戴雪靈,李先燦,涂生法,張 敏,李鳳輝,李春生,吳智泓,鄧宸祺
(湖南省有色地質(zhì)勘查局,湖南長沙 410007)
?
澳大利亞北領(lǐng)地溫蓋特(Wingates)金礦床地質(zhì)特征及找礦潛力
戴雪靈,李先燦,涂生法,張 敏,李鳳輝,李春生,吳智泓,鄧宸祺
(湖南省有色地質(zhì)勘查局,湖南長沙 410007)
澳大利亞溫蓋特金礦位于北澳克拉通,是湖南省有色地質(zhì)勘查局成功“走出去”的第一站。本文通過研究該礦床的大地構(gòu)造背景、礦物學、巖石學、熱液蝕變、地球化學等特征,發(fā)現(xiàn)溫蓋特金礦具有熱泉型金礦的典型特征:礦床產(chǎn)于張性的大地構(gòu)造背景下,成礦深度淺且與火山巖漿熱液活動關(guān)系密切,賦礦圍巖為火山巖,礦石為網(wǎng)脈-細脈狀,地表有泉華和爆破角礫巖發(fā)育,青磐巖化帶、絹云母化-泥化帶、硅化帶的熱液蝕變分帶明顯,具有汞-銻-砷、鉛-鋅-銅的微量元素組合。目前已經(jīng)揭露的金礦體和金礦點表明本區(qū)深部具有較好的找礦前景。通過與熱泉型金礦成礦模式從平面和剖面上進行對比,指出了溫蓋特金礦的找礦靶區(qū)為8~23線之間的貧礦帶深部區(qū)域。
熱泉型金礦 成礦預測 溫蓋特 北領(lǐng)地 澳大利亞
Dai Xue-ling, Li Xian-can, Tu Sheng-fa,Zhang Min, Li Feng-hui, Li Chun-sheng, Wu Zhi-hong, Deng Chen-qi. Geological features and metallogenic prospecting of the Wingates gold deposit in the Northern Territory, Australia[J]. Geology and Exploration, 2015, 51(1):0196-0202.
熱泉型礦床是與熱泉發(fā)育有成因聯(lián)系的、形成于淺地表環(huán)境的淺成熱液型礦床,前人已對該類礦床的空間幾何模型及成因模型進行了頗為詳細的總結(jié)(侯宗林,1992;Cooke,2000;Nelson,1985;郭光裕等,1993)。熱泉型礦床的主要地質(zhì)特征為圍巖的角礫巖化、泉華的形成、大規(guī)模的硅化作用和酸性蝕變帶。由于該類礦床最上部的泉華、硅質(zhì)巖往往品位極低且不具規(guī)模,所以當剝蝕程度較淺時,通常只能見到規(guī)模小而貧的礦體(貧礦帶),這往往導致勘探初期忽視其找礦潛力。但近年來,國內(nèi)外相繼在一些熱泉型金礦的貧礦體下部發(fā)現(xiàn)了儲量較大的富礦脈或“鬧堂”式富礦,使該類型礦床躍然成為礦床學界研究的熱點之一(孫甲富等,2012;黃永衛(wèi)等,2010;湯靜如等,2009)。
溫蓋特(Wingates)金礦床位于澳大利亞北領(lǐng)地達爾文市南約250 km,是湖南省有色地質(zhì)勘查局利用海外風險勘查契機“走出去”的第一站。該礦床自19世紀70年代至今,前人已經(jīng)做了較多的勘探工作,但一直未取得重大突破 (陳應軍,2014)。本文報道了該礦床的巖石、硅化帶、地球化學異常帶及蝕變分帶的特征,不僅證實了溫蓋特金礦屬熱泉型貴金屬礦床,而且圈定了找礦靶區(qū),為今后該礦床乃至該區(qū)的找礦勘探提供了理論依據(jù)和方向。
溫蓋特金礦屬北澳克拉通,位于派恩河(Pine Creek)造山帶西南部,南臨維多利亞(Victoria)盆地,東臨大力(Daly)盆地。區(qū)域上主要地層有元古界菲尼斯河群變質(zhì)巖(Pf)、艾爾米特河群火山巖及變質(zhì)巖(Ph)、奧佛捏群變質(zhì)砂巖(Pa)、托麻群變質(zhì)砂巖(Pt),白堊系沉積巖層(K)及第四系(Q)陸相殘坡積層。褶皺和斷裂構(gòu)造十分發(fā)育,區(qū)域性的NNE向吉安特里夫深斷裂(Giant Reef Fault)、NW向派恩河深斷裂(Pine Creek Fault)、NEE向亨斯克深斷裂(Henschke Fault)在本區(qū)交匯(圖1)。巖漿巖主要為派恩河造山運動中侵位的萬基基性巖(Pbb)、穆勒-茨馬基英云閃長巖(Pgml)和太樹花崗巖(Pgi)。派恩河造山運動是本區(qū)最重要的成巖及構(gòu)造作用,從1870Ma一直持續(xù)到1700Ma。吉安特里夫斷裂帶是該區(qū)最重要的Au、Pb、Zn、Cu、U礦帶,該造山帶中有超過250個金礦點,產(chǎn)出的主要大型礦山包括湯姆斯谷金礦、布朗斯銅鈷礦、布羅克溪金礦、里斯潮金礦、鱷魚金礦(圖2)。
