Controls on crystallization of cassiterite from the southern Hunan: Evidence from cathodoluminescence, trace elements and geochronology
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摘要:
湘南是南岭有色、稀有多金属成矿带的重要组成部分,发育多种类型锡多金属矿床,目前对于不同类型锡石的流体来源、成分和物理化学条件差异,尚不清楚。选择湘南地区香花岭、芙蓉和红旗岭锡多金属矿床,采集接触矽卡岩型、远端矽卡岩型、云英岩型、绿泥石脉型和石英脉型5种不同类型锡石,开展阴极发光(CL)显微结构、年龄、原位微量元素等研究,探讨不同类型锡石结晶过程控制因素。红旗岭钨锡矿床锡石LA-ICP-MS U-Pb年龄为153.7±2.4 Ma。湘南不同类型锡石CL图像颜色变化主要与Ti和Nb、Ta相对含量有关,含CL激发剂Ti含量高则CL图像颜色浅,含CL抑制剂Nb、Ta高则CL图像颜色较深。不同类型锡石的Zr/Hf值反映了围岩地层的同化混染和流体演化程度。其中矽卡岩型和石英脉型锡石Zr/Hf值高于成矿岩体,受地层的影响较大,云英岩型和绿泥石脉型锡石Zr/Hf值则低于成矿岩体,表明其具有较高的流体演化程度;绿泥石脉型和石英脉型锡石原生与次生结构发育完全相反的Fe、W、U含量及Zr/Hf值变化趋势,可能分别代表了大气水加入和脉冲式岩浆流体。
Abstract:Distinct types of tin polymetallic mineral deposits were formed in the southern Hunan as an important section of the Nanling non-ferrous and rare metallogenic belt. It is still not fully understood about the fluid source, composition and physicochemical state of various tin deposits. Five types of tin ores, including proximal skarn, distal skarn, greisen, chlorite vein and quartz vein from the Xianghualing, Furong and Hongqiling deposits, were taken as the cases to discuss controls on the crystallization process of cassiterite based on the analysis of microstructure, chronology and in-situ trace element.LA-ICP-MS cassiterite U-Pb dating of in the Hongqiling tungsten-tin deposit yielded an age of 153.7±2.4 Ma. The color change of CL images of different types of cassiterite from southern Hunan is mainly related to the relative content of Ti, Nb and Ta. The color of CL images is lighter when the content of Ti is high, while the color of CL images is darker when the content of Nb and Ta is high. The Zr/Hf ratio of cassiterite is interpreted as assimilation of wall rock and fractional degree of the ore-forming fluid. Cassiterites from skarn and chlorite vein have a higher Zr/Hf ratio than its ore-bearing granite, which is related to the strata. On the contrary, cassiterites from greisen and chlorite vein show a low Zr/Hf ratio indicating a highly fractionated fluid. The primary and secondary texture developed in cassiterites from chlorite veins and quartz veins demonstrates an opposite change of Fe, W, U content and Zr/Hf ratio, probably implying addition of meteoric water and plused magmatic fluid, respectively.
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Keywords:
- Nanling /
- cassiterite /
- geochronology /
- crystallization /
- trace element
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地下水氮污染是世界性难题[1-2],而中国90%的城市地下水不同程度遭受N等元素污染,地下水污染已呈现由点向面、由城市向农村扩展的趋势[3]。近年来,随着煤炭资源开发促进能源化工基地经济的发展,煤炭开采过程中工业污染物的排放极有可能对地下水水质安全造成严重的威胁[4-12]。90%的煤炭含氮量为0.52%~1.41%[13]。前人探讨了煤矸石回填对地下水氮的影响[14]、采煤沉陷积水区地表水与浅层地下水氮的影响[6],对能源化工基地煤炭资源开发区地下水三氮污染影响因素尚未开展研究。
煤炭资源开发过程中,改变原有包气带中所含的潜在污染物改变了原有的循环模式,而与地表水联系最紧密的是浅层地下水,开采过程在地表、浅层地下水中形成了特有的转化模式[15],尤其是在采动过程中可能形成的一系列波状地貌,如大量发育的裂隙、裂缝、阶地等。研究区为沙地区,会形成大量的波状起伏的丘陵地貌,对地表、包气带的结构及水、污染物的运移产生了潜在的影响,区域物源补给直接影响氮的含量。故本文立足于地下水径流系统和物源条件探讨转化机理。
宁东煤炭基地鸳鸯湖矿区是国家煤炭规划建设的重要矿区,梅花井井田为鸳鸯湖矿区的5个大型煤矿之一。宁东煤炭基地属2个含煤时代,石炭纪—二叠纪和侏罗纪煤田8个矿区共含煤38层,梅花井矿区主要产侏罗纪煤炭。煤炭开采过程中工业污染物可能含有大量的氮污染物,导致含水层氮污染,生态环境脆弱,水资源相对匮乏,煤炭开采区地下水资源的保护及矿区可持续发展具有重要意义。前人研究了梅花井矿区水文地质条件[16]、采矿对含水层水量及结构的破坏类型和程度[17-19],而对煤矿区乃至周边的影响区水质尚未探讨。梅花井井田位于宁东夹山梁地貌单元,本文基于地下水补径排条件选择宁东夹山梁地貌为基本研究单元(包括了梅花井井田和周边环境),研究风积沙滩地区煤矿井开采地下水氮污染的程度和影响因素。
1. 研究区水文地质条件
夹山梁位于宁夏回族自治区灵武市以东33km处。梅花井井田位于夹山梁的中东部,鸳鸯湖背斜东翼中部,矿区面积78.96km2,开采深度1300~ 200m。属半沙漠低山丘陵地形。地表为沙丘掩盖,多系风成新月形和垄状流动沙丘。区内无常年地表径流,雨季降水及矿井排水在井田北部低洼地区形成盐碱湖,冬季干枯为碱滩,基岩被第四系风积沙覆盖。
夹山梁地区含水层按岩性组合特征及地下水水力性质、埋藏条件等,主要含水层由上而下划分为第四系孔隙潜水含水层和侏罗系直罗组、延安组砂岩裂隙-孔隙承压水含水层(图 1)。
(1)本区第四系厚2.75~17m,平均厚5.15m①,地下水主要赋存于风积沙、小型洼地及沟谷冲洪积层中。按地下水赋存条件,可分为风积沙潜水层、风积-冲洪积潜水层。地下水主要赋存于风积沙、小型洼地及沟谷冲洪积层中。含沙漠凝结水,地下水位埋深1.00~3.48m,多随地形起伏而异,水位、水量随季节变化,矿化度为0.8~8.03g/L,水化学类型主要为Na- HCO3、SO4 · HCO3- Na · Mg、Cl·SO4-Na·Mg。
(2)侏罗系含水层组是影响矿区煤矿开采的主要含水层,包括上侏罗统直罗组含水层、中统延安组含水层,厚度为13.01~618.62m。煤层厚度主要分布在6.85~337.45m之间,垂向上上部直罗组含水层富水性较强,对梅花井煤层开采影响较大,下部延安组含水层结构较致密,裂隙不发育,富水性较差,对煤层开采影响较小,水化学类型为SO4· Cl-Na、HCO3-Mg·Na·Ca或SO4·HCO3-Na·Mg。
(3)隔水层岩性多为中细砂岩与粉砂岩、泥岩互层,岩性致密,与煤层共同形成良好的隔水层。
2. 研究方法
采样点位于鸳鸯湖矿区夹山梁,采集第四系含水层水样10个和侏罗系含水层样品3个(图 1),利用GPS精确定位,潜水水位埋深一般为6~8m,侏罗系含水层水位埋深一般为65~100m。采样时间为2016年9月12日—9月17日,统测1次。水样采集、固定及保存均按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ 493—2009)②进行,并及时运往实验室检测。依据水和废水监测分析方法[20]对浅层地下水中的氮分布及限制性特征进行分析;现场测试指标为水温,室内测试分析TDS、NO3-、NO2–、NH4+共4项。水化学测试由中国地质调查局西安地质调查中心实验测试中心完成。评价方法参照《矿山地质环境调查评价规范DD2014— 05》 8.3.2.2条款,地下水污染评价采用单项超标倍数法。
3. 结果
3.1 三氮空间污染特征
对夹山梁地区浅层地下水中主要离子及部分水化学指标的数据统计显示(表 1),本区浅层地下水pH值范围为7.13~9.63,浅层地下水普遍处于偏碱性环境,且酸碱度空间差异不大。矿化度变化范围为185.2~3278.22mg/L,表明矿化度指标空间分布差异较大。水质为淡水-咸水之间。其中一处水样中NO3–毫克当量百分数超过25%(表 1),对水化学类型产生较大影响。
