| Aljustrel Portugal | 1,91 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Batholite de Los Pedroches (gîtes intrabatholitiques) Espagne | 0,87 ± 0,68 ‰ | −0,04 / 2,45 ‰ | 25 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Batholite de Los Pedroches (gîtes intrabatholitiques) Espagne | −0,87 ± 0,24 ‰ | −1,04 / −0,7 ‰ | 2 | minerai de cuivre primaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Cala Reona (district de Carthagène-Mazarrón) Espagne | −1,49 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Cañariaco Pérou | −0,81 ± 0,91 ‰ | −2,18 / 0,64 ‰ | 8 | minerai supergène | Mathur et Schlitt (2010), Identification of the dominant Cu ore minerals providing solubl… |
| Cañariaco Pérou | −0,9 ± 0,66 ‰ | −1,83 / −0,36 ‰ | 4 | minerai hypogène | Mathur et Schlitt (2010), Identification of the dominant Cu ore minerals providing solubl… |
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 0,5 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | −0,17 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Cerro Muriano (district de Cordoue) Espagne | 0,98 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Collecteur des cendres de Lagunazo (LZ-3) Espagne | −0,08 ± 0,12 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Collecteur des stériles de Guadiana (CO-7) Espagne | 0,27 ± 0,04 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Collecteur des stériles de Santa Bárbara (CO-4) Espagne | −1,52 ± 0,04 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Complexe de Stillwater (J-M Reef) États-Unis | −0,1 ‰ | | 1 | sulfures du J-M Reef (échantillon ST9) | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Cueva Paloma (district d'Almería) Espagne | −1,59 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Andújar-Montoro Espagne | 1,04 ± 0,78 ‰ | 0,02 / 1,91 ‰ | 4 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Andújar-Montoro Espagne | 0 ‰ | | | minerai de cuivre primaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | −0,15 ± 0,02 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| District d'Azuaga-Fuenteobejuna Espagne | −0,42 ± 0,02 ‰ | | | minerai de cuivre primaire et secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Eau de percolation des stériles (Tharsis) Espagne | 0,66 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | −0,04 ± 0,3 ‰ | −0,97 / 0,44 ‰ | 27 | sulfures primaires frais (chalcopyrite, cuivres gris, emplectite) | Markl et al. (2006), Copper isotopes as monitors of redox processes in hydrothermal miner… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | −1,22 ± 0,83 ‰ | −2,85 / −0,04 ‰ | 21 | sulfures primaires partiellement oxydés | Markl et al. (2006), Copper isotopes as monitors of redox processes in hydrothermal miner… |
| Filons hydrothermaux de Forêt-Noire Allemagne | 0,69 ± 0,97 ‰ | −1,72 / 2,42 ‰ | 30 | minéraux secondaires du cuivre (malachite, azurite, cuprite, cuivre natif, olivenite...) | Markl et al. (2006), Copper isotopes as monitors of redox processes in hydrothermal miner… |
| Galerie Sabina, sortie sud (Tharsis) Espagne | −6,24 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Galerie Sabina, sortie sud (Tharsis) Espagne | −6,4 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Galerie Sabina, sortie sud (Tharsis) Espagne | −7 ‰ | | 2 | précipités de sulfates de cuivre et d'aluminium | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Gibla (district de Séville) Espagne | −1,16 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Grasberg Indonésie | | 0,02 / 1,34 ‰ | | chalcopyrite | Cu isotopes in chalcopyrite from successive intrusions at Grasberg, Indonesia (2010) |
| Hongshan-Hongniu Chine | | 0,02 / 0,77 ‰ | 22 | chalcopyrite (skarn) | Copper isotopes trace the evolution of skarn ores: Hongshan-Hongniu, Yunnan (2017) |
| Hongshan-Hongniu Chine | | 0,15 / 0,38 ‰ | 7 | porphyre de quartz-monzonite (encaissant) | Copper isotopes trace the evolution of skarn ores: Hongshan-Hongniu, Yunnan (2017) |
| Hongshan-Hongniu Chine | 0,32 ± 0,23 ‰ | 0,02 / 0,66 ‰ | 7 | chalcopyrite du skarn | Wang et al. (2017), Copper isotopes trace the evolution of skarn ores: A case study from … |
| Hongshan-Hongniu Chine | 0,36 ± 0,13 ‰ | 0,22 / 0,58 ‰ | 6 | chalcopyrite des minerais riches en sulfures | Wang et al. (2017), Copper isotopes trace the evolution of skarn ores: A case study from … |