圖1 北領(lǐng)地溫蓋特金礦區(qū)域構(gòu)造圖Fig.1 Geological map of the Wingates gold deposit, Northern Territory 1-白堊系;2-二疊系;3-寒武系;4-元古界菲尼斯河群;5-元古界托馬群;6-元古界奧佛捏群;7-元古界艾米特河群;8-元古界花崗巖體;9-地質(zhì)界線;10-背向斜;11-斷 層;12-礦區(qū)范圍1-Cretaceous;2-Permian; 3-Cambrian; 4-Proterozoic Finniss River Group; 5-Proterozoic Tolmer Group; 6-Proterozoic Auvergne Group; 7-Proterozoic Hermit Creek Group; 8-Proterozoic granite; 9-geological boundary; 10-synclines; 11 -fault; 12-research area
2.1 地層、構(gòu)造、巖漿巖
溫蓋特金礦區(qū)出露地層為古元界菲尼斯河群布雷溪組及第四系陸相沖積層。布雷溪組為一套淺海相沉積巖夾低-中級變質(zhì)巖,主要巖性為細砂巖、泥頁巖、凝灰質(zhì)砂巖、千枚巖、石英片巖、砂礫巖、礫巖、變質(zhì)流紋巖等,夾層為海相貝林卡中酸性火山凝灰?guī)r。地層一般傾向西,傾角受吉安特里夫斷裂影響,靠近斷裂帶產(chǎn)狀變陡,約60°~70°,遠離斷裂帶產(chǎn)狀變緩,約30°~45°?;鹕綆r地層中Au、U、Cu背景值高。
礦區(qū)總體為一單斜構(gòu)造,NE向、NWW向及近EW向的斷裂構(gòu)造十分發(fā)育。區(qū)域性的NE向吉安特里夫深斷裂在本區(qū)出露范圍較大,窄處約0.8 km,寬處達2 km,斷裂帶可分支為多條NE向斷層,規(guī)模最大的分別為礦區(qū)西部和東部的兩條,其中F1-W傾向東,傾角70°~80°,F(xiàn)1-E傾向西,傾角70°~85°。該組斷裂后期又被多條NWW向斷裂帶錯斷,發(fā)生右行平移,NWW向斷裂帶本身后期又經(jīng)歷了多次構(gòu)造作用,最主要的一次活動表現(xiàn)為右行平移,NWW向斷裂傾向南,傾角約70°~80°。近南北向斷裂為成礦后的張性斷裂。區(qū)內(nèi)硅化脈(帶)十分發(fā)育,其主要充填物為硅化葉片狀方解石和灰白色結(jié)晶較差的石英(圖2,圖3H)。
礦區(qū)萬基基性巖主要為粗玄巖、玄武巖和橄長巖,該組巖石Cu背景值較高。太樹花崗巖為礦區(qū)蝕變最強的侵入巖,主要巖性為花崗斑巖、黑云二長斑巖,呈巖基產(chǎn)出,一般發(fā)生鉀化、硅化、褐鐵礦化。
2.2 礦體及礦石特征
溫蓋特金礦已揭露的工業(yè)礦體有2個,另外有多條小礦脈和數(shù)個礦點(圖2)。其中①號礦體位于礦區(qū)南部,該礦體走向100°~105°,控制走向長約580m,傾向北東,傾角70°~75°。礦體產(chǎn)于硅化帶中,單工程最大厚度為4.00m,最小厚度為2.00m,平均厚度2.25m。Au平均品位2.68×10-6,礦體走向上具有分支收縮,尖滅再現(xiàn)的特征;②號礦體位于礦區(qū)中部,礦體走向95°~100°,傾角70°~80°,平均厚度3.60m,Au平均品位3.42×10-6。
主要的礦石類型為細脈狀、網(wǎng)脈狀和浸染狀石英脈型礦石。礦石具有半自形粒狀、粒狀變晶結(jié)構(gòu),浸蝕、包含、碎斑狀、浸染狀構(gòu)造和斑雜狀、角礫狀、網(wǎng)脈狀、細脈狀構(gòu)造等。主要的金屬礦物有黃鐵礦、自然金、金銀礦、毒砂、黃銅礦、方鉛礦、磁黃鐵礦等(圖3A、B、C)。非金屬礦物有石英、絹云母、綠泥石、長石、黑云母、綠簾石、方解石等。典型的蝕變包括硅化、鉀化、綠泥石化、碳酸鹽化、高嶺土化、褐鐵礦化、絹云母化。
