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      陜西省鳳太礦集區(qū)柴螞金礦床碳酸鹽礦物的Sm-Nd同位素測年及意義**

      2014-03-14 06:48:01劉協(xié)魯王義天胡喬青魏然王瑞廷溫深文陳明壽楊光華LIUXieLuWANGYiTianHUQiaoQingWEIRanWANGRuiTingWENShenWenCHENMingShouandYANGGuangHua
      巖石學報 2014年1期
      關鍵詞:方解石八卦金礦

      劉協(xié)魯 王義天 胡喬青 魏然 王瑞廷 溫深文 陳明壽 楊光華LIU XieLu, WANG YiTian*, HU QiaoQing, WEI Ran, WANG RuiTing, WEN ShenWen, CHEN MingShou and YANG GuangHua

      1. 中國地質大學地球科學與資源學院,北京 1000832. 中國地質科學院礦產(chǎn)資源研究所,國土資源部成礦作用和資源評價重點實驗室,北京 1000373. 西北有色地質勘查局,西安 7100544. 西北有色地質勘查局717總隊,寶雞 7210045. 西安地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)院,西安 7101001. School of Earth Sciences and Mineral Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China2. MLR Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China3. Northwest Geological Exploration and Mining Bureau for Nonferrous Metals, Xi’an 710054, China4. No. 717 Geological Party, Northwest Geological Exploration and Mining Bureau for Nonferrous Metals, Baoji 721004, China5. Xi’an Institute of Geological and Mineral Exploration, Xi’an 710100, China2013-08-10 收稿, 2013-11-29 改回.

      1 引言

      陜西省鳳(縣)-太(白)礦集區(qū)位于秦嶺泥盆系金、銀、鉛鋅多金屬成礦帶中段,區(qū)內已探明的金儲量達200噸以上(李建華,2008)。自20世紀80年代發(fā)現(xiàn)八卦廟超大型和雙王大型金礦床后,又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了絲毛嶺、柴螞、古跡、沈家灣等一些中小型金礦床。眾多學者對八卦廟和雙王金礦床從成礦地質特征(古貌新等,1983;石準立等,1989;張恩等,2001;湯靜如等,2002;陳建文等,2003;馮建忠等,2003;張軍,2003)、礦床地球化學特征(鄭作平等,1994;于學元等,1996;Guoetal., 2000;張作衡等,2004;王瑞廷等,2006;何鴻等,2009)、成礦流體及成礦條件(張長年和陳丹玲,1993;錢大益等,2003;韋龍明,2007;劉必政等,2011)等方面進行了深入的研究。但對于八卦廟金礦床的成因仍存在較大爭議,主要有以下幾種觀點:(1)將其歸為卡林型-類卡林型金礦即微細浸染型,并建立了秦嶺卡林型金礦成礦模式(邵世才和汪東波,2001;陳衍景等,2004;);(2)(熱水)沉積-構造或(巖漿)熱液改造型,認為早期沉積形成Au背景值較高的圍巖,后經(jīng)歷構造或(巖漿)熱液疊加改造成礦(張恩和郭健,2000;蘇瑞俠等,2001;張萬業(yè)等,2003;韋龍明,2003);(3)認為經(jīng)歷了多階段的成礦作用,為多成因復成或多期次復合型(Zhong and Zhang,1997;劉方杰等,2000);(4)認為礦床的形成與脆-韌性剪切帶密切相關,為脆-韌性剪切帶型金礦(溫深文,1999;方維萱等,2000);(5)通過對元素組合、同位素特征、不同礦物成分特征及形成的物理化學條件的研究,認為是中溫熱液(碳酸鹽)型(Zhengetal., 1994;于學元等,1996;鄭作平等,1997);(6)造山型金礦,提出了印支-燕山期的碰撞造山過程中巖漿作用與來源于造山過程中熱作用產(chǎn)生的熱液流體共同作用形成了金礦床的觀點(毛景文,2001;Maoetal., 2002;張作衡,2002)。

