丁正江 孫豐月 劉福來 劉建輝 彭齊鳴 紀攀 李碧樂 張丕建
DING ZhengJiang1,2,3,SUN FengYue4**,LIU FuLai5,LIU JianHui5,PENG QiMing1,JI Pan2,4,LI BiLe4 and Zhang PiJian2
1. 中國地質大學,北京 100083
2. 山東省第三地質礦產勘查院,煙臺 264000
3. 國土資源部金礦成礦過程與資源利用重點實驗室,濟南 250013
4. 吉林大學地球科學學院,長春 130061
5. 中國地質科學院地質研究所,北京 100037
1. China University of Geosciences,Beijing 100083,China
2. Shandong Provincial 3rd Exploration Institute of Geology and Mineral Resources,Yantai 264000,China
3. Key Laboratory of Gold Metallogenic Process and Resources Utilization,Department of Land and Resources,Ji’nan 250013,China
4. College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China
5. Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China
2015-07-25 收稿,2015-08-26 改回.
膠東地區(qū)地處華北板塊東南緣(圖1a;宋明春,2008),處于古特提斯和太平洋兩大成礦域的結合部位,中生代揚子板塊、華北板塊碰撞造山作用疊加古太平洋板塊俯沖碰撞(胡受奚等,1993;楊士望等,1993;盧冰等,1995),殼幔作用劇烈,構造巖漿活動頻繁,貴金屬、有色金屬成礦條件極為優(yōu)越。區(qū)內礦床集中分布于西部三山島斷裂-招遠平度斷裂帶,中部棲霞斷裂帶、膠萊盆地東北緣桃村-崖子斷裂帶,東部金牛山斷裂帶、米山斷裂帶、俚島斷裂帶等地區(qū)(圖1b;丁正江等,2012),已發(fā)現超大型、大型、中型礦床40 多個,被稱為膠東礦集區(qū),黃金產量在全國位列首位,造就了名副其實的“中國金都”。但上述大型-超大型礦床絕大多數集中發(fā)現于上述西部地區(qū),其他地區(qū)雖時有進展,相比之下所發(fā)現礦床多為“小星星”。且膠東西部地區(qū)發(fā)現礦床絕大多數為金礦,礦種為金和銀;中部地區(qū)以金礦為主,伴生較多多金屬;東部則以多金屬礦床為主。在僅約20000km2范圍之內,何以形成如此巨大差距的成礦格局?各礦床之間有何成因聯系、下步找礦方向在哪里、東部地區(qū)能否有特大型礦床產出等問題依然存在,一直困擾著地質找礦工作者。本文在對中生代各期巖漿活動背景、典型礦床成因類型的分析判別基礎上,結合區(qū)域地質構造特征,對該區(qū)中生代動力學演化及主要金屬礦床成礦系列進行了系統(tǒng)總結,以期為該區(qū)區(qū)域找礦提供依據。
膠東地區(qū)主要出露有中太古代、新太古代、古元古代、新元古代、中生代地層(圖1)及新生界(宋明春和王沛成,2003;王世進等,2009;張增奇等,2011;Liu et al.,2013a,b,2014a)。其中,前寒武系分布較為廣泛,宏觀上看,太古宙唐家莊巖群和膠東巖群均呈包體狀殘存于太古代TTG 巖系之中,且集中分布于膠北隆起區(qū)的中部,構成“核”,而作為孔茲巖系的古元古代荊山群、粉子山群則環(huán)繞其分布,出現類似于加拿大地盾的“洋蔥構造”(于志臣,1999);中生代地層分布于各中生代盆地內。其中,新太古代膠東巖群主要巖性為黑云變粒巖,夾斜長角閃巖、條紋條帶狀黑云變粒巖夾磁鐵(角閃)石英巖、石榴透輝含磁鐵石英巖等,是區(qū)內變質沉積型鐵礦的主要賦礦層;古元古代粉子山群原巖為一套高鋁質、泥質碎屑巖,富鎂碳酸鹽巖、鈣鎂硅酸鹽巖,含碳質、泥質碎屑巖類,高綠片巖相-低角閃巖相變質,是福山地區(qū)主要貴金屬、有色金屬礦床的賦礦圍巖(丁正江等,2011;孫豐月等,2011)。
已有研究表明,區(qū)域隱伏近EW 向基底構造,該組構造主要是由前寒武紀結晶基底組成的復背斜及斷裂構造(呂古賢和孔慶存,1993;宋明春等,2013)。并受中生代碰撞造山和俯沖作用區(qū)域構造應力場控制,在基底構造上疊加了以NE、NNE 向斷裂構造為主導的斷裂構造系統(tǒng)(呂古賢和孔慶存,1993)。郯廬斷裂上盤(東側),自西向東依次分布有三山島-倉上(三山島斷裂)、新城-焦家(焦家斷裂)、招遠-平度(招平斷裂)、棲霞、牟平-即墨(牟即斷裂)、金牛山、米山等7條斷裂(圖1),前4 條處于西部,總體走向NE;后2 條處于膠東東部,總體走向近SN 向;牟平-即墨斷裂處于交界帶,為分界斷裂,總體走向NE。這些斷裂均為區(qū)內發(fā)育的超殼斷裂,是深部巖漿上升的通道,不僅影響著區(qū)域巖漿巖的空間定位,而且控制著貴金屬、有色金屬的形成及分布(丁正江,2014)。另外,在中生代盆地邊緣發(fā)育近EW 向或NW 向盆緣拆離斷裂,控制著盆緣金及多金屬礦的展布(孫豐月等,1995;丁正江等,2010)。
圖1 膠東地區(qū)地質簡圖及主要有色、貴金屬礦分區(qū)帶分布圖(據丁正江等,2012 修編)1-新生代沉積物;2-新生代玄武巖;3-白堊紀砂巖/火山巖;4-古元古代變質表殼巖;5-新太古代TTG+表殼巖;6-元古宙花崗質雜巖;7-三疊紀花崗巖;8-侏羅紀花崗巖;9-白堊紀花崗巖;10-主要斷裂構造;11-推測變質帶邊界;12-成礦區(qū)帶界線及編號. 中生代侵入巖:LL-玲瓏巖體;GD-郭家店巖體;LJ-灤家河巖體;BG-畢郭巖體;XF-幸福山巖體;QS-鵲山巖體;WD-文登巖體;NJ-寧津巖體;KY-昆崳山巖體;GL-郭家?guī)X巖體;YS-牙山巖體;YG-院格莊巖體;HY-海陽巖體;SF-三佛山巖體;WS-偉德山巖體;WJ-王家莊巖體;CS-槎山巖體. 成礦區(qū)(帶):①王文安,楊國福,張丕建,楊夕良,孫玉龍,劉玉潭.1995. 1∶5 萬石島等8 幅區(qū)域地質調查報告.煙臺:山東省地質礦產局第三地質大隊萊州西部成礦帶;②招遠-平度成礦帶;③棲霞-蓬萊-福山成礦區(qū);④膠萊盆地東北緣成礦區(qū);⑤牟平-乳山成礦帶;⑥威海-文登成礦帶;⑦榮成成礦區(qū)Fig.1 Simplified geological map of Jiaodong Area and distribution of the major nonferrous and precious metallogenic zones (belts)(modified after Ding et al.,2012)1-Cenozoic sediment;2-Cenozoic basalt;3-Cretaceous volcanic rocks;4-Paleoproterozoic metamorphic supracrustal rocks;5-Neoarchean TTG and metamorphic supracrustal rocks;6-Proterozoic granitic complex rocks;7-Triassic granites;8-Jurassic granites;9-Cretaceous granites;10-major faults;11-supposed metamorphic boundary;12-metallogenic zone boundary lines and their numbers. Granitoid intrusions:LL-Linglong;GD-Guojiadian;LJLuanjiahe;BG-Biguo;XF-Xingfushan;QS-Queshan;KY-Kunyushan;WD-Wendeng;GL-Guojialing;YS-Yashan;YG-Yuangezhuang;HYHaiyang;SF-Sanfoshan;WS-Weideshan. Metallogenetic belts (region):①West Laizhou;②Zhaoyuan-Pingdu;③Qixia-Penglai-Fushan;④Northeastern Jiaolai basin;⑤Muping-Rushan;⑥Weihai-Wendeng;⑦Rongcheng
區(qū)域侵入巖廣泛發(fā)育,主要集中發(fā)育于新太古代、元古代、中生代(宋明春等,2010;李洪奎等,2011;王世進等,2011;Liu et al.,2014b),出露面積占基巖出露面積的50%以上。大致具有如下特點:成巖時代上,西部出露巖體時代較老,東部較新;巖性上,西部早期主要分布有基性-超基性巖石組合,后期發(fā)育中酸性巖類,而東部多為花崗質巖石,缺少鎂鐵質系列;巖體展布上,不同期次巖體,西部大致以近東西向分布,東部趨向于北東向分布,且二者由北西向南東成巖年齡趨新;成因上,中生代花崗巖不論西部還是東部,基本上都是由地殼重熔型向殼?;烊坌脱莼?,由S 型向I 形轉變,不同的是西部缺少東部沿北東向構造帶發(fā)育的代表陸內裂谷環(huán)境的堿性花崗巖,反映出該區(qū)東部處于碰撞造山的更前緣。棲霞新太古代片麻巖套TTG 花崗質巖石,普遍遭受了角閃巖相變質和局部韌性剪切作用的疊加改造,形成了一套條帶、條紋狀、片麻理構造發(fā)育的灰色片麻巖系(李洪奎等,2012),是棲霞地區(qū)金礦(盤馬式)的主要圍巖。中生代主要巖漿活動大致分為230 ~200Ma、160 ~140Ma 和135 ~100Ma三個階段(孫豐月等,1995;關康等,1998;Wang et al.,1998;郭敬輝等,2001,2005;羅鎮(zhèn)寬等,2001;張?zhí)锖蛷堅罉颍?007;李士先等,2007;王世進等,2009,2010,2012;李杰,2012;丁正江等,2013,2015),前者為揚子板塊和華北板塊陸陸碰撞的產物,后兩者可能與古太平洋板塊向歐亞大陸俯沖作用有關,總體上各階段巖體呈北東向帶狀分布,與區(qū)域構造走向大致平行,各序列巖性表現出由中基性向中酸性、堿性向中酸性巖漿演化的趨勢;據目前研究成果,三疊紀榮成院夼中粗粒正長花崗巖,形成于揚子板塊與華北板塊碰撞后快速折返期(王文安等,1995①),是榮成大疃劉家鈹礦的母巖;侏羅紀玲瓏二長花崗巖類,為S 型花崗巖,曾長期被認為是本區(qū)金礦成礦的“衍生礦源層”(李士先等,2007;呂古賢等,2013),最近的研究顯示,可能僅作為金礦體的圍巖,但該期巖漿活動存在相應鉬鎢多金屬礦化作用,如福山邢家山鉬鎢礦成礦母巖幸福山巖體即為此期產物(丁正江等,2012,2015)。白堊紀早期郭家?guī)X花崗(閃長)巖類和晚期偉德山花崗巖類,均為殼?;烊坌突◢弾r類(楊進輝等,2000,2003;趙振華等,2003),前者,總體形成年代為135 ~126Ma(羅鎮(zhèn)寬等,2001),為膠東金礦主要的侵入巖媒介(王世進等,2009),也曾被認為是本區(qū)金礦成礦的“直接礦源層”(李士先等,2007);后者成巖時代為117 ~110Ma(王沛成和安郁宏,1996;郭敬輝等,2001,2005;張?zhí)锖蛷堅罉颍?007;王世進等,2009;柳振江等,2010;李杰,2012;丁正江等,2013),與區(qū)域該時期銅鉬鉛鋅銀金多金屬礦化作用密切相關(柳振江等,2010;李杰,2012;丁正江等,2012,2013,2015)。
此外,膠東地區(qū)脈巖極為發(fā)育,各大成礦帶均有出露,成巖時代貫穿侏羅紀和白堊紀。巖性類型多、成分復雜,包括煌斑巖、輝綠巖、閃長(玢)巖、石英閃長(玢)巖、花崗斑巖、偉晶巖等,往往成群、成帶分布。其中煌斑巖、閃長(玢)巖與金礦化關系緊密(季海章等,1992;孫豐月,1992;孫豐月等,1995;羅鎮(zhèn)寬等,2001;劉燊,2004),石英脈型金礦體與煌斑巖脈往往伴生,或者產于同一條斷裂帶內,或者金礦體直接產于煌斑巖脈之內,或后者切割前者,二者往往在空間分布上具有一致性;花崗斑巖則與有色金屬關系更為密切,多數形成較晚。前二者見諸各大金礦成礦帶,后者常見于文榮威地區(qū)銅鉬鉛鋅銀多金屬礦化區(qū)、棲霞虎鹿夼、招遠十里鋪等地區(qū)(黃德業(yè),1986;楊金中和李光明,2001;劉凱,2014)。
2.1.1 關于膠東地區(qū)動力學演化過程