表 1 地下水测试数据Table 1. The list of groundwater test data样号 地貌类型 水温/℃ pH 井水埋深/m 含水层类型 总矿化度mg/L NH4+mg/L NO3–mg/L NO2–mg/L 水化学类型 J1 风积沙滩 16 7.73 65 承压水 491.3 0.06 15.7 < 0.01 HCO3-SO4-Na-Mg-Ca J2 风积沙滩 15 8.53 70 承压水 569.32 0.07 20.2 < 0.01 HCO3-SO4-Na-Ca-Mg J3 风积沙滩 14 7.96 100 承压水 630.02 0.06 6.71 < 0.01 HCO3-Mg-Na-Ca J4 风积沙滩 18 7.71 0 泉水 826.62 0.08 80.8 0.74 HCO3-SO4-Na-Mg-Ca J5 风积沙滩 17 7.89 5 潜水 1368.28 0.12 200 < 0.01 SO4-HCO3-Cl-Na-Mg J6 风积沙滩 17 7.95 2 潜水 1038.91 0.11 234 0.92 HCO3-NO3-Na-Mg J7 风积沙滩 16 8.01 4 潜水 1538.07 0.11 67.1 0.49 HCO3-Cl-SO4-Na-Mg J8 风积沙滩 12 7.94 4.3 潜水 1668.22 0.1 171 2.01 Na-HCO3 J9 冲积平原 7.13 1 潜水 185.2 0.06 7.97 < 0.01 HCO3-SO4-Ca-Mg J10 冲积平原 17 8.51 潜水 1622.24 0.08 43.2 0.84 Cl-SO4-HCO3-Na-Mg J11 冲洪积平原 16 9.63 2 潜水 1549.54 0.1 6.3 0.69 Cl-SO4-Na-Mg J12 冲洪积平原 8.19 3.5 潜水 3278.22 0.1 79.6 < 0.01 Cl-SO4-Na-Mg 由表 1、图 2可以看出,研究区13组水样中三氮NH4+、NO3–、NO2–水化学特征,含量范围分别为0.06~0.12mg/L、4.67~234mg/L、 < 0.01~2.01mg/L,与国家地下水质量标准Ⅲ类水质限值对比,氨氮均检出,但未污染;NO2–均检出,其中6组含量为重度或极严重污染;NO3–的7组样品未检出,其余5组NO3–污染级别为中度、轻度污染。空间上无论矿权范围还是矿权外,污染样点均存在,不同的是NO3–污染主要在第四系潜水含水层中,而NO3–污染已经迁移至承压水中。超标样点占调查样点的75%。
3.2 矿区地下水氮物源
本次采集了煤矸石和区域土壤,pH为碱性。煤矸石产生量约占煤炭开采量的5%~25%[20]。从表 2可知,区域土壤氮含量平均值为346mg/kg,氮含量为5级,氮养分缺乏;煤矸石氮含量平均值为1213mg/kg,氮含量为3级,氮养分足量。矸石中含有丰富的N元素,即矿业开发为地下水氮污染提供了丰富的氮源。刘钦甫等[21]在煤矸石中氮溶出的动态淋滤实验中,得出煤矿区地表矸石中含有吸附状态的硝态氮,而这部分氮较容易被水所溶出,特别是中性水比酸性水更容易使其溶出。在3种形态的氮中,硝态氮明显占优势,且其变化趋势与总氮一致。
表 2 煤矸石、表土中N元素含量Table 2. The content of nitrogen in gangue and soil物源类型 样品编号 N pH 附近布设井孔 GS1 301 8.7 GS2 1556 7.58 研究区内 GS3 1406 8.02 GS4 257 6.78 GS5 519 8.31 GS6 424 8.70 GS7 899 8.15 GS8 859 8.23 GS9 1523 8.12 煤矸石 GS10 173 9.22 GS11 2382 8.15 研究区外 GS12 1668 7.78 GS13 703 8.39 GS14 2331 7.89 GS15 3123 7.52 GS16 2131 7.13 GS17 1595 7.14 GS18 770 10.97 GS19 418 8.36 煤矸石平均值 1213 8.17 土壤 T1 472 9.21 J3 T2 290 9.34 J5 T3 440 9.26 J2 T4 386 9.41 J1 T5 170 8.97 J7 T6 320 8.95 J11 土壤平均值 346 9.19 中国土壤普查技术含量分级[22] 6级 < 50 5级 50~750 4级 750~1000 3级 1000~1500 2级 1500~2000 1级 >2000 粉煤灰场旁水样取自电厂灰渣贮灰场旁边的水塘,废水排放标准暂无对硝酸盐的规定,本文参照国家地表水环境质量标准(GB3838—2002)和国家地下水环境质量标准(GB/T 14848—93)Ⅲ类水限值。从表 3可知,淋滤液、河水、湖水、降雨中含有硝酸盐和氨氮成分,但相对国家标准其水质是安全的。
表 3 粉煤灰淋滤液、地表水、雨水中N元素含量Table 3. The content of nitrogen in fly ash filter, surface water and rain water水样类型 样品编号 NH4+ NO3– NO2– 粉煤灰场旁水样 F1 0.06 10.8 < 0.01 F2 0.07 8.09 < 0.01 F3 0.07 11.4 < 0.01 河水 H1 < 0.02 1.36 < 0.01 H2 < 0.02 4.09 < 0.01 湖水 H3 0.07 1.9 < 0.01 雨水 Y1 0.04 2 0 国家地表水环境质量标准(GB38382002)Ⅲ类水限值 1 10 研究区为牧区,大量的牧羊粪便随着地表或雨水进入地下水,施用动物粪便等的地区,地表水回补后的地下水NO3–值较高;地下水中N元素的浓度逐年增加[22-24]。
4. 讨论
地下水中三种主要的无机氮形态NH4+、NO3–、NO2–,以NO3–、NO2–为主,其中地下水中的NO3-占无机氮的比例最高,氨氮未出现超标,超标成分为NO3–、NO2–。那么地下水中NH4+不超标而NO3–、NO2–超标的影响因素是什么?
首先,从地下水补给-径流-排泄条件考虑:①垂向补给条件,由前述可知,目前淋滤液、河水、湖水中三氮相对国家标准水质是安全的,引起地下水硝酸盐和亚硝酸盐超标的可能性较小。但是由于有丰富的物源,在地表水或降雨长期淋滤作用下,沿垂向可能引起地下水中硝酸盐和亚硝酸盐的超标。②受地形地貌影响明显,地下水补给区位于夹山梁和布朗山,研究区只有J9井孔位于丘陵高地,水质良好,而处于经过长期的蒸发作用和溶滤作用的排泄区的样点,如J8、J10、J11井点中,NO3和NO2–含量增加,出现超标现象,J8井点中的NO3–、NO2–超标倍数分别为99.5倍、7.55倍,J10井点中的NO3–、NO2–超标倍数分别为41、1.16倍,J11井点中的NO3–超标倍数为33.5倍。③煤矿采掘扰动改变含水层围岩和径流条件,也会促进N的释放。如J1与J2井点具相似的地形条件,不同的是J2位于矿权范围,井孔中NO3–含量出现超标现象,而在矿权范围外的J1井水质良好,煤炭资源在开采过程中,煤层、围岩中的氮化物矿物与氧气和水接触,在微生物的催化作用下,经过一系列复杂的地球化学反应,可促进N元素的释放。由于矿井水在地下与围岩裂隙水存在着一定的水力联系,这些含氮物质的释放将会对水环境造成严重的威胁[25-28]。
其次,地下水水文地球化学特性的众多研究表明,地下水氮污染形式主要是NO3–的污染,其是国内外最普遍、污染面积最大的地下水污染问题[29-31],在NH4+、NO3–、NO2–系统中三氮变化关系通常总是向NO3–转化,而NO2–浓度增高的罕见情况也只是具有暂时性意义[6]。因此长期以来,NO2–在潜水中出现增高甚至超标,取决于复杂的地下水中氮的转化过程,主要包括有机氮的矿化作用、NH4+吸附作用、硝化作用、反硝化作用、异化还原等[31]。同时温度、pH、Eh、土层介质厚度、土壤透气性等也是重要的影响因素[25, 32-35]。Sitaula等[35]认为,硝化反应的最佳pH值范围为8~8.4,pH值低于7时,硝化速率明显降低,低于6或高于9.6时,硝化反应几乎停止,研究区pH值范围为7.73~9.63,是硝化反应的最佳区域。王晓娟等[36]认为,在氮的转化过程中,细菌起着重要的作用,几乎所有微生物在好氧环境转变为厌氧环境后均可参与硝化过程;有研究表明,某些反硝化细菌在好氧条件下也可以进行反硝化[37],一定温度范围内,氮矿化(氮由有机态转化为无机态NH4+或NH3的过程)随温度的升高而升高,随土层深度增加而降低,随土壤通透性的降低而降低,这也可能是潜水中NO3–、NO2–含量高而承压水中只有NO3–含量高的原因。
5. 结论
(1)NO3–、NO2–与国家地下水质量标准Ⅲ类水质限值对比污染严重,NO2–污染主要在第四系潜水含水层中,而NO3–在潜水和承压水中均有污染。研究区超标样点占调查样点的76.92%。根据物源和氮污染空间分布情况推测,煤矿区氮的污染很可能是研究区高地球化学背景引起的。
(2)NO3–在研究区浅层地下水中的相对含量较高,NO3–毫克当量百分数超过25%的水样,对水化学类型产生影响。
(3)NO3–、NO2–的影响因素很大程度受限于煤矿开采、地形地貌条件、垂向补给及水文地球化学条件。低山丘陵高地及煤矿开采未影响到的地方,水质较好。温度、pH、Eh、土层介质厚度、土壤透气性等也是重要的影响因素。
致谢: 中国地质科学院矿产资源研究所朱乔乔、王倩、侯可军、陈振宇老师对锡石数据测试和处理给予耐心指导,湘南矿产地质调查院的黎传标、田旭峰、龚述清和文一卓教授级高工为野外工作提供了很大帮助,在此一并表示感谢。 -
图 7 香花岭矿床铁砂坪矿段接触矽卡岩型(19TSP)锡石振荡环带成分变化(数据见表 5)
Figure 7. Element concentration change across cassiterite oscillatory zone of proximal skarn(19TSP)in the Tieshaping section of the Xianghualing deposit
表 1 样品类型和矿物组成特征
Table 1 Sample types and mineral components
矿床 矿区 矿化类型 样品号 围岩 矿物组成 香花岭 铁砂坪 接触矽卡岩型 19TSP 泥盆系棋梓桥组碳酸盐岩 锡石、白云母、黄铁矿、毒砂、黄铜矿、透闪石、钾长石 新风 接触矽卡岩型 20XF 泥盆系佘田桥组-棋梓桥组碳酸盐岩 锡石、方解石、白云母、黄铁矿、毒砂、黄铜矿、透闪石、钾长石 塘官铺 远端矽卡岩型 20TGP 泥盆系跳马涧组砂砾岩与寒武系碎屑岩 锡石、石英、黄铜矿、黄铁矿、萤石 芙蓉 屋场坪 接触矽卡岩型 19WCP 二叠系栖霞组灰岩 锡石、磁铁矿、金云母、氟镁石、韭闪石、萤石 白腊水 绿泥石脉型 19FR 花岗岩 锡石、磁铁矿、绿泥石、石英、方解石 麻子坪 云英岩型 20MZP 花岗岩 石英、白云母、锡石、黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿 红旗岭 红旗岭 石英脉型 20HQL 震旦系变碎屑岩 石英、云母、绿泥石、锡石 表 2 红旗岭锡石LA-ICP-MS U-Pb数据
Table 2 LA-ICP-MS U-Pb ages for quartz veins in the Hongqiling deposit