      柴螞金礦床位于八卦廟超大型金礦床西側約0.5km處,其成礦地質環(huán)境及控礦條件與八卦廟金礦床均相似,前人已對其地質特征及礦體礦化特征進行了詳細的研究(汶博等,2008;張廣輝等,2013),但并沒有詳細劃分成礦階段,且缺乏可靠的成礦年齡數(shù)據(jù)。本文在詳細研究柴螞金礦地質特征的基礎上,厘清了成礦階段,并對不同階段的礦物組合、結構構造及圍巖蝕變等特征進行了詳細的描述。

      熱液礦床成礦年代學是研究礦床成因的關鍵,針對成礦年代學的研究除了直接對輝鉬礦(Maoetal., 1999,2006;袁順達等,2012a)、錫石(Yuanetal., 2008,2011)等礦石礦物及云母(Maoetal., 2004;Yuanetal., 2007;袁順達等,2010,2012b)等蝕變礦物開展同位素測年之外,脈石礦物亦是重要的測年對象,方解石-白云石是各類礦床中最常見的脈石礦物,作為含鈣礦物,其Sm-Nd同位素體系是精確厘定熱液礦床成礦時代的有效手段(Pengetal., 2003;Suetal., 2009)。Sm、Nd均為稀土元素,具有穩(wěn)定性好、變化同步、不易受改造、母體衰變形成的子體容易在礦物晶格中保存下來的特點,因此Sm-Nd同位素體系的抗風化、抗蝕變能力均較強,易保持封閉。Fryer and Taylor(1984)對熱液型鈾礦成功地進行Sm-Nd同位素定年,首次揭示該體系用于熱液礦床定年的潛力。隨后一些研究均指出,熱液礦床的含鈣礦物如螢石、方解石等是Sm-Nd同位素定年的理想對象(Hallidayetal., 1990;Nieetal., 1999;Jiangetal., 2000)。目前已有大量學者對不同類型礦床的方解石開展了Sm-Nd同位素研究,均獲得了可靠的年代學數(shù)據(jù)(Nieetal., 1999;李文博等,2004;胡文潔等,2012)。本次工作利用主成礦階段方解石、白云石等碳酸鹽礦物進行了Sm-Nd等時線年齡測定,獲得了精確的年齡數(shù)據(jù),為厘定成礦時代和研究礦床成因提供了可靠的證據(jù)。

      2 成礦地質背景

      鳳太礦集區(qū)位于商丹縫合帶南側,南北均以深大斷裂為界(圖1),北部為湘子河-黃柏塬斷裂,屬于商丹縫合帶的組成部分,南部為酒奠梁-江口斷裂。礦集區(qū)的基本構造格架為NWW向古岔河-殷家壩復式向斜(圖1),次級斷裂和褶皺發(fā)育。斷裂構造發(fā)育有NWW向和NE向兩組,褶皺構造表現(xiàn)為一系列NWW-近EW向的復式褶皺。斷裂走向及褶皺軸自東向西均表現(xiàn)為NW→NWW→近EW向的變化規(guī)律。王義天等(2009)對礦集區(qū)內褶皺、斷裂、節(jié)理、線理等構造要素進行詳細的研究工作后,提出整個鳳太礦集區(qū)為一個大型的走滑雙重構造。