關于膠東地區(qū)動力學演化過程,已有大量研究成果(肖武權和戴塔根,1994;孫豐月,1994;孫豐月等,1995;鄧軍等,1999;宋明春,2008;李洪奎等,2012;于學峰等,2012)。總體來看,該區(qū)主要經歷了六個大的階段(張增奇等,2011),分別為:①中太古代陸核形成階段,包括2800Ma 之前的構造-巖漿活動,為陸塊初始凝固期,主要包括火山噴發(fā)和陸源沉積、區(qū)域變質事件,形成了一套富鐵的變質沉積建造;②新太古代-古元古代大陸殼形成階段,表現為陸殼克拉通化,發(fā)育TTG-綠巖帶、古元古代孔茲巖系形成并變質變形,郯廬斷裂帶雛形初現;③中元古代-新元古代揚子與華北板塊陸陸碰撞造山階段,研究區(qū)處于碰撞造山的構造巖漿活動帶;④古生代陸源海穩(wěn)定發(fā)展階段,本區(qū)持續(xù)穩(wěn)定隆升;⑤中生代大陸邊緣活化階段,包括印支期、燕山期,潘基亞(Pangaea)超級大陸裂解、漂移并達到高潮期,揚子、華北板塊重復碰撞,伊澤奈奇(Izanaqi)板塊繼而向歐亞大陸俯沖,膠東地區(qū)進入大陸邊緣活化期,地殼加厚、巖石圈拆沉、殼幔強烈作用,幔源流體大規(guī)模上涌,不僅引起了本區(qū)中生代廣泛的各期各類巖漿活動,同時也造就了舉世矚目的金礦集區(qū)及有色金屬成礦區(qū);⑥新生代斷塊構造發(fā)展階段,主要是拉張環(huán)境下的差異抬升與坳陷,局部發(fā)育了玄武巖。其中,燕山運動是在印支運動形成的統(tǒng)一中國大陸主體上發(fā)生的,它進一步強化了印支期開始的中國大陸由東西向為主的構造方向轉換為以NE-NNE 向為主的構造機制,促發(fā)中國大陸內克拉通穩(wěn)定陸塊和前中生代造山帶的活化,形成一系列疊置于前中生代諸構造單元之上的構造-巖漿帶及沉積盆地,構成獨具特色的雙向構造分帶(裴榮富等,2008)。燕山構造旋回是中生代地質構造演化發(fā)展的新階段,貫穿侏羅紀、白堊紀兩個時段,期間各幕運動均為西太平洋古陸和亞洲大陸碰撞的結果(任紀舜等,1999)。
針對膠東地區(qū)中生代構造演化,孫豐月(1994)劃分為J2-K1的NW-SE 向擠壓期和K2的SE-NW 向拉張期主要2 個活動期,認為前者是膠東殼源花崗巖及金礦化的主要形成期,后者則形成了4 個NE 向引張構造帶,控制了殼?;旌显椿◢徺|侵入體及多金屬-(金)銀礦化的產出。鄧軍等(1999)強調膠東金礦集區(qū)是典型的剪切帶構造成礦系統(tǒng),其形成、演化受大陸巖石圈和深斷裂成熟度控制,與太平洋板塊俯沖碰撞和郯廬斷裂帶的形成、演化相關聯,并提出了“斷層閥-地震泵吸-周期性破裂愈合”的構造動力體制轉換模式。唐華風等(2003)則針對膠萊盆地的構造演化規(guī)律進行了研究,認為揚子板塊與華北板塊的碰撞以及太平洋板塊的俯沖聯合控制了郯廬斷裂帶和五蓮-即墨-牟平斷裂的運動方向和強度,控制了膠萊盆地的形成與發(fā)育。葛肖虹等(2014)認為,中國東部印支期古特提斯洋關閉陸塊拼合碰撞古亞洲大陸雛形形成,在晚侏羅世-早白堊世,西太平洋伊澤奈齊洋殼板塊斜俯沖疊加了自東而西的影響,在早白堊世晚期加厚地殼-巖石圈開始減薄,陸內伸展變形逐步發(fā)展。毛景文等(2005)則對中國北方大規(guī)模成礦的動力學背景作了探討,提出該區(qū)200 ~160Ma、~140Ma 和~120Ma 三期主要成礦時間分別受控于相應時期發(fā)生的后碰撞造山過程、構造體制大轉換(古太平洋板塊向西俯沖引起?)和巖石圈減薄過程。李洪奎等(2012)和于學峰等(2012)研究認為,中生代膠東地區(qū)存在印支期和燕山期2 次重要的碰撞造山事件,前者主要表現為揚子板塊向華北板塊俯沖,形成同造山花崗巖及后造山高堿正長巖;后者起源于中亞-特提斯構造域向濱太平洋構造域轉化和太平洋板塊的俯沖,表現為3 次造山和2 次伸展作用。該區(qū)金礦成礦作用包括三期(150Ma、120 ~110Ma 和100 ~90Ma),分別耦合于160 ~150Ma 玲瓏-昆崳山花崗巖、130 ~126Ma 郭家?guī)X花崗閃長巖和120 ~110Ma 偉德山花崗閃長巖-花崗巖巖漿侵位事件??偟膩砜矗z東地區(qū)構造-巖漿事件和金礦成礦作用受控于特提斯、古亞洲洋和太平洋3大構造域的相互作用,金礦形成的起因與太平洋板塊向華北板塊的俯沖機制有關。
2.1.2 關于中生代巖漿活動構造背景
膠東地區(qū)中生代巖漿巖主要出露三疊紀柳林莊、寧津所、槎山等序列,侏羅紀玲瓏、昆崳山、垛崮山、文登等序列(玲瓏型),白堊紀郭家?guī)X序列(郭家?guī)X型)和偉德山、三佛山、招虎山、院格莊等序列(偉德山型)等。關于膠東地區(qū)花崗巖成巖構造背景,國內學者開展了大量的研究工作(姚鳳良等,1990;林景仟等,1992;孫豐月等,1995;金秉福,1997,1998;宋明春和嚴慶利,2000;宋明春和王沛成,2003;邱檢生等,2001,2004;郭敬輝等,2001,2005;羅鎮(zhèn)寬等,2001;楊進輝等,2003;王來明等,2005;楊敏之,2006;張華鋒等,2006;凌文黎等,2006;張?zhí)锖蛷堅罉颍?007;Ling et al.,2009;郭春影,2009;匡永生等,2012;丁正江等,2013,2015),總體來看大致傾向于如下認識。
膠東印支期花崗巖成巖時代總體上為220 ~205Ma (郭敬輝等,2005)。王來明等(2005)研究發(fā)現,在QAP 圖解上,柳林莊、寧津所和槎山等序列,投點分別落于島弧花崗巖類與大陸裂谷花崗巖之間,大陸弧花崗巖類附近,和大陸的造陸抬升花崗巖類與大陸裂谷花崗巖類之間;在R1-R2 圖解中,柳林莊超單元投點落入碰撞后的抬升區(qū),其他兩者主要投點于造山晚期花崗巖區(qū);認為,印支期侵入巖的形成主要與板塊碰撞有關的造山晚期-造山后地殼向穩(wěn)定環(huán)境轉換背景有關。
表1 膠東中生代主要成巖作用構造背景一覽表Table 1 Schedule of major Mesozoic diagenesis in Jiaodong
關于燕山期花崗巖,同位素年代學研究表明(姚鳳良等,1990;林景仟等,1992;孫豐月等,1995;金秉福,1997,1998;宋明春和嚴慶利,2000;宋明春和王沛成,2003;郭敬輝,2001,2005;羅鎮(zhèn)寬等,2001;楊進輝等,2003;楊敏之,2006;張?zhí)锖蛷堅罉颍?007;郭春影,2009;匡永生等,2012;丁正江等,2013,2015),玲瓏、郭家?guī)X和偉德山三期花崗巖成巖時代大致分別為160 ~140Ma、135 ~126Ma 和115 ~100Ma。丁正江等(2015)通過對玲瓏花崗巖與郭家?guī)X花崗閃長巖的微量元素、稀土元素研究發(fā)現,在Nb-Y 和Rb-(Y +Nb)圖上,玲瓏花崗巖和郭家?guī)X花崗巖落入火山弧花崗巖區(qū)域,說明這些花崗巖形成于活動陸緣環(huán)境;在R1-R2 圖解中,玲瓏花崗巖落入同碰撞(S 型)花崗巖到造山晚期花崗巖的范圍內,顯示了玲瓏花崗巖產出背景從擠壓環(huán)境到拉張環(huán)境的轉換;郭家?guī)X花崗巖成分點則落在了造山晚期花崗巖范圍內。苗來成等(1998)、張娟(2011)研究得出同樣結論。孫豐月等(1995)研究認為,郭家?guī)X型為殼?;旌显磶r體,指出幔源C-H-O 流體分異,一部分形成含金量較高的煌斑巖,另一部分含金量偏低的巖漿巖與膠東群變質巖的熔融體混合,然后上侵形成郭家?guī)X型巖體。郭家?guī)X型巖體與金礦床是部分同源的,二者具成因關系,可能為成礦提供了熱液。王來明等(2005)對偉德山型花崗巖研究表明,在QAP 和R1-R2 環(huán)境判別圖解上,成分投點大致在大陸弧花崗巖與大陸裂谷花崗巖區(qū)之間及同碰撞花崗巖和造山晚期花崗巖范圍中,認為偉德山型花崗巖應為與大洋板塊俯沖有關的大陸弧花崗巖。李洪奎等(2012)通過對大地構造相研究提出,膠東微地塊是經多期增生和碰撞而形成的,其演化明顯具有階段性,發(fā)育的各期花崗巖分別代表了不同時期的構造背景。其中,晚侏羅世造山早期玲瓏片麻狀花崗巖組合是區(qū)域構造擠壓導致地殼增厚引起地殼重熔的產物,代表了大陸弧花崗巖特征;早白堊世造山中期郭家?guī)X花崗閃長巖-花崗巖組合代表了造山期大陸弧花崗巖的特點;造山晚期偉德山閃長巖-花崗閃長巖-花崗巖組合表現為大陸弧花崗巖;后造山A 型嶗山晶洞過堿性堿長花崗巖-正長花崗巖組合為大陸造陸隆升花崗巖與后造山花崗巖,代表燕山構造的結束。
關于青山期火山巖,宋明春和王沛成(2003)研究指出,其多數為高鉀鈣堿性系列,堿度率較低,在里特曼-戈蒂里構造環(huán)境判別圖解中,投點落入B 區(qū)者占多數,少部分落入C區(qū),接近A 區(qū),表明火山巖形成于弱造山環(huán)境,非典型造山帶火山巖或島弧型火山巖,形成環(huán)境應為活動大陸邊緣型(王來明等,2005)。說明該時期可能正處于裴榮富等(2008)提出的,受西太平洋古陸和亞洲大陸碰撞影響,在約110Ma 中國東部由擠壓或擠壓剪切為主轉為拉張或拉張剪切為主的背景。
綜上所述,本區(qū)中生代各類巖漿活動構造背景如表1。
2.1.3 關于太平洋板塊演化與膠東成巖成礦
根據研究,古太平洋區(qū)域大約于晚侏羅世形成于伊澤奈奇板塊、法拉龍(Farallon)板塊和鳳凰(Phoenix)板塊的三聯點處(Seton and Müller,2008),其大約在晚白堊世早期伊澤奈奇板塊俯沖沉沒之后才與歐亞大陸接觸(孫豐月等,1995)。
Cande et al.(1989)通過對全球洋底磁條帶的研究,提出太平洋存在六個增生期,從老到新對應的年代依次為156.6Ma、137Ma、97Ma、58Ma、36Ma、10Ma。如此看來,現今的太平洋板塊應至少在156.6Ma 之前即有雛形,之后一直在生長、擴張,直至目前狀況。值得注意的是,其前三個增生期能與中國東部燕山運動期的三次重要成巖成礦作用相對應,在研究區(qū)內表現為ca.160 ~155Ma 的S 型花崗巖漿作用及斑巖型銅鉬多金屬成礦作用、ca.135 ~110Ma 的I 型中酸性巖漿作用和大規(guī)模金成礦作用及晚期斑巖型銅鉬多金屬作用,以及ca.95 ~75Ma 的碰撞后A 型富鉀中-中酸性巖漿活動(郭敬輝等,2005;郭春影,2009;李洪奎等,2012;于學峰等,2012)。
Zhang et al.(2009)研究認為,中國東部巖石圈地幔和上覆基性下地殼的拆沉作用,可能起因于中生代伊澤奈奇板塊向歐亞大陸俯沖的底部侵蝕作用。伊澤奈奇板塊向中國東部大陸碰撞,大致經歷了四個階段。第一階段:在揚子板塊再次與華北板塊碰撞時,開始向歐亞板塊慢俯沖,時間大致為ca.180 ~140Ma。此俯沖對上部板塊起到了底墊作用,巖石圈加厚,弧后大陸呈現拉張環(huán)境,引發(fā)了殼源巖漿的上涌。重力失衡或巖石圈伸展過程引起的造山帶構造坍塌,能夠導致加厚造山帶巖石圈部分熔融。大別-蘇魯造山帶各種成分碰撞后巖漿巖的出現,表明俯沖加厚造山帶巖石圈在不同層位發(fā)生了部分熔融(張娟,2011)。第二階段:約137Ma,受太平洋板塊第二期增生的影響,同時可能與華北板塊下部巖石圈拆沉相耦合,伊澤奈奇板塊俯沖速度加快,俯沖角度變大。郯廬斷裂發(fā)生大規(guī)模左行平移;膠東地區(qū)地殼內為擠壓環(huán)境。第三階段:ca.125 ~100Ma,可能受北東部法拉龍板塊的強力反彈或其邊緣板塊的擴張影響,北部受力增加,伊澤奈奇板塊俯沖方向由NNW 向轉為NWW 向。由于伊澤奈奇板塊俯沖方向與早期揚子板塊俯沖方向不一致,可能起到了“掰折”作用;同時也可能存在下插板片由于脫水變脆發(fā)生斷離或者觸發(fā)板塊上邊界地震(江國明,2008),從而加劇了巖石圈的破壞和拆沉作用,地幔物質大規(guī)模上涌,殼幔強烈作用。膠東地區(qū)原發(fā)育的北東向壓扭性斷裂瞬間打開,變?yōu)閺埣粜詳嗔?。第四階段:~100Ma,隨著太平洋板塊的又一次增生,伊澤奈奇板塊俯沖方向重又變回NW 向,直至深插華北板塊下部,太平洋板塊接續(xù)俯沖至今。
金雙根和朱文耀(2002)根據最近20 年內空間大地測量技術實測速度場,計算出的各個板塊相對太平洋板塊的現今運動速度顯示,太平洋板塊與北美板塊、菲律賓板塊、澳大利亞板塊之間匯聚的平均速度分別為60mm/a、30.3mm/a 和60 ~95mm/a,其整體以平均70.1mm/a 的速度向北西移動。平均大洋板塊運移速度可達50 ~60mm/a。按此速度測算,只需要大約10Myr 的時間,伊澤奈奇板塊即可完成目前太平洋板塊下插板片的規(guī)模,也就是說自156.6Ma 開始至約145Ma 左右完成。此后下插板片發(fā)生斷離、部分熔融、脫水變脆引發(fā)深源地震,擾動地幔物質平衡,引發(fā)大規(guī)模巖石圈拆沉,地幔物質上涌,發(fā)生成巖成礦作用,至125Ma 俯沖板塊轉向、膠東地區(qū)大規(guī)模成礦時間差約20Myr,與早期揚子板塊向華北板塊俯沖造山而后折返的時間跨度大致一致,也吻合于上述作用過程。