不少學者對熱泉型金礦的成礦地質(zhì)環(huán)境及地質(zhì)特征總結(jié)為以下幾點:礦床一般形成于火山島弧環(huán)境,與斷裂構(gòu)造、火山巖漿及其熱液活動關(guān)系密切,賦礦圍巖多為火山巖,圍巖的孔隙度和滲透性大。礦體形態(tài)復雜,多為網(wǎng)脈-細脈狀,淺部為網(wǎng)脈型,深部為大脈型。地表一般見有泉化,礦石成分及結(jié)構(gòu)復雜,金一般呈硫化物和碲化物產(chǎn)出,常伴有黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、毒砂等,脈石礦物有蛋白石、玉髓和菱錳礦。酸性熱液蝕變強烈而明顯,主要包括硅化、絹云母化、粘土化、葉蠟石化。成礦的特征微量元素組合為汞-銻-砷-鉈,其次為鉛-鋅-銅,成礦深度淺,溫度低,鹽度低。
圖2 溫蓋特金礦地質(zhì)及硅化帶分布圖Fig.2 Geological map showing geology and silicified veins of the Wingates gold deposits and Silicified veins 1-貝林卡火山巖;2-布雷溪組千枚巖-片巖;3-布雷溪組砂-頁巖;4-萬基基性巖;5-太樹花崗巖;6-硅化帶;7-金礦脈;8-斷層(F1-吉安特里夫斷裂;F2-派恩河斷裂);9-硅化帶采樣(Au>0.1g/t)點;10-正在開采礦山(①-湯姆斯谷金礦;②-布羅克溪金礦;③-布朗斯銅鈷鎳礦;④-鱷魚金礦);11-勘探線;12-礦區(qū)位置1-Berinka Volcanics;2-Phylite-Schist of Burrell Creek Formation; 3-Sandstone-shale of Burrell Creek Formation; 4-Wangi basics ;5-Ti-Tree Granite; 6-Silicified veins;7-Gold lodes;8-Faults(F1-Giants Reef Fault;F2-Pine Creek Fault);9-Sampling location(Au>0.1g/t);10-Operating mine(①-Toms Gully;②-Broke Creek;③-Browns Cu-Co mine;④-Crocodile );11-Explo-ration Line; 12-Wingates area
3.1 構(gòu)造環(huán)境特征
板塊構(gòu)造控制著熱泉型金礦產(chǎn)出。在拉張的大地構(gòu)造背景下,區(qū)域性深大斷裂帶嚴格控制著礦床的產(chǎn)出,成礦與張性斷裂構(gòu)造密切相關(guān)。澳大利亞的奧林匹克壩、芒特艾薩、邁克阿瑟等一系列礦床的產(chǎn)出證明元古代澳大利亞通整體處于裂谷、張裂環(huán)境中(Vonder,1980;Skrirrowetal.,2012)。在這種拉張的大地構(gòu)造背景下,三條區(qū)域性的張性深斷裂在溫蓋特礦區(qū)交匯,礦區(qū)內(nèi)完整的火山機構(gòu)及其熱液作用為熱泉型金礦的產(chǎn)出提供了條件。
3.2 熱泉的地表沉積物——泉華
泉華是地熱流體沿斷裂通道上升至地表后直接沉淀的產(chǎn)物,按礦物組成主要有鈣華、硅華、鹽華和硫華。泉華是熱泉型金礦的找礦標志,往往指示其下面溫泉存在。泉華常含有較高的汞、銻、砷、鉈,有時含有微量金、銀。泉華中有金異常,就指示著其下可能存在著金銀礦脈(王連國等,2012)。在溫蓋特金礦中主要產(chǎn)出有硅華、鈣華、硫華(圖3D~F),硅華由二氧化硅組成,主要為蛋白石、玉髓和石英,呈隱晶、微晶或非晶質(zhì)結(jié)構(gòu),皮殼狀構(gòu)造(圖3D),硅華的產(chǎn)出指示沉積當時熱儲溫度較高,硅華沿裂隙形成陡立的石英脈體,指示硅華形成于地下(淺表)。古熱泉沉積的一個重要組成部分即為明礬石交代(圖3E),明礬石交代為重要的酸性蝕變。鈣華是熱泉的標型礦物,一般由葉片狀方解石組成,但一般后期被硅質(zhì)膠結(jié),形成皮殼狀、薄層狀構(gòu)造,指示淺表沉積環(huán)境,葉片狀方解石的產(chǎn)出指示熱液的沸騰(圖3F)。
3.3 熱液體系活動標志—角礫巖化
由于礦物在熱液通道上的沉淀可引起通道的堵塞而發(fā)生水力破裂作用,水力破裂作用和斷裂作用可導致巖層破裂,引起壓力的迅速下降,并伴隨著廣泛的角礫巖化發(fā)育,而由于熱水溶液的多次反復循環(huán),則可能形成多次水壓致裂。熱泉型金礦的角礫巖由不規(guī)則狀-滾圓狀的碎塊組成,基質(zhì)成份復雜,可以為泥質(zhì)、硅質(zhì)、鐵質(zhì)等。溫蓋特金礦床中的圍巖角礫普遍發(fā)育(圖3G),角礫為圍巖成份,角礫大小不一,形態(tài)復雜,可拼性差,膠結(jié)物主要為泥質(zhì),其次為硅質(zhì),局部見有鐵質(zhì),為典型的水壓致裂特征(汪勁草等,2000)。