      圖1 西秦嶺鳳太礦集區(qū)地質礦產(chǎn)簡圖(據(jù)胡喬青等,2013;王相等,1996修編)(1)地層:Pre-前寒武系;D-泥盆系;C-石炭系;P-二疊系;T-三疊系;K-白堊系.(2)巖漿巖:γ-印支-燕山期巖漿巖.(3)斷裂:F1-湘子河-黃柏塬斷裂(商丹縫合帶);F2-修石巖-觀音峽斷裂;F3-王家楞-二郎壩斷裂;F4-倒回溝-柘梨園斷裂;F5-酒奠梁-江口斷裂.(4)鉛鋅礦床(點):1-譚家溝;2-銀洞梁;3-峰崖;4-手搬崖;5-鉛硐山;6-葦子坪-安溝;7-葦子坪-洞溝;8-尖端山;9-八方山-二里河;10-長溝;11-洞溝;12-銀母寺;13-大黑溝;14-崖房灣;(5)金礦床(點):15-絲毛嶺;16-八卦廟;17-雙王;18-柴螞Fig.1 Sketch map of geology and minerals of the Fengxian-Taibai ore concentration area in western Qinling (modified after Hu et al., 2013; Wang et al., 1996)(1)Pre-Pre-Cambrian; D-Devonian; C-Carboniferous; P-Permian; T-Triassic; K-Cretaceous; (2)γ-Indosinian-Yanshanian magmatic rock; (3)F1-Xiangzihe-Huangbaiyuan Fault (Shang-Dan suture zone); F2-Xiushiyan-Guanyinxia Fault; F3-Wangjialeng-Erlangba Fault; F4-Daohuigou-Zheliyuan Fault; F5-Jiudianliang-Jiangkou Fault; (4)Pb-Zn deposits (occurrences): 1-Tanjiagou; 2-Yindongliang; 3-Fengya; 4-Shoubanya; 5-Qiandongshan; 6-Weiziping-Angou; 7-Weiziping-Donggou; 8-Jianduanshan; 9-Bafangshan-Erlihe; 10-Changgou; 11-Donggou; 12-Yinmusi; 13-Daheigou; 14-Yafangwan; (5)gold deposit (occurrences): 15-Simaoling; 16-Baguamiao; 17-Shuangwang; 18-Chaima

      礦集區(qū)內出露的地層主要是中、上泥盆統(tǒng)的淺變質的碳酸鹽巖-泥質碎屑巖建造,由新到老依次為上泥盆統(tǒng)九里坪組、星紅鋪組及中泥盆統(tǒng)古道嶺組、馬槽溝組。其中星紅鋪組是八卦廟、絲毛嶺及柴螞金礦床的賦礦層位。在礦集區(qū)外圍,前寒武紀變質巖地層出露于北部,中、下石炭統(tǒng)碳酸鹽巖夾碎屑巖以及下白堊統(tǒng)礫巖夾粉砂巖出露于西北部,西南部出露的地層主要為石炭統(tǒng)海相碳酸鹽巖夾陸相碎屑巖,二疊統(tǒng)石英砂巖及砂質板巖,三疊統(tǒng)砂巖、板巖及灰?guī)r。

      礦集區(qū)內侵入巖主要有中東部近東西向展布的西壩中酸性巖體(圖1),該巖體向西側伏。巖脈廣泛發(fā)育,主要有花崗斑巖脈、閃長玢巖脈、煌斑巖脈,常呈脈狀充填于NWW向和NE向斷裂中。

      3 礦區(qū)地質特征

      礦區(qū)內出露的地層有上泥盆統(tǒng)星紅鋪組淺變質細碎屑巖建造和中泥盆統(tǒng)古道嶺組以生物碎屑灰?guī)r為主的碳酸鹽巖建造。上泥盆統(tǒng)星紅鋪組劃分為四個巖性段,其中第一巖性段劃分出四個巖性層:第一巖性層與下伏的古道嶺組呈斷層接觸,局部為整合接觸;第二巖性層是八卦廟金礦床和柴螞金礦床的賦礦層位(圖2),巖性主要為鐵白云質粉砂質千枚巖、鐵白云質粉砂巖、鈣質粉砂巖,局部夾條帶狀大理巖化灰?guī)r;第四巖性層也是柴螞金礦賦礦層位,巖性主要為鐵白云質粉砂質千枚巖,斑點狀鐵白云質粉砂質千枚巖,局部夾大理巖化灰?guī)r。

