚 燕,廖宗明,刘圣德,何洪涛,田德昌.2014.湖北省兴山县白果园银钒矿床基本特征及成矿模式[J]. 资源环境与工程,28(3):246-251+256.
[28] 李国清,张学书.2008.个旧卡房矿田锡-铜矿床伴生金(银)矿赋存状态及其富集规律[J]. 矿产与地质,22(4):289-292+305.
[29] 李浩然. 2021. 青海柴达木盆地周缘显生宙陆相火山岩区多金属成矿作用研究[D]. 吉林大学博士学位论文,200-221.
[30] 李敏同,陈晓东,许远平,谢万洪,周洪兵,孙崇波,刘 宏.2018.东昆仑那更康切尔沟银矿床银矿物特征及成矿元素沉淀机制浅析[J]. 地质论评,64(3):723-736.
[31] 李晓峰,陈 文,毛景文,王春增,谢桂青,冯佐海.2006.江西银山多金属矿床蚀变绢云母40Ar-39Ar年龄及其地质意义[J]. 矿床地质,25(1):17-26. doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2006.01.003
[32] 李占轲,李建威,陈 蕾,张素新,郑 曙.2010.河南洛宁沙沟Ag-Pb-Zn矿床银的赋存状态及成矿机理[J]. 地球科学,35(4):621-636.
[33] 林 彬,唐菊兴,郑文宝,冷秋锋,王艺云,刘敏院,杨欢欢,丁 帅,张立华,杨红章.2013.西藏扎西康锌多金属矿床地质特征及银的赋存状态研究[J]. 矿床地质,32(5):899-914. doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2013.05.003
[34] 刘 训,李廷栋,耿树方,游国庆.2012.中国大地构造区划及若干问题[J]. 地质通报,31(7):1024-1034. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2012.07.002
[35] 刘国卿,彭晓蕾,李津萍.2020.黑龙江省二道坎银矿床银的赋存状态及矿床成因[J]. 黄金,41(2):12-19. doi: 10.11792/hj20200203
[36] 刘兰海,陈 静,周涛发,孙 艺,WHITE Noel C.2024.福建紫金山矿田悦洋银多金属矿床银的赋存状态和沉淀机制[J]. 岩石学报,40(3):987-1002. doi: 10.18654/1000-0569/2024.03.17
[37] 刘维阁.1995.银山多金属矿床伴生金银赋存状态及综合回收[J]. 新疆有色金属,(1):1-6.
[38] 刘艳荣,关强兵,张海东,周群军,党顺安.2023a.大兴安岭西坡二道河子铅锌矿床硫化物Rb-Sr、锆石U-Pb年龄及其对构造背景的制约[J]. 地质通报,42(11):1843-1853.
[39] 刘艳荣,关强兵,刘民武,闫晓儒,黄 凡.2023b.大兴安岭西坡二道河子铅锌银矿床银的赋存状态、迁移形式及沉淀机制[J]. 地质学报,97(10):3363-3381.
[40] 卢 燃,毛景文,高建京,苏慧敏,郑佳浩.2012.江西冷水坑矿田下鲍Ag-Pb-Zn矿床地质特征及银的赋存状态研究[J]. 岩石学报,28(1):105-121.
[41] 吕志成,张培萍,段国正,郝立波,董广华.2002.内蒙古额仁陶勒盖银矿床锰矿物的矿物学初步研究[J]. 矿物岩石,22(1):1-5.
[42] 孟元库,马士委,许志琴,陈希节,马绪宣.2018.冈底斯带甲玛矿区花岗斑岩类年代学、地球化学及岩石成因[J]. 地球科学,43(4):1142-1171.
[43] 南争路,梁金龙,毛世东,冼源宏.2019.广东石寨铅锌多金属矿地质特征及元素赋存状态[J]. 东华理工大学学报(自然科学版),42(1):37-44.
[44] 聂 潇,尹京武,陈浦浦,王梦亚,闫星光,张寿庭.2015.河南栾川赤土店西沟铅锌银矿床中银矿物的赋存状态及成矿机理探讨[J]. 矿物岩石地球化学通报,34(1):184-190.
[45] 潘昭帅,张照志,车 东,张 涛,张兰英,杨 巍.2024.中国银矿资源特征及新能源背景下需求分析[J]. 中国地质,51(5):1554-1569. doi: 10.12029/gc20221113002
[46] 齐有强,胡瑞忠,李晓峰,冷成彪,刘 燊,武丽艳,刘 瑞.2015.江西冷水坑Ag-Pb-Zn矿田闪锌矿矿物化学特征及赋矿铁锰碳酸盐层成因背景制约[J]. 矿物学报,35(2):136-146.