3.4 熱泉型金礦的熱液蝕變及分帶
熱液蝕變及其分帶是熱泉型貴金屬礦床的重要特征(卓維榮,1991),一般分為青磐巖化帶、絹云母蝕變帶-泥化帶和硅化帶。溫蓋特礦區(qū)的熱液蝕變分帶現(xiàn)象十分明顯,其中硅化帶主要表現(xiàn)為網(wǎng)狀硅質(zhì)脈,熱液噴發(fā)角礫巖、膠結(jié)物主要為硅質(zhì)(圖3G-I)。絹云母蝕變帶-泥化帶中主要產(chǎn)有高嶺石、絹云母、明礬石、蒙脫石等(圖3J)。青磐巖化帶分布范圍十分廣泛,見有大量的綠泥石、碳酸鹽礦物、綠簾石、葉蠟石和碧玉(圖3K、L)。
3.5 地球化學特征
1/1萬土壤地球化學測量在本區(qū)發(fā)現(xiàn)了較好的Au異常帶(圖4),總體來看,化探異常走向NE,與區(qū)域構(gòu)造線方向一致。As、Ag、Sb異常與Au異常疊合部位主要位于8~39線之間較窄的位置。Au異常呈現(xiàn)明顯的環(huán)帶分布特征,其環(huán)帶中心為8~23線之間,這與硅化帶(脈)的環(huán)帶指示位置一致(圖2)。
圖4 溫蓋特礦區(qū)地球化學異常圖Fig.4 Geochemical anomaly map of the Wingates prospect 1-Au化探異常;2-As化探異常;3-Sb化探異常;4-Ag 化探異常;5-勘探線及編號1-Au anomaly; 2-As anomaly; 3-Sb anomaly; 4-Ag a nomaly; 5-prospecting line and number
從溫蓋特金礦元素地球化學相關(guān)性及聚類分析可以看出(表1,圖5),Au與As、Sb的相關(guān)性最高,與Ag、Cu、Pb、Zn相關(guān)性次之,與W、Sn的關(guān)聯(lián)性較低;Au與W、Sn在較低水平上聚類,而與As、Sb、Pb、Zn相對較高的聚類水平上發(fā)生關(guān)聯(lián),這與熱泉型金礦的特征微量元素組合特征一致(王連國等,2012)。
熱泉型金礦一般具有“品位低但規(guī)模大”的特點。根據(jù)熱泉型金礦的成礦規(guī)律,高品位的礦石一般出現(xiàn)在泉華帶深處一定范圍內(nèi),地表樣品一般含金不高,地下網(wǎng)脈帶雖比地表硅化帶范圍小,但由于其品位高使其成為找礦的主要對象,如多米尼加Pueblo Viejo其深部的細脈、網(wǎng)脈狀礦體平均品位3.1×10-6,礦石儲量為3.7 Mt(王登紅等,2012;Nelsonetal.,2000)。
熱泉型金礦中熱泉沿斷裂帶呈帶狀分布,標志著區(qū)域構(gòu)造-熱液活動的發(fā)育,其噴出沉淀物中Au、Ag、Hg、Sb、As等含量較高,指示著隱伏礦體的存在。礦體產(chǎn)于低溫環(huán)境,最大深度一般在600~1000m。由于深部含礦熱流體沿裂隙運移上升,地層中的Au元素浸出,含礦流體沿裂隙上升過程中會使地熱儲中的流體壓力超過巖石抗張強度和圍巖荷載力產(chǎn)生水壓致裂,形成熱液爆發(fā)角礫巖,同時由于SiO2的沉淀堵塞通道形成覆蓋層,熱液沿著新的裂隙繼續(xù)上升,形成周期性封閉和爆發(fā),從而產(chǎn)出角礫巖化帶,也使含礦流體中的Au等元素多次沉淀,即礦化作用重復進行(鄭祿林等,2014)。泉華是覆蓋層破裂之后至封閉之前的斷續(xù)沉積物。因此地表的角礫巖、泉華中Ag、Hg、As、Sb、S等元素也有初步的富集(圖6)。
表1 溫蓋特金礦區(qū)元素相關(guān)性表
圖5 R型聚類分析譜系圖Fig.5 Diagram of “R” type cluster analysis
溫蓋特金礦床從平面上看,化探異常疊加部位、化探環(huán)帶異常的中心部位、環(huán)形硅化帶的中心部位、金礦點集中分布部位均集中在8~23線之間(圖2、圖4);從剖面上看,當前地表所見到的角礫巖和泉華均保留得較為完整,地表Au、Ag、As、Sb、S、Pb、Zn品位均較低,但已經(jīng)達到了初步富集的程度,說明該區(qū)的剝蝕程度極淺,恰好為Hg-Sb-As-Au-Ag貧礦帶位置,而Au、Ag富礦帶則位于其本貧礦帶下部。(圖6)
