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    海子山地區(qū)1∶5萬水系沉積物地球化學(xué)特征及鎢、錫異常淺析

    2015-08-20 02:14:20李俊國張成江陳興兵石建凡
    冶金與材料 2015年5期
    關(guān)鍵詞:最低值造山水系

    李俊國,張成江,陳興兵,石建凡

    (成都理工大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,成都610059)

    研究區(qū)位于四川省巴塘縣境內(nèi),筆者以1∶5萬水系沉積物測量為基礎(chǔ),應(yīng)用聚類分析結(jié)果,劃分元素組合,以元素組合特征結(jié)合地質(zhì)背景,綜合找礦信息圈出綜合異常區(qū),探究鎢、錫元素在空間分布的關(guān)系,為進(jìn)一步的找礦縮小范圍。

    1 區(qū)域地質(zhì)概況

    研究區(qū)地處西南三江地區(qū)義敦島弧碰撞造山帶中南部。義敦島弧碰撞造山帶開始于印支晚期(瑞替克一諾利克期)的大規(guī)模俯沖造山作用,經(jīng)歷了燕山期的碰撞造山過程,包括弧一陸碰撞與陸殼收縮加厚、造山隆升和伸展作用,最后又遭受了新特提斯時(shí)期陸內(nèi)會(huì)聚和大規(guī)模剪切平移作用的疊加改造?;鹕揭换◢徺|(zhì)巖漿活動(dòng)貫穿于島弧碰撞造山帶演化的始終[1]。

    研究區(qū)內(nèi)發(fā)育的地層主要有上三疊統(tǒng)圖姆溝組、上三疊統(tǒng)納拉山組、和第四系。發(fā)育一條寬約2km,呈NW向貫穿全區(qū)的熱接觸變質(zhì)巖帶。研究區(qū)內(nèi)出露巖漿巖為燕山晚期的花崗巖類,呈巖基產(chǎn)出。北部為絨依措巖體,主體巖相為似斑狀黑云母二長花崗巖,副礦物組合含錫石和方鉛礦。稀土元素含量和配分特征與“S”型花崗巖一致,該巖體為夏塞銀多金屬礦床提供了部分的成礦物質(zhì)[2]。南部為格聶巖體,主體巖相為黑云母二長花崗巖,具殼源重熔的特征,形成于后碰撞造山環(huán)境[3]。研究區(qū)強(qiáng)烈的構(gòu)造與巖漿活動(dòng),形成了良好的成礦地質(zhì)背景如圖1。

    2 景觀地球化學(xué)特征

    研究區(qū)屬典型高原大陸性高山嚴(yán)寒氣候,氣溫垂直變化明顯,年平均氣溫9℃,最低氣溫-30℃,無霜期約60天。研究區(qū)年降雨量500mm左右,雪線附近降水量則為800~1 000mm。旱季和雨季分明,6~9月為多雨季節(jié)。日照長、溫度低、晝夜溫差大、無霜期短、降雪日多,每年4~9月氣候相對(duì)較好,適合野外作業(yè)。

    圖1 海子山地區(qū)地質(zhì)略圖

    研究區(qū)整體海拔處于4 000m以上,整個(gè)景觀區(qū)域水系較發(fā)育,水侵蝕和水搬運(yùn)作用明顯。水侵蝕機(jī)制主要是地表水和腐殖質(zhì)參與下的化學(xué)分解作用,水搬運(yùn)作用主要是正常的水交換作用、不凍結(jié)水的類毛細(xì)作用及植物根系侵蝕抽提作用,這些都加大了表生物質(zhì)的搬運(yùn),其結(jié)果使水系沉積物中的異常流較大,異常的主要載荷粒段向細(xì)粒級(jí)段偏移。因此,該區(qū)適合開展水系沉積物測量。

    3 樣品采集與分析

    工作方法按照中華人民共和國地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),DZ/T0011—91《地球化學(xué)普查規(guī)范》執(zhí)行,水系沉積物樣點(diǎn)主要布置在長度大于300m的一級(jí)水系口和二級(jí)水系中。按照500m×500m的網(wǎng)度采樣,平均密度為4樣/km2,空格率(1km2)小于1%,不出現(xiàn)或很少出現(xiàn)連續(xù)5個(gè)以上空白小格。

    依據(jù)本區(qū)所處的半濕潤高寒山區(qū)地球化學(xué)景觀,以及鄰區(qū)已經(jīng)完成的1∶5萬水系沉積物測量粒度選取情況,并結(jié)合本區(qū)主攻礦種情況,水系沉積物測量樣品粒級(jí)確定為-40目。為提高采樣代表性,采樣在設(shè)計(jì)采樣點(diǎn)水系上下20~30m范圍內(nèi)進(jìn)行多點(diǎn)取樣,混合在一起組合成一個(gè)樣品,采樣部位選擇在河床底部或河道岸邊與水面接觸處,在間隙性水流地區(qū)、干的河道或極少量水流的河道中在河床底部采樣。在水流較急的河道中選擇有利于沉積物聚集的水流變緩處、河道轉(zhuǎn)彎內(nèi)側(cè)、大轉(zhuǎn)石背后有較多細(xì)粒物質(zhì)聚集處。選擇測試17種元素,即Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Mo、W、Sn、Bi、U、Th、Cd、Co、Ni,分析測試方法采用X射線熒光光譜分析、石墨爐原子吸收分析、原子熒光光譜分析、極譜分析等。分析測試由德陽巖礦檢測中心完成,樣品分析檢出限和報(bào)出率等指標(biāo)均達(dá)到了測試要求。