本文主要根據對本區(qū)中生代各期巖漿活動背景(表1)、典型礦床成因類型的分析判別(見本文成礦系列部分),結合區(qū)域地質構造特征和古太平洋板塊發(fā)生、發(fā)展、演化過程(Cande et al.,1989;孫豐月等,1995;金雙根和朱文耀,2002;陳衍景等,2004;Huang and Zhao,2006;耿文輝等,2006;Seton and Müller,2008;江國明,2008;Zhang et al.,2009;肖慶輝等,2010;張娟,2011;丁正江,2014),總結提出膠東中生代成巖成礦動力學演化過程大致包括6 期(圖2、表2)。
(1)陸陸碰撞造山期
三疊紀早期,與全球板塊匯聚大背景相統(tǒng)一,揚子板塊向華北板塊開始碰撞,隨后阿壩、羌塘、印度、南華板塊尾隨拼貼,造成了強大的南北向擠壓力(陳衍景等,2004),并隨之發(fā)生俯沖造山。大約240 ~220Ma 期間,蘇魯超高壓變質作用發(fā)生,形成一套超高壓變質巖系(郭敬輝等,2005)。隨后,強烈的折返,區(qū)內進入后造山期,超高壓變質帶快速抬升,至218Ma 回至中地殼。由于快速回升,幔源巖漿隨之快速上升侵位,形成一套富鉀的正長巖-花崗巖系列巖石,至~205Ma三疊紀末花崗巖侵位,發(fā)生熱液鈹礦化,形成大疃劉家鈹礦(?)(圖2a)。碰撞帶抬升用了大約20Myr。
(2)被動陸緣向活動陸緣轉換、地殼增生期
侏羅紀早期,東南亞板塊自SE 向NW 向華北板塊碰撞(陳衍景等,2004),引起了揚子板塊再次向華北板塊俯沖,同時古太平洋區(qū)域初形成,驅動伊澤奈奇板塊自SE 向歐亞板塊低角度慢俯沖(郭春影,2009),開始時間可能在180 ~170Ma 左右(Maruyama et al.,1997)。太平洋板塊可能受南端擴張的影響,持續(xù)向華北板塊俯沖(47mm/a,Engebretson,1986),地殼持續(xù)增厚?!?60Ma 起,增厚的地殼局部開始發(fā)生減薄,在北側的遼西地區(qū)表現的較為明顯(159 ±47Ma,Gao et al.,2004),并形成了富鉀鎂鐵質巖漿活動,發(fā)育了一套煌斑巖群(155 ±4Ma,姜耀輝等,2005)。在魯西地區(qū)發(fā)生了攜帶深源包體的中基性巖漿侵入活動(177 ±4Ma,Xu et al.,2002),說明魯西巖石圈減薄可能早于膠東地區(qū),正證明了華北巖石圈減薄作用的時空不均一性(匡永生等,2012)。增厚的地殼發(fā)生熔融,生成地殼原地重熔型S 型花崗質巖漿(王德滋和周新民,2002),形成大型玲瓏型花崗巖巖基;同時伴隨有下地殼重熔型花崗巖漿(可能混合了部分幔源巖漿)沿斷裂上升,底侵侵位,發(fā)育了淺成的小巖體及伴生的巖株、巖脈。由于NW-SE 向應力作用發(fā)育了片麻狀構造,膠東西部地區(qū)巖基上部玲瓏花崗巖巖基與太古代變質巖系接觸帶形成了中地殼不連續(xù)面,并局部在其基底發(fā)育低角度逆沖斷層(張?zhí)锖蛷堅罉颍?007),遼東地區(qū)也見有類似擠壓變形構造(~143Ma,楊進輝等,2004);淺部小巖體、巖株、巖脈形成了斑巖型礦化(圖2b)。大約至137Ma,揚子板塊與華北板塊完全拼合,東部地殼本期增厚事件也達到了頂峰,可能此期相當于張旗等(2001)所提到的中國東部高原的形成期。
(3)地殼增生向垮塌轉換期
圖2 膠東中生代成巖成礦動力學演化模式圖NCP-華北板塊;YZP-揚子板塊;PP-伊澤奈奇板塊;TLF-郯廬斷裂Fig.2 Model of geodynamic evolution of Mesozoic diagenesis and metallogenesis in Jiaodong areaNCP-North China plate;YZP-Yangtze plate;PP-Izanaqi plate;TLF-Tanlu fault
中國東部巖石圈大規(guī)模拆沉(吳福元等,2000,2003;徐貴忠等,2001;翟明國等,2003;鄧晉福等,2003;許文良等,2004;周新華,2006;郭春影,2009;于學峰等,2012;李洪奎等,2012),大約自~137Ma 開始??赡苡捎趲r石圈拆沉減少了下插板塊的阻力,伊澤奈奇板塊俯沖加速(300mm/a,Maruyama et al.,1997);同時也由于前者的阻擋和下插洋殼的重力下沉作用,俯沖角度變陡,并導致了郯廬斷裂帶發(fā)生大規(guī)模左旋平移。而處于其東側上盤的膠北隆起和膠萊坳陷地區(qū),由于地殼的不均一性,平移速度有所差距,逐漸形成了幔隆與幔凹,幔隆區(qū)下陷形成沉積盆地;幔凹區(qū)沿早期不連續(xù)面繼續(xù)發(fā)育了低緩角度斷層,并逐漸發(fā)育了與NW-SE向擠壓應力向配套的一系列斷裂構造。冷板片的俯沖引起蛇紋石等含水礦物脫水形成致密的含水鎂硅酸鹽相(陳斌等,2005)。孫豐月等(1995)指出,此期間成熟的冷洋殼的快速俯沖向地幔(深可達約660km)帶入了豐富的水,形成大量的幔源C-H-O 流體,同時水的加入導致地幔部分熔融,金等成礦物質進入飽和硫化物熔體相,形成金的上地幔源區(qū),為金的成礦奠定了物質和流體基礎。由于冷洋殼快速俯沖,其周圍形成了明顯的反向地熱梯度,導致了地幔物質的對流,形成了上升幔流柱,引起巖石圈的拆沉、垮塌,軟流圈上涌,下地殼與地?;烊蹘r漿底侵,陸續(xù)發(fā)育了一套中-中酸性侵入巖類,即郭家?guī)X型花崗巖。鵲山地區(qū)可能在巖漿侵位上拱與重力滑脫作用下,在地殼較深層次形成韌性剪切帶,地殼淺部層次形成拆離斷層。同時,在地層發(fā)育地段形成與斑巖有關的銅鉛鋅(鉬)礦化(圖2c)。
(4)巖石圈大規(guī)模拆沉、殼幔強烈作用期
125 ~115Ma 期間(圖2d),太平洋板塊運動方向發(fā)生轉變,轉由SEE 向NWW 向歐亞大陸俯沖,在上升的幔流柱的
影響下,巖石圈加劇拆沉,殼幔強烈作用(翟明國等,2003;吳福元等,2000,2003;Zhou et al.,2006)。區(qū)域應力場相對松弛,郯廬斷裂性質逆轉,由早先的左行壓扭轉為此時的右行剪切;早先次級壓扭性NE 向斷裂,在局部走向偏NEE 處出現張扭性空間(NNE 向部位仍表現為壓性,但已相對松弛,屬封閉-半封閉空間)。殼幔重熔巖漿與幔源物質大規(guī)模迅速上升,攜帶了巨量金成礦物質的幔源C-H-O 流體(孫豐月等,1995)與地殼大范圍進行物質交換,在主構造帶相對封閉空間由于交代作用充分形成蝕變巖型礦床,而在相對狹小張性空間僅以充填為主形成石英脈型礦床。
表2 膠東中生代成巖成礦動力學演化時間表Table2 Scheduleforgeodynamicevolution ofMesozoicdiagenesisand metallogenesisin Jiaodongare
(5)陸緣弧俯沖作用期
115Ma 左右,伊澤奈奇板塊后退式俯沖,膠東地區(qū)處于大陸弧環(huán)境(圖2e)。逐漸年輕的漸熱的洋殼不斷俯沖,巖漿作用向SE 方向推進,主要沿大型斷裂構造帶發(fā)育了一套殼幔重熔型巖漿巖,形成了與之相關的斑巖型銅鉬礦床,這在處于造山帶更前緣的蘇魯造山帶表現得更為明顯。在幔隆區(qū)(盆地范圍),下部熔漿沿斷裂上升形成侵入體、噴發(fā)陸續(xù)形成了雙峰式火山巖。
(6)弧后巖石圈強烈伸展期
~100Ma,伊澤奈奇-太平洋板塊間洋中脊俯沖消亡,引起上地幔物質的再次強烈對流,此時中國東部處于SE-NW向的拉張狀態(tài)(K12,孫豐月等,1995)(圖2f)。巖石圈大規(guī)模強烈伸展,殼幔物質上涌,巖漿底侵,形成一套酸性-堿性花崗巖組合及各類脈巖,發(fā)育了中低溫熱液型鉛鋅銀多金屬礦床;幔隆與幔凹過渡區(qū),以碳酸鹽巖為主的地層分布區(qū)發(fā)育了大規(guī)模緩傾拆離斷層系,形成了卡林型金礦床。
總的來看,包括膠東在內的中國東部中生代幾次大的構造活動,是與太平洋板塊分別在156.6Ma、137Ma 和97Ma 等三個增生期強烈活動是明顯相對應的,這就是說中國東部在進入燕山運動期以來,其形成演化與成巖成礦主要受控于伊澤奈奇板塊的俯沖作用影響(表2)。
值得注意的是,前述太平洋板塊的六個主要增生期之間,相間隔的時間分別為約20Myr、40Myr、40Myr、20Myr、16Myr,即大致應以約20Myr 發(fā)生一次規(guī)律增生循環(huán),但在137 ~97Ma 和97 ~58Ma 之間則用了約2 倍時間。從目前研究看,前面的137 ~97Ma 之間的40Myr 中,在約125 ~115Ma間發(fā)生了一次規(guī)??涨暗膸r石圈拆沉、幔源物質巨量上涌,形成了膠東地區(qū)舉世矚目的金集中區(qū)。劉燊(2004)的研究給出了一些線索,他通過對膠東地區(qū)基性脈巖及火山巖的綜合研究認為,該區(qū)中生代地殼至少存在大致時間為140Ma、120Ma、100Ma 和~80Ma 的四次拉張過程,與前述分析相比較,前三個時間與成礦作用均有較好對應。那么問題是,在80 ~58Ma 之間的這個~20Myr,膠東地區(qū)又到底發(fā)生了些什么地質作用呢?這將是個值得深入思考的問題。
膠東地區(qū)礦產豐富,貴金屬、有色金屬成礦作用強烈,成礦類型以中高溫熱液脈型為主(如三山島、焦家、玲瓏、黑嵐溝、馬家窯、金青頂、鄧格莊等金礦);其次為斑巖-矽卡巖型(如邢家山、香夼、尚家莊、冷家等銅鉬多金屬礦)、中低溫熱液脈型(如十里鋪、虎鹿夼等銀礦,王家莊銅鋅礦,蓬家夼、宋家溝、土堆-沙旺、遼上、西澇口、杜家崖等金礦,大疃劉家鈹礦等)等。此處試以成礦系統(tǒng)理論為指導,對該區(qū)金及多金屬礦成礦系列作一歸納總結。
膠東地區(qū)成礦系列的研究起步也較早,姚鳳良等(1990)的《膠東西北部脈狀金礦》一書實際上已經涉及到成礦系列的研究。鄧軍等(1999)對膠東金礦構造演化與成礦動力學進行了分析,提出膠東金礦中區(qū)是典型的剪切帶構造成礦系統(tǒng),是區(qū)域尺度地質作用的產物,其形成與演化有著深部殼-幔結構原因,其形成、演化與太平洋區(qū)板塊俯沖碰撞及郯廬斷裂帶的形成、演化緊密相關。后期,研究者分別從全區(qū)和局部對金礦成礦控礦系統(tǒng)進行了相關研究(鄧軍等,2005;韋延光等,2005;郭濤和呂古賢,2007;郭春影,2009)。此外,金礦成礦作用及礦床成礦系列研究工作包括:張連昌等(2002a)根據產出位置和礦石類型不同,將膠東金礦劃分為3 種礦床類型和3 個成礦亞系統(tǒng)。于志臣和劉殿浩(2008)對膠萊盆地東北緣地區(qū)金礦進行系統(tǒng)研究后提出了“樹狀成礦系統(tǒng)”,劉玉強等(1999)也做了相似研究。孫豐月等(2011)較為系統(tǒng)的研究了福山北部地區(qū)成巖成礦條件,提出該區(qū)成礦系統(tǒng)的概念,丁正江等(2011)對該區(qū)銅鉬鉛鋅多金屬礦床成礦系列進行了歸納總結。單偉等(2011)對膠東金礦成礦系統(tǒng)進行了分析,并作了較為系統(tǒng)的成礦作用總結。李杰(2012)對膠東地區(qū)金鉛鋅銀鉬多金屬礦成礦做了對比研究,提出該區(qū)中生代燕山晚期成礦與偉德山花崗巖有密切關系的結論,實際上也是從系統(tǒng)論出發(fā)作出的一次較為宏觀的研究。孫豐月等(1995)提出了膠東地區(qū)金礦成礦系列劃分方案,共分為2 大成礦系列3 個成礦亞系列9 個礦床式,是在全面系統(tǒng)的總結了該區(qū)金礦的成礦背景、形成條件、共伴生關系等基礎作出的較為完善的金礦成礦系列劃分。劉玉強等(2004)開展的山東省金、鐵、煤礦床成礦系列及成礦預測,將膠東金礦劃分為一個成礦系列(中生代燕山期魯東重熔巖漿熱液交代型金銀礦床成礦系列)和分別以焦家式、玲瓏式、鄧格莊式、發(fā)云夼式、蓬家夼式、杜家崖式為代表的6個成礦亞系列,大致與目前工作程度下相符,從找礦上起到了較好的指導作用。2001 年完成的“中國成礦體系與區(qū)域成礦評價”項目的子課題——《山東省主要成礦區(qū)研究報告》,由山東省地質礦產勘查開發(fā)局艾憲森等(2001①艾憲森等.2001. 山東省主要成礦區(qū)研究報告)對全省金屬非金屬礦產以成礦作用為依據,劃分了14 個成礦系列。其中,與本研究區(qū)有關的包括與中生代燕山晚期淺成-超淺成中酸性侵入巖有關的銅鉬金硫鉛鋅礦床成礦系列,與中生代印支期-燕山期侵入巖巖漿期后熱液活動有關的鐵(銅、鈷、金)礦床成礦系列,與重熔巖漿熱液有關、受印支期-燕山期淺成花崗巖控制的中-低溫熱液型金銀礦床成礦系列等3 個系列??傮w來看,膠東地區(qū)成礦系列研究工作,主要集中于金,對于多金屬成礦作用研究偏少;同時,缺乏一個綜合考慮典型內生多金屬礦床成礦背景、形成條件、相互關系、時空分布等因素的成礦系列劃分方案,以便于形成一個有著鮮明時空脈絡的,能夠宏觀和微觀相結合、系統(tǒng)性與特殊性相結合、理論研究與找礦實踐相結合的清醒概念。為此,本次研究針對膠東地區(qū)中生代貴金屬有色金屬礦床的成礦系列劃分問題提出了一套劃分方案。