圖6 熱泉型金礦成礦模式及溫蓋特金礦成礦 預測示意圖Fig.6 Metallogenic model of hot spring type gold deposit and prospect location of the Wingates deposit
澳大利亞溫蓋特金礦為熱泉型金礦床,其構(gòu)造環(huán)境、泉華、角礫巖、蝕變分帶、地球化學、硅化脈等特征均指示該區(qū)具有優(yōu)越的熱泉型金礦成礦前景。目前礦區(qū)地表位置恰好位于硅化帶或貧礦帶位置,其平面上展布于8~23線之間,其富礦帶(成礦預測區(qū))位于貧礦帶之下,因此可在溫蓋特金礦熱泉的中心部位進行適當?shù)纳畈抗こ踢M行驗證,以期找到“鬧堂”式富礦。
Chen Yin-jun, Yan Jia-yong. 2014.Progress and examples of three-dimensional geological mapping in Australia[J]. Geology and Exploration, 50(5):0884-0892(in Chinese with English abstract)Cooke D R, Simmons S F. 2000. Characteristics and genesis of epithermal gold deposits[J]. Reviews in Economic Geology, 13(2):221-224
Guo Guang-yu, Hou Zong-lin. 1993. Metallogenic model and prospecting evaluation of hot spring type gold deposit[M]. Tianjin: Tianjin Science Press:1-10(in Chinese)
Huang Yong-wei, Li Guang-hui, Lu Da-chao. 2010. Prediction of deep orebody in Sipingshan gold deposit of Heilongjiang[J]. Global Geology, 29(2):226-234(in Chinese with English abstract)
Hou Zong-lin.1992.Geological setting and exploration prospect of hot spring type gold deposits in China[J]. Geology and Exploration, 28(3):1-7(in Chinese with English abstract)Nelson C E, Giles D L. 1985. Hydrothermal eruption mechanisms and hotspring gold deposits[J]. Economic Geology, 80(8):1633-1639Sun Jia-fu, Wang Lian-guo, Chi Xiao-bin, Huang Yong-wei, Quan Chuan-shun. 2012. Geological characteristics and metallogenic model of Sipingshan hot spring type gold deposit in Hulin of Heilongjiang[J]. Global Geology, 31(2):271-280(in Chinese with English abstract)
Skrirrow R, Bastrakov E, Raymond O. 2012. Alteration and mineralization setting in the Olympic Cu-Au Province[R]. Geolscience Australia:1-28
Tang Jing-ru, Ye Linc Mo Zhi-ming. 2009. Breccia-Vein System of Liuqiong Hot Spring Type Gold Deposit,Guangxi: Characteristics and Genesis[J]. Journal of Gulin University of Technology, 29(3):277-285(in Chinese with English abstract)
