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      地球化學(xué)勘查方法在金礦找礦中的應(yīng)用

      2016-04-14 05:18:59陳桐軍
      地球 2016年8期
      關(guān)鍵詞:花崗斑巖金礦

      ■陳桐軍

      (四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四〇四地質(zhì)隊(duì)四川西昌615000)

      地球化學(xué)勘查方法在金礦找礦中的應(yīng)用

      ■陳桐軍

      (四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四〇四地質(zhì)隊(duì)四川西昌615000)

      文章分析了地球化學(xué)勘查方法在草地金礦找礦中的應(yīng)用,草地金礦產(chǎn)于大陸碰撞造山帶內(nèi),其地質(zhì)地球化學(xué)特征復(fù)雜、獨(dú)特,下面將對其進(jìn)行分析。

      地球化學(xué)金礦找礦

      地球化學(xué)測量法是化學(xué)探礦法的一種,這種技術(shù)是通過把礦區(qū)分為多片區(qū)域,提取表層、殘積層、半覆蓋、覆蓋區(qū)等區(qū)域中的土壤樣本,分析該土壤樣本中的金屬化學(xué)變化來推斷整個礦區(qū)的成礦規(guī)模及成礦規(guī)律的一種方法,是勘查有色金屬的一種廣泛使用的技術(shù)。地球化學(xué)勘查方法在金礦找礦中的應(yīng)用能提高找礦的效率。

      1 礦床地質(zhì)特征

      1.1礦體特征

      草地金礦床位于瑪曲~荷葉大斷裂東段分支松柏~梨坪弧形斷裂上盤與次級對腸溝斷裂所夾持的“入”字型銳角區(qū)。多數(shù)礦體定位于斷裂構(gòu)造與石炭系的泥質(zhì)、碳酸鹽質(zhì)千枚巖的復(fù)合部位、花崗斑巖脈及其接觸帶部位,少數(shù)定位于蝕變破碎灰?guī)r部位。在剖面上呈脈狀、似板狀、大透鏡體狀,近平行側(cè)列分布。礦體與圍巖界限模糊,主要依靠化學(xué)分析確定礦體邊界。

      1.2礦石類型

      草地金礦礦石按氧化程度可分為原生礦石和氧化礦石,以原生礦石為主。氧化礦石一般產(chǎn)于地表或第四系覆蓋層至下0-150m的深度,多呈黃褐色,為原生礦石因后期表生氧化作用(褐鐵礦化、臭蔥石化、高嶺土化等)而形成。原生礦石多呈灰色一灰黑色,一般位于地表150m以下。按原巖類型可分為蝕變灰?guī)r型、蝕變千枚巖型(構(gòu)造角礫巖)、蝕變花崗斑巖型。其中最主要的礦石類型是微細(xì)浸染狀黃鐵礦化、毒砂礦化千枚巖和花崗斑巖型。

      1.3礦石礦物組合

      根據(jù)手標(biāo)本、光薄片鏡下觀察和電子探針分析,金屬礦物主要為:黃鐵礦、毒砂、辰砂及輝銻礦、褐鐵礦,其它金屬礦物含量很少,如閃鋅礦、方鉛礦、雄黃、黃銅礦、磁鐵礦、白欽礦。脈石礦物類:常見的脈石礦物為石英和長石等,次為絹云母、水云母、方解石、鐵白云石、菱鐵礦、角閃石、高嶺石、黑云母、葉脂石等。有機(jī)炭質(zhì)物:礦石中含少量的有機(jī)質(zhì),為巖石在成巖作用過程中由于生物分解轉(zhuǎn)化形成的穩(wěn)定成分之一,礦石中含量一般為0.09-0.49%,個別為0.98%。微量礦物主要有錯石、紅柱石、金紅石、磷灰石、電氣石、螢石等。其中,金紅石、獨(dú)居石、磷灰石等礦物通常呈乳滴狀或碎屑狀分布在熱液成礦期黃鐵礦表面。

      1.4礦石結(jié)構(gòu)

      構(gòu)造礦石發(fā)育多種結(jié)構(gòu)構(gòu)造。主要的礦石結(jié)構(gòu)有自形粒狀結(jié)構(gòu)、他形結(jié)構(gòu)、環(huán)帶及環(huán)邊結(jié)構(gòu)、放射狀結(jié)構(gòu)、包含結(jié)構(gòu)、膠狀結(jié)構(gòu)、交代結(jié)構(gòu)、草毒結(jié)構(gòu)、聚晶結(jié)構(gòu)等;礦石構(gòu)造主要有脈狀構(gòu)造、浸染狀構(gòu)造、團(tuán)塊狀構(gòu)造及碎裂狀構(gòu)造等。

      2 礦床地球化學(xué)特征

      2.1流體包裹體特征

      草地金礦早階段、主階段和晚階段流體包裹體均溫度分別集中在265℃-395℃、200℃-265℃和120℃-200℃。主成礦階段流體鹽度與早階段相比明顯增高;早階段流體演變?yōu)橹麟A段的非均一流體,即流體發(fā)生沸騰。晚階段流體溫度低于早階段和主階段,低于主階段,而與早階段流體鹽度相當(dāng)。晚階段流體低溫、低鹽度、低CO3含量的特點(diǎn)表明流體可能屬于循環(huán)的大氣降水熱液。