劃分思路:以成礦系統(tǒng)理論(翟裕生,1999;翟裕生等,2000,2001)為指導,綜合考慮各種成礦因素,盡量不跨代、不分割成礦作用。根據具體成礦時期構造背景、控礦因素及礦種不同進行劃分,同時考慮到礦床式應具有鮮明的成礦特征,具有典型代表意義,且應具有一定的研究程度,一些過渡類型,如焦家式與玲瓏式之間的混合類型不作為礦床式處理;榮成澗北斑巖型銅礦點受勘查工作程度限制無法開展詳細研究工作,故雖然作為典型的一例斑巖型銅礦出現,但本次工作將其列入了斑巖型銅鉬礦范圍,放入了冷家式內。
劃分結果:共將膠東地區(qū)中生代熱液型有色金屬貴金屬礦床歸結于受中生代板塊邊緣碰撞造山及俯沖作用過程控制的、與殼幔相互作用有關的熱液脈型貴金屬有色金屬成礦系列組合,劃分為6 個系列9 個亞系列16 個礦床式(表3)。
3.2.1 印支晚期后碰撞造山背景下的與堿性花崗巖漿活動有關的稀有金屬成礦系列(S1)
該類礦床主要分布于膠東南緣揚子板塊與華北板塊碰撞造山帶堿性花崗質侵入巖分布區(qū)。中生代印支期,陸陸碰撞造山晚期,在深熔巖漿作用的不同階段,稀有元素含量隨基性巖(玄武巖)向酸性巖的演化過程不斷升高,并且在花崗巖中由早到晚含量不斷增加,在巖漿分異作用晚期階段的堿性巖漿中得以富集。巖漿演化后期富含稀有元素的殘余巖漿沿裂隙上升遷移過程中,涌入構造破碎帶,與大量的富含CO2的大氣水相混合,酸性流體的加入改變了早先的堿性環(huán)境,破壞了晶格平衡,稀有金屬大量析出、富集成礦。對于該成礦系列而言,造山晚期重熔型花崗質巖漿活動提供了熱、部分熱液流體及成礦物質。目前該系列僅發(fā)現1 個獨立鈹礦床,即榮成大疃劉家鈹礦床,礦床成因類型為中-低溫熱液脈型,工業(yè)類型為構造蝕變巖型。
考慮到該期成礦可能會存在其他礦種礦床類型,故暫劃將其作為1 個亞系列1 個礦床式,以與其他成礦系列相對應,即:
中低溫熱液脈型鈹礦成礦亞系列(S1.1)
大疃劉家式——產于堿性花崗巖斷裂帶內的蝕變巖型鈹礦床(S1.1.1)
膠東目前僅發(fā)現此唯一一例,為一小型鈹礦床,地質特征在劉玉潭等(2006)、丁正江(2014)文中已有介紹,本文不再詳細敘述。礦床賦存于堿性花崗巖中的斷裂破碎帶蝕變巖中(圖3),礦石中礦物主要為絹云母(90%以上),含少量方解石、石英。該礦床以有用礦物為單一的羥硅鈹石而區(qū)別于新疆白楊河地區(qū)Be-U 礦床(張國成,2007),以礦石礦物顆粒細小且主要包裹于蝕變絹云母中而區(qū)別于其他地區(qū)羥硅鈹石礦床(鄭元澤和王國全,2012),為國內外所獨有。但與其他已知熱液型鈹礦床對比來看(程永長和程萬里,1996),也存在著一定的統(tǒng)一性,表現為:①鈹礦形成與富堿質巖漿活動有關,堿性正長巖類、鈣堿性正長花崗巖具成礦專屬性;②稀有、稀土共伴生金屬元素明顯高于同類巖石豐度值,且?guī)r石中所含放射性元素U,Th 及總量高于平均豐度值;③礦化帶均受斷裂構造。郭敬輝等(2005)通過鋯石U-Pb 法測年獲得成礦母巖中粗粒鉀長花崗巖成巖年齡為205.7 ±1.4Ma,限定了成礦時代的上限。從礦區(qū)成礦階段流體包裹體測試結果來看(丁正江,2014),流體偏低溫、中低鹽度、低密度,應繼承了少量巖漿熱液的成分,故推測,成礦熱液主要來源于被加熱的地下水,可能部分來源于母巖漿晚期熱液。初步認為該礦床的形成大約在印支晚期-燕山早期。
3.2.2 燕山早期被動陸緣轉化為活動陸緣背景下與地殼重熔巖漿活動有關的有色金屬礦成礦系列(S2)
該系列礦床僅見分布于福山北部地區(qū),成礦構造環(huán)境為中晚侏羅世華北板塊東南緣受揚子板塊碰撞造山后的,活動大陸邊緣地殼拉張環(huán)境。起始于距今約180 ~170Ma 的古太平洋板塊向亞洲大陸的俯沖(Isozaki,1997;Maruyama et al.,1997),使中國東部地殼進一步增厚。古太平洋板塊底墊于亞洲大陸之下,導致了華北東部中晚侏羅世廣泛的地殼重熔作用。下地殼(前寒武紀巖石)發(fā)生熔融形成花崗質巖漿(地殼重熔型S 型),攜帶成礦物質沿地殼拉張區(qū)上升,于相應部位沉淀富集成礦。與成礦有關的巖體為一套中酸性侵入巖,巖漿活動為成礦帶來了主要成礦物質、熱及流體,礦種可能包括銅、鉬、鉛鋅、鎢等,礦床類型可能包括斑巖-矽卡巖型、巖漿熱液脈型等。受剝蝕作用影響,目前僅發(fā)現的一處此類礦床,為福山邢家山鉬鎢礦床,圍巖為斑狀中細粒二長花崗巖。
與第一成礦系列情況一致,劃分為1 個亞系列和1 個礦床式,包括1 個典型礦床:
斑巖-矽卡巖型鎢鉬礦成礦亞系列(S2.2)
邢家山式——產于燕山早期花崗巖體內部的斑巖-矽卡巖型鉬鎢礦床(S2.2.2)
幸福山斑狀中細粒含黑云二長花崗巖巖體為成礦母巖,礦體分布于巖體與圍巖古元古代粉子山群的內外接觸帶內,為一大型鉬鎢礦床(詳細地質特征見丁正江等,2012,2015)。在接觸帶形成大量的矽卡巖和矽卡巖型鉬鎢礦化,在較遠離接觸帶的粉子山群地層構造破碎帶、層間滑脫帶中,形成以充填式為主的熱液脈狀鎢鉬及多金屬礦化,而在巖體內部形成以后期熱液脈狀礦化為主的鉬礦體。成礦時代為158.7 ±2.5Ma 左右(丁正江等,2015),即燕山早期,與遼東、吉林、黑龍江東部地區(qū)鎢鉬礦化時代大致一致(180 ~160Ma;葛文春等,2007;李立興等,2009;王成輝等,2009;陳靜,2011;薛明軒,2012;汪志剛,2012)。
表3 膠東中生代貴金屬有色金屬成礦系列劃分一覽表Table3 Division schemeoftheMesozoicmetallogenesisseriesofpreciousand nonferrousmetalsin Jiaodong
圖3 大疃劉家鈹礦礦區(qū)地質略圖(據丁正江,2014)1-粗粒正長花崗巖;2-中粗粒正長花崗巖;3-斑狀中粒含黑云輝石正長巖;4-中細粒含角閃正長巖;5-花崗斑巖;6-碎裂巖;7-蝕變帶及編號;8-礦體及編號;9-地質界線;10-壓扭性斷裂編號及產狀;11-張性斷裂編號及產狀;12-探槽位置;13-見礦/不見礦鉆孔位置;14-基線、勘探線及編號Fig.3 Geological sketch of the Datuanliujia Be deposit (after Ding,2014)1-corse-grained syneogranite;2-medium-coarse-granied syneogranite;3-maculosus medium-grained biotite-proxene-bearing syenite;4-medium-finegrained hornblende-bearing syenite;5-grano-porphry;6-cataclasite;7-alteration belt and according number;8-orebody and according number;9-geological boundary;10-number and occurrence of compresso-shearing fault;11-number and occurrence of extension fault;12-trench location;13-drilling hole;14-baseline,prospecting line and number
3.2.3 燕山晚期洋殼俯沖擠壓向伸展轉換背景下與殼?;烊蹘r漿活動有關的有色金屬礦成礦系列(S3)
主要分布于福山北部地區(qū)臧家莊盆地邊緣的銅多金屬礦成礦系統(tǒng)內,該區(qū)剝蝕程度較低,為古元古代粉子山群及新元古代蓬萊群出露區(qū),變質巖層間構造及灰?guī)r、大理巖地層為賦礦有利空間。該系列礦床與該期殼?;烊坌椭兴嵝曰◢徺|巖漿侵入有關,巖漿活動為其提供了熱、熱液流體,部分礦床中中酸性巖體既是成礦母巖又是礦體圍巖。礦種主要包括Cu、Mo、Pb、Zn、Ag、Cr、Te 等,具有深源性特點,主要礦床類型為斑巖-矽卡巖型、中-低溫熱液脈型等。
包含2 個亞系列和2 個礦床式:
3.2.3.1 斑巖-矽卡巖型銅鉬鉛鋅多金屬礦成礦亞系列(S3.3)
香夼式——產于灰?guī)r與雜巖體接觸帶的斑巖-矽卡巖型鉛鋅礦床——下部為斑巖型銅礦(S3.3.3)
礦化主要受燕山晚期花崗閃長斑巖體與蓬萊群香夼組灰?guī)r的接觸帶控制,礦體主要圍繞二者接觸帶發(fā)育,少量賦存于接觸帶外圍之蝕變巖中,礦床規(guī)模為中型(詳細地質特征見王奎峰,2008)。整個礦區(qū)礦化構成一個以斑巖株(脈)為中心立體礦化空間。礦化垂向上存在著明顯的的垂直分帶現象,由淺部向深部依次為鉛鋅礦化、銅礦化、銅鉬礦化,成礦元素組合分別為Pb、Zn-(Pb)Zn、Cu-Cu、Mo,分別形成淺部賦存于接觸帶邊緣的鉛鋅礦帶(矽卡巖型礦體)、中部處于接觸帶中的銅硫礦帶(矽卡巖-斑巖型礦體)和深部蝕變花崗閃長斑巖中的銅(鉬)礦帶(典型的斑巖型礦體)(圖4)。成礦物質與成礦流體均與巖體為同一來源。成礦時代為135Ma 左右(成礦母巖香夼花崗閃長斑巖進行鋯石U-Pb 年齡為136.8 ±1.0Ma(丁正江未發(fā)表數據)。
3.2.3.2 中低溫熱液脈型銅鋅多金屬礦成礦亞系列(S3.4)
王家莊式——產于老變質巖系(斑巖體外圍)中的中低溫熱液脈型銅鋅礦床(S3.4.4)
圖4 香夼銅鉛鋅礦床圍巖蝕變分帶示意圖(據王奎峰,2008)1-花崗閃長斑巖;2-矽卡巖;3-香夼組灰?guī)r;4-鉛鋅礦體;5-銅礦體;6-碳酸鹽化絹云母化帶;7-弱綠泥石化綠簾石化帶;8-矽卡巖化帶;9-弱鉀化強硅化絹云母化碳酸鹽化帶;10-鉛鋅礦化;11-銅鉬礦化Fig.4 Alteration zoning of surrounding rocks in the Xiangkuang Cu-Pb-Zn deposit (after Wang,2008)1-granodiorite porphyry;2-skarn;3-limestone of Xiangkuang Formation;4-lead-zinc orbody;5-cooper orebody;6-carbonatization and sericitization belt;7-weak chloritization and epidotization belt;8-skarnization belt;9-carbonatization belt of weak potash-mineralization and strong silification;10-lead-zinc mineralization;11-copper-molybdenum mineralization
該礦床為一中型銅鋅礦床。礦體嚴格受褶皺轉折端、層間剝離裂隙、層間破碎帶等控制(圖5),產狀與地層平行或斜切地層;呈似層狀、透鏡狀在礦化層中斷續(xù)出現,常見分支復合、膨脹收縮現象。礦體傾角較緩,一般20° ~40°,極個別地段傾角45° ~60°;長、寬幾十至幾百米,最長大于115m,最寬490m;礦體厚度一般1 ~5m,最厚>30m。通常,下部產在大理巖類中的礦體形態(tài)和延伸穩(wěn)定,以層狀、似層狀為主;而上部產于變粒巖類中的礦體穩(wěn)定性較差,多以大小不等的透鏡狀為主,規(guī)模相對較小,分支復合現象常見。礦石主要為硅化石墨大理巖型、透閃大理巖(透閃巖)型和蝕變閃長巖型,少量變粒巖型、云母片巖型等。礦石中金屬礦物主要有黃銅礦、鐵閃鋅礦、黃鐵礦,少量磁黃鐵礦、白鐵礦,偶見方鉛礦、毒砂、輝鉬礦;非金屬礦物主要為方解石、石英、絹云母、黑云母、斜長石、透閃石、石墨等。礦石結構包括自形-他形晶粒狀結構、包含結構、乳滴狀結構、交代結構和壓碎結構,主要呈塊狀、細脈浸染狀、星點浸染狀、條帶狀和角礫狀等構造。成礦元素以Cu、Zn 為主,伴生Au、Ag、Cr、Se、Te 等。圍巖蝕變主要發(fā)育硅化、絹云母化、鉀化、碳酸鹽化、綠泥石化等,其中以硅化、絹云母化與礦化關系較為密切(山東省第三地質礦產勘查院,2011①山東省第三地質礦產勘查院.2011.山東省煙臺市福山區(qū)王家莊礦區(qū)(二礦段)銅、鋅礦補充勘探報告)。丁正江(2014)對礦區(qū)外圍礦化閃長巖進行鋯石U-Pb 法測年,獲得其加權平均年齡為(133.7 ±2.1)Ma,此應為成礦年齡之上限。結合礦區(qū)內石英閃長玢巖脈穿切礦體,且年齡多與區(qū)域大規(guī)模金成礦作用相當(山東省第三地質礦產勘查院,2000②山東省第三地質礦產勘查院.2000. 山東省煙臺市高疃等5 幅1∶5 萬區(qū)域地質調查報告),即125 ~115Ma;故,筆者認為該礦床銅鋅成礦時代應在135 ~125Ma范圍之內,與鄰區(qū)香夼銅鉛鋅礦成礦作用時代大致相當。