[47] 秦克章,韩 日,回凯旋,李真真,阚 靖,王 乐,高 燊,赵俊兴.2025.中国银矿床类型、时空分布与找矿远景[J]. 岩石学报,41(2):383-415.
[48] 权晓莹,刘春花,孙洪军,王丰翔.2019.内蒙双尖子山Pb-Zn-Ag矿床金属矿物学研究与银的富集机理[J]. 地质学报,2019,93(9):2308-2329.
[49] 尚林波,樊文苓,邓海琳.2003.热液中银、铅、锌共生分异的实验研究[J]. 矿物学报,23(1):31-36. doi: 10.3321/j.issn:1000-4734.2003.01.006
[50] 尚林波,樊文苓,胡瑞忠,邓海琳.2004.热液中铅、锌、银共生分异的热力学探讨[J]. 矿物学报,24(1):81-86.
[51] 施 硕. 2018. 西藏斯弄多浅成低温热液型银铅锌矿床银的赋存状态研究[D]. 成都理工大学硕士学位论文.
[52] 孙爱祥.1996.江西铜厂铜矿床伴生金银的赋存状态及其分布规律[J]. 地质与勘探,32(1):29-32.
[53] 孙鹏程,李 超,周利敏,屈文俊,王登红,高 兰,李 伟,李欣蔚,赵 鸿,杜安道.2021.云南金顶铅锌矿成矿时代厘定:来自沥青 Re‐Os 同位素证据[J]. 地球科学,46(12):4247-4259.
[54] 谭满堂,丁振举,姚书振,宫勇军.2013.鄂西白果园银钒矿床地球化学特征与成矿作用[J]. 地质科技情报,32(2):50-57.
[55] 陶思源,马星华.2022.湖南柿竹园超大型W-Sn-Mo-Bi矿床研究进展与主要科学问题[J]. 矿物学报,42(6):793-806.
[56] 田 京,李进文,王润和,刘 文,向安平,康永建,郭志军,董旭舟.2014.内蒙古额仁陶勒盖地区侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地球化学特征[J]. 中国地质,41(4):1092-1107.
[57] 王登红,应立娟,王成辉,陈郑辉,许建祥,曾载淋,陈毓川,徐 珏,白 鸽.2007.中国贵金属矿床的基本成矿规律与找矿方向[J]. 地学前缘,14(5):71-81. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2007.05.008
[58] 王静纯,陈民扬,肖孟华.1994.中国银矿床的时空分布[J]. 华北地质矿产杂志,9(1):111-116.
[59] 王静纯,简晓忠.1996.银的赋存特征研究[J]. 有色金属矿产与勘查,5(2):89-93.
[60] 王立立,陈 祺,曾闰灵,欧阳永棚,李增华,杨立飞.2024.江西省冷水坑斑岩型矿床控矿地质体三维地质特征[J]. 华南地质,40(3):504-518. doi: 10.3969/j.issn.2097-0013.2024.03.006
[61] 王 璇,王旭东,袁顺达,江雨彤,何 薇.2016.赣南荡坪石英脉型黑钨矿床成矿流体研究[J]. 矿物岩石地球化学通报,35(3):534-539. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2016.03.017
[62] 王 友. 2011. 西藏革吉县尕尔穷铜金矿床矿石特征研究[D]. 成都理工大学硕士学位论文.
[63] 文雪华.2023.安徽铜陵冬瓜山铜矿床主成矿元素及伴生金银的赋存状态研究[J]. 四川地质学报,43(2):243-246. doi: 10.3969/j.issn.1006-0995.2023.02.008
[64] 吴冠斌,刘建明,曾庆栋,刘铭涛,孙华山,尹占文,尹 潇.2014.内蒙古双尖子山铅锌银矿床银的赋存状态及其指示意义[J]. 地学前缘,21(5):105-115.
[65] 吴胜华,孙冬阳,李 军.2020.柿竹园和香炉山W多金属矿床中硫化物微量元素特征:来自原位LA-ICP-MS分析[J]. 岩石学报,36(1):245-256.
[66] 郗爱华,蔡元峰,葛玉辉,孙国胜,李碧乐.2008.四平山门Cu-Ni矿化辉长岩体锆石LA-ICP-MS年龄及其地质意义[J]. 矿床地质,27(1):57-63. doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2008.01.006
[67] 奚 甡.2012.中外银矿资源现状分析[J]. 世界有色金属,(6):60-63.