点号 U/10-6 同位素比值 年龄/Ma 207Pb校正年龄/Ma 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ 20HQL-1 1.84 0.78797 0.00703 43.29680 1.41393 0.40011 0.01323 3849 32 2170 61 152.5 64.8 20HQL-2 0.59 0.60581 0.01548 5.79388 0.15733 0.07101 0.00167 1945 24 442 10 132.1 12.4 20HQL-3 1.08 0.07502 0.00264 0.25206 0.00775 0.02485 0.00031 228 6 158 2 153.1 2.0 20HQL-4 0.39 0.69929 0.00852 14.21705 0.53810 0.14565 0.00461 2764 36 877 26 160.2 22.4 20HQL-5 - 0.86900 0.05146 63.50419 8.58744 0.47557 0.03832 4231 136 2508 167 -133.1 219.2 20HQL-6 0.83 0.19250 0.00523 0.76702 0.01971 0.02916 0.00039 578 11 185 2 151.9 2.5 20HQL-7 2.30 0.13763 0.00665 0.52892 0.03597 0.02699 0.00042 431 24 172 3 152.6 2.8 20HQL-8 - 0.65233 0.01157 9.18206 0.16520 0.10336 0.00172 2356 16 634 10 153.0 16.2 20HQL-9 2.49 0.20208 0.01736 0.71996 0.04941 0.02859 0.00100 551 29 182 6 146.7 6.5 20HQL-10 1.02 0.83199 0.00524 584.55629 57.91629 5.10604 0.51679 6471 101 11663 547 124.6 848.5 20HQL-11 3.15 0.82421 0.01065 235.44023 10.74495 2.08619 0.09338 5550 46 7265 195 182.1 375.2 20HQL-12 4.11 0.42113 0.01584 3.19762 0.23136 0.05033 0.00207 1457 56 317 13 168.7 10.2 20HQL-13 0.16 0.30829 0.00860 1.49636 0.05365 0.03487 0.00063 929 22 221 4 148.9 4.0 20HQL-14 0.42 0.82625 0.00597 293.75293 15.73654 2.55456 0.13346 5774 54 8176 242 180.9 423.4 20HQL-16 19.31 0.50281 0.01574 4.66186 0.43024 0.06055 0.00374 1760 77 379 23 162.9 13.8 20HQL-17 4.31 0.79663 0.00842 63.98187 4.41487 0.57884 0.03939 4238 69 2944 161 179.8 97.3 20HQL-18 2.45 0.30165 0.00772 1.55207 0.07258 0.03592 0.00075 951 29 227 5 155.3 4.3 20HQL-19 0.52 0.81405 0.00453 78.83544 2.74998 0.70001 0.02429 4447 35 3421 92 119.1 113.0 20HQL-20 1.97 0.19284 0.01235 0.77577 0.05892 0.02996 0.00089 583 34 190 6 155.9 5.6 20HQL-21 16.32 0.47694 0.01154 3.77150 0.19818 0.05497 0.00184 1587 42 345 11 159.5 8.8 20HQL-22 7.41 0.48236 0.01388 3.41811 0.09332 0.05322 0.00129 1509 21 334 8 152.1 8.4 20HQL-23 6.09 0.17812 0.00476 0.72257 0.02462 0.02907 0.00036 552 15 185 2 154.8 2.3 20HQL-24 49.55 0.82432 0.00536 201.90425 3.30316 1.78145 0.03142 5394 17 6594 73 154.3 292.9 20HQL-25 0.32 0.57244 0.02277 5.30941 0.31465 0.06573 0.00234 1870 51 410 14 140.0 14.8 20HQL-26 0.82 0.64564 0.01548 9.12337 0.30951 0.10328 0.00273 2350 31 634 16 158.5 18.5 20HQL-27 27.39 0.12750 0.00303 0.49601 0.01095 0.02852 0.00035 409 7 181 2 163.5 2.1 20HQL-28 8.99 0.86805 0.02652 889.59006 42.06937 7.38945 0.20761 6896 48 13711 160 -2301.7 2772.2 20HQL-29 52.79 0.11601 0.00339 0.40600 0.01144 0.02565 0.00029 346 8 163 2 149.5 1.9 20HQL-30 92.84 0.25839 0.01180 1.08039 0.04228 0.03178 0.00067 744 21 202 4 148.6 4.6 表 3 湘南地区不同类型锡石原位微量元素组成
Table 3 In-situ trace element of cassiterite in the southern Hunan
10-6 样品点 测试部位 Al Si Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Ga Zr Nb Sb Hf Ta W U 20TGP-1 振荡环带 34.23 818 bdl 1.4 2257 69.5 1.85 6.6 1911 2.1 88.1 2.1 10.3 2.2 0.13 8.7 2.6 20TGP-2 次生结构 159 777 bdl 1.8 6146 142 22.11 107 5803 3.2 96.8 66.6 22.1 1.5 2.6 71.7 17.6 20TGP-3 次生结构 185 978 70.3 0.59 2858 52.5 4.28 8.6 3004 1.8 19.6 5.4 26.5 0.32 0.12 55.6 5.5 20TGP-4 次生结构 75.79 645 bdl 1.1 3241 53.8 7.12 7.7 3368 1.4 35.6 8.7 22.2 1.1 0.45 59.1 6.7 20TGP-5 次生结构 109 854 42.2 0.39 3666 46.0 5.56 17.8 3462 2.0 67.8 0.71 12.0 1.2 0.06 10.9 8.1 20TGP-6 次生结构 552 2015 bdl bdl 753 16.2 0.65 8.5 3077 1.7 1.1 1.1 15.1 0.01 0.02 39.9 4.2 20TGP-7 次生结构 94.59 868 90.5 0.83 1528 40.6 4.34 14.7 3422 1.8 4.9 5.2 15.0 0.06 0.03 43.1 6.0 20TGP-8 振荡环带 89.89 852 83.2 2.3 2042 112 5.74 14.5 3603 5.4 103 1.3 11.0 2.2 0.01 10.5 3.8 20TGP-9 次生结构 132 797 bdl bdl 637 3.4 5.61 10.5 4540 7.7 1.1 0.39 8.5 bdl 0.01 10.6 7.5 20TGP-10 振荡环带 108 1969 692 2.5 2194 32.8 71.57 31.2 1590 0.36 392 171 6.2 15.3 6.9 751 11.2 20TGP-11 振荡环带 9.55 646 202 1.0 6329 7.9 5.95 2.0 541 0.49 231 128 38.4 5.0 2.7 1892 126 20TGP-12 次生结构 92.97 621 56.4 3.1 3655 141 7.04 14.0 4233 1.7 39.4 5.6 30.4 0.99 0.20 44.1 15.9 20TGP-13 次生结构 55.01 826 63.4 4.1 3533 197 20.64 15.2 2348 2.5 147 3.4 11.8 3.9 0.16 4.2 5.3 20TGP-14 次生结构 73.24 821 84.1 0.16 1413 20.5 4.60 11.0 3089 1.7 14.0 2.5 24.7 0.51 0.24 59.3 3.7 20TGP-15 次生结构 109 752 bdl 0.42 1121 15.1 3.36 10.4 4177 2.3 5.4 4.3 33.7 0.08 0.06 85.8 7.0 20TGP-16 振荡环带 150 623 61.7 19.3 3741 164 7.72 41.6 5340 4.7 24.5 37.8 57.8 0.59 0.38 9641 274 20TGP-17 次生结构 17.96 631 17.1 4.3 2940 154 4.42 7.0 1717 1.2 44.6 8.6 13.9 0.29 0.11 50.0 25.3 20TGP-18 次生结构 99.90 404 60.6 2.4 2558 96.4 9.41 15.5 2428 1.9 32.6 3.9 21.1 0.42 0.16 21.8 8.9 20TGP-19 次生结构 191 2061 75.2 0.52 1170 22.0 7.73 15.2 2840 1.5 5.7 0.99 17.5 0.20 0.04 65.6 2.2 20TGP-20 振荡环带 10.13 797 11.7 2.0 1506 68.1 9.95 1.2 666 0.73 155 7.0 6.8 5.4 0.17 2.9 1.3 20TGP-21 振荡环带 287 687 114 16.3 6440 352 23.68 208 14921 17.3 6.9 28.3 34.0 0.24 0.19 822 147 20TGP-22 振荡环带 55.96 591 bdl 7.4 3692 78.4 7.31 11.5 2005 2.3 80.3 87.8 25.5 2.4 1.7 5362 123 20TGP-23 振荡环带 177.5 551 bdl 6.1 1837 167 2.80 41.1 8500 11.8 4.2 3.3 29.5 0.07 0.04 70.2 17.5 20TGP-24 振荡环带 403.8 1050 47.0 49.5 5223 268 31.39 67.5 4678 6.7 114 12.9 20.6 4.2 1.7 26.9 21.3 20TGP-25 振荡环带 215.9 842 11.9 0.32 636 12.6 bdl 13.0 3991 6.5 1.3 1.2 33.4 0.01 0.00 9330 214 20TGP-26 次生结构 77.14 691 bdl 0.82 1369 28.9 3.29 11.3 2968 2.2 13.3 1.2 19.0 0.44 0.10 29.8 3.1 20MZP-1 振荡环带 10.77 708 bdl 27.4 3748 3.1 bdl 3.3 1091 1.1 259 7 7.1 7.0 0.01 7193 39.2 20MZP-2 振荡环带 17.13 790 20.9 9.0 5191 5.9 3.70 4.2 912 1.3 388 213 3.9 19.2 22.3 398 22.7 20MZP-3 振荡环带 33.79 701 51.8 52.8 4395 7.5 0.20 3.8 1706 2.6 217 9 7.2 5.7 0.09 9002 29.2 20MZP-4 振荡环带 1280 3820 bdl 92.8 4683 14.5 0.26 2.4 5358 20.1 552 120 8.9 49.7 19.2 1840 27.0 20MZP-5 振荡环带 96.5 645 bdl 36.9 2840 3.2 1.44 2.7 2732 8.5 422 454 34.8 31.7 24.8 6985 37.5 20MZP-6 振荡环带 21.8 764 11.6 27.6 4274 12.8 1.52 1.2 1261 2.5 378 80 6.6 27.8 19.3 27 2.4 20MZP-7 振荡环带 30.4 671 104 12.4 5294 5.4 bdl 2.7 1918 2.1 