近年来,激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术的广泛应用大大加深了对矿床金属元素及其他微量元素赋存状态的认识。岩浆硫化物矿床成矿后的热液蚀变非常普遍,不仅使原生硫化物矿物的组成和结构发生改变,还会在原生矿物颗粒内部形成次生金属矿物。然而,由于LA-ICP-MS的束斑直径较大、空间分辨率较低,当矿物内部因蚀变而形成微米尺度的次生矿物细脉或多相共生结构时,激光剥蚀点往往难以完全避开这些微米级的次生矿物,从而使原位分析结果难以准确地反映原生硫化物的微量元素组成,导致对元素赋存状态和矿床成因的错误认识。因此,对成矿后热液蚀变的影响和干扰进行仔细甄别、全面评价,认真选择合适的激光剥蚀点位,是正确运用LA-ICP-MS技术,开展岩浆矿床金属硫化物元素赋存状态和矿床成因研究的必要前提。本研究以金川超大型Ni-Cu-(PGE)矿床为例,在详细的野外和室内岩相学观察基础上,结合电子探针(EPMA)点/面分析,对成矿后蚀变引起的矿石结构、矿物组合、硫化物显微结构的改造进行了系统评价。研究发现尽管成矿后热液蚀变对块状矿石的影响很小,但在浸染状和稠密浸染状矿石中形成了大量次生金属矿物,特别是在镍黄铁矿颗粒内部形成了密集的微米级的次生磁铁矿和黄铜矿细脉。因此,LA-ICP-MS与EMPA分析获得的块状矿石中各种硫化物的主量元素含量高度一致,而浸染状和稠密浸染状矿石中镍黄铁矿LA-ICP-MS分析相对EPMA获得的Ni含量严重偏低,而Cu和Mn却明显偏高。证明了蚀变对浸染状和稠密浸染状矿石中这些矿物成矿元素及微量元素组成的影响。从而建立了包括矿石结构、矿物组合、矿物成分和显微结构在内的成矿后蚀变系统的鉴别标志,为运用LA-ICP-MS技术正确分析岩浆硫化物矿床成矿过程中元素赋存状态和行为奠定了基础。
Li et al. (Thu,) studied this question.