[68] 肖 荣,李晓峰,王翠云,韦星林,白艳萍.2016.江西德兴地区朱砂红斑岩铜矿成岩成矿年代学特征及其地质意义[J]. 地球科学与环境学报,38(1):55-65. doi: 10.3969/j.issn.1672-6561.2016.01.006
[69] 徐剑南. 2023. 热液体系中银的赋存状态及其迁移机制研究——以华北克拉通南缘中河银铅锌矿床为例[D]. 中国地质大学(武汉)博士学位论文.
[70] 徐进鸿,吴承泉,张正伟,姜玉平,胡书礼,郑超飞,李溪遥,靳子茹.2024.豫西铁炉坪银铅矿床银的赋存状态和富集机制研究[J]. 矿物岩石地球化学通报,43(2):352-371.
[71] 杨 梅,孙景贵,王忠禹,赵世峰,刘 晨,冯洋洋,任泽宁.2017.大兴安岭西坡甲乌拉铜银铅锌矿床富碱花岗斑岩的成因及其地质意义:锆石U-Pb定年和地球化学特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版),47(2):477-496.
[72] 杨俊声. 2021. 内蒙古二道河铅锌银多金属矿床成岩成矿作用[D]. 中国地质大学(武汉)博士学位论文,77-87.
[73] 杨睿娜,纵 瑞,杨东潮.2020.豫西董家埝银矿床银的赋存状态研究[J]. 矿床地质,39(3):486-500.
[74] 袁丽巧.2015.中国银矿资源特点及潜力分析[J]. 地质论评,61(S1):577-578.
[75] 岳秋雨,翟德高,赵 刚,赵青青,贺根文,刘家军.2023.江西牛形坝-柳木坑银金多金属矿床银矿物与银的赋存状态[J]. 矿物学报,43(3):311-324.
[76] 张 静,杨 艳,鲁颖怀,陈衍景,万守全,马宏卫.2008.河南破山银矿床地质地球化学特征及成因研究[J]. 中国地质,35(6):1220-1229. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2008.06.018
[77] 张 亮,杨卉芃,冯安生,赵军伟,谭秀民.2016.全球银矿资源概况及供需分析[J]. 矿产保护与利用,(5):44-48.
[78] 张春晖,李景春,刘 斌.2006.中国银矿床分类[J]. 地质与资源,15(3):238-240. doi: 10.3969/j.issn.1671-1947.2006.03.014
[79] 张大权,江 彪,王登红,王成辉,陈毓川,白 鸽.2015.中国银矿的资源特征及成矿规律概要[J]. 地质学报,89(6):1008-1025.
[80] 张德会.1997.成矿流体中金属沉淀机制研究综述[J]. 地质科技情报,16(3):54-59.
[81] 赵 欣. 2022. 湖北银洞沟银矿床银的赋存状态及成矿机理[D]. 中国地质大学(北京)硕士学位论文,27-59.
[82] 赵海军,张青草.2020.小铁山多金属矿床伴生金银赋存状态研究[J]. 甘肃冶金,42(6):97-100. doi: 10.3969/j.issn.1672-4461.2020.06.029
[83] 赵月华. 2022. 云南个旧老厂锡铜多金属矿床地球化学特征及找矿意义[D]. 中国地质大学(武汉)博士学位论文,105-110.
[84] 周卫宁.1994.中国主要伴(共)生银矿床银的赋存状态研究[J]. 矿产与地质,8(4):233-244.
[85] 朱 峰,李文博,胡传胜.2017.南秦岭银洞沟银金矿床矿相学与成矿时代[J]. 矿物学报,37(4):386-394.
[86] 朱维光,李朝阳,邓海琳,张文兰,侯国富,许远平,李金忠,李 静.2002.呷村银多金属块状硫化物矿床银的赋存状态[J]. 矿床地质,21(4):399-407. doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2002.04.011
[87] 朱维光,李朝阳,邓海琳.2001.四川西部呷村银多金属矿床硫铅同位素地球化学[J]. 矿物学报,21(2):219-224. doi: 10.3321/j.issn:1000-4734.2001.02.019
[88] 朱裕生,刘亚玲,宋国耀.2002.我国银矿床的时空分布及演化规律[J]. 矿床地质,21(S1):326-329.