Vonder Borch CC. 1980. Evolution of late proterozoic to early Paleozoic Adelaide fold belt, Australia: Comparisons with postpermian rift and passive margins[J]. Tectoniophysics, 70(1/2): 115-134Wang Lian-guo, Hou Yushu, Li Dong-yi. 2012. Geological characteristics and research situation of hermon-spring gold deposit[J].Technology Innovation and Application, 12:23-25(in Chinese with English abstract)
Wang Deng-hong, Fu Xiao-fang, Ying Han-long. 2003. The Discovery and Study of Gold Mineralization Related to Modern Hot Springs in Western Sichuan Province[J]. Geological Review, 49(3):312-314. (in Chinese with English abstract)
Wang Jin-cao, Peng En-sheng, Sun Zhen-jia. 2000. Classification and geological significance of fluid dynamic breccia [J]. Journal of Changchun University of Science and Technology, 30(1):18-23(in Chinese with English abstract)Zheng Lu-lin, Yang Rui-dong, Liu Jian-zhong, Gao Jun-bo, Chen Jin, Li Jun-hai.2014.Geological features of large concealed gold orebody from the Nibao gold deposit, southwestern Guizhou Province[J].Geology and Exploration, 50(4):689-699(in Chinese with English abstract)
Zhuo Wei-rong.1991.Metallogenitic environment of the hot spring type gold deposit and its prospects in China[J]. Geology and Prospecting, 27(2):16-19(in Chinese with English abstract)
[附中文參考文獻]
陳應軍,嚴加永.2014.澳大利亞三維地質(zhì)填圖進展與實例[J].地質(zhì)與勘探,50(5):0884-0892
郭光裕,侯宗林. 1993.熱泉型金礦床成礦模式及成礦遠景評價[M].天津:天津科學技術(shù)出版社:1-10
侯宗林.1992.我國熱泉型金礦成礦地質(zhì)背景與找礦前景[J].28(3):1-7
黃永衛(wèi),李光輝,盧大超.2010.黑龍江四平山金礦深部礦體預測[J].世界地質(zhì),29(2):226-234孫甲富,王連國,遲曉彬,黃永衛(wèi),全傳順. 2012.黑龍江虎林四平山熱泉型金礦床地質(zhì)特征及成礦模式[J].世界地質(zhì),31(2):271-280
湯靜如,葉 琳,莫志明.2009.廣西六瓊礦區(qū)熱泉型金礦床網(wǎng)脈-巖特征及其成因探討[J].桂林工學院學報,29(3):277-285
王連國,侯玉樹,李東一. 2012. 熱泉型金礦地質(zhì)特征及其研究現(xiàn)狀[J].科持創(chuàng)新, 12:23-25