    4 化探異常信息提取

    4.1 地球化學(xué)背景值及異常下限確定

    由于分析數(shù)據(jù)中有特高值和特低值,為合理確定異常下限,工作區(qū)背景值和異常下限的確定采用迭代剔除法確定研究區(qū)元素背景值,步驟為:計(jì)算全區(qū)各元素原始數(shù)據(jù)的平均值(X0)和標(biāo)準(zhǔn)方差(S0);按X0-3S0≤X≤X0+3S0條件進(jìn)行剔除,獲得一個(gè)新數(shù)據(jù)集,對(duì)所得到的數(shù)據(jù)集重復(fù)上述處理過程,直到所有離群點(diǎn)數(shù)據(jù)全部剔除為止;計(jì)算新數(shù)據(jù)集的平均值(X1)和(S1),則X1作為背景值,X1+2S1作為異常下限。異常下限及各指標(biāo)特征如表1。

    表1 海子山地區(qū)水系沉積物參數(shù)特征(n=1734)

    4.2 地球化學(xué)異常圈定

    大部分?jǐn)?shù)據(jù)基本符合正態(tài)分布,少數(shù)數(shù)據(jù)經(jīng)迭代剔除以后也符合正態(tài)分布。數(shù)據(jù)網(wǎng)格化處理采用kring方法,根據(jù)異常下限值圈定單元素異常,區(qū)內(nèi)共圈定單元素異常56個(gè)。以研究區(qū)內(nèi)17個(gè)元素為變量進(jìn)行聚類分析,分析結(jié)果如圖2。

    圖2 海子山地區(qū)水系沉積物元素聚類分析圖譜

    據(jù)圖2將元素分為五組:Au、Cu;Ag、Zn、Ni、Co、Mo、Cd;Sb、Pb;Sn、Bi、W、As;U、Th。以單元素異常套合情況,聚類分析結(jié)果及某些元素相似的地球化學(xué)性質(zhì)為依據(jù)。將研究區(qū)內(nèi)主要成礦元素劃分為Sn-W-Bi-As;U、Th;Cu-Pb-Zn-Ag-Au-Ni-Co-Mo-Cd-Sb。將三組元素組合在一起圈定9處綜合異常。

    5 重點(diǎn)綜合異常評(píng)價(jià)

    主要對(duì)區(qū)內(nèi)的Sn-W-Bi-As異常進(jìn)行評(píng)述見圖3、圖4。以Sn、W為主,異常規(guī)模大,濃集中心明顯,襯度值高,濃度分帶明顯。A1濃度分帶明顯,W、Sn元素套合較好,Bi、As與W、Sn在A1區(qū)內(nèi)套合不好。Sn平均值為117.6×10-6,最高值為180×10-6,最低值為25.7×10-6;W平均值為80.56×10-6,最高值為328×10-6,最低值為7.01×10-6;Bi平均值為4.62×10-6,最高值為9.84×10-6,最低值為1.39×10-6;As平均值為72×10-6,最高值為137×10-6,最低值為18.4×10-6。綜合元素套合和水系等因素,A1區(qū)域可能存在隱伏巖體,若無隱伏巖體該異常則為上游A2控制。

    圖3 海子山地區(qū)地質(zhì)略圖

    圖4 Sn-W-Bi-As綜合異常

    A2濃度分帶明顯,異常區(qū)處于熱接觸變質(zhì)巖帶內(nèi),Sn、W、Bi、As套合好。Sn平均值為95×10-6,最高值為279×10-6,最低值為6.17×10-6;W平均值為31×10-6,最高值為196×10-6,最低值為2.43×10-6;Bi平均值為3.46×10-6,最高值為8.24×10-6,最低值為0.49×10-6;As平均值為102×10-6,最高值為212×10-6,最低值為6.17×10-6。Sn與W在多數(shù)礦床中相互共生[4],Bi、As為親銅元素。在本區(qū)這些元素不僅套合好、濃度分帶明顯,顯示了良好的礦化信息。

    6 W、Sn測量結(jié)果在空間上的反應(yīng)

    為了討論研究區(qū)W、Sn測量結(jié)果在空間范圍內(nèi)的分布特征見圖5,首先需要明確W、Sn的地球化學(xué)性質(zhì),包括兩個(gè)方面:①W、Sn在表生作用下的物化性質(zhì);②研究區(qū)所在區(qū)域已發(fā)現(xiàn)的W、Sn礦床W、Sn地球化學(xué)特征。