[89] Benning L G, Seward T M. 1996. Hydrosulphide complexing of Au (I) in hydrothermal solutions from 150–400 ℃ and 500—1500 bar[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60(11): 1849-1871. doi: 10.1016/0016-7037(96)00061-0
[90] Boyle R. 1968. Geochemistry of silver and its deposits, with notes on geochemical prospecting for the element[M]. Geological survey of Canada.
[91] Cao H W, Pei Q M, Yu X, Santosh M, Li G M, Zhang L K, Zou H, Dong L, Gao K, Dai Z W, Ai J B, Lan S S, Xiang F, Cao A B. 2023. Discovery of the large-scale Eocene Xiwu Pb-Zn-Ag deposit in the Tethyan Himalaya: Geochronology, geochemistry, and C-H-O-S-Pb-Sr-Nd isotopes[J]. Gondwana Research, 124: 165-187. doi: 10.1016/j.gr.2023.07.001
[92] Chen C, Lv X B, Gun M S, Yang J S. 2021. Metallogenic chronology and tectonic setting of the Erdaohe Pb-Zn-Ag deposit in Inner Mongolia, NE China: Constraints from sphalerite Rb-Sr dating, zircon U-Pb dating, and Hf isotope analysis[J]. Ore Geology Reviews, 134: 104067. doi: 10.1016/j.oregeorev.2021.104067
[93] Chi G X, Xue C J. 2011. An overview of hydrodynamic studies of mineralization[J]. Geoscience Frontiers, 2(3): 423-438. doi: 10.1016/j.gsf.2011.05.001
[94] Cook N J, Ciobanu C L, Mao J W. 2009. Textural control on gold distribution in As-free pyrite from the Dongping, Huangtuliang and Hougou gold deposits, North China Craton (Hebei Province, China)[J]. Chemical Geology, 264(1-4): 101-121. doi: 10.1016/j.chemgeo.2009.02.020
[95] Foord E E, Shawe D R., Daniel R. 1989. The Pb-Bi-Ag-Cu-(Hg) chemistry of galena and some associated sulfosalts; a review and some new data from Colorado, California and Pennsylvania[J]. Canadian Mineralogist, 27(3): 363-382.
[96] Gammons C H, Barnes H L. 1989. The solubility of Ag2S in near-neutral aqueous sulfide solutions at 25 to 300 ℃[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 53(2): 279-290. doi: 10.1016/0016-7037(89)90380-3
[97] Gill S B, Piercey S J, Layne G D, Piercey G. 2019. Sulphur and lead isotope geochemistry of sulphide minerals from the Zn-Pb-Cu-Ag-Au Lemarchant volcanogenic massive sulphide (VMS) deposit, Newfoundland, Canada[J]. Ore Geology Reviews, 104: 422-435. doi: 10.1016/j.oregeorev.2018.11.008
[98] Graybeal F T, Vikre P G. 2010. A Review of Silver-Rich Mineral Deposits and Their Metallogeny[M]. Society of Economic Geologists Special Publication.
[99] Hedenquist J W. 1991. Boiling and dilution in the shallow portion of the Waiotapu geothermal system, New Zealand[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 55(10): 2753-2765. doi: 10.1016/0016-7037(91)90442-8
[100] Jiang B, Wang D H, Chen Y C, Zhang T, Pu X L, Ma W W, Wang Y, Wu G, Wu L W, Zhang T, Li X J, Yan J, Zuo Y S, Sun H J, Li Z Y. 2022. Classification, metallogenesis and exploration of silver deposits in Daxing'anling of Inner Mongolia and its adjacent areas[J]. China Geology, 5(4): 595-613.
[101] Jiang B, Zhang D Q, Wang D H, Wang C H, Chen Y C, Bai G. 2015. A Preliminary Review of Metallogenic Regularity of Silver Deposits in China[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 89(3): 1002-1020. doi: 10.1111/1755-6724.12493
[102] Ni P, Wang X D, Wang G G, Huang J B, Wang T G. 2015. An infrared microthermometric study of fluid inclusions in coexisting quartz and wolframite from Late Mesozoic tungsten deposits in the Gannan metallogenic belt, South China[J]. Ore Geology Reviews, 65: 1062-1077. doi: 10.1016/j.oregeorev.2014.08.007
[103] Ramboz C, Pichavant M, Weisbrod A. 1982. Fluid immiscibility in natural processes: Use and misuse of fluid inclusion data II. Interpretation of fluid inclusion data in terms of immiscibility[J]. Chemical Geology, 37(1-2): 29-48. doi: 10.1016/0009-2541(82)90065-1
[104] Roedder E. 1992. Fluid inclusion evidence for immiscibility in magmatic differentiation[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 56(2): 5-20.