573 532 8.1 26.9 68.2 4975 84.5 20MZP-8 振荡环带 32.3 797 bdl 27.1 6024 11.8 0.93 1.4 1302 2.6 444 179 7.2 23.2 19.8 487 20.8 20MZP-9 振荡环带 21.5 670 11.3 3.5 3593 1.3 1.91 1.8 2012 1.7 528 740 7.0 22.9 85.3 4328 77.7 20MZP-10 振荡环带 1.9 598 50.7 5.1 751 0.71 1.97 0.61 652 0.52 55.9 181 7.8 1.5 22.7 921 5.0 20MZP-11 振荡环带 4.6 618 97.9 4.7 3049 2.2 1.13 0.36 433 0.37 274 152 6.4 13.5 12.2 587 10.3 20MZP-12 振荡环带 10.9 691 bdl 1.0 6848 0.23 2.35 1.8 1161 1.4 350 213 12.1 11.7 0.28 4391 132 20MZP-13 振荡环带 42.8 467 bdl 45.5 6391 19.2 0.84 1.4 1816 3.8 640 759 10.8 32.5 23.9 2082 73.9 20MZP-15 振荡环带 27.2 750 123 29.3 5252 6.4 0.14 1.3 1409 2.4 651 409 7.1 30.5 28.9 5707 94.1 20MZP-16 振荡环带 31.4 803 bdl 29.2 5356 10.8 bdl 7.3 1349 2.8 584 226 5.5 33.4 30.2 476 51.4 20MZP-17 振荡环带 104 674 bdl 68.5 7532 44.6 1.04 3.8 3416 6.5 577 1361 8.5 22.1 5.2 2595 54.3 20MZP-18 振荡环带 34.3 702 bdl 16.6 5056 7.8 bdl 1.3 1889 3.0 567 570 7.6 24.7 97.0 4687 90.3 20MZP-19 振荡环带 19.1 623 22.9 0.55 3785 0.59 bdl 2.4 1954 2.7 205 88 14.5 9.9 7.4 7832 105 20MZP-20 振荡环带 15.7 673 bdl 8.5 4599 3.9 bdl 1.3 1065 1.7 495 585 9.4 22.5 62.7 2602 81.8 20MZP-21 振荡环带 179 768 18.3 6.6 4400 2.4 2.03 1.2 620 0.79 328 283 7.6 17.4 31.3 1006 133 20MZP-22 振荡环带 52.4 775 bdl 4.9 3648 3.2 2.11 0.71 759 0.91 316 187 8.0 15.9 19.9 25.5 2.8 20HQL-1 振荡环带 13.0 954 bdl 94.2 5869 1045 81.52 2.7 852 2.7 243 455 11.6 21.3 153 28.6 3.9 20HQL-2 次生结构 271 950 7.5 119 18687 352 18.26 187 3299 10.0 407 1017 21.3 19.0 144 5854 87.1 20HQL-3 振荡环带 19.7 623 bdl 100 6951 905 554 2.6 743 4.0 345 738 11.5 24.0 254 21.4 4.8 20HQL-4 次生结构 161 800 bdl 62.7 4434 227 20.33 17.0 1126 1.3 240 1493 10.7 19.1 380 768 15.4 20HQL-5 次生结构 429 19721 17.3 88.7 13891 221 1.87 223 4183 18.0 408 327 19.6 16.4 82.3 7803 101 20HQL-6 振荡环带 11.8 824 33.2 110 5392 1208 1067 4.5 953 2.6 315 1273 12.5 29.4 835 369 28.7 20HQL-7 振荡环带 14.0 927 bdl 113 7574 1411 78.70 0.65 980 3.5 278 385 10.8 21.3 163 14.0 4.1 20HQL-8 振荡环带 15.6 768 bdl 85.9 7182 1051 907 3.2 842 2.9 276 530 11.3 21.6 316 28.2 4.3 20HQL-9 次生结构 227 803 64.2 111 19101 182 3.87 96.1 2857 13.4 434 642 20.6 16.4 52.0 4885 66.5 20HQL-10 振荡环带 239 1221 96.7 108 3416 611 5.63 8.8 9324 6.9 7.9 1725 21.0 0.49 113 101 23.4 20HQL-11 振荡环带 25.5 826 bdl 107 8712 408 391 1.9 1300 4.3 502 594 8.9 30.3 491 34.4 5.1 20HQL-12 振荡环带 21.4 717 bdl 129 8237 1694 192 1.1 1039 4.4 292 283 11.2 19.5 43.3 27.3 9.9 20HQL-13 振荡环带 57.4 843 bdl 125 8659 450 204 4.8 1628 5.3 482 1029 7.7 32.8 638 78.5 4.9 20HQL-14 次生结构 365 831 67.6 91.1 20522 180 9.56 323 3563 13.1 402 963 15.8 15.6 133 6175 126 20HQL-15 振荡环带 12.6 840 bdl 115 6247 322 143 3.9 1344 4.4 384 911 8.6 30.0 906 21.2 2.8 20HQL-16 次生结构 385 1169 202 63.6 5455 53.3 0.98 21.3 1398 12.0 275 328 17.7 11.7 145 1716 21.9 20HQL-17 振荡环带 41.2 900 bdl 92.2 7433 1130 825 0.79 796 2.9 277 519 10.9 23.1 334 17.9 3.9 20HQL-18 振荡环带 18.0 866 bdl 103 8450 2127 886 2.5 764 3.9 306 321 12.1 23.3 161 33.7 6.7 20HQL-19 振荡环带 21.3 736 83.8 98.4 8716 1879 708 2.5 793 3.3 298 472 10.4 22.1 302 26.6 5.4 20HQL-20 次生结构 1005 1862 99.6 130 13843 441 19.33 514 2887 16.2 364 551 18.3 13.7 147 3996 46.5 20HQL-21 次生结构 1279 2185 112 67.1 5455 150 4.25 47.6 1115 4.6 264 801 16.5 14.2 199 670 21.4 20HQL-22 振荡环带 14.0 827 136 83.4 6340 648 53.72 3.5 1094 2.3 254 752 10.4 21.7 533 16.2 2.9 20HQL-23 振荡环带 7.3 757 88.5 137 9544 506 40.21 22.7 1795 2.2 358 3474 10.7 24.8 619 4030 31.5 20HQL-24 振荡环带 25.7 969 bdl 108 7155 770 55.03 11.0 1244 3.1 262 718 13.9 20.3 420 35.4 5.0 20HQL-25 振荡环带 99.9 568 51.2 178 10252 684 222 3.6 1822 5.8 491 1241 8.5 30.8 683 56.3 6.9 19WCP-1 振荡环带 3.1 848 50.3 1.7 2437 105 12.73 0.82 921 0.41 321 139 9.5 7.2 0.90 776 63.6 19WCP-2 振荡环带 38.7 687 83.6 2.4 619 325 119 bdl 2102 2.1 321 0.80 8.1 7.8 0.04 6.8 0.3 19WCP-3 振荡环带 6.6 719 1.5 1.9 1538 80.8 15.84 0.30 3343 0.80 99.1 11.2 9.7 3.6 0.14 8.8 11.5 19WCP-4 振荡环带 8.7 771 bdl 0.67 364 19.7 5.41 0.82 1637 0.47 100 1.2 9.2 2.5 0.02 1.2 6.0 19WCP-5 次生结构 bdl 734 125 0.72 838 32.7 4.93 1.5 1129 0.30 134 34.8 13.5 7.7 6.8 4.3 4.3 19WCP-6 振荡环带 3.6 782 bdl 3.8 3012 154 13.51 bdl 4232 1.1 70.8 28.5 9.5 1.7 1.7 9.5 12.9 19WCP-7 振荡环带 2.4 756 bdl 0.87 955 15.3 6.45 0.27 811 0.23 165 190 11.4 3.6 4.9 577 35.7 19WCP-8 振荡环带 7.7 757 bdl 2.8 1366 131 6.46 0.71 5953 1.6 20.1 8.3 12.5 0.30 0.03 16.8 18.7 19WCP-9 次生结构 14.1 1019 76.4 1.9 1017 4.5 bdl 11.2 717 0.21 541 4.6 7.1 21.6 2.0 9.1 2.3 19WCP-10 次生结构 556 844 bdl 0.25 245 3.5 5.91 1.4 311 0.10 123 5.5 11.1 2.1 0.51 14.4 1.3 19WCP-11 振荡环带 9.7 962 190 2.6 1103 15.9 8.77 2.5 601 0.09 830 99.1 7.2 20.7 8.4 633 9.2 19WCP-12 振荡环带 bdl 577 73.1 1.2 1125 43.5 13.36 bdl 2049 0.42 21.1 120 12.1 0.36 0.19 681 315 19WCP-13 次生结构 bdl 812 2.5 1.4 886 63.7 5.85 0.58 1632 0.49 137 3.9 7.6 3.5 0.13 3.8 3.6 19WCP-14 振荡环带 859 2930 845 1.0 416 29.8 1.77 69.6 3676 0.74 94.1 17.9 17.7 5.2 6.6 8.2 4.4 19WCP-15 振荡环带 3.2 857 82.4 4.9 555 171 29.87 4.7 5124 1.2 109 6.1 12.7 3.4 0.19 42.3 29.8 19WCP-16 振荡环带 3.1 823 bdl 4.1 2508 144 32.82 bdl 4380 1.1 149 13.6 9.4 4.2 0.29 11.8 13.3 19WCP-17 振荡环带 3.1 731 48.4 1.4 1450 55.5 21.03 0.63 2124 0.26 20.0 112 10.2 0.31 0.46 395 158 19WCP-18 振荡环带 33.9 400 bdl 0.71 236 