| Hongshan-Hongniu Chine | 0,47 ± 0,24 ‰ | 0,12 / 0,77 ‰ | 8 | chalcopyrite des cornéennes | Wang et al. (2017), Copper isotopes trace the evolution of skarn ores: A case study from … |
| Kupferschiefer, district de Lubin-Sieroszowice Pologne | −1,01 ± 0,87 ‰ | −2,73 / 0,03 ‰ | 18 | minerai disséminé dans les schistes cuprifères | Asael et al. (2009), Fluid speciation controls of low temperature copper isotope fraction… |
| Kupferschiefer, district de Lubin-Sieroszowice Pologne | −0,73 ± 0,68 ‰ | −2 / 0,65 ‰ | 12 | veinules minéralisées dans les schistes | Asael et al. (2009), Fluid speciation controls of low temperature copper isotope fraction… |
| Kupferschiefer, district de Lubin-Sieroszowice Pologne | −0,36 ± 0,64 ‰ | −1,73 / 0,01 ‰ | 7 | minerai disséminé dans les grès du Weissliegendes | Asael et al. (2009), Fluid speciation controls of low temperature copper isotope fraction… |
| Kupferschiefer, district de Lubin-Sieroszowice Pologne | −0,54 ± 0,1 ‰ | −0,65 / −0,47 ‰ | 3 | minerai dans le calcaire du Zechstein | Asael et al. (2009), Fluid speciation controls of low temperature copper isotope fraction… |
| Lac aux eaux noires de Lagunazo (LZ-5) Espagne | 0,19 ± 0,05 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Lac de fosse de Filón Centro (Tharsis) Espagne | −3,71 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de fosse de Filón Centro (Tharsis) Espagne | −3,93 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de fosse de Filón Centro (Tharsis) Espagne | −3,73 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de fosse de Filón Norte (Tharsis) Espagne | 0,85 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de fosse de Filón Norte (Tharsis) Espagne | 0,68 ‰ | | | précipité de sulfates | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de fosse de Filón Norte (Tharsis) Espagne | 0,73 ‰ | | | précipité de sulfates | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de fosse de Filón Sur (Tharsis) Espagne | 0,88 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de fosse de Filón Sur (Tharsis) Espagne | 0,64 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac de mine à ciel ouvert de Guadiana (CO-2) Espagne | 0,66 ± 0,02 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Lac de mine à ciel ouvert de Lagunazo (LZ-1) Espagne | 0,05 ± 0,12 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Lac de mine à ciel ouvert de Santa Bárbara (CO-3) Espagne | 0,77 ± 0,01 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Lac du barrage d'El Sancho Espagne | −0,46 ± 0,03 ‰ | −0,51 / −0,39 ‰ | 11 | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac du barrage d'El Sancho Espagne | −0,39 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Lac du barrage d'El Sancho Espagne | −0,81 ‰ | | | sédiment de berge | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Los Pedroches (gîtes de l'exocontact du batholite) Espagne | 0,9 ± 0,95 ‰ | 0,22 / 2,7 ‰ | 6 | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Mikheevskoe Russie | | −0,36 / 0,25 ‰ | | chalcopyrite et cuivres gris (sulfures primaires) | Cu isotopes in Mikheevskoe Au-Cu porphyry, Southern Urals (2020) |
| Mikheevskoe Russie | | −0,64 / 0,68 ‰ | | bornite, chalcocite et pyrite (minerai friable) | Cu isotopes in Mikheevskoe Au-Cu porphyry, Southern Urals (2020) |
| Mikheevskoe Russie | | −2,14 / 0,3 ‰ | | malachite et azurite (minerai oxydé) | Cu isotopes in Mikheevskoe Au-Cu porphyry, Southern Urals (2020) |
| Mine Profunda (district de León) Espagne | 0,51 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −1,6 ± 0,31 ‰ | −2,3 / −1,1 ‰ | 15 | intrusion de Kharaelakh, minerai disséminé | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −1,52 ± 0,24 ‰ | −1,8 / −0,9 ‰ | 13 | intrusion de Kharaelakh, minerai massif | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −0,7 ± 0,4 ‰ | −1,1 / 0 ‰ | 10 | intrusion de Talnakh, minerai disséminé | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −0,24 ± 0,25 ‰ | −0,6 / 0 ‰ | 5 | intrusion de Talnakh, minerai massif | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | 0,23 ± 0,28 ‰ | −0,1 / 0,6 ‰ | 6 | intrusion de Norilsk-1, minerai disséminé | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −0,1 ‰ | | | intrusion de Zub-Marksheider, minerai disséminé | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −0,72 ± 0,29 ‰ | −1,1 / −0,4 ‰ | 6 | intrusion de Vologochan, minerai disséminé | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −0,03 ± 0,06 ‰ | −0,1 / 0 ‰ | 3 | intrusion de Chernogorsk, minerai disséminé | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Norilsk-Talnakh Russie | −0,6 ± 0,42 ‰ | −1 / 0 ‰ | 4 | intrusion de Nizhny Talnakh, minerai disséminé | Malitch et al. (2014), Insights into ore genesis of Ni-Cu-PGE sulfide deposits of the Nor… |