[105] Ruaya J R, Seward T M. 1986. The stability of chlorozinc (II) complexes in hydrothermal solutions up to 350 ℃[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 50(5): 651-661. doi: 10.1016/0016-7037(86)90343-1
[106] Seward T M, Williams-Jones A E, Migdisov A A. 2014. The Chemistry of Metal Transport and Deposition by Ore-Forming Hydrothermal Fluids[J]. Treatise on Geochemistry, Elsevier: 29-57.
[107] Seward T M. 1976. The stability of chloride complexes of Silver in hydrothermal solutions up to 350 ℃[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 40(11): 1329-1341. doi: 10.1016/0016-7037(76)90122-8
[108] Seward T M. 1984. The formation of lead (II) chloride complexes to 300 ℃: A spectrophotometric study[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 48(1): 121-134. doi: 10.1016/0016-7037(84)90354-5
[109] Sharp T G, Buseck P R. 1993. The distribution of Ag and Sb in galena: Inclusions versus solid solution[J]. American Mineralogist, 78(1-2): 85-95.
[110] Simon A C, Pettke T, Candela P A, Piccoli P M. 2008. The partitioning behavior of silver in a vapor-brine-rhyolite melt assemblage[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 72(6): 1638-1659. doi: 10.1016/j.gca.2008.01.003
[111] Stefansson A, Seward T M. 2003. Experimental determination of the stability and stoichiometry of sulphide complexes of silver(I) in hydrothermal solutions to 400[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(7): 1395-1413. doi: 10.1016/S0016-7037(02)01093-1
[112] U. S. Geological Survey. 2024. Mineral commodity summaries 2024[R]. Virginia, U. S. Geological Survey, 1-200.
[113] Wei W F, Hu R Z, Bi X W, Peng J T, Su W C, Song S Q, Shi S H. 2012. Infrared microthermometric and stable isotopic study of fluid inclusions in wolframite at the Xihuashan tungsten deposit, Jiangxi province, China[J]. Mineralium Deposita, 47(6): 589-605. doi: 10.1007/s00126-011-0377-0
[114] Wu C Y, Bai G, Xu L M. 1993. Types and distribution of silver ore deposits in China[J]. Mineralium Deposita, 28(4): 223-239. doi: 10.1007/BF02421573
[115] Yang L F, Liu Z R, Li Z H, Ouyang Y P, Chen Q, Du B, Zhang R B, Zhang H J, Luo C W, Guo J. 2025. The Lengshuikeng porphyry type Ag-Pb-Zn-Cd deposit: Insights from magmatism-mineralization timing sequence, chemical composition and in-situ Pb isotope of sulfide[J]. Ore Geology Reviews, 177: 106460. doi: 10.1016/j.oregeorev.2025.106460
[116] Yi Y, Pi D H, Jiang S Y. 2017. Occurrence, source and enrichment mechanism of silver in black shale-hosted Baiguoyuan Ag-V ore deposit, Hubei Province, China[J]. Journal of Geochemical Exploration, 183: 79-87. doi: 10.1016/j.gexplo.2017.10.005
[117] Yuan M W, Li L, Li C L, Li S R, Santosh M, Alam M, Hou Z Q. 2021. The genesis of bitumen and its relationship with mineralization in the Erdaokan Ag-Pb-Zn deposit from the Great Xing’ an Range, northeastern China[J]. Ore Geology Reviews, 139: 104464. doi: 10.1016/j.oregeorev.2021.104464
[118] Yuan M W, Li L, Li S R, Li C L, Santosh M, Alam M, Bao X B. 2019. Mineralogy, fluid inclusions and S-Pb-H-O isotopes of the Erdaokan Ag-Pb-Zn deposit, Duobaoshan metallogenic belt, NE China: Implications for ore genesis[J]. Ore Geology Reviews, 113: 103074. doi: 10.1016/j.oregeorev.2019.103074
[119] Zhai D G. 2023. Fluid-rock interactions leading to the formation of the epithermal Ag-Pb-Zn veins: A perspective of thermodynamic modeling[J]. Fundamental Research, 3(4): 570-578. doi: 10.1016/j.fmre.2022.03.004
[120] Zhu Y N, Peng J T. 2015. Infrared microthermometric and noble gas isotope study of fluid inclusions in ore minerals at the Woxi orogenic Au-Sb-W deposit, western Hunan, South China[J]. Ore Geology Reviews, 65: 55-69. doi: 10.1016/j.oregeorev.2014.08.014
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