281 2.22 0.1 1483 1.3 1.1 0.04 8.2 0.06 bdl 4.3 0.2 19WCP-19 次生结构 bdl 1005 68.2 0.55 269 8.83 4.15 3.9 377 0.01 147 14.1 7.3 9.8 4.5 0.6 0.1 19WCP-20 振荡环带 33.9 511 bdl 0.81 173 324 25.07 bdl 1224 1.9 7.6 0.19 7.3 0.12 0.01 10.3 0.1 19WCP-21 振荡环带 bdl 465 bdl 0.27 1086 4.0 3.54 1.2 535 0.08 73.4 81.9 27.1 1.6 0.65 618 107 19WCP-22 振荡环带 bdl 677 bdl 0.18 548 2.1 1.37 bdl 460 0.06 34.8 43.5 16.8 0.45 0.17 51.7 41.2 19WCP-23 次生结构 11.5 792 20.1 2.1 248 391 31.34 0.18 628 0.61 126 4.1 7.0 2.1 bdl 2348 4.2 19WCP-24 振荡环带 2.8 752 bdl 0.79 538 5.8 bdl 2.3 414 0.15 271 17.5 7.6 6.4 5.9 8.7 1.9 19WCP-25 次生结构 3.8 582 117 0.80 607 30.5 3.50 1.1 902 0.54 181 7.6 8.3 8.7 1.7 3.6 1.4 19WCP-26 振荡环带 3.4 943 bdl 4.5 2654 156 12.94 0.29 3120 1.0 24.7 219 21.0 0.26 0.18 1017 423 19TSP-1 振荡环带 12.3 759 bdl 1.3 1177 126 14.77 0.34 1001 0.68 99.7 1.8 21.0 2.7 0.04 0.56 0.04 19TSP-2 振荡环带 51.5 556 46.6 5.6 1280 298 8.55 0.39 1610 2.0 33.4 0.32 24.6 0.75 bdl 0.36 0.05 19TSP-3 振荡环带 43.5 901 53.5 4.6 1212 304 3.01 bdl 1315 1.6 19.8 0.29 22.0 0.36 bdl 0.45 0.01 19TSP-4 次生结构 bdl 651 bdl 0.76 519 33.1 4.06 bdl 356 0.12 82.1 5.6 24.3 1.2 0.05 0.40 0.15 19TSP-5 振荡环带 37.0 873 bdl 10.3 945 619 4.08 0.52 1175 1.4 18.3 0.40 15.6 0.21 0.01 0.25 0.00 19TSP-6 次生结构 3166 4288 3.5 1.4 377 13.8 4.11 144 8540 1.2 169 3.3 13.3 4.6 0.20 0.11 0.04 19TSP-7 振荡环带 91.4 940 bdl 10.4 1924 426 14.12 1.1 2570 2.4 585 5.9 29.9 18.9 0.06 2.3 0.02 19TSP-8 振荡环带 8.2 609 134 1.6 2674 32.2 7.68 0.42 410 0.35 75.1 49.3 193 1.2 0.12 330 0.34 19TSP-9 振荡环带 61.3 820 bdl 34.0 1628 1550 17.53 bdl 1770 1.5 302 19.9 30.1 7.7 0.11 1.1 0.02 19TSP-10 振荡环带 10.1 776 bdl 1.6 1234 120 13.26 2.4 863 0.70 197 2.1 29.9 7.5 0.24 0.89 0.08 19TSP-11 次生结构 44.1 730 6.4 1.9 473 23.6 10.81 3.3 493 0.17 234 2.0 12.9 6.0 0.07 0.14 0.03 19TSP-12 振荡环带 75.4 854 6.8 2.5 2921 67.4 20.36 3.2 829 1.0 266 50.2 166 6.1 0.68 445 0.56 19TSP-13 振荡环带 892 2130 bdl 2.7 2426 188 5.13 45.7 3250 1.1 40.1 34.7 29.9 0.42 0.11 906 1.15 19TSP-14 振荡环带 44.9 798 bdl 1.4 2130 58.8 1.59 0.62 1073 1.3 5.8 8.2 36.6 0.18 0.10 151 0.04 19TSP-15 振荡环带 11.1 787 0.3 2.5 1699 160 10.79 1.2 598 0.74 103 28.7 88.9 2.7 0.28 367 1.46 19TSP-17 次生结构 bdl 790 bdl 1.2 473 45.0 6.64 bdl 359 0.25 149 10.5 26.8 3.5 0.24 0.33 0.04 19TSP-18 振荡环带 26.4 729 bdl 1.4 1451 178 3.93 bdl 1291 1.4 103 0.8 27.8 2.7 0.04 0.68 0.10 19TSP-19 振荡环带 15.2 695 bdl 5.0 877 266 25.69 bdl 759 0.92 98.0 3.3 12.6 2.2 0.06 1.5 0.01 19TSP-20 振荡环带 10.1 749 bdl 3.7 647 198 6.66 0.61 648 0.51 42.8 1.0 11.3 0.58 0.01 0.58 0.00 19TSP-21 次生结构 1.6 873 bdl 0.75 385 8.3 3.98 0.88 302 0.06 149 1.8 15.4 3.1 0.23 0.05 0.01 19TSP-22 次生结构 bdl 845 bdl 0.74 523 10.8 1.78 bdl 314 bdl 236 3.3 18.0 4.2 0.34 0.40 0.13 19TSP-23 次生结构 1.9 683 5.7 1.1 433 17.4 4.93 0.69 299 bdl 258 10.9 27.4 8.8 1.0 4.9 0.11 19TSP-24 振荡环带 34.8 792 22.0 9.3 1557 392 83.81 1.1 1211 1.3 260 0.61 19.8 11.2 0.07 0.42 0.03 20XF-1 振荡环带 0.3 862 bdl 1.7 722 30.3 1.54 0.27 830 1.7 5.8 2.7 14.5 0.07 0.01 1589 20.3 20XF-2 振荡环带 bdl 930 bdl 0.08 6 4.4 0.92 0.21 1389 4.7 bdl 0.04 27.5 bdl bdl 2108 15.7 20XF-3 振荡环带 bdl 848 17.7 0.71 219 49.2 7.38 0.63 853 1.4 17.2 1.6 33.5 0.18 0.04 1149 19.3 20XF-4 振荡环带 bdl 848 76.5 0.01 42 8.9 5.07 1.9 1611 2.8 0.33 0.34 95.9 bdl bdl 2625 51.8 20XF-5 振荡环带 bdl 868 5.5 1.3 320 38.4 9.25 0.68 744 1.2 2.5 1.2 16.3 bdl 0.01 1270 16.1 20XF-6 振荡环带 bdl 1056 7.2 0.86 320 87.9 9.10 1.4 1753 2.1 43.3 1.5 32.4 1.0 0.20 372 9.6 20XF-7 振荡环带 bdl 926 145 0.66 66 42.8 2.08 18.9 524 0.59 1.1 0.43 26.4 0.11 0.01 336 7.6 20XF-8 振荡环带 bdl 1225 bdl 0.40 52 14.8 1.53 0.57 1394 4.8 0.66 bdl 10.1 0.04 bdl 58.8 1.5 20XF-9 振荡环带 bdl 826 96.6 0.08 48 7.9 bdl 0.15 1491 5.6 1.1 0.23 55.9 0.07 0.00 1072 24.6 20XF-10 振荡环带 bdl 965 5.0 0.59 206 55.9 3.07 bdl 1521 2.1 4.6 0.96 37.0 0.02 0.02 606 14.9 20XF-11 振荡环带 bdl 325 bdl 0.56 79 50.7 4.62 1.2 2913 10.1 2.4 0.10 20.0 0.08 bdl 10.4 2.2 20XF-12 振荡环带 bdl 620 40.4 1.0 185 70.3 0.07 bdl 945 1.3 18.6 0.45 19.7 0.33 0.01 31.2 3.6 20XF-13 振荡环带 bdl 560 bdl 0.01 40 32.5 2.13 1.0 1430 4.0 0.60 0.40 31.3 bdl bdl 56.9 9.1 20XF-16 振荡环带 bdl 852 bdl 0.70 59 105 3.57 0.78 1471 2.0 6.8 0.40 19.9 0.05 bdl 55.8 3.7 20XF-17 振荡环带 149 1375 3.3 0.70 137 111 7.52 0.72 2002 6.6 12.9 0.01 15.2 0.21 0.01 13.9 1.9 20XF-18 次生结构 211 1314 28.1 0.65 124 13.0 4.04 2.2 629 2.9 122 0.28 15.0 3.6 0.20 104 3.9 20XF-20 振荡环带 138 1267 bdl 0.83 151 7.8 5.24 1.7 426 2.8 71.1 3.8 23.2 1.9 0.48 69.8 6.6 20XF-21 振荡环带 6.2 576 bdl 0.44 107 9.5 2.97 bdl 333 0.75 54.7 3.3 25.3 1.1 0.55 221 10.0 20XF-22 次生结构 bdl 759 20.4 0.54 115 7.9 1.48 1.3 654 1.5 12.0 0.85 25.2 0.28 0.06 906 13.5 20XF-23 次生结构 bdl 807 bdl 0.66 106 17.0 3.86 0.78 341 0.40 17.6 1.2 12.6 0.15 0.04 20.9 2.6 20XF-24 次生结构 bdl 1081 132 0.39 142 13.7 0.64 2.0 631 1.5 25.4 0.64 26.3 0.37 0.04 1092 12.0 20XF-25 次生结构 16.3 774 bdl 1.4 240 55.5 3.76 2.6 2664 5.5 6.3 1.0 36.4 0.13 bdl 658 17.0 20XF-26 次生结构 bdl 1187 bdl 4.2 857 79.6 7.30 0.33 568 1.5 36.7 0.91 12.3 0.92 0.08 3.2 0.92 19FR-1 振荡环带 6.1 674 54.8 42.6 11328 52.1 4.40 0.35 735 0.81 424 467 8.3 41.2 15.9 3965 67.0 19FR-2 振荡环带 772 1685 bdl 116 10785 238 15.59 82.4 4046 3.4 323 18.0 6.8 28.4 1.5 45.7 3.0 19FR-3 振荡环带 102 731 