3.2.4 燕山晚期巖石圈劇烈垮塌背景下與幔源流體活動的貴金屬礦成礦系列(S4)
圖5 王家莊銅礦二礦段礦體分布圖(據丁正江,2014)Fig.5 Ore body distribution of Ore Block II in the Wangjiazhuang deposit(after Ding,2014)
此類礦床廣泛分布于以北東向、北北東向及近東西向斷裂構造為主的斷裂構造成礦系統(tǒng)內,自膠東西北部向東部依次以三山島斷裂帶、焦家斷裂帶、招遠-平度斷裂帶(招平斷裂帶)、棲霞斷裂帶、中生代盆緣斷裂帶、牟平-乳山斷裂帶(牟乳斷裂帶)、米山斷裂帶等為中心集中分布。北東向、北北東向斷裂成礦系統(tǒng),礦床形成于古太平洋板塊向歐亞大陸高角度俯沖造山晚期,區(qū)域上表現為擠壓環(huán)境。早白堊世早期,由于古太平洋板塊俯沖作用方向與角度的改變,導致增厚的膠東地塊下地殼發(fā)生大規(guī)模垮塌,殼?;烊軒r漿攜帶巨量幔源物質上涌,爆發(fā)成礦。礦床賦存于擠壓應力場中的應力松弛區(qū)間內,礦體嚴格受脆性斷裂構造控制,礦物組合簡單,深源物質及流體參與成礦作用特征明顯(孫豐月等,1995;張連昌等,2002b;毛景文等,2003)。礦化與幔源C-HO 流體作用密切相關,郭家?guī)X花崗巖漿底侵作用可能為該流體上升開辟了通道及賦存空間(局部,蓬萊南部-棲霞北部),并為成礦作用提供了熱和部分熱液流體;礦種主要為Au、Ag,常見深源元素Te,少量礦床以發(fā)現自然鎳、鉑等;礦床成因類型為巖漿熱液脈型,工業(yè)類型包括破碎帶蝕變巖型(焦家式)和石英脈型(玲瓏式)兩類,從資源儲量上看以破碎帶蝕變巖型為主。近東西向斷裂成礦系統(tǒng),礦床主要形成于中生代盆地邊緣拆離斷裂系內,為局部拉張環(huán)境,有別于前述兩方向斷裂成礦系統(tǒng)成礦特征。著名金礦床包括招遠玲瓏,萊州焦家、三山島、三山島北部海域、新立,蓬萊黑嵐溝、大柳行,棲霞盤子澗、馬家窯,牟平金牛山、鄧格莊、宋家溝、遼上,乳山金青頂、銅錫山、蓬家夼、海陽郭城等金礦床,部分礦床,尤其中生代盆地周緣金礦常見后期多金屬礦化疊加。
該系列包括上述2 個成礦亞系列和8 個礦床式:
3.2.4.1 造山型金礦成礦亞系列(S4.5)
按礦石礦物組成及礦體圍巖巖性,大致分為5 個礦床式。
焦家式——產于中生代花崗(閃長)巖中的破碎帶蝕變巖型金礦床——中成礦床(S4.5.5)
玲瓏式——產于中生代花崗(閃長)巖中的石英脈型金礦床——中成礦床(S4.5.6)
盤馬式——產于太古代TTG 巖系中的石英脈型金礦床——中成礦床(S4.5.7)
金牛山式——產于膠東群或中生代侵入巖中的硫化物石英脈型金礦床——中成礦床(S4.5.8)
岔夼式——產于太古代TTG 巖系與粉子山群接觸帶中的金銻礦床——淺成礦床(S4.5.9)
膠東造山型金礦床,從礦石特征上劃分為兩個類型,即受緩傾斜壓扭性斷裂控制的破碎帶蝕變巖型(焦家式、岔夼式)和受陡傾張扭性斷裂控制的石英脈型(玲瓏式、盤馬式、金牛山式),兩種類型礦床處于同一構造體系內,成因上一致,空間上密不可分,常相伴出現。其中,石英脈型金礦,根據主要賦礦圍巖時代,劃分為產于中生代花崗(閃長)巖之內的含金石英脈型(玲瓏式)和產于新太古代TTG 巖系內的含金石英脈型(盤馬式),均形成于中生代燕山晚期伊澤奈奇板塊向歐亞大陸俯沖碰撞期,區(qū)域上表現為擠壓構造背景,在局部斷裂上表現為壓扭、張扭等特征,斷裂內局部呈拉張而兩側呈擠壓的相對封閉空間為賦礦有利空間。金牛山式以硫化物含量較多而有別于玲瓏式,都屬于高中溫熱液脈型,為造山型金礦之中成礦床。礦床式之間成因一致,表現形式略具差異。
焦家式和玲瓏式 焦家式金礦,主要是指賦存于大型斷裂帶內以含金絹英巖或含金絹英巖化蝕變普遍發(fā)育為特征的破碎帶蝕變巖型金礦床,以三山島、焦家金礦田諸礦床為典型特征(李宏驥,1996;李士先等,2007)。分布廣泛,除膠西北地區(qū)三山島成礦帶、焦家礦田之外,在招平斷裂帶靠近主斷裂附近亦廣為發(fā)育,如上述玲瓏礦田玲瓏斷裂以東地區(qū)尤其靠近破頭青斷裂地段(如東風171 號、175 號脈等),招平成礦帶中、南段的大尹格莊礦田、舊店礦田等金礦床等。玲瓏式金礦,主要是指膠東地區(qū)中生代花崗巖之內的含金石英脈型金礦,以玲瓏礦田內玲瓏金礦床西山礦段諸礦脈最為典型且規(guī)模大,故以玲瓏命名;主要分布于膠西北地區(qū)玲瓏礦田、蓬萊-龍口地區(qū),包括玲瓏礦田內西山礦脈群,東山51~45 號、9 號、108 號、10 號、48 號、52 號、55 號礦脈群,九曲礦段;焦家礦田內望兒山、焦家Ⅲ號脈、9 號脈及其以NW 礦脈,蓬萊黑嵐溝,牟平鄧格莊,乳山金青頂等。
圖6 焦家金礦110 線剖面圖(據劉石年,1984,修改)1-斜長角閃巖;2-絹英巖化硅化巖;3-絹英巖化花崗巖;4-鉀化花崗巖;5-硅化花崗巖;6-絹英巖;7-絹英巖化斜長角閃巖;8-Ⅰ號礦體(浸染狀礦化);9-Ⅱ號礦體(細脈浸染狀);10-Ⅲ號礦體(石英黃鐵礦脈);11-主斷層面;12-蝕變帶界線Fig.6 Profile of Line 110 of the Jiaojia gold deposit (modified after Liu,1984)1-amphibolite;2-silicified rock of sericitolite alteration;3-granite of sericitolite;4-granite of potash alteration;5-silicified granite;6-Sericitolite;7-amphibolites of sericitolite alteration;8-orebody I(disseminated mineralization);9-orebody II (disseminated mineralization of veinlet);10-orebody III(quartz-pyrite vein);11-main fault plane;12-alteration boundary
圖7 玲瓏礦區(qū)A-B 地質剖面示意圖(據馬廣剛,2011)Fig.7 Geological profile of Block A-B in the Linglong gold deposit (after Ma,2011)
本文認為,典型的焦家式金礦(破碎帶蝕變巖型)與玲瓏式(石英脈型)金礦實質上為一套成礦系統(tǒng)在不同構造級別形成的一類礦床,二者不僅成因上密不可分,而且在空間產出上更是相伴出現(圖6、圖7)。不同類型礦石類型的形成原因在于賦礦構造性質的不同,表現在礦體形態(tài)、規(guī)模產狀、礦化形式、礦石自然類型等方面的差異無非是在不同成礦空間,由控巖控礦及成巖成礦構造的部位不同、級序高低、性質差異所導致的。二者同受由早期中地殼不連續(xù)面發(fā)展起來的韌剪性-壓扭性斷裂構造系統(tǒng)控制,前者主要受主構造帶脆韌性壓扭性斷裂構造控制,由于發(fā)育韌剪帶、碎裂巖帶(局部片理化帶)及脆性斷裂,表現為彌散性空間,容礦空間大、運移通道好、接觸面積大、交代作用充分,且熱液供應足,溫度下降慢,故礦化方式以滲濾交代為主,礦化較均勻,礦體較連續(xù),單礦體規(guī)模較大;而后者則賦存于其次級張剪性斷裂內,往往空間較小,相對更封閉,缺少大規(guī)模熱液活動,溫度下降快,只能在較為封閉狹窄的地方以充填作用為主、以擴散交代為輔成礦,形成石英脈型金礦(圖6),礦體較薄,連續(xù)性亦較差。由于熱液的富集程度和方式不同,往往前者金品位小于后者。實質上看,二者的差別是由于構造形式的不同而引起的。在二者之間為過渡環(huán)境,形成二者的混合型礦體(床),也稱之為復合脈帶型金礦(鄧軍等,2005)。
圖8 鄧格莊深部勘查區(qū)Ⅰ-2、Ⅱ礦脈聯合剖面示意圖(轉引自丁正江,2014)Fig.8 Joint profile sketch of Vein I-2 and II in the deep zone of Denggezhuang gold deposit (after Ding,2014)
玲瓏式和盤馬式、金牛山式 盤馬式金礦,主要分布于棲霞斷裂帶南段新太古代TTG 巖系出露區(qū),為賦存其中的含金石英脈型金礦床。典型礦床有馬家窯、盤子澗、山城(后夼)、百里店、金山、流口、金冠頂等。玲瓏式金礦,主要分布于前述膠東西部三大成礦帶,在東部主要分布于東部牟平-乳山成礦帶(被稱之為金牛山式)。玲瓏式和盤馬式金礦,二者在成礦背景、成礦物質來源、成礦流體來源、成因、形成深度等方面具有統(tǒng)一性,區(qū)別主要在于,圍巖巖性有所不同。玲瓏式金礦礦區(qū)以中生代中酸性侵入巖為主,僅見極少量前寒武紀變質巖系;盤馬式金礦直接產于新太古代TTG 巖系中。金牛山式金礦,嚴格受牟乳斷裂帶主斷裂及其次級斷裂帶控制,以其含金屬硫化物較高的(金屬硫化物含量>8%)石英脈型礦體而區(qū)別于西部玲瓏式金礦和盤馬式金礦,典型礦床有鄧格莊、南東莊(金青頂)、英格莊、金牛山、臘子溝、哈狗山、福祿地、黑牛臺、西直格莊、西鄧格莊、照島山,是東部地區(qū)最為重要的金礦類型,其圍巖與成因與玲瓏式一致。該區(qū)礦石中金屬硫化物的增多,主要有兩方面原因:一是金牛山地區(qū)存有更多的地層殘留體,在成礦中提供了較多的多金屬元素,古元古代變質碎屑巖及大理巖系,對金礦成礦表現出較多的影響作用,甚至是控制了礦體的空間定位;二是燕山晚期多金屬成礦作用疊加(孫豐月等,1995),提高了多金屬硫化物的含量,如牟平鄧格莊、乳山石城(藍廷廣等,2010)等地區(qū)的中低溫熱液脈型鉛鋅銀銅多金屬礦化的疊加等。實際上在膠東中西部地區(qū)這種現象也十分普遍,主要是疊加成礦,不僅疊加有色金屬礦化,還有獨立銀礦化的疊加,如招遠大尹格莊、十里鋪地區(qū)的中低溫脈型銀礦化;招遠金嶺、棲霞金山等地區(qū)的中低溫熱液脈型鉛鋅銀銅多金屬礦化等皆為晚期疊加成礦(劉凱等,2014)。
需要說明的是,盤馬式金礦和玲瓏式金礦,均隸屬于燕山早期緩傾的中地殼不連續(xù)面發(fā)展起來的韌剪性-壓扭性斷裂體系,為受主斷裂面控制的次級斷裂體系,成礦前多呈現為壓扭-張扭性,為相對半封閉空間,有利于熱液的導通,同時又能形成有效的圈閉(圖6),從而成礦作用可能進行的相對較慢,礦物質能夠充分富集;而后者則直接賦存于燕山晚期陡傾的張剪性斷裂體系(膠東東部金牛山地區(qū)金礦與之類似,圖8;丁正江,2014),更多的表現為張性空間,相對開放,熱液暢通無阻,不利于礦物質的有效富集沉淀,成礦作用僅能在局部較為封閉空間成礦,發(fā)生的較快,團塊狀構造較為明顯。
岔夼式金礦,礦體嚴格受斷裂帶控制,容礦巖石為斷裂破碎帶內古元古代細粒二長花崗質片麻巖等,硅化、絹云母化、高嶺土化(地表)強烈,銻金礦化發(fā)育;礦體呈透鏡狀發(fā)育,單體出露長不足百米,傾向延深幾十米,平均厚度約2m;礦石類型包括輝銻礦化硅化碎裂巖型和輝銻礦高嶺土化花崗巖型兩種,礦石礦物主要為輝銻礦(最高含量達16.16%;山東省第三地質礦產勘查院,2013①山東省第三地質礦產勘查院.2013.山東省煙臺市福山區(qū)岔夼地區(qū)銻金礦普查報告),礦石中金品位平均2.17 ×10-6,銻品位2.17% ~20.67%,平均9.82%;成礦作用具有多階段性,同位素組成暗示深源成礦物質及成礦流體參與了成礦,礦床成因為中溫熱液脈型礦床,屬造山型淺成金銻礦床(丁正江,2014)。