      礦區(qū)內斷裂、褶皺構造較為發(fā)育,整體構造線的方向是NW向。斷裂構造分為NW向和NE向兩組。NW向斷裂主要為礦區(qū)北部的一組高角度逆斷層,是八卦廟-王家愣逆沖大斷層的一部分,在F13斷裂(圖2)下盤的千枚巖中糜棱巖化、石香腸、細頸構造廣泛發(fā)育,是一典型的韌性剪切帶,柴螞金礦即位于該韌性剪切帶中。NE向斷裂由西向東呈NNE-NE向延伸,錯斷地層和礦體,斷距幾十到一百多米。褶皺構造主要為長溝-八卦廟向斜和長溝-打柴溝背斜,軸線方向均為近NW向。區(qū)內小型褶皺發(fā)育,形態(tài)較多,有平臥、斜歪褶皺等。

      礦區(qū)內巖漿巖不發(fā)育,主要是出露于東北部呈NE向展布的鈉長巖脈和西南部充填NE向斷層中的煌斑巖脈(圖2)。

      柴螞金礦共劃分為5個含礦帶(圖2),主要受構造和地層巖性聯(lián)合控制,總體走向均為近NW向,常呈透鏡狀、似層狀產(chǎn)出。1號含礦帶位于長溝-八卦廟向斜核部,2號含礦帶位于該向斜南翼,3號含礦帶及八卦廟金礦床位于該向斜北翼;4號含礦帶位于長溝-打柴溝背斜東部,5號含礦帶就位于該背斜南翼(圖2)。礦帶總體走向為280°~335°。礦體在走向、傾向上均呈透鏡狀、囊狀產(chǎn)出,往往呈雁行狀排列,具有膨大縮小、向兩側尖滅的特征。金礦化主要發(fā)育在石英脈與鐵白云質粉砂質千枚巖、斑點狀千枚巖中,礦石類型有兩種:石英脈型和蝕變巖型,以石英脈型為主。

      1號含礦帶長約380m,寬40~120m,總體走向310°~330°,已劃分出大小礦體十余條,其中較大的礦體有6條。2號含礦帶長約300m,寬80~140m,總體走向320°~335°,已劃分出4條金礦體。3號含礦帶長約260m,寬10~70m,總體走向315°~330°,已劃分出3條礦體。4號含礦帶長約240m,長約30~50m,總體走向295°~320°,已劃分出4條較小的礦體。5號含礦帶長約280m,寬30~80m,總體走向300°~320°,已劃分出3條較小的礦體。其中2號含礦帶平均品位較高,最高可達6g/t,其次是4號含礦帶,1號、3號和5號含礦帶平均品位均在1g/t左右。

      圖2 柴螞金礦床地質圖(據(jù)西北有色地質勘查局717總隊,2010*西北有色地質勘查局717總隊.2010.陜西省鳳縣絲毛嶺-柴螞金鉛鋅礦床地質詳查報告修編)

      Fig.2 Geological map of the Chaima gold deposit

      4 成礦階段劃分

      結合前人研究成果,本次工作對柴螞金礦床1450中段的41穿脈進行了細致的觀察和測量工作,根據(jù)不同礦脈的產(chǎn)狀及其穿插關系、礦石的礦物組成和結構構造將其成礦過程劃分為三個階段:早期石英-碳酸鹽階段,主成礦期石英-碳酸鹽-硫化物階段和晚期石英階段。

      早期成礦階段:該階段產(chǎn)物為NW向順層石英脈,脈體產(chǎn)狀與地層產(chǎn)狀基本一致,常呈揉皺狀產(chǎn)出,有時其厚度、形態(tài)、產(chǎn)狀變化很大,局部甚至呈團塊狀產(chǎn)出。一般規(guī)模較大,厚度大者可達1m以上。金品位較低,一般小于1g/t,很少能單獨構成礦體。礦石礦物主要為黃鐵礦,含量很低,脈石礦物有石英、白云石和方解石。金屬硫化物在石英和碳酸鹽中呈星散狀分布。礦石構造主要為團塊狀、脈狀,礦石結構主要是自形-半自形粒狀結構。本階段發(fā)育的圍巖蝕變主要為絹云母化。