bdl 266 5542 57.6 1.84 0.21 4542 19.2 318 13.6 12.4 28.0 0.22 970 8.6 19FR-4 振荡环带 bdl 742 bdl 19.1 2248 14.7 3.52 1.1 504 0.22 278 191 8.2 35.0 11.4 535 3.1 19FR-5 振荡环带 78.1 609 19.3 332 6268 63.2 3.27 1.7 3726 15.9 368 48.9 9.0 37.8 1.6 3922 17.7 19FR-6 振荡环带 13.2 664 166 126 10941 256 22.93 0.83 1044 2.5 409 72.0 7.3 37.8 4.1 816 18.1 19FR-7 振荡环带 27.3 854 44.7 126 11727 196 19.27 2.5 1066 3.3 346 15.8 6.8 34.2 1.1 46.3 3.3 19FR-8 振荡环带 11.0 982 bdl 107 7515 201 62.45 0.14 901 2.3 467 152 7.3 47.7 6.5 554 40.9 19FR-9 振荡环带 28.5 708 55.0 146 4866 17.7 2.34 4.0 2516 6.2 378 178 6.2 48.4 5.7 12761 19.8 19FR-10 振荡环带 64.9 677 bdl 204 7541 113 5.98 0.82 2712 13.7 298 41.0 9.2 37.1 2.2 332 7.0 19FR-11 次生结构 10.3 849 3987 42.3 1792 13.6 3.41 546 853 1.0 270 102 6.9 40.3 10.3 637 5.0 19FR-12 次生结构 80.1 796 88.0 34.2 1916 14.6 bdl 17.9 787 0.55 394 171 7.2 61.3 34.6 939 4.3 19FR-13 振荡环带 17.5 832 55.9 92.4 9862 116 2.12 0.27 1030 2.6 391 117 7.5 34.9 1.5 2138 31.1 19FR-14 次生结构 1.6 763 bdl 24.8 1972 15.3 bdl 25.3 647 0.45 325 169 6.9 53.7 65.3 1069 5.6 19FR-15 振荡环带 31.8 755 bdl 107 10548 63.5 4.33 1.0 1491 3.4 397 414 8.2 52.5 35.8 5261 33.9 19FR-16 振荡环带 13.2 705 bdl 47.1 6467 52.7 5.96 11.5 690 0.69 367 387 7.8 63.2 22.4 1022 21.2 19FR-17 振荡环带 8.8 bdl 97.2 94.7 8878 56.2 1.51 2.1 1111 2.5 431 204 6.4 63.1 3.3 6064 40.6 19FR-18 次生结构 bdl 792 10.9 11.1 1599 16.1 bdl 0.26 470 0.24 257 117 4.5 41.6 35.4 98.7 2.4 19FR-19 次生结构 22.4 618 bdl 155 3229 46.6 bdl 0.61 1253 4.6 309 55.4 6.6 35.1 2.8 120 5.6 19FR-20 次生结构 6.7 753 49.4 28.2 1549 12.4 bdl 1.5 665 1.2 296 103 7.2 48.4 15.0 192 1.7 19FR-21 振荡环带 303 1279 bdl 200 5816 30.0 4.69 26.3 2403 5.7 407 97.4 9.0 45.0 2.0 10563 33.5 19FR-22 振荡环带 141 551 83.5 122 1305 3.8 1.72 6.9 5224 16.7 131 74.7 17.5 7.8 5.2 12781 29.7 19FR-23 次生结构 48.1 777 41.6 24.1 2656 17.5 0.63 2.7 648 0.88 170 119 8.1 19.2 6.6 1874 14.1 19FR-24 次生结构 19.5 691 76.8 18.9 3466 14.0 0.68 3.1 608 0.50 224 251 10.3 25.9 12.5 1277 21.1 19FR-25 次生结构 47.5 541 bdl 169 8526 149 6.66 2.7 1327 4.1 484 242 9.4 75.4 20.4 3363 50.4 19FR-26 次生结构 42.5 561 8.0 162 6424 117 5.56 0.06 2180 8.4 330 77.6 8.5 37.2 31.3 1196 11.6 表 4 湘南地区主要锡多金属矿床锡石U-Pb年龄统计
Table 4 U-Pb ages of cassiterites collected from the main tin-polymetallic deposits in the southern Hunan
矿床 成矿年龄/Ma 方法 文献 芙蓉(白腊水) 159.9±1.9 锡石U-Pb(LA-ICP-MS) [3] 芙蓉(瓦渣池) 156.5±4.1 锡石U-Pb(LA-ICP-MS) [4] 芙蓉(金子坪) 153.6±1.4 锡石U-Pb(LA-ICP-MS) [4] 芙蓉(白腊水) 157.1±1.5 锡石U-Pb(LA-ICP-MS) [37] 香花岭 157±6 锡石U-Pb(LA-ICP-MS) [5] 红旗岭 153.7±2.4 锡石U-Pb(LA-ICP-MS) 本文 表 5 湘南地区不同类型锡石电子探针数据
Table 5 Major element of cassiterite by EPMA in the southern Hunan
% 样品点 测试部位 Ta2O5 TiO2 HfO2 Nb2O5 SiO2 SnO2 ZrO2 FeO MnO WO3 总计 样品点 测试部位 Ta2O5 TiO2 HfO2 Nb2O5 SiO2 SnO2 ZrO2 FeO MnO WO3 总计 20TGP-1 振荡环带 0.04 0.05 bdl 0.06 bdl 100.20 0.02 0.03 0.02 bdl 100.42 19WCP-19 次生结构 0.03 0.01 0.09 0.01 0.02 100.50 0.04 0.03 bdl bdl 100.73 20TGP-2 次生结构 0.12 0.06 bdl bdl 0.03 97.44 bdl 0.95 bdl 0.06 98.65 19WCP-20 振荡环带 0.06 0.01 0.43 bdl 0.04 99.95 bdl 0.03 bdl bdl 100.52 20TGP-3 次生结构 bdl 0.03 bdl 0.00 0.04 97.99 bdl 0.43 bdl 0.01 98.50 19WCP-21 振荡环带 bdl bdl bdl bdl 0.02 100.56 bdl 0.05 bdl bdl 100.62 20TGP-4 次生结构 0.05 bdl bdl bdl 0.04 100.05 bdl 0.32 bdl bdl 100.46 19WCP-22 振荡环带 0.00 0.04 bdl 0.04 bdl 100.12 bdl 0.05 bdl 0.12 100.37 20TGP-5 次生结构 0.01 0.03 0.19 0.05 0.01 99.96 0.04 0.33 0.03 bdl 100.66 19WCP-23 次生结构 0.06 bdl 0.08 bdl 0.02 100.87 bdl 0.02 bdl bdl 101.05 20TGP-6 次生结构 bdl 0.07 bdl bdl 0.02 98.19 0.04 0.13 bdl bdl 98.45 19WCP-24 振荡环带 0.12 0.01 bdl bdl 0.02 99.94 bdl 0.08 0.02 0.05 100.24 20TGP-7 次生结构 0.12 0.03 0.17 0.01 0.06 99.87 0.04 0.16 bdl bdl 100.45 19WCP-25 次生结构 0.07 0.02 0.09 bdl 0.02 100.21 0.06 bdl 0.04 0.04 100.53 20TGP-8 振荡环带 bdl 0.07 bdl bdl 0.04 100.14 0.01 0.24 bdl 0.03 100.53 19WCP-26 振荡环带 0.08 0.03 0.09 0.06 0.03 100.11 0.01 0.24 0.05 bdl 100.68 20TGP-9 次生结构 0.05 bdl 0.20 bdl 0.03 100.36 0.04 0.28 0.01 0.01 100.96 19TSP-1 振荡环带 0.12 bdl bdl bdl 0.04 99.35 bdl bdl bdl bdl 99.51 20TGP-10 振荡环带 0.05 0.02 0.05 bdl bdl 99.55 0.01 0.15 bdl bdl 99.82 19TSP-2 振荡环带 0.04 0.02 0.04 bdl 0.03 100.01 bdl 0.10 0.03 bdl 100.27 20TGP-11 振荡环带 bdl 0.02 0.06 bdl 0.02 99.78 0.04 bdl bdl 0.21 100.12 19TSP-3 振荡环带 0.08 bdl bdl 0.03 0.03 101.15 0.01 0.06 0.04 bdl 101.40 20TGP-12 次生结构 0.02 0.02 bdl bdl bdl 99.69 bdl 0.32 0.00 0.03 100.09 19TSP-4 次生结构 bdl 0.03 0.01 bdl 0.02 98.85 0.04 0.02 0.01 bdl 98.96 20TGP-13 次生结构 0.15 0.02 0.10 0.01 0.03 100.39 bdl 0.05 0.07 bdl 100.81 19TSP-5 振荡环带 bdl 0.08 bdl bdl 0.03 98.70 bdl 0.07 0.01 bdl 98.88 20TGP-14 次生结构 0.14 bdl bdl 0.02 0.02 100.21 0.01 0.26 bdl bdl 100.66 19TSP-6 次生结构 0.01 0.05 0.06 bdl 0.05 100.81 bdl bdl 0.01 bdl 100.97 20TGP-15 次生结构 bdl bdl 0.23 0.03 0.02 99.84 0.01 0.34 bdl bdl 100.47 19TSP-7 振荡环带 0.02 bdl bdl 0.03 0.07 100.23 bdl 0.13 0.03 0.02 100.51 20TGP-16 振荡环带 bdl 0.11 0.22 bdl 0.05 98.17 0.03 0.12 0.02 0.18 98.90 19TSP-8 振荡环带 0.08 0.06 bdl bdl 0.03 99.67 bdl bdl bdl bdl 99.84 20TGP-17 次生结构 bdl 0.12 0.21 bdl 0.02 99.19 0.01 0.20 bdl 0.03 99.77 19TSP-9 振荡环带 0.07 bdl 0.20 bdl 0.02 99.78 0.06 0.12 0.04 bdl 100.29 20TGP-18 次生结构 0.06 0.06 0.01 bdl 0.06 99.19 0.04 0.41 0.02 bdl 99.86 