      草地金礦成礦流體為中一低溫、低鹽度的碳水體系。主階段發(fā)育均一溫度相近的多種類型包裹體,指示流體發(fā)生沸騰,C02大量逸出,流體鹽度升高,這與大量成礦物質(zhì)沉淀事實(shí)相稿合伙同時,純C02包裹體密度和壓力變化較大,指示主成礦階段流體系統(tǒng)進(jìn)入到振蕩性溫度降低、壓力釋放的逐漸開放環(huán)境,這與礦物組合逐漸具有梳狀構(gòu)造的特征相吻合。

      2.2穩(wěn)定同位素地球化學(xué)特征

      (1)氫氧同位素。早階段石英δ18O為18.1‰-22.3‰,平均21.1‰,其流體δ18O為13.35‰-15.28‰,平均13.82‰;主成礦階段石英δ18O為17.3‰-21.9‰,平均19.9‰,其平衡水δ18O為10.3‰-11.9‰,平均11.0‰。

      從成礦早階段到晚階段,成礦流體系統(tǒng)的溫度和壓力城呈現(xiàn)出逐漸降低的趨勢,其中在中階段出現(xiàn)流體沸騰現(xiàn)象,從構(gòu)造背景可以分析出由擠壓向伸展轉(zhuǎn)變的特征。成礦流體δ18O值從早到晚逐漸降低,由變質(zhì)熱液或地層派生的改造熱液向大氣降水熱液演化。

      (2)硫同位素。草地金礦地層中不同巖性中的沉積成巖期黃鐵礦δ18O值分布范圍較大(-12.9‰-20.1‰),但顯示出兩個明顯不同的端元組成。其中,千枚巖中的草毒狀黃鐵礦具較低負(fù)值(-8.6‰-12‰,平均為-12a2‰),表明生物還原硫?yàn)橹饕獊碓础Mㄟ^分析硫同位素組成特征,可以看出草地金礦成礦系統(tǒng)硫的來源較為復(fù)雜,既有來自地層還原硫的特征,也有地層硫酸鹽的特征,此外還有部分巖漿硫的參與。盡管主階段硫化物的硫同位素組成相對集中,其主要為多來源的硫在主成礦階段發(fā)生強(qiáng)烈的同位素均一化所致。因此,草地金礦熱液成礦系統(tǒng)的硫應(yīng)主要來自地層。

      2.3成巖成礦時代

      草地金礦礦化花崗斑巖脈中獨(dú)居石邊緣U-Th-Pb電子探針測年的等時線年齡為(190士3)Ma。蝕變花崗斑巖全巖K-Ar法平均年齡為189Ma。含金石英-黃鐵礦細(xì)脈中石英40Ar-39Ar年齡為(195.31士0.86)Ma,等時線年齡為(190.71士2.37)Ma,顯示草地金礦金蝕變礦化年齡為190Ma左右,這與西秦嶺中生代陸陸碰撞體制下的大規(guī)模流體成礦事件時間一致。

      草地金礦花崗斑巖錯石U-Ph年齡為210.6-224.8Ma,平均為(217.8士2.8)Ma,與花崗斑巖脈中獨(dú)居石電子探針U-ThPb年齡相一致,顯示花崗斑巖脈侵位時間為晚三疊世,是古特提斯洋殼俯沖變質(zhì)脫水誘發(fā)弧前沉積增生楔部分熔融的產(chǎn)物。花崗斑巖形成年齡早于金礦化時間約30Ma,且二者的構(gòu)造背景也截然不同。加之部分金礦體切穿花崗斑巖脈,個別花崗斑巖脈遭受了強(qiáng)烈的構(gòu)造變形、破碎,因此很大程度上排除了金成礦與花崗巖漿作用有成因聯(lián)系的可能性。

      3 結(jié)論

      礦床地質(zhì)及地球化學(xué)特征顯示,草地金礦礦體形成受斷裂構(gòu)造控制,主要賦存在泥盆系三河口群及石炭系泥質(zhì)。草地金礦礦床地質(zhì)特征類似于卡林型金礦,但賦存于蝕變花崗斑巖中礦體既非造山型,也不同于卡林型,成礦流體具造山型礦床特征。因此,總體上屬于具有造山型向卡林型金礦過渡性質(zhì)的類卡林型金礦床。由于草地金礦的礦化時間與西秦嶺陸陸碰撞和大規(guī)模流體成礦事件相一致,因此草地金礦是陸陸碰撞體制下流體演化和成礦作用形成的卡林-類卡林型金礦的代表。

      [1]王君玉,吳葆存,李志偉,韓敏,鐘蒞湘.敞口酸溶-電感耦合等離子體質(zhì)譜法同時測定地質(zhì)樣品中45個元素 [J].巖礦測試.2011(04)

      [2]申伍軍,王學(xué)求,聶蘭仕.大興安嶺成礦帶大型銀多金屬礦區(qū)域地球化學(xué)預(yù)測指標(biāo) [J].地學(xué)前緣.2012(03)

      [3]張???,溫宏利,王蕾,馬生鳳,鞏愛華.封閉壓力酸溶-鹽酸提取-電感耦合等離子體質(zhì)譜法測定地質(zhì)樣品中的多元素 [J].巖礦測試.2011(06)

      P59[文獻(xiàn)碼] B

      1000-405X(2016)-8-233-1

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