      主成礦階段:形成富含硫化物石英脈(圖3a, b),與地層斜交,傾角一般5°~45°,產(chǎn)狀變化較大,主體表現(xiàn)為NE向,也有呈近NW向產(chǎn)出,有時發(fā)生揉皺。脈體規(guī)模不大,厚度大多小于1m。金品位較高,但有時單脈規(guī)模偏小。礦石中金屬礦物主要為黃鐵礦、磁黃鐵礦,少量的黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦,也有極少量的碲化物如碲銀礦、碲鉛礦。非金屬礦物有石英、白云石、方解石、絹云母、綠泥石及鈉長石等。黃鐵礦、磁黃鐵礦等載金礦物與碳酸鹽礦物密切共生,呈浸染狀賦存于白云石或與其共生的方解石中(圖3c-e)。金主要以粒間金、裂隙金和包裹金的形式存在,顯微鏡下常見黃鐵礦、磁黃鐵礦包裹自然金,或自然金分布于碳酸鹽礦物與金屬礦物粒間,顯示與其共生(圖3f,g)。礦石構造以浸染狀、團塊狀為主,礦石結構主要有自形-半自形結構、半自形-他形結構及包裹結構等。本階段發(fā)育的圍巖蝕變以黃鐵礦化、硅化、絹云母化、綠泥石化為主。

      表1柴螞金礦床Sm-Nd同位素年齡測試樣品信息

      Table 1 The samples from the Chaima gold deposit for Sm-Nd age dating

      樣品號采樣位置樣品描述測年單礦物CM-18-11450中段41穿脈富硫化物石英脈,黃鐵礦細粒半自形,呈浸染狀分布于方解石中,方解石白色中粒,自形程度較好方解石CM-18-21450中段41穿脈富硫化物石英脈,細粒黃鐵礦呈浸染狀分布于方解石中,方解石白色中粒,自形程度較好方解石CM-38-31490中段40穿脈富硫化物石英脈,細粒自形-半自形黃鐵礦呈浸染狀、團塊狀分布于白云石中,白云石輕微氧化呈淺肉紅色,中粒白云石CM-39-11490中段42穿脈-44穿脈間富硫化物石英脈,細粒黃鐵礦呈浸染狀分布于方解石中,方解石白色中粒,自形程度較好,石英灰白色方解石CM-51-41410中段43穿脈富硫化物石英脈,細粒黃鐵礦呈細脈狀、團塊狀分布于白云石中,白云石局部輕微氧化呈黃色白云石CM-51-71410中段43穿脈富硫化物石英脈,黃鐵礦細粒呈細脈狀、團塊狀分布于白云石中,石英灰白色白云石

      表2柴螞金礦床碳酸鹽礦物Sm-Nd同位素比值和含量測定結果

      Table 2 The Sm-Nd isotopic data of carbonate minerals from the Chaima gold deposit

      樣品號樣品名稱Sm(×10-6)Nd(×10-6)147Sm144Nd143Nd144NdCM-18-1方解石0.15740.38010.25080.512025±9CM-18-2方解石0.06580.29730.13350.511867±7CM-38-3白云石0.03560.13790.15710.511905±8CM-39-1方解石0.10950.25360.26240.512041±9CM-51-4白云石0.03120.15270.12630.511861±10CM-51-7白云石0.03230.10480.18520.511934±8CM-18-2稀醋酸溶物0.01570.11590.07920.511797±9CM-39-1稀醋酸不溶物0.31540.35420.53850.512408±7美國LaJollaNd同位素標準0.511863±6國際權威值:0.511860±20