19TSP-10 振荡环带 0.02 0.02 0.08 0.01 0.03 100.15 bdl 0.02 0.01 0.02 100.36 20TGP-19 次生结构 0.19 0.01 0.01 bdl 0.03 99.41 bdl 0.15 0.04 bdl 99.83 19TSP-11 次生结构 0.01 bdl 0.25 0.06 0.06 101.19 bdl 0.01 bdl bdl 101.58 20TGP-20 振荡环带 0.01 bdl bdl 0.04 bdl 98.92 bdl 0.04 bdl bdl 99.00 19TSP-12 振荡环带 0.11 0.04 0.09 bdl 0.03 100.09 0.01 0.07 0.02 0.06 100.51 20TGP-21 振荡环带 0.07 0.07 0.06 bdl 0.03 99.20 bdl 0.15 bdl 0.03 99.60 19TSP-13 振荡环带 0.05 0.02 0.02 0.03 bdl 99.54 0.01 0.08 bdl 0.09 99.82 20TGP-22 振荡环带 0.11 0.01 bdl 0.08 0.02 99.93 0.02 bdl bdl bdl 100.16 19TSP-14 振荡环带 bdl 0.01 0.21 0.05 0.03 99.54 bdl bdl bdl bdl 99.85 20TGP-23 振荡环带 0.08 bdl bdl bdl 0.03 99.14 bdl 0.26 bdl bdl 99.51 19TSP-15 振荡环带 0.08 bdl 0.33 0.02 0.06 100.52 bdl 0.06 bdl bdl 101.07 20TGP-24 振荡环带 0.09 0.10 0.31 0.04 bdl 99.59 bdl 0.35 0.05 bdl 100.53 19TSP-16 振荡环带 0.02 bdl 0.18 0.07 0.06 99.13 bdl 0.05 bdl bdl 99.51 20TGP-25 振荡环带 0.11 0.00 0.15 0.03 bdl 100.13 bdl 0.16 0.03 0.31 100.91 19TSP-17 次生结构 0.05 0.03 0.30 0.05 0.02 100.72 bdl bdl bdl bdl 101.16 20TGP-26 次生结构 0.01 0.02 0.10 bdl bdl 99.58 0.06 0.26 bdl bdl 100.04 19TSP-18 振荡环带 0.01 bdl 0.12 0.11 0.04 99.36 0.05 0.13 bdl 0.14 99.96 20TGP-27 次生结构 0.09 bdl 0.06 bdl 0.03 99.67 bdl 0.28 0.01 0.13 100.27 19TSP-19 振荡环带 0.09 0.05 bdl bdl 0.03 99.21 0.02 0.03 bdl bdl 99.42 20MZP-1 振荡环带 0.02 0.06 bdl bdl bdl 98.17 0.11 0.00 0.03 0.33 98.71 19TSP-20 次生结构 bdl bdl bdl bdl 0.03 100.36 0.03 0.13 0.00 0.02 100.57 20MZP-2 振荡环带 0.11 0.04 0.42 bdl 0.01 100.23 0.03 0.03 bdl bdl 100.87 19TSP-21 次生结构 bdl 0.07 bdl 0.03 0.07 100.08 bdl bdl bdl bdl 100.25 20MZP-3 振荡环带 0.08 0.07 0.12 0.02 bdl 99.06 0.14 0.18 0.02 0.88 100.57 19TSP-22 次生结构 0.01 0.03 bdl 0.00 0.04 99.92 bdl bdl 0.01 bdl 100.01 20MZP-4 振荡环带 0.07 0.09 bdl 0.04 0.01 97.39 0.13 0.32 0.05 1.20 99.30 19TSP-23 次生结构 0.03 0.04 0.20 bdl 0.04 101.05 0.01 bdl bdl bdl 101.36 20MZP-5 振荡环带 0.07 bdl 0.07 0.05 bdl 98.60 0.05 0.51 0.02 1.51 100.89 19TSP-24 振荡环带 0.09 0.03 0.26 bdl 0.05 100.19 0.02 0.14 0.00 0.05 100.83 20MZP-6 振荡环带 bdl 0.02 0.08 bdl 0.01 99.98 0.10 0.05 0.04 0.03 100.31 19TSP-25 振荡环带 0.03 bdl 0.14 0.04 0.02 99.44 0.09 0.12 0.05 bdl 99.93 20MZP-7 振荡环带 0.10 0.04 bdl 0.02 0.02 98.57 bdl 0.21 0.03 0.82 99.80 19TSP-26 振荡环带 0.06 0.03 0.07 0.07 0.03 100.35 0.12 0.10 0.03 bdl 100.86 20MZP-8 振荡环带 0.10 0.06 bdl 0.10 bdl 99.94 0.02 0.10 0.04 0.27 100.63 19TSP-27 振荡环带 0.06 0.10 bdl bdl 0.04 100.15 bdl 0.06 0.04 0.02 100.47 20MZP-9 振荡环带 bdl 0.05 0.09 bdl 0.04 99.67 bdl 0.24 bdl 0.44 100.52 19TSP-28 振荡环带 0.09 0.05 0.08 bdl 0.04 99.87 0.01 0.08 bdl 0.10 100.32 20MZP-10 振荡环带 bdl 0.02 0.12 0.09 0.03 99.36 bdl 0.07 0.01 bdl 99.70 19TSP-29 振荡环带 0.07 0.03 0.04 bdl 0.11 100.52 0.04 0.05 bdl bdl 100.85 20MZP-11 振荡环带 0.06 0.03 bdl 0.01 bdl 98.73 0.05 0.23 bdl 0.06 99.18 19TSP-30 振荡环带 bdl bdl 0.12 0.03 0.04 100.21 0.06 0.04 0.02 bdl 100.52 20MZP-12 振荡环带 0.06 0.10 bdl 0.02 bdl 98.89 0.01 0.08 0.04 0.21 99.39 19TSP-31 振荡环带 0.05 0.05 bdl bdl 0.04 100.49 0.07 0.09 bdl bdl 100.77 20MZP-13 振荡环带 0.02 0.13 0.09 0.14 0.01 99.12 0.05 0.10 0.02 0.16 99.83 19TSP-32 振荡环带 0.04 0.06 bdl bdl 0.09 100.58 bdl 0.09 bdl bdl 100.84 20MZP-14 振荡环带 0.10 bdl bdl 0.11 bdl 101.24 0.04 0.13 0.03 bdl 101.65 19TSP-33 振荡环带 0.09 0.03 bdl bdl 0.07 101.02 bdl 0.08 bdl bdl 101.29 20MZP-15 振荡环带 0.12 bdl bdl 0.06 0.01 99.65 0.02 0.06 bdl 0.09 100.01 19TSP-34 振荡环带 0.05 bdl bdl bdl 0.06 101.16 0.04 0.08 bdl 0.08 101.47 20MZP-16 振荡环带 0.04 0.12 bdl 0.04 0.01 99.64 bdl 0.12 bdl bdl 99.97 19TSP-35 振荡环带 0.14 0.06 bdl bdl 0.02 99.80 bdl 0.02 bdl 0.06 100.10 20MZP-17 振荡环带 0.11 0.15 0.48 0.22 bdl 97.19 0.02 0.57 bdl 0.18 98.92 20XF-1 振荡环带 0.02 bdl bdl bdl 0.02 100.10 bdl 0.07 bdl 0.12 100.32 20MZP-18 振荡环带 0.02 bdl bdl bdl 0.05 99.79 bdl 0.21 bdl 0.35 100.41 20XF-2 振荡环带 0.09 0.01 0.14 bdl 0.07 100.23 bdl 0.09 0.04 bdl 100.66 20MZP-19 振荡环带 0.02 0.04 0.21 0.00 0.03 100.21 0.09 0.10 bdl 0.57 101.26 20XF-3 振荡环带 bdl 0.01 0.10 0.05 0.02 99.48 bdl 0.04 bdl bdl 99.69 20MZP-20 振荡环带 0.12 0.02 bdl 0.02 0.01 99.04 0.05 bdl 0.03 0.04 99.34 20XF-4 振荡环带 0.02 0.03 0.19 bdl 0.01 100.47 0.06 0.12 0.07 0.22 101.17 20MZP-21 振荡环带 0.06 0.08 bdl 0.08 0.09 99.58 bdl 0.00 0.06 0.05 100.01 20XF-5 振荡环带 0.12 bdl 0.15 bdl 0.03 99.94 bdl 0.03 0.02 0.15 100.44 20MZP-22 振荡环带 0.04 bdl 0.31 bdl 0.02 100.84 bdl 0.01 bdl bdl 101.23 20XF-6 振荡环带 bdl 0.03 bdl bdl 0.07 100.34 bdl 0.01 bdl 0.14 100.59 20HQL-1 振荡环带 0.08 0.06 bdl 0.01 0.09 99.77 0.06 0.02 0.02 bdl 100.10 20XF-7 振荡环带 0.21 bdl 0.27 0.02 bdl 100.55 0.06 0.06 bdl bdl 101.17 20HQL-2 次生结构 0.08 0.27 bdl 0.02 0.00 97.49 0.03 0.13 bdl 0.03 98.05 20XF-8 振荡环带 0.09 bdl 0.02 bdl 0.04 100.52 bdl 0.09 bdl bdl 100.77 20HQL-3 振荡环带 0.06 0.06 0.12 0.01 0.01 98.41 bdl 0.09 bdl bdl 98.76 20XF-9 振荡环带 0.07 0.04 bdl 0.01 bdl 99.80 bdl 0.08 0.01 0.32 100.33 20HQL-4 次生结构 0.04 0.03 0.08 0.11 bdl 100.47 bdl 0.02 0.06 bdl 100.82 20XF-10 振荡环带 0.04 bdl 0.01 bdl bdl 99.19 bdl 0.06 bdl bdl 99.29 20HQL-5 次生结构 0.09 0.25 bdl 0.01 0.04 94.67 bdl 0.64 0.03 0.74 96.47 20XF-11 振荡环带 bdl 0.03 bdl bdl bdl 100.96 0.05 0.05 0.05 bdl 101.13 20HQL-6 振荡环带 0.07 0.03 bdl bdl bdl 99.76 bdl bdl 0.05 bdl 99.92 20XF-12 振荡环带 0.04 0.01 bdl 0.01 0.04 100.24 bdl 0.08 