Jinchuan
Gansu (nord-ouest, ceinture de Longshoushan), Chine
Magmatiques (Ni-Cu-EGP, carbonatites)Ni-Cu (PGE)
- Type
- Sulfures magmatiques à Ni-Cu-EGP (intrusion ultramafique)
Plus grand gisement de sulfures magmatiques à Ni-Cu-EGP au monde formé d'un seul corps intrusif. L'intrusion ultramafique de Jinchuan (environ 830 Ma) borde le nord du craton sino-coréen. Elle compte cinq corps minéralisés principaux (1, 2, 24, 58 et 9-10), en sulfures disséminés et massifs, avec des réserves cumulées d'environ 5 Mt de nickel, 3,5 Mt de cuivre et 190 t d'EGP. Elle est exploitée par le groupe Jinchuan depuis 1958.
δ60Ni en ‰ (pour mille) Valeurs du même système
Standard : NIST SRM 986
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| −1 / 0,5 ‰ | sulfures (pentlandite, pyrrhotite, chalcopyrite) Gamme approximative, d'après la compilation de Hofmann (2014) et les corrections de Zhao (2024). Le δ60Ni est toujours positif à Jinchuan, contrairement aux autres gisements magmatiques, ce qui est attribué à des épisodes répétés de ségrégation de sulfures (et pourrait signaler des corps minéralisés cachés en profondeur). Corrélation positive entre δ60Ni et δ65Cu (r² = 0,84). | Zhao et al. 2024, Hidden deep sulfide cumulates beneath the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit in… |
δ56Fe en ‰ (pour mille) Valeurs du même système
Standard : IRMM-014
| Valeur | Plage | n | Minéral ou matrice | Source |
|---|---|---|---|---|
| −0,66 ± 0,34 ‰ | −0,9 / −0,16 ‰ | 4 | pyrrhotite Moyenne et écart-type de 4 analyses. La pyrrhotite est la plus légère des phases, la pentlandite la plus lourde. | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| 0,87 ± 0,29 ‰ | 0,53 / 1,05 ‰ | 3 | pentlandite Moyenne et écart-type de 3 analyses. | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| 0,33 ± 0,25 ‰ | 0,15 / 0,5 ‰ | 2 | chalcopyrite Moyenne et écart-type de 2 analyses. | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| 0,48 ± 0,24 ‰ | 0,24 / 0,71 ‰ | 3 | magnétite Moyenne et écart-type de 3 analyses. | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| 0,56 ± 0,06 ‰ | 0,52 / 0,6 ‰ | 2 | serpentine Moyenne et écart-type de 2 analyses. | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
| 0,05 ± 0,02 ‰ | 0,04 / 0,07 ‰ | 3 | silicates primaires (olivine, clinopyroxène, orthopyroxène) Moyenne et écart-type de 3 analyses. | Wang et al. (2021), Iron Isotope Compositions of Coexisting Sulfide and Silicate Minerals… |
Gisements du même type
- Bayan Obo Chine
- Norilsk-Talnakh Russie
- Petchenga Russie
- Great Dyke (zone sulfurée principale) Zimbabwe
- Bushveld, Platreef Afrique du Sud
- Bushveld, chromitite UG2 Afrique du Sud
- Bushveld, Merensky Reef Afrique du Sud
- Rössing Namibie
Citer cette page
IsoFind Atlas (2026). Jinchuan, signatures isotopiques. https://www.isofind.tech/isotopes/gisements/jinchuan/ (consulté le 2026-10-06).
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