王登紅,付小方,應漢龍. 2003.四川西部現(xiàn)代熱泉型金礦化的發(fā)現(xiàn)和初步研究[J].地質(zhì)論評, 49(3):312-314
汪勁草,彭恩生,孫振家. 2000.流體動力角礫巖分類及其地質(zhì)意義[J].長春科技大學學報,30(1):18-23
鄭祿林,楊瑞東,劉建中,高軍波,陳 軍,李俊海.2014.黔西南泥堡金礦床大型隱伏金礦體地質(zhì)特征研究[J].地質(zhì)與勘探, 50(4):689-699
卓維榮. 1991.熱泉型金礦床成礦地質(zhì)環(huán)境及其在我國的找礦前景[J].地質(zhì)與勘探, 27(2):16-19
Geological Features and Metallogenic Prospecting of the Wingates Gold Deposit in the Northern Territory, Australia
DAI Xue-ling, LI Xian-can, TU Sheng-fa, ZHANG Min, LI Feng-hui, LI Chun-sheng, WU Zhi-hong, DENG Chen-qi
(Non-ferrousGeologicalExplorationBureauofHunanProvince,Changsha,Hunan410007)
The Wingates gold deposit, located in the north Australian Craton, is the first stop of“go out”by Non-ferrous Geological Exploration Bureau of Hunan Province. This gold deposit is considered to be of the hot spring type gold as evidenced by the study on tectonic setting, mineralogy, petrology, hydrothermal alteration, and geochemistry. It is an epithermal deposit, where the mineralization occurred in a tectonic setting of crustal extension related to volcanic magmatic hydrothermal activity. Its host rock is volcanic rock, with ore in net veins or veinlets. There are sinters and explosion breccia on the surface, where the alteration zoning of propylitization zone, sericitization-argillic zone and silicified zone are obvious, with combination of trace elements of Hg-Sb-As and Pb-Zn-Cu. Many gold spots and gold bodies imply that there is a good prospecting in this deposit. Comparison of the planar and vertical hot-spring-type metellogenic models suggests a target between lines No.8 and No.23 deeply below the poor-ore zone.
hot-spring gold deposit, metallogenic prospecting, Wingates, Northern Territory, Australia
2014-09-19;
2014-12-16;[責任編輯]郝情情。
國土資源部國外礦產(chǎn)資源風險專項資金項目(201130B01800166)資助。
戴雪靈(1979年-),女,礦物學、巖石學、礦床學專業(yè),博士,工程師。E-mail: 38003981@qq.com。
P618.51;P624.6
A
0495-5331(2015)01-0196-07