膠東造山型金礦連續(xù)成礦模式 膠東地區(qū)中生代造山型金礦成礦總體上來看時間上高度集中,但由于成礦后經歷了復雜的碰撞造山、洋陸俯沖作用,構造體制不斷發(fā)生變化,使得處于不同地段的礦床定位構造條件不一,遭受剝蝕程度也有較大差異。目前已發(fā)現的該類礦床,成礦元素組合的成礦深度差異較大,主要表現為,從中成(焦家式、玲瓏式、盤馬式、金牛山式)→淺成(岔夼金銻)不同成礦深度的特點,成礦元素組合也由中成(金、銀)→淺成(銻、金)變化,反映在地殼剖面上為不同深度連續(xù)成礦(表4、圖9);成礦深度(2.16 ~12.7km,集中在6.3 ~9.5km;孫豐月等,2000)由深到淺也從416℃甚至更高逐漸變化到109.9℃±,成礦壓力逐漸降低,成礦流體來源由深源流體為主逐漸向大氣降水增多變化。通常情況下,成礦深度越大,礦化的垂向連續(xù)延伸也越大,這對指導金礦深部找礦具有重要意義,且與膠東地區(qū)金礦深度實際情況是吻合的。如招遠夏甸金礦,鉆探在超過1000m 金礦化程度仍較好;招遠臺上金礦沿傾向延伸金礦化已經超過1200m,尚未尖滅;三山島成礦帶傾向延深已過3km,仍可見寬闊的連續(xù)蝕變帶,且金礦化依然存在。這也與世界上其他地方中成脈狀金礦特點是一致的。
表4 造山型金礦成礦特征對比Table 4 Metallogenic comparison among orogenic gold deposit-models
圖9 膠東造山型金礦地殼連續(xù)成礦模式圖(底圖據Groves,1993)Fig.9 Continuous crust metallogenic model of the orogenic gold deposits in Jiaodong (base map after Groves,1993)
3.2.4.2 中低溫熱液脈型金成礦亞系列(S4.6)
分布于膠東中生代盆地邊緣地區(qū),包括膠萊盆地東北緣宋家溝-郭城地區(qū)、臧家莊盆地北緣西林地區(qū),礦床特征見孫豐月等(1995)、劉玉強等(1999,2004)、張連昌等(2002a,b)、于志臣和劉殿浩(2008)和丁正江等(2010)。該區(qū)成礦作用與變質核雜巖構造密切相關,成礦時代(張連昌等,2002c)與造山型金礦成礦亞系列一致(丁正江,2014),產出環(huán)境為早白堊世早期古太平洋北西西-南東東向俯沖作用期間的,局部近南北向拉張應力環(huán)境(孫豐月等,1995)。礦床分布主要受盆緣拆離斷裂構造系統(tǒng)控制,目前已發(fā)現主要礦床可歸結為受盆緣構造成礦系統(tǒng)控制的與中生代燕山晚期幔源流體底侵作用有關的中低溫熱液脈型金礦成礦系列,包括盆緣淺部受主拆離斷裂控制、深部受盆底斷裂控制的蓬家夼式,盆地內受陡傾次級拆離斷裂、密集裂隙帶控制的宋家溝式和受盆地外緣斷裂帶控制的遼上式等三類(圖10;丁正江等,2010)。值得注意的是,通過近年來工作,遼上金礦床找礦取得了重大突破,成為首例膠東東部地區(qū)特大型金礦床(山東省第三地質礦產勘查院,2014①山東省第三地質礦產勘查院.2014.山東省煙臺市牟平區(qū)遼上金礦深部及外圍金礦詳查報告),并且初步發(fā)現該礦床礦石為一新類型,即含金黃鐵礦化碳酸鹽化蝕變巖型金礦,與以往的以硅化或絹英巖化等蝕變?yōu)橹鞯奈g變巖型金礦石有明顯區(qū)別。
該亞系列包括3 個礦床式:
蓬家夼式——產于中生代斷陷盆地盆緣變質核雜巖主拆離斷層中的金礦床(S4.6.10)
宋家溝式——產于中生代斷陷盆地盆緣變質核雜巖次級拆離斷層中的金礦床(S4.6.11)
圖10 膠萊盆地東北緣地區(qū)拆離斷裂帶控礦示意圖(據孫豐月等,1995)1-中生代盆地沉積;2-角礫巖帶(含碎粒巖帶);3-糜棱巖帶;4-花崗巖;5-循環(huán)地下水;6-循環(huán)剪切變質水和巖漿水、幔源流體;7-工業(yè)金礦體.P、P’、P’’-伸展過程中從早到晚某三個時間的氧化-還原界面Fig.10 Ore-controlling sketch of the detechment fracture belt in the northeastern margin of the Jiaolai basin (after Sun et al.,1995)1-Mesozoic basin deposit;2-breccias belt (containing cataclasite belt);3-mylonite belt;4-granite;5-circulatory underground water;6-ciruculatory shearing metamorphic and igneous water,and mantle-derived fluid;7-industrial gold orebody. P,P',and P″-some three orderly periods of oxidation in the stretching process
遼上式——產于中生代斷陷盆地盆緣外側構造破碎帶中的金礦床(S4.6.12)
3.2.5 燕山晚期大陸弧背景下與殼幔混熔巖漿活動有關的有色金屬礦成礦系列(S5)
該類礦床與區(qū)域偉德山期花崗質巖漿活動關系密切,柳振江等(2010)、李杰(2012)和丁正江等(2013)進行了相關地質特征、礦床成因及成礦年代學研究。礦床主要分布于榮成偉德山、棲霞尚家莊、萊州南宿等地區(qū)斑巖成礦系統(tǒng)內,礦化與燕山晚期小型中酸性淺成侵入巖體/株密切相關,巖體出露于深大斷裂旁側,具多次脈動侵入特征,為成礦母巖。礦種主要為Cu、Mo、Ag、Pb、Zn、Au 等,礦床類型以斑巖型銅鉬礦床為主,少量為矽卡巖型、輝鉬礦化石英脈型。成礦時代為約115 ~100Ma(丁正江等,2013)。典型礦床包括榮成冷家斑巖型鉬礦、南臺斑巖型銅礦、同家莊矽卡巖型銀礦(點),棲霞尚家莊斑巖型鉬礦(李杰,2012)、萊州南宿斑巖型鉬礦點(柳振江等,2010)等,根據研究程度,暫時該成礦系列劃分出1 個成礦亞系列、2 個礦床式。
斑巖-矽卡巖型銅鉬多金屬礦成礦亞系列(S5.7)
冷家式——產于花崗閃長巖體內的斑巖型鉬礦床(S5.7.13)
礦化嚴格發(fā)生于中酸性淺成侵入體之內,礦體產狀較緩;礦石主要包括輝鉬礦-石英脈型、輝鉬礦化碎裂巖型、輝鉬礦化絹英巖化花崗巖型和輝鉬礦化鉀化花崗巖型四類;礦種為單一鉬,主要呈半自形-他形粉末狀、片狀、薄膜狀或鱗片狀結構,以輝鉬礦細脈、石英-輝鉬礦細脈和石英-輝鉬礦黃鐵礦黃銅礦方鉛礦閃鋅礦細脈等三種形式出現,品位較低;圍巖發(fā)育鉀化、硅化,具有一定的分帶性,其中內帶以細脈狀硅化為主,為成礦有利部位。詳細礦床特征見丁正江等(2013)。
南臺式——隱爆角礫巖型銅礦床(S5.7.14)
礦化發(fā)育于中酸性淺成侵入體邊緣隱爆角礫巖筒內,自上而下發(fā)育數條銅礦化帶,局部富集構成工業(yè)礦體。單礦體真厚度1.05 ~1.74m,產狀較為平緩,10° ~30°左右。主要礦石類型為孔雀石化(黃銅礦化)硅化花崗巖,組成礦物主要為黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、磁鐵礦、石英、長石、絹云母等。礦石中銅品位0.20% ~0.30%,最高1.55%;其他金屬含量均低于邊界品位;各元素間含量無明顯相關性。礦石結構主要包括粒狀結構、交代結構、壓碎結構、碎裂結構、包含結構、乳滴狀結構等,呈角礫狀、脈狀、浸染狀等構造。圍巖蝕變主要發(fā)育鉀化、硅化、絹云母化及綠泥石化、碳酸鹽化等;其中銅礦化與硅化關系密切,銅礦化較好處往往硅化絹云母化較強烈。詳細礦床特征見丁正江等(2013)。
3.2.6 燕山晚期洋中脊俯沖消亡巖石圈強烈伸展背景下與殼幔混熔巖漿活動有關的的貴金屬有色金屬礦成礦系列(S6)
圖11 楊家夼礦段Ⅲ號礦化帶地質剖面圖(據丁正江,2014)蓬萊群:ZpB1 豹山口組一段;粉子山群:Pt1fZg3 張格莊組三段,Pt1fZg2 張格莊組二段,Pt1fZg1 張格莊組一段,Pt1fZ 祝家夼組.1-千枚狀板巖;2-白云石大理巖;3-斜長角閃巖;4-斜長透閃巖;5-長石石英巖;6-金礦化大理巖;7-金礦體;8-層間拆離斷裂. ※. -早期逆沖推覆,成礦期拆離滑脫Fig.11 Geological profile of orebody III in the Yangjiakuang ore deposit(after Ding,2014)Penglai Group:ZpB1-Member 1 of Baoshankou Fm. ;Fenzishan Group:Pt1fZg3-Member 3 of Zhanggezhuang Fm. ,Pt1fZg2-Member 2 of Zhanggezhuang Fm. ,Pt1fZg1-Member 1 of Zhanggezhuang Fm. ,Pt1fZ-Zhujiakuang Fm. 1-phyllitic slate;2-domolite marble;3-plagioclase amphibolite;4-plagioclase tremolite;5-feldspar quartz;6-marble of gold mineralization;7-gold orebody;8-interbedded detachment fault. ※-premineralization over-thrust,mineralization decoupling detachment
圖12 楊家夼礦段+25m 中段穿脈北壁素描圖Fig.12 Sketch for the northern wall of the +25m transverse drift in the Yangjiangkuang ore deposit
主要見于中生代盆地外緣地區(qū),同時受區(qū)域深大斷裂構造控制,礦體定位于區(qū)域Ⅲ-Ⅳ級斷裂或地層層間拆離構造中,礦體圍巖包括古元古代粉子山群大理巖、碎屑巖和花崗巖等,已發(fā)現礦床如招遠十里堡銀礦、棲霞虎鹿夼銀礦、福山杜家崖金礦、文登湯村店子鉛鋅銀銅金礦等。該系列形成于晚白堊世初期古太平洋板塊向華北板塊后撤式俯沖形成的弧后強烈拉張環(huán)境,與殼?;烊軒r漿活動關系密切,巖漿活動為成礦提供了熱液流體、熱和可能部分成礦物質,成礦溫度為中-低溫范圍。
該系列包括2 個成礦亞系列、2 個礦床式:
3.2.6.1 中低溫熱液脈型銅鉛鋅銀金多金屬礦成礦亞系列(S6.8)
湯村店子式——受構造控制的熱液脈型鉛鋅銀銅金多金屬礦床(S6.8.15)
礦區(qū)圍巖主要為花崗質巖類,多金屬成礦作用與燕山晚期花崗質侵入巖巖株和閃長玢巖、煌斑巖、石英脈等脈巖密切相關,礦體嚴格受礦區(qū)斷裂構造控制。礦種包括Pb、Zn、Ag、Cu、Au 等;礦石類型包括黃鐵礦化石英脈型和黃鐵礦化-多金屬硫化物蝕變巖型兩類。此礦床式特征同李杰(2012)提出的大鄧格式金及多金屬礦床。黃德業(yè)(1986)、楊金中和李光明(2001)、劉凱等(2014)通過對招遠、榮成等多個礦區(qū)礦化富集規(guī)律研究發(fā)現,該期多金屬礦化與同期中酸性脈巖侵入密切相關,后者可能同時帶來了以銀為主的富含多金屬熱液,從而發(fā)育了該期多金屬-金銀礦化(孫豐月等,1995)。劉凱等(2014)獲得招遠金嶺金礦埠南礦區(qū)發(fā)育的正長斑巖鋯石U-Pb 法加權平均年齡為ca.94.2 ±2.0Ma,推測該期成礦作用大致發(fā)生在100 ~90Ma。
3.2.6.2 (類)卡林型金礦成礦亞系列(S6.9)
杜家崖式——產于碎屑巖和大理巖中的卡林型金礦床(S6.9.16)
前人對于杜家崖金礦的成因及年代學研究,主要形成包括古元古代變質熱液型(盧作祥和佘宏全,1989)和中生代巖漿熱液型(李士先等,2007;呂文杰,2010)兩種觀點。本文主要根據其礦化受控構造性質、圍巖及圍巖蝕變、礦化特征等研究,通過與典型卡林型金礦(Teal and Jackon,1997;潘彤等,2003;姚鳳良和孫豐月,2006)特征對比,將之歸屬為卡林型金礦。該礦床礦化主要受穹窿構造和組成穹窿構造的地層層間(有時斜切層理)滑脫拆離構造帶,或礦區(qū)級斷裂及兩側次級滑脫構造控制。礦化蝕變主要產于粉子山群祝家夼組與張格莊組之間或后者內部各巖性段之間的層間構造接觸部位,表現出同時受層間拆離構造和巖性聯合控制(圖11)。含礦的層間剝離帶一般隨地層產狀變化而變化,局部小角度斜切地層(圖12),構造結構面特征為巖石破碎,劈理發(fā)育,具明顯(低溫)硅化、絹云母化、去碳酸鹽化、黃鐵礦化(褐鐵礦化)。礦區(qū)所見侵入巖為部分脈巖,未見大巖體出露;礦化呈微細浸染型,主要金屬礦物為黃鐵礦,礦種為Au,成礦元素中見相對高的Tl、Hg、Sb、As、Ag 等;成礦物質主要來源于變質巖地層,可能有深部物質的參與成礦;成礦溫度中-低溫范圍,成礦深度較淺(1.45 ~2.58km;丁正江,2014)。