bdl bdl 100.43 20HQL-7 振荡环带 0.03 bdl 0.06 0.06 0.06 100.28 bdl 0.06 0.02 bdl 100.55 20XF-13 振荡环带 0.01 bdl 0.01 bdl 0.03 101.06 bdl 0.03 0.02 0.05 101.21 20HQL-8 振荡环带 bdl 0.08 0.08 0.03 0.02 99.48 0.01 0.08 bdl 0.09 99.86 20XF-16 振荡环带 0.06 bdl 0.12 0.03 0.03 100.79 bdl 0.05 bdl bdl 101.06 20HQL-9 次生结构 0.10 0.04 bdl 0.02 bdl 100.51 bdl 0.00 bdl bdl 100.67 20XF-17 振荡环带 bdl bdl bdl 0.04 bdl 100.35 0.08 0.02 0.01 0.06 100.55 20HQL-10 振荡环带 0.10 bdl 0.19 0.07 bdl 98.97 bdl 1.16 0.02 bdl 100.52 20XF-18 次生结构 bdl bdl 0.05 0.02 bdl 99.66 0.04 0.84 0.01 bdl 100.62 20HQL-11 振荡环带 0.04 0.10 0.02 0.00 0.08 99.69 0.04 0.10 bdl bdl 100.06 20XF-20 振荡环带 0.05 0.01 0.14 0.00 0.07 99.84 bdl bdl 0.02 0.01 100.13 20HQL-12 振荡环带 0.03 0.06 0.06 0.11 0.04 99.46 0.02 0.06 bdl bdl 99.84 20XF-21 振荡环带 0.08 bdl 0.05 bdl bdl 100.27 bdl bdl 0.05 bdl 100.46 20HQL-13 振荡环带 0.17 0.14 0.11 0.06 0.05 99.61 0.01 0.06 0.01 bdl 100.22 20XF-22 次生结构 0.03 bdl bdl 0.11 0.03 99.32 bdl bdl 0.03 bdl 99.52 20HQL-14 次生结构 0.09 0.00 bdl 0.09 0.04 100.83 0.01 0.12 bdl 0.05 101.24 20XF-23 次生结构 0.07 0.02 0.13 0.02 0.00 99.71 bdl 0.04 bdl 0.01 100.00 20HQL-15 振荡环带 0.01 0.03 0.02 0.20 0.04 99.18 0.02 0.15 bdl 0.08 99.72 20XF-24 次生结构 0.06 bdl 0.06 0.07 0.02 100.59 0.03 0.00 0.02 0.07 100.91 20HQL-16 次生结构 bdl 0.12 bdl 0.04 0.02 99.83 bdl 0.00 0.01 bdl 100.02 20XF-25 次生结构 0.12 0.00 0.01 bdl 0.03 99.56 bdl bdl bdl bdl 99.72 20HQL-17 振荡环带 0.06 0.10 bdl 0.07 0.04 99.16 bdl 0.03 0.01 bdl 99.48 20XF-26 次生结构 0.10 bdl bdl bdl 0.03 100.80 bdl 0.04 0.04 0.01 101.03 20HQL-18 振荡环带 bdl 0.11 0.12 0.09 0.02 99.33 0.02 0.04 bdl bdl 99.73 19FR-1 振荡环带 0.04 0.26 0.01 bdl 0.01 98.30 0.02 0.05 0.01 0.36 99.05 20HQL-19 振荡环带 0.09 0.09 0.02 bdl 0.05 98.71 0.05 0.06 0.04 0.02 99.12 19FR-2 振荡环带 0.01 0.12 bdl 0.01 0.01 98.59 0.04 0.01 0.03 bdl 98.81 20HQL-20 次生结构 0.03 0.05 bdl 0.11 0.03 98.61 0.08 0.09 bdl bdl 98.98 19FR-3 振荡环带 0.05 0.06 0.15 0.07 bdl 99.06 0.07 0.47 bdl 0.07 100.01 20HQL-21 次生结构 0.07 0.02 bdl 0.08 bdl 99.86 bdl 0.17 bdl bdl 100.19 19FR-4 振荡环带 bdl 0.10 bdl bdl bdl 98.35 0.08 0.25 0.02 0.08 98.87 20HQL-22 振荡环带 bdl 0.14 bdl bdl 0.01 99.50 0.04 0.07 0.01 bdl 99.77 19FR-5 振荡环带 0.17 0.07 0.22 bdl 0.02 97.60 0.10 0.27 bdl 1.39 99.83 20HQL-23 振荡环带 0.15 0.08 0.20 0.23 0.09 98.66 0.06 0.12 0.00 0.29 99.89 19FR-6 振荡环带 bdl 0.10 0.09 0.07 0.03 97.89 0.01 0.12 0.04 0.53 98.86 20HQL-24 振荡环带 0.09 0.12 bdl 0.06 0.03 99.79 bdl 0.05 bdl bdl 100.14 19FR-7 振荡环带 0.11 0.17 0.01 bdl bdl 98.91 bdl 0.10 bdl bdl 99.29 20HQL-25 振荡环带 0.12 0.10 0.04 0.11 0.01 98.47 0.05 0.15 bdl bdl 99.06 19FR-8 振荡环带 0.04 0.11 bdl bdl 0.03 98.50 bdl 0.11 0.06 bdl 98.84 19WCP-1 振荡环带 0.02 0.02 bdl bdl 0.07 100.12 0.05 0.06 bdl 0.01 100.36 19FR-9 振荡环带 0.04 0.14 bdl 0.05 0.07 99.35 0.02 0.12 0.01 0.06 99.86 19WCP-2 振荡环带 0.09 bdl 0.04 0.04 0.01 99.32 0.12 0.36 0.02 bdl 100.01 19FR-10 振荡环带 bdl 0.19 bdl bdl 0.02 97.50 0.07 0.07 bdl 0.05 97.89 19WCP-3 振荡环带 0.07 0.02 0.10 bdl 0.04 100.44 0.01 0.11 bdl 0.28 101.07 19FR-11 次生结构 0.18 0.16 bdl bdl bdl 98.25 bdl 0.14 bdl bdl 98.73 19WCP-4 振荡环带 bdl bdl 0.30 bdl 0.03 100.20 0.01 0.17 bdl bdl 100.70 19FR-12 次生结构 0.05 0.06 0.03 0.01 0.02 99.78 0.09 0.03 bdl bdl 100.05 19WCP-5 次生结构 0.12 bdl bdl 0.01 0.03 100.23 bdl 0.00 0.03 bdl 100.42 19FR-13 振荡环带 0.05 0.11 bdl bdl 0.02 98.89 bdl 0.14 bdl bdl 99.21 19WCP-6 振荡环带 0.06 0.05 0.05 bdl 0.07 98.84 bdl 0.44 0.01 bdl 99.53 19FR-14 次生结构 0.08 0.04 bdl 0.15 0.01 100.57 0.01 0.03 0.00 bdl 100.89 19WCP-7 振荡环带 0.12 0.00 bdl bdl 0.02 100.19 0.03 0.06 bdl 0.10 100.52 19FR-15 振荡环带 0.07 0.19 0.04 bdl 0.04 97.81 0.03 0.17 0.05 0.26 98.67 19WCP-8 振荡环带 0.02 0.03 0.11 bdl 0.03 99.68 bdl 0.32 bdl bdl 100.18 19FR-16 振荡环带 0.07 0.06 0.06 bdl 0.03 100.29 bdl 0.05 bdl bdl 100.56 19WCP-9 次生结构 0.10 0.02 bdl bdl bdl 100.14 bdl 0.06 bdl bdl 100.32 19FR-17 振荡环带 bdl 0.14 0.08 bdl 0.04 98.00 0.04 0.06 bdl 0.50 98.85 19WCP-10 次生结构 0.07 0.02 bdl bdl 0.02 99.60 bdl 0.02 bdl 0.07 99.81 19FR-18 次生结构 0.05 0.01 0.13 0.00 bdl 100.30 bdl 0.06 bdl bdl 100.55 19WCP-11 振荡环带 0.12 bdl bdl bdl 0.06 99.49 0.11 bdl bdl 0.12 99.90 19FR-19 次生结构 0.07 0.13 bdl 0.04 0.03 99.31 bdl 0.31 0.05 bdl 99.95 19WCP-12 振荡环带 bdl bdl 0.27 0.02 0.01 100.06 0.07 0.28 bdl bdl 100.71 19FR-20 次生结构 0.01 0.06 bdl bdl 0.08 100.10 0.05 0.17 0.07 bdl 100.53 19WCP-13 次生结构 0.06 bdl 0.12 bdl bdl 99.28 0.02 0.03 0.04 bdl 99.55 19FR-21 振荡环带 0.02 0.06 bdl 0.02 bdl 98.14 0.03 0.18 bdl 1.08 99.54 19WCP-14 振荡环带 0.07 bdl 0.11 0.02 0.03 100.14 0.04 0.10 0.04 0.06 100.60 19FR-22 振荡环带 0.02 0.00 bdl 0.02 0.04 99.28 bdl 0.61 0.00 1.18 101.15 19WCP-15 振荡环带 0.16 0.02 0.29 0.02 0.07 99.17 0.01 0.57 0.01 bdl 100.32 19FR-23 次生结构 0.14 bdl 0.09 bdl 0.04 99.90 0.02 0.02 0.01 bdl 100.22 19WCP-16 振荡环带 0.08 bdl bdl 0.06 0.01 99.57 bdl 0.32 bdl bdl 100.03 19FR-24 次生结构 0.04 bdl bdl bdl 0.07 100.09 0.07 bdl 0.00 bdl 100.28 19WCP-17 振荡环带 0.04 0.01 0.18 bdl 0.05 100.17 0.02 0.07 0.03 0.09 100.66 19FR-25 次生结构 0.05 bdl 0.01 0.06 0.07 100.79 0.01 0.03 0.01 bdl 101.02 19WCP-18 振荡环带 0.03 0.00 0.05 0.00 0.05 100.25 0.05 0.06 bdl 0.01 100.50 19FR-26 次生结构 0.08 0.04 0.16 0.04 0.04 100.54 0.03 bdl 0.01 bdl 100.94 -
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