    圖5 W、Sn單元素異常

    Taylor S.R和McLennan SM在研究陸殼的組成與演化一書中指出W、Sn具有不同的水巖分配系數(shù)見圖6,W屬于中等可溶元素,Sn屬于不可溶元素[5]。表明W在地表運(yùn)移過程中會(huì)分餾損失,Sn完全保留在水系沉積物中。從元素本身的地球化學(xué)性質(zhì)來看,鎢屬于典型的親氧元素,它在自然界中以W6+的氧化態(tài)形式與O2-結(jié)合形成WO2-4絡(luò)陰離子,再與Fe、Mn、Ca等元素結(jié)合形成鎢酸鹽類,而錫不僅具有親氧性,還具有親鐵性、親硫性,可以在更多的地質(zhì)條件下形成多種錫的獨(dú)立礦物,如錫的氧化物、氫氧化物、硫化物、硫鹽、鈮鉭酸鹽、硅酸鹽和硼酸鹽等[6-7]。錫以氧化物的形態(tài)存在,鎢以鎢酸鹽類存在,賦存形態(tài)也表明鎢在地表遷移過程中較錫易分餾。盡管W、Sn具有不同的水巖分配系數(shù)和地球化學(xué)性質(zhì),但是在表生作用中W、Sn化合物具難溶、化學(xué)穩(wěn)定性的特征,主要還是以物理風(fēng)化和機(jī)械搬運(yùn)為主[8]。

    圖6 元素存留時(shí)間與海水/上地殼分配系數(shù)的關(guān)系[5]

    研究區(qū)北部發(fā)現(xiàn)有矽卡巖型錫多金屬礦床,礦體主要賦存在花崗巖巖體的外接觸帶的碳酸鹽和變質(zhì)碎屑巖的層間構(gòu)造破碎帶中,產(chǎn)于這些受層間破碎帶控制的矽卡巖帶中。由內(nèi)接觸帶至外接觸帶出現(xiàn)W-Sn的分帶[9]。

    研究區(qū)內(nèi)W、Sn異常既有套合又有分帶,從圖4可看出W處于內(nèi)帶而Sn相對(duì)處于外帶,這與研究區(qū)北部已發(fā)現(xiàn)的矽卡巖型錫多金屬礦床的分帶特征相融合,研究區(qū)內(nèi)W、Sn異常套合由元素共生與水系共同控制。研究區(qū)變質(zhì)帶外的W、Sn綜合異常A1極有可能受水系控制。區(qū)域已發(fā)現(xiàn)礦床處于受層間破碎帶控制的矽卡巖帶中而非矽卡巖帶以外。根據(jù)區(qū)域地質(zhì)與W、Sn的空間分布可認(rèn)為綜合異常A2具有成礦潛力。

    7 結(jié)論及認(rèn)識(shí)

    水系沉積物測量圈定的異常與已知礦點(diǎn)和礦化點(diǎn)融合程度高,與區(qū)內(nèi)巖漿和構(gòu)造關(guān)系緊密,說明本次水系沉積物測量圈定的異常準(zhǔn)確可靠;通過元素組合劃分、Sn-W-Bi-As綜合異常評(píng)價(jià)、W、Sn測量結(jié)果在空間上的分布等,進(jìn)一步論證了A2具有成礦潛力,縮小了找礦范圍。

    [1]侯增謙,曲曉明,周繼榮,等.三江地區(qū)義敦島弧碰撞造山過程:花崗巖記錄[J].地質(zhì)學(xué)報(bào),2001,75(4):484-497.

    [2]應(yīng)漢龍,王登紅,付小方.四川巴塘夏塞花崗巖和銀多金屬礦床年齡及硫、鉛同位素組成[J].礦床地質(zhì),2006,25(2):135-146.

    [3]李俊國,張成江,王江,等.義敦島弧帶海子山花崗巖體微量元素地球化學(xué)特征及成因[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版).2015,45(增刊):1-2.

    [4]華仁民,張文蘭,李光來,等.南嶺地區(qū)鎢礦床共(伴)生金屬特征及其地質(zhì)意義初探[J].高校地質(zhì)學(xué)報(bào),2008,14(4):527-538.

    [5]McLennan SM.Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper continental crust[J].Geochemistry,Geophysics,Geosystems,2001,2(4).

    [6]戚長謀.元素地球化學(xué)分類探討[J].長春地質(zhì)學(xué)院學(xué)報(bào),1991,21(4):361-365.

    [7]華仁民,李光來,張文蘭,等.華南鎢和錫大規(guī)模成礦作用的差異及其原因初探[J].礦床地質(zhì),2010,29(1):9-15.

    [8]劉英俊,曹勵(lì)明.元素地球化學(xué)導(dǎo)論[M].北京:地質(zhì)出版社,1985:153.

    [9]范曉.四川巴塘縣亥隆—措莫隆矽卡巖型錫多金屬礦的礦床特征、成礦作用與礦化分帶[J].四川地質(zhì)學(xué)報(bào),2009,29(112-122).

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