| Northparkes Australie | | −0,4 / 0,8 ‰ | | chalcopyrite (porphyre) | Copper isotopic zonation in the Northparkes porphyry Cu-Au deposit, SE Australia (2010) |
| Palazuelos (district de Linares-La Carolina) Espagne | 0,29 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Pebble États-Unis | 0,18 ± 0,66 ‰ | −1,48 / 2,28 ‰ | 66 | minerai hypogène (chalcopyrite, pyrite) | Mathur et al. (2013), Modern and Paleofluid Pathways Revealed by Cu Isotope Compositions … |
| Pebble États-Unis | −0,5 ± 1,94 ‰ | −5,04 / 1,88 ‰ | 9 | minerai supergène (chalcocite, covellite, malachite) | Mathur et al. (2013), Modern and Paleofluid Pathways Revealed by Cu Isotope Compositions … |
| Pebble États-Unis | −1,39 ± 1,45 ‰ | −3,49 / 0,68 ‰ | 6 | chapeau lessivé (jarosite, goethite) | Mathur et al. (2013), Modern and Paleofluid Pathways Revealed by Cu Isotope Compositions … |
| Précipités d'oxydes de fer de Pebble États-Unis | 1,11 ± 0,75 ‰ | 0,43 / 1,92 ‰ | 3 | | Mathur et al. (2013), Modern and Paleofluid Pathways Revealed by Cu Isotope Compositions … |
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 0,04 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre secondaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Quinto del Hierro (district d'Alcudia) Espagne | 0,76 ± 0,01 ‰ | | | minerai de cuivre primaire | Klein et al. (2009), The lead and copper isotopic composition of copper ores from the Sie… |
| Rivière Chorrito, avant le barrage d'Andévalo (CO-6) Espagne | 1,75 ± 0,01 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Rivière Chorrito, en aval de la mine d'Herrerías (CO-5) Espagne | 0,67 ± 0,004 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Rivière Cobica, au pont (CO-1) Espagne | 0,36 ± 0,01 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Rivière Cobica, en aval de la mine de Lagunazo (LZ-6) Espagne | 0,15 ± 0,07 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Rivière Meca, point A Espagne | −0,14 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point A Espagne | −0,49 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point A Espagne | | −0,64 / −0,22 ‰ | | sédiment de berge | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point A1 Espagne | −0,09 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point A1 Espagne | −0,33 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point A2 Espagne | −0,25 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point A3 Espagne | −0,28 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point A3 Espagne | −0,81 ‰ | | | algues | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Rivière Meca, point B Espagne | −0,59 ‰ | | | eau filtrée (< 0,22 µm) | Viers et al. (2023), The use of copper isotopes for understanding metal transfer mechanis… |
| Ruisseaux du gisement de Pebble États-Unis | 0,54 ± 0,56 ‰ | −0,08 / 1,19 ‰ | 7 | | Mathur et al. (2013), Modern and Paleofluid Pathways Revealed by Cu Isotope Compositions … |
| Stériles riches en pyrite de Lagunazo (LZ-2) Espagne | −0,7 ± 0,03 ‰ | | | | Viers et al. (2018), Are Cu isotopes a useful tool to trace metal sources and processes i… |
| Suintements du gisement de Pebble États-Unis | 1,12 ± 1,51 ‰ | −2,14 / 4,21 ‰ | 42 | | Mathur et al. (2013), Modern and Paleofluid Pathways Revealed by Cu Isotope Compositions … |
| Timna Israël | −0,85 ± 0,46 ‰ | −1,63 / −0,09 ‰ | 19 | malachite et paratacamite (oxydation) | Asael et al. (2009), Fluid speciation controls of low temperature copper isotope fraction… |
| Timna Israël | −2,04 ± 0,44 ‰ | −3,18 / −1,24 ‰ | 28 | sulfures de cuivre | Asael et al. (2009), Fluid speciation controls of low temperature copper isotope fraction… |
| Timna Israël | −2,27 ± 0,38 ‰ | −2,54 / −2 ‰ | 2 | sulfures de cuivre oxydés | Asael et al. (2009), Fluid speciation controls of low temperature copper isotope fraction… |