圖13 膠東金礦成礦時代分布直方圖(獨居石年齡數據據王力,2011;其他數據據Song et al.,2015)Fig.13 Distribution histogram for geochronology of gold metallogenesis in Jiaodong (edwardite data after Wang,2011;others after Song et al.,2015)
膠東地區(qū)中生代以來,自三疊紀末開始,開創(chuàng)了該區(qū)成礦的一個嶄新時期。伴隨著各時期、各階段巖漿的演化,不斷有新的礦床的形成。膠東地區(qū)金礦成礦時代研究甚多,逐漸形成了一套詳細的時間表(表5),相對來說有色金屬礦產的研究則較少(孫豐月等,2011;丁正江等,2011,2012,2013;李杰,2012;李杰等,2013),對于其成礦時代的總結也相對稀缺。圖13 中統(tǒng)計了2000 年以來測試的膠東金礦絹云母、流體包裹體、石英、鋯石、獨居石年齡,造山型金礦成礦年齡范圍為114.1 ~125.3Ma,可代表該期金成礦年齡,即膠東金礦主要形成于115 ~125Ma;膠萊盆地東北緣地區(qū)金礦,受鵲山變質核雜巖構造控制,與區(qū)域上燕山晚期早階段構造巖漿作用有關,綜合認為,膠萊盆地東北緣地區(qū)金礦主要成礦作用應與金成礦期同期。關于有色金屬成礦時代,對邢家山鉬礦輝鉬礦Re-Os 法測年結果為158.7 ± 2.1Ma(丁正江等,2012);香夼鉛鋅銅礦床成礦巖體鋯石U-Pb 法年齡為136.8±1.0Ma(丁正江未發(fā)表數據),成礦年齡應稍晚于成礦母巖成巖年齡3 ~5Ma(丁正江等,2012);尚家莊鉬礦輝鉬礦Re-Os 法年齡為~116Ma(李杰,2012);冷家斑巖型鉬礦和南臺受隱爆角礫巖筒控制的斑巖型銅礦的成礦花崗巖鋯石U-Pb法年齡為約113 ~114Ma(丁正江等,2013),李杰(未發(fā)表數據)獲得冷家鉬礦床輝鉬礦Re-Os 法加權平均年齡為113.5±1.6Ma;膠東地區(qū)較廣泛發(fā)育的中低溫熱液脈型多金屬礦床,僅有絹云母K-Ar 法年齡,范圍在98.63 ~104.36Ma 之間(孫豐月等,1995;楊進輝等,2000;王義文等,2002;張連昌等,2002c),推測該區(qū)成礦時代應在~100Ma。而卡林型金礦則應與區(qū)域上的大規(guī)模強烈伸展有關,時間在早晚白堊世分界點之后,即~100Ma 以來,根據太平洋板塊多次活動規(guī)律,推測此期作用持續(xù)期間應為100 ~90Ma。
總的來看,膠東貴金屬、有色金屬成礦作用大致分為六期,即三疊紀晚期(~205Ma?),晚侏羅世早期(160 ~155Ma),早白堊世早期(135 ~125Ma)、中期(125 ~115Ma)和晚期(115 ~100 Ma),晚白堊世早期(100 ~90Ma)。成礦時間分布規(guī)律見表6。由早至晚,成礦作用背景逐漸由拉張環(huán)境向擠壓環(huán)境再向大規(guī)模伸展環(huán)境轉變,成礦元素及成礦類型由簡單向復雜演變,成礦深度也逐漸變淺,成礦規(guī)模由小向巨大再向較小變化,反映了古太平洋板塊俯沖對該區(qū)貴金屬、有色金屬成礦作用的影響。
4.2.1 總體受兩大類成礦系統(tǒng)控制,成帶成片分布
總體來看,膠東中生代主要金屬礦床主要產出于兩種環(huán)境,一是斷裂構造帶,二是斑巖體內部及其外圍一定區(qū)間。即從成礦系統(tǒng)(翟裕生,1999;翟裕生等,2000,2001)角度看,該區(qū)礦床的產出主要受斷裂構造成礦系統(tǒng)和斑巖成礦系統(tǒng)兩大類成礦系統(tǒng)控制,前者包括緩傾壓扭性斷裂成礦系統(tǒng)(主要為北東向、北北東向,膠東西部地區(qū)出露廣泛;局部地區(qū)受早期韌性剪切帶影響走向為北西,如棲霞金山地區(qū)控礦斷裂等)、陡傾張扭性斷裂成礦系統(tǒng)(主要為北東向、北北東向,少數為北西向、近東西向次級斷裂系統(tǒng))和盆緣拆離斷裂構造成礦系統(tǒng)三大類(分布于中生代盆地邊緣,走向與盆緣走向大致一致),主要形成熱液脈型金礦和多金屬礦床,包括石英脈型、破碎帶蝕變巖型、黃鐵礦化碳酸鹽化蝕變巖型(盆緣發(fā)現的新類型,另文介紹)等礦床種類;后者主要形成斑巖型、矽卡巖型、熱液脈型銅、鉬(鎢)、鉛鋅、銀及多金屬礦床,各礦種礦床以斑巖體為中心,由內向外分帶性明顯,總體表現為由鉬(鎢)礦化向銅(鋅)礦化、鉛鋅礦化演變的特征。
表5 膠東中生代主要貴金屬、有色金屬礦床成礦年代表Table 5 Geochronology of major deposits of precious and nonferrous metals in Jiaodong
表6 膠東地區(qū)成礦作用時間表Table 6 Schedule of Jiaodong metallogenesis
圖14 膠東西部剖面共軛斷裂示意圖(據孫豐月等,1995)1-膠東巖群;2-玲瓏型或郭家?guī)X型花崗質巖石;3-灤家河型花崗巖;4-斷裂構造;5-礦液運移路線. ①三山島斷裂;②焦家斷裂;③招平斷裂Fig.14 Profile sketch of dimple fractures in the western Jiaodong area (after Sun et al.,1995)1-Jiaodong terrain;2-granitoid of Linglong or Guojialing type;3-granite of Luanjiahe type;4-fault structure;5-transportation route for ore solution. ①Sanshandao Fault;②Jiaojia Fault;③Zhao-Ping Fault
自西向東,膠東可劃分為萊州西部金成礦帶、招遠-平度金銀鉬多金屬成礦帶、棲霞-蓬萊-福山金銅鉬鎢鉛鋅多金屬成礦區(qū)、膠萊盆地東北緣金鉛鋅銅多金屬成礦區(qū)、牟平-乳山金成礦帶、文登-威海金鉛鋅銀成礦帶和榮成銅鉬鉛鋅銀多金屬成礦區(qū)等7 個成礦區(qū)帶(圖1)。其中萊州西部、招遠-平度、牟平-乳山、膠萊盆地東北緣等4 個成礦帶以金礦成礦作用為主,為目前膠東金礦的集中分布區(qū);榮成成礦區(qū)以銅鉬多金屬成礦作用為主;其他成礦區(qū)帶則呈現出貴金屬與有色金屬成礦潛力大致相當的趨勢。從目前已發(fā)現礦床及找礦潛力看,優(yōu)勢礦種金不僅是過去,而且仍然是膠東地區(qū)找礦再次取得重大突破的關鍵礦種之所在。膠東地區(qū)已查明金金屬資源儲量已近3000t,資源儲量及黃金年產量已穩(wěn)居全國首位。膠東西部兩成礦帶探礦深度幾個地區(qū)最深已達2000m,深部顯示礦化良好,預示找礦潛力巨大。近年來,一批大中型銅、鉬礦床的發(fā)現,為該區(qū)的有色金屬礦產找礦帶來了曙光,并指示了方向。前文提及的小范圍中酸性巖體出露區(qū),尤其是中生代盆地邊緣及外緣燕山晚期中酸性淺成侵入體出露范圍,是斑巖-矽卡巖型銅鉬多金屬礦化的極有利地段。這些巖體由于成巖時代較晚,剝蝕較少甚至隱伏,找礦前景可觀。
4.2.2 大型構造控制著大型、超大型礦床
圖15 招平成礦帶礦床叢聚分布圖1-膠東巖群;2-荊山群;3-玲瓏花崗巖;4-郭家?guī)X花崗閃長巖;5-灤家河花崗巖;6-艾山花崗巖;7-斷裂;8-金礦床Fig.15 Cluster distribution of deposits in the Zhao-Ping metallogenic belt1-the Jiaodong Group;2-the Jingshan Group;3-Linglong granite;4-Guojialing granodiorite;5-Luanjiahe granite;6-Aishan granite;7-fault;8-gold deposit
膠東西北部三山島斷裂、焦家斷裂、招平斷裂等控制著膠東地區(qū)絕大部分超大型、大型礦床的產出。孫豐月等(1995)認為,此三個斷裂帶屬同序次、同級別的同一斷裂,在剖面上相鄰的兩條斷裂傾向相反,具剖面共軛特點,未被剝蝕出露地表之前為一波狀起伏的中地殼不連續(xù)面,波動范圍在10 ~18km 深度之間,該不連續(xù)面控制了金礦化及中生代花崗質巖石的分布。三條斷裂的組合關系,造成了兩條相鄰相背傾斜的區(qū)域性斷裂地段,礦液大量聚合而成礦,而相向傾斜的兩條斷裂上盤無礦(圖14)。棲霞斷裂帶礦床的產出同樣受區(qū)域性斷裂構造的控制,由于該帶剝蝕較淺,地殼波狀不連續(xù)面尚未出露地表,發(fā)育一系列中、小型金礦床,未見前兩個礦帶產于花崗巖中的大型-超大型礦床。但重力資料顯示該帶深部分布有大面積花崗質巖石(楊立新等,1998)。棲霞-蓬萊斷裂帶在地表數百米之下很可能存在前兩個成礦帶內的類似大型、超大型金礦床,棲霞地區(qū)大型金礦——笏山金礦的發(fā)現初步證實了這一說法。
4.2.3 礦床分布受近EW 向和NE-NNE 向構造體系聯合控制
礦床的分布受區(qū)域性近EW 向基底構造和NE、NNE 向構造帶的復合控制,同時受到前寒武紀地層的影響。表現在:a)主要成礦區(qū)帶呈東西向排列,各成礦帶在空間形態(tài)上長軸主要為NE-NNE 方向展布,反映了受近EW 向基底構造與NE、NNE 方向構造復合控礦的特征,同時各成礦帶都或多或少的有前寒武系的影子。
b)大型金礦田處于兩組構造交匯部位,大型礦床往往位于“V”字型、“X”字型構造交匯處,如招平成礦帶中的焦家金礦田、玲瓏金礦田、大尹格莊-夏甸金礦田和舊店-大石橋金礦田(圖15)等,棲蓬福成礦區(qū)中的黑嵐溝地區(qū)金礦田、棲霞金礦田、福山銅鉬多金屬礦田,榮成成礦區(qū)的偉德山地區(qū)的銅鉬鉛鋅銀金多金屬礦田等,顯示呈叢聚性分布特點。同時,兩組構造交匯處,尤其是區(qū)域性深斷裂(多為中生代盆緣斷裂)與次一級斷裂構造交匯處是偉德山花崗巖產出的有利部位,相應的存在較多的斑巖型及有關的銅鉬鉛鋅銀金多金屬礦床,如偉德山地區(qū)、膠萊盆地北緣地區(qū)的多金屬礦床。
c)礦床具分帶分段富集規(guī)律、叢聚性規(guī)律、對稱性分布規(guī)律。從控制礦體空間定位的主導因素來看,總體上主要受基底近EW 向褶皺構造(可能形成于中晚元古代的幾次地層褶皺變質變形期)和中生代揚子板塊與華北板塊兩次碰撞形成的NE-NEE 向構造帶控制,礦床的產出由北西向南東,礦種由Au(Ag)→Cu、Mo、Pb、Zn、Ag(Au)→稀有元素,礦床類型由產于擠壓大背景下、嚴格受構造控礦的造山型→產于拉張背景下、受拆離斷層控制的中低溫熱液脈型→嚴格受小侵入體控制的斑巖型礦床,呈規(guī)律性變化趨勢。礦床在空間上有序分布,表現為膠東金礦具有“東西成帶、南北成串”,棋盤格式分布、對稱分布的特征(李宏驥,1996;圖16),由此也形成了礦床的叢聚性規(guī)律和對稱分布規(guī)律(孫豐月等,1995)。牟乳成礦帶金礦基本上受南北6 條近東西向褶皺控制,在節(jié)點上成礦(圖17;謝宏遠等,1999;賀振,2003);三山島成礦帶僅三山島-北部海域一帶金金屬資源量即已達上千噸,充分體現了礦化的聚集性。
同源的傾向相對的三山島成礦帶和焦家成礦帶,二者礦床出露顯示出近EW 向對稱分布的規(guī)律(圖18),而且礦床級別的礦體分布也表現出相應規(guī)律,剖面上由于上述二者主斷裂性質一致,分段富集也形成了垂向上的對稱分布。
4.2.4 礦化作用具有較明顯的分帶性及共生規(guī)律
不同尺度上均有表現:
(1)不同控礦系統(tǒng)控制的礦化表現為,受斷裂系統(tǒng)控制的礦化主要為蝕變巖型和石英脈型金礦化、蝕變巖型和石英脈型多金屬礦化,處于相對北西側;受偉德山花崗巖控制的斑巖型、熱液脈型多金屬礦化處于相對南東側,這與區(qū)域上構造單元走向大致一致。