      晚期成礦階段:該階段產(chǎn)物為NE向節(jié)理脈,與地層斜交,可見到該階段石英脈穿切主成礦階段石英脈(圖3b)。傾向為302°~335°,傾角較大,一般60°~85°。寬度普遍較小,一般僅幾個厘米,有時小于1厘米,但常密集分布,其密集程度可達3~4條/米。礦石礦物主要為黃鐵礦,含量很少;脈石礦物主要為石英,有很少量的碳酸鹽礦物。礦石構造以脈狀、薄膜狀為主,礦石結構主要為半自形-他形粒狀結構。本階段發(fā)育的圍巖蝕變主要變現(xiàn)為硅化、絹云母化等。脈體兩旁圍巖常常發(fā)生褪色現(xiàn)象,呈灰黃色、灰綠色,與深灰色、灰黑色圍巖截然區(qū)別(圖3h)。

      5 樣品、測試方法和結果

      本次工作用于Sm-Nd同位素測年的碳酸鹽礦物均是來自于主成礦階段石英脈中與黃鐵礦、磁黃鐵礦等載金礦物共生的白云石或方解石(圖3c, d、表1、表2),無明顯的后期蝕變。將方解石、白云石樣品粉碎至40~80目,在雙目鏡下挑純達99%以上,用蒸餾水清洗,低溫蒸干,然后將純凈的方解石、白云石在瑪瑙研缽內研磨至200目左右。

      樣品的Sm-Nd同位素組成測定在南京大學現(xiàn)代分析中心完成。為獲得有一定差異的Sm/Nd而特選提取了稀醋酸溶物和不溶物。所分離樣品中的Sm、Nd元素富集物的同位素比值測定均在英國制造的VG354熱電離質譜計上完成。對美國La Jolla Nd同位素標準樣中143Nd/144Nd的測定值為0.511860±8(2σ),n=8;標準化值采用146Nd/144Nd=0.7219校正。詳細的Sm-Nd化學制備、質譜測定方法及標準樣品測定結果參見相關文獻(王銀喜等,1998,2006; Wangetal., 2007)

      方解石、白云石的Sm、Nd含量及同位素組成分析結果見表2。Sm-Nd等時線年齡計算采用國際通用的ISOPLOT計算程序(Ludwig, 1998),樣品147Sm/144Nd比值誤差分別為1%,143Nd/144Nd誤差采用0.03%。計算獲得的Sm-Nd等時線年齡為203.2±1.6Ma(圖4),離散度4.3,143Nd/144Nd初始比值0.5116922 ±0.0000026。

      圖4 柴螞金礦床碳酸鹽礦物Sm-Nd等時線年齡圖Fig.4 The carbonate minerals Sm-Nd isochron age plot for the Chaima gold deposit

      圖5 柴螞金礦床碳酸鹽礦物1/Nd-143Nd/144Nd關系圖Fig.5 Diagram of 1/Nd vs. 143Nd/144Nd of carbonate minerals from the Chaima gold deposit

      6 討論

      6.1 成礦時代

      熱液礦物Sm-Nd等時線定年的基本前提是同源、同時和封閉性,為確保所有樣品達到同時、同源的基本前提,本次樣品均為2號含礦帶中主成礦階段的石英脈型金礦石。由表2和圖5可知,1/Nd與(143Nd/144Nd)之間不存在線性關系,這說明,圖4所表現(xiàn)的直線具有等時線意義。因此柴螞金礦床主成礦階段發(fā)生于203±1.6Ma,即晚三疊世-早侏羅世。

      近年來,系統(tǒng)的測年工作表明礦集區(qū)內主要金礦均形成于三疊世-侏羅世。汶博等(2008)利用鉛同位素模式年齡測定柴螞金礦成礦年齡為210Ma。馮建忠等(2003)獲得八卦廟金礦早期NW向順層石英脈的Ar-Ar等時線年齡為222.14±3.45Ma。韋龍明(2003)利用八卦廟金礦NW、NE向石英脈及條帶巖型、千枚巖型礦石中的絹云母獲得K-Ar年齡為159.7±3.4Ma~199.1±4.2Ma,金礦石中黃鐵礦的U-Th-Pb年齡為210Ma。金勤海和鞠黨辰(1990)獲得雙王金礦體中早晚兩期黃鐵礦的40Ar/39Ar同位素年齡值分別為183.09±20.64Ma和168.09±16.2Ma。