(2)相同控礦系統(tǒng)內礦化,同受斷裂系統(tǒng)控制的蝕變巖型和石英脈型金礦化(如膠西北金礦、牟乳帶金礦),與蝕變巖型和石英脈型多金屬礦化(如文威帶多金屬礦、膠萊盆地東北緣多金屬礦)相比較,前者主要分布于相對北西部,與區(qū)域性NE-NNE 向斷裂密切相關,后者則主要分布在相對南東部,與二級NW 向、近EW 向斷裂距離較近。斑巖型成礦系統(tǒng),則內部、下部為中高溫斑巖-矽卡巖型,外部、上部為中低溫熱液脈型礦化;斷裂構造成礦系統(tǒng),則受構造級別、容礦空間、構造分帶等差異影響,不同地段礦化、礦石類型亦存在區(qū)別,突出表現為蝕變巖型金礦與石英脈型金礦化之間的分帶與共生。蝕變巖型礦化,主要發(fā)育于主干斷裂帶上,受控于高級別的壓扭性緩傾角斷裂帶(如焦家斷裂、三山島斷裂等),發(fā)育細脈、浸染狀礦化,礦體直接賦存于主裂面下盤;而石英脈型礦化,主要發(fā)育于次級斷裂之中,控礦斷裂為較低級別的陡傾角次級二、三級斷裂(如侯家斷裂、河西斷裂、埠南斷裂等),形成以脈狀網脈狀為主的石英脈型礦化。典型的石英脈型礦化與蝕變巖型礦化之間為過渡帶,于密集節(jié)理構造帶中發(fā)育單一的破碎帶及陡傾斜裂隙,形成細網脈狀為主的礦化,同時伴有較窄的蝕變巖型礦化。
圖16 膠東地區(qū)構造控礦格架圖(據李宏驥,1996)Fig.16 Architecture of tectonic ore-controlling in Jiaodong (after Li,1996)
圖17 牟乳成礦帶主要礦床礦體水平投影圖(據謝宏遠等,1999)Fig.17 Horizontal projection of major deposits with orebodies in the Mu-Ru metallogenic belt (after Xie et al.,1999)
圖18 三山島、焦家成礦帶主要金礦體呈近似等距及側伏對應分布(據劉殿浩等,2015)Fig.18 According distribution of major gold ore bodies taking on approximate equidistance and in pitch,in the Sanshandao and Jiaojia metallogenic belts(after Liu et al.,2015)
(3)圍巖蝕變具有較明顯的分帶性。主要表現為平面上的自礦體向外圍依次發(fā)育的硅化、絹英巖化、絹云母化、綠簾石化、碳酸鹽化、鉀化等,其中熱液脈型線型礦化中鉀化處于礦化帶的外圍,而斑巖型礦化蝕變鉀化以處于內部范圍為主,普遍的規(guī)律是礦化最強的位置多是硅化和絹英巖化帶。
(4)元素的分帶性及共伴生規(guī)律
表7 列出了膠東各成礦區(qū)帶典型礦床共伴生礦種情況。從中不難發(fā)現,金礦床中,焦家式、玲瓏式、杜家崖式金礦,以金的獨立礦種出現,伴生銀組分;馬家窯式、金牛山式金礦,主要以金的獨立礦種出現,伴生銀、鉛、鋅±銅,少數鉛鋅含量達到邊界品位。銀礦床,主要以銀的獨立礦床出現,伴生金,僅有虎鹿夼式。鉬礦,燕山早期鉬礦,與鎢共生,僅有邢家山式;燕山晚期鉬礦,以鉬的獨立礦床出現,可伴生銅,礦床式為冷家式,其他有尚家莊鉬礦、南宿鉬礦化點等。銅礦,以中低溫脈狀王家莊銅礦為主,與鋅為共生礦種,伴生鉛銀金,局部金為共生礦種;香夼銅鉛鋅礦中,在下部為斑巖型銅礦,有鉬伴生,可能其下還能有鉬礦。鉛鋅礦,斑巖型礦床中,伴生銅,僅有香夼式一例;中低溫熱液脈型中,與金銀共生或伴生,如湯村店子式。鈹礦,為獨立礦種,僅有大疃劉家式一例。
表7 膠東地區(qū)各成礦帶礦床式分布及元素共伴生規(guī)律一覽表Table 7 List of distribution of various metallogenic belts and deposit models,and regulation of coexisting-associating elements in Jiaodong area
圖19 黃埠嶺金礦10 號脈垂直縱投影圖(據唐宇等,2012)Fig. 19 Vertical projection of orebody 10 in the Huangbuling deposit (after Tang et al.,2012)
4.2.5 礦體的定位受應力引張部位控制
一是表現為側伏規(guī)律:膠東地區(qū)金礦找礦的最重要的規(guī)律之一。主要表現為,膠西北地區(qū)壓扭性斷裂控礦者,主要表現為NE 向(主斷面E 傾;圖19)或SW 向(主斷裂W 傾;圖20)側伏規(guī)律。但對于張性陡傾斷裂,由于構造應力作用的不均一性,表現出的側伏規(guī)律則不統(tǒng)一(圖17),需在具體礦區(qū)勘查工作中加以個別總結。
二是表現為礦體的尖滅再現規(guī)律:無論平面上還是剖面上,控制礦體產出部位往往是構造帶的肥厚處,是斷裂產生局部引張開啟部位(圖21,圖中的P 或S2 方向上;圖22、圖23)。
從目前找礦、采礦成果及現狀看,焦家式金礦的勘查已從原來的500m 以淺,到近年來主攻500 ~1500m,甚至近3年來生產性金礦小口徑機械巖心鉆探已在1500 ~2500m 范圍,金礦科研鉆探已達4006.17m(山東黃金集團設計,山東省第三地質礦產勘查院承擔施工,2013 年終孔)。自2006 年以來,在焦家成礦帶、三山島成礦帶、招平成礦帶,連續(xù)取得突破,相繼發(fā)現并評價了寺莊、馬塘深部、前陳、沙嶺、三山島深部、倉上深部、西嶺、三山島北部海域等大型特大型金礦,僅三山島成礦帶北部地區(qū)即探獲資源量達近千噸。勘查實踐證明,該類型金礦規(guī)模大、延伸/深穩(wěn)定,成礦深度范圍大,自地表至地下近4000m 范圍均發(fā)現了金礦化的存在,說明著該類型金礦的成礦潛力巨大,找礦力度應予以加強。
根據目前工作狀況,膠西北地區(qū)工作程度已很高,作為較遠離主斷裂的石英脈型礦床已被大量發(fā)現,在近地表估計找礦效果會有所降低,但相對來說,該區(qū)為膠東地區(qū)金礦床的密集分布區(qū),此類礦床可廣泛發(fā)育,亦不容忽視。
圖20 焦家金礦床Ⅰ號礦體垂直縱投影圖(據沈少瑩等,1997①沈少瑩,王和立,鄒建平,宋國政,姜洪利,劉洪磊,張新光,劉汝青.1997. 山東省膠東地區(qū)大-中型金礦成礦規(guī)律及找礦方向的研究.濟南:山東省地質礦產局)Fig.20 Vertical projection of orebody I in the Jiaojia deposit
圖21 焦家斷裂帶金礦床分布示意圖(轉引自丁正江,2014)Fig. 21 Distribution of the gold deposits in the Jiaojia fracture belt(after Ding,2014)
棲霞成礦帶最具有重要意義的是,2012 年在笏山地區(qū)深部探獲一金金屬量達18t 的礦床,取得了找礦的突破性進展,賦予了該區(qū)金礦找礦新的生機。棲霞斷裂帶上目前已有較多發(fā)現,南段近地表較多的是小型石英脈型,中北段已發(fā)現較大規(guī)模的石英脈型和破碎帶蝕變巖型,在斷裂帶下盤中深部(~1300m)發(fā)現此典型的焦家式金礦,說明該區(qū)成礦潛力很大。孫豐月等(1995)認為該區(qū)由于剝蝕較少,早期形成的中地殼不連續(xù)面保存較好,未被剝露,南段地表出露的可能只是其上部“溢出”的熱液成礦,真正的大礦、好礦,呈盲礦體賦存在中深部位置;北段已在黑嵐溝地區(qū)發(fā)現了焦家式礦體,初步證明了該區(qū)金礦找礦潛力可觀,應加強中深部找礦力度。
福山及福山以南地區(qū)主要發(fā)現礦床,包括斑巖型銅鉬鉛鋅礦、中低溫熱液型銅鋅礦、造山型淺成金銻礦、卡林型金礦等,除前者為中高溫成礦,成礦深度較大外,其他均為淺部成礦,說明該區(qū)成礦后遭受剝蝕較少,保存條件較好,成礦潛力較大。同時,自福山杜家崖向北至隆口一帶,為粉子山群的集中分布區(qū),該群自下部祝家夼組向上直至巨屯組二段,均不同程度的發(fā)育含碳巖性層及各類大理巖,對金成礦極為有利,而且目前分別在下部層位祝家夼組與張格莊組之間及后者內部(杜家崖,卡林型),上部層位崗崳組一段和二段間(隆口,微細浸染型,卡林型?)發(fā)現了礦化,并分別達到了中型、小型礦床規(guī)模,顯示了該區(qū)良好的找礦前景。
圖22 河西金礦床蝕變帶形態(tài)平面圖(據沈少瑩等,1997)Fig.22 Form plan of the alteration belt of the Hexi gold deposit
圖23 三山島北部海域礦區(qū)Ⅰ礦體剖面示意圖(據劉殿浩等,2015)Fig. 23 Profile of orebody I in the northern sea of Sanshandao deposit (after Liu et al.,2015)
構造巖漿活動具多期多階段性,斷裂構造系統(tǒng)發(fā)育,金及多金屬礦化普遍,主要與燕山晚期偉德山花崗質巖漿活動及較晚期青山群火山活動有關。目前已發(fā)現蓬家夼、宋家溝、郭城、西澇口、遼上、東劉家等一批大中型金礦,探獲金資源量已達百噸之多,尤其2014 年遼上金礦深部及外圍69t 金礦的發(fā)現,取得了該區(qū)金礦找礦的歷史性重大突破,顯示了良好的找礦前景。另外在盆地內部,存在水系沉積物的Cu、Mo、Pb、Zn 等組合元素異常,發(fā)育有各類脈巖,具有一定的與斑巖有關的有色金屬礦找礦潛力,應予以高度重視。
主要為含金硫化物石英脈型金礦成礦帶。從目前找礦進展看,該帶主要由NNE 向斷裂及其次級斷裂控礦,斷裂傾角陡,早期顯示張扭性,局部呈壓性,控制了礦體的產出。發(fā)育于主斷裂內的金青頂金礦目前金資源量達50t 以上,賦存了國內最大的石英脈型金礦體;同時在次級斷裂也找到了一批大中型礦床,反映該區(qū)具有一定的找礦潛力。但總的來看,該成礦帶賦礦斷裂缺乏西部地區(qū)的相對封閉空間,礦液不易存留,故而導致難以出現焦家式金礦化。該帶最深找礦已達1300m(金青頂),礦化仍較為連續(xù),說明在礦化帶中仍具有較大的金牛山式金礦的找礦潛力。
以往發(fā)現的礦點較少,多賦存于米山斷裂上下盤次級斷裂中,規(guī)模屬中小型礦床(點),礦床分布也較為分散,說明礦質的分散性,但該區(qū)前寒武系較為發(fā)育,構造巖漿活動較為頻繁,熱液蝕變發(fā)育,化探異常小范圍較為集中,對于形成中小型礦床較為有利。
偉德山地區(qū),前期僅有少量工作,但從出露的斑巖型鉬-銅礦、隱爆角礫巖型銅礦、中低溫熱液脈型金銅鉛鋅銀礦等看,該區(qū)成礦巖體部分尚未出露,有大范圍的面狀熱液蝕變,并且從重磁及莫霍面特征上看,該區(qū)正處于各類(異常)等值線的梯度帶上,故而認為具有較大的與斑巖有關的多金屬礦床成礦潛力。
(1)膠東中生代經歷了古特提斯和環(huán)太平洋兩大構造域的演化及其疊加、轉換,成巖成礦動力學演化主要包括晚三疊世陸陸碰撞造山期,中侏羅世被動陸緣向活動陸緣轉換、地殼增生期,早白堊世早期地殼增生向垮塌轉換期,早白堊世中期巖石圈大規(guī)模拆沉、殼幔強烈作用期,早白堊世晚期陸緣弧俯沖作用期,晚白堊世早期弧后巖石圈強烈伸展期等六個階段,古太平洋板塊向歐亞大陸俯沖主要控制了本區(qū)中生代貴金屬和有色金屬礦床的形成與分布。
(2)膠東地區(qū)中生代貴金屬及有色金屬成礦受中生代地球動力學演化和區(qū)域地球物理、地球化學、地層、花崗質侵入巖及構造等條件控制;礦床時空分布規(guī)律較為明顯,成礦作用主要集中于~205Ma、160 ~155Ma、135 ~125Ma、125 ~115Ma、115 ~100Ma、100 ~90Ma 等六個時期,形成金和多金屬礦床6 大成礦系列,包括9 個成礦亞系列,16 個礦床式;自西向東,可劃分出萊州西部、招遠-平度、棲霞-蓬萊-福山、膠萊盆地東北緣、牟平-乳山、文登-威海、榮成等7 個貴金屬、有色金屬成礦區(qū)(帶)。
(3)區(qū)內造山型金礦仍是找礦的重點,斑巖型礦床可望取得突破,中低溫熱液礦床應受到充分的重視。受中生代中地殼不連續(xù)面構造控制的膠東西部地區(qū)破碎帶蝕變巖型礦床延伸/深大、產狀穩(wěn)定,具有廣闊的找礦前景,尤其棲霞地區(qū)由于尚未被剝蝕,找礦潛力極為可觀;與燕山晚期大陸邊緣弧環(huán)境下發(fā)育的淺成侵入體有關的斑巖型礦化作用,分布廣泛,找礦已有所進展,由于前期工作較少,亦具有較大找礦潛力;與晚侏羅世早期強烈伸展環(huán)境有關的中低溫熱液脈型多金屬礦化,多發(fā)育于區(qū)域性斷裂附近,往往與早期金成礦作用共伴生,表現為區(qū)域上廣泛發(fā)育的疊加成礦作用,具有一定的找礦潛力。
致謝 本文完成過程中得到了山東省地質礦產開發(fā)局宋明春研究員、周明嶺研究員的指導;吉林大學陳廣俊、錢燁、張雅靜、叢智超、平智嵐等博士給予了諸多幫助并進行了有益探討;兩位匿名審稿專家、編輯部俞良軍老師給論文提出了許多寶貴意見;在此一并致謝!
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