      礦集區(qū)內主要巖體及巖脈的測年工作同樣表明均形成于三疊世-侏羅世。張帆等(2009)獲得礦集區(qū)東部西壩巖體的二長花崗巖LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡為219±1Ma,花崗閃長巖為218±1Ma;嚴陣等(1985)利用花崗閃長巖中的黑云母獲得K-Ar年齡為214~148Ma。于學元等(1994)獲得雙王金礦鈉長巖的K-Ar年齡為195.88±3.10Ma。王瑞廷等(2011)獲得二里河礦區(qū)切穿礦體的閃長玢巖脈的LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡為214±2Ma,礦區(qū)內花崗斑巖脈年齡為217.9±4.9Ma。

      由上述成巖成礦年齡可以看出,金礦化年齡在159.7~222.14Ma之間,集中在183.09~222.14Ma。成巖年齡在148~219Ma之間,集中在195.88~219Ma。成礦年齡不同程度的小于成巖年齡。毛景文等(2012)認為該地區(qū)的金礦可能是三疊紀大規(guī)模成礦的產(chǎn)物。

      6.2 礦床成因

      秦嶺地區(qū)的碰撞造山作用主要發(fā)生于印支期,而后轉入陸內構造演化階段(張國偉等,2001,2004)。三疊紀末,秦嶺在南北向強烈的構造擠壓體制下,地層發(fā)生褶皺變形,發(fā)育脆-韌性剪切帶,礦床初步定位。同時發(fā)生強烈的巖漿活動,秦嶺地區(qū)廣泛發(fā)育的印支期巖漿巖集中反映了全面碰撞作用(張國偉等,1996),巖體侵位后,又進一步促使剪切帶中的Au被活化、改造,并伴隨成礦熱液運移至剪切帶內有利擴容空間,最終沉淀成礦。燕山期秦嶺轉入陸內造山階段,秦嶺造山帶進一步收縮擠壓,剪切帶抬升至地表進入脆性變形階段,區(qū)域上再次出現(xiàn)大規(guī)模巖漿活動,成礦熱液疊加在早期礦體之上,金礦床最終形成。

      王義天等(2009)在綜合研究礦集區(qū)褶皺、斷裂、節(jié)理等構造要素和性質的基礎上,認為鳳太礦集區(qū)是以南北兩條區(qū)域性斷裂帶的左行走滑運動為主導形成的大型走滑雙重構造,在區(qū)內形成最大主壓應力為NE向的局部構造應力場??臻g上礦體的分布均受構造控制,時間上成礦作用與走滑雙重構造的形成相吻合,碰撞造山-構造運動-礦床定位是一個連續(xù)的過程,造山過程中的強烈的構造運動對區(qū)內金礦床的形成和定位起主要的控制作用。

      諸多成巖、成礦年齡及區(qū)域構造演化過程表明,鳳太礦集區(qū)主要的巖漿作用、成礦作用及有關的構造活動均發(fā)生于印支末期。三者在時間和空間上的連續(xù)性和耦合性一致表明,柴螞金礦床是秦嶺后碰撞過程與巖漿熱液活動有關的造山型金礦床。

      7 結論

      柴螞金礦主成礦階段的白云石、方解石的Sm-Nd等時線年齡為203.2±1.6Ma,指示其成礦時代為晚三疊世。柴螞金礦床是鳳太礦集區(qū)在印支晚期后碰撞過程中與巖漿熱液活動有關的造山型金礦床。

      致謝西北有色地質勘查局717總隊和柴螞金礦床的有關領導和技術人員在野外工作期間給予了大力支持和幫助;審稿人對文章提出了寶貴的意見和建議;在此一并致謝!

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