肖福權(quán),黃杰杰,陳志永,萬(wàn) 秋
(1.銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司礦產(chǎn)資源中心,安徽 銅陵 244000;2.湖南省湘南地質(zhì)勘察院,湖南 郴州 423000;3.安徽省地質(zhì)調(diào)查院,安徽 合肥 230001;4.安徽省地質(zhì)科學(xué)研究所,安徽 合肥 230001)
安徽銅陵礦集區(qū)位于長(zhǎng)江中下游成礦帶,該地區(qū)經(jīng)濟(jì)價(jià)值高,地質(zhì)勘探程度高,研究密集,是“層控矽卡巖礦床”理論的誕生地(常印佛等,1991;聶桂平等,2007;劉經(jīng)華等,2009;包亮亮等,2017;杜建國(guó)等,2019;施珂等,2019a)。楊沖里金礦為區(qū)內(nèi)舒家店地區(qū)近年來(lái)新發(fā)現(xiàn)的新型礦床(段留安等,2013),礦體產(chǎn)自志留紀(jì)地層中,為構(gòu)造蝕變巖型金礦床。
前人對(duì)楊沖里的成巖成礦年代、巖石地球化學(xué)、成礦物質(zhì)來(lái)源及成礦流體等開(kāi)展過(guò)一定的研究工作(Wang et al.,2016;Duan et al.,2017;施珂等,2019b)。在總結(jié)前人工作的基礎(chǔ)上,對(duì)該地區(qū)的巖漿起源、演化及巖漿巖成因進(jìn)行初步探討,豐富研究區(qū)的成巖、成礦理論,為區(qū)內(nèi)找礦工作提供依據(jù)。
銅陵礦集區(qū)位于長(zhǎng)江中下游成礦帶中部(圖1a),又稱銅陵隆起,區(qū)內(nèi)除缺失下、中泥盆統(tǒng)地層外,志留—三疊系地層層序齊全,發(fā)育較為完整,其中廣泛發(fā)育的二疊—三疊紀(jì)碳酸鹽巖為區(qū)內(nèi)主要賦礦層位。銅陵地區(qū)發(fā)生了廣泛的褶皺變形及斷裂作用,晉寧期以來(lái),經(jīng)歷了從穩(wěn)定到活動(dòng)的構(gòu)造演變。北東向背斜、向斜平行斜列組成褶皺軸面(或者軸向)形態(tài)呈S形的褶皺,淺層斷裂發(fā)育有北東向、南北向以及北西向3組方向。
燕山期的巖漿活動(dòng)是區(qū)內(nèi)廣泛發(fā)育巖漿巖的主要成因,區(qū)內(nèi)發(fā)育大小70多個(gè)巖體,形成年代主要在150~130 Ma之間,巖體形態(tài)受區(qū)內(nèi)斷裂控制明顯,主要呈東西向或北東向(圖1b)。礦區(qū)的成礦年齡主要在145~135 Ma之間,與巖漿巖的形成時(shí)間基本一致,H、O、S、Pb等同位素研究也表明,燕山期的巖漿活動(dòng)對(duì)區(qū)內(nèi)Cu-Au等多金屬礦床的形成有著重要的影響,不僅提供了大量熱源,也是區(qū)內(nèi)Cu-Au等多金屬礦床的主要成礦流體和成礦物質(zhì)來(lái)源(施珂等,2019a;Shi et al.,2020)。
區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源極其豐富,各類礦種均有發(fā)現(xiàn),累計(jì)發(fā)現(xiàn)礦床200余處,金屬礦床主要以銅、金礦化為主,其次為鉛鋅礦化(圖1b),形成銅官山、獅子山、新橋—舒家店、鳳凰山、姚家?guī)X5個(gè)礦田(施珂等,2019a),礦床成因類型、礦化組合等見(jiàn)表1。
表1 銅陵地區(qū)金屬礦床分類Table 1 Classification of metal ore deposits in Tongling region
圖1 銅陵礦集區(qū)地質(zhì)略圖(據(jù)Xie et al.,2012)Fig. 1 Geological sketch map of the Tongling metallogenic area(after Xie et al.,2012)
楊沖里金礦位于舒家店斑巖型銅礦南側(cè)1 km左右。該區(qū)域地層志留—三疊系均有出露(圖2a),其中以中志留統(tǒng)墳頭組地層最為發(fā)育,巖性主要為灰-青灰色砂質(zhì)頁(yè)巖、青灰-淺灰色粉砂巖及砂巖等,巖層產(chǎn)狀一般較緩。
圖2 楊沖里地區(qū)區(qū)域地質(zhì)簡(jiǎn)圖(a)和楊沖里金礦剖面示意圖(b)(據(jù)Duan et al.,2017)Fig. 2 Geological sketch map of Yangchongli area (a)and the drilling geological profile of the Yangchongli gold deposit (b)(after Duan et al.,2017)
區(qū)內(nèi)褶皺、斷裂構(gòu)造發(fā)育,主要由舒家店背斜及一系列北東、北西向斷裂組成,其中舒家店背斜呈北西向線狀分布,背斜北東端被九榔斷裂帶切割,與繁昌火山凹陷相接。區(qū)內(nèi)北東及北西向2組斷裂發(fā)育:北東向斷裂主要表現(xiàn)為壓性沖斷裂及破碎帶,約NE40°,與區(qū)域性高角度壓性斷裂一致,為該區(qū)域主要控巖、控礦構(gòu)造;北西向斷裂多與背斜呈切割關(guān)系。
與區(qū)內(nèi)銅金礦密切相關(guān)的是舒家店巖體,出露面積約為4 km2,該巖體產(chǎn)于舒家店背斜近軸部,呈巖筒產(chǎn)出,接觸面陡立。該巖體有2期侵入:第一期為輝石閃長(zhǎng)巖,在(139.2±2.1)~(144.8±1.4)Ma之間(王世偉等,2011;賴小東等,2012;李名則等,2016);第二期為二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖,(140.7±1.8)Ma(Duan et al.,2017),二者在深部為侵入接觸,接觸界線明顯(陳四新等,2014)。
目前礦區(qū)發(fā)現(xiàn)礦帶5條,礦區(qū)中部由南向北等距平行排列Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ礦帶,東部為Ⅴ號(hào)礦帶。礦化帶中分布有50多個(gè)金礦體(圖2b),其中1、2、4、21、31、41、52號(hào)礦體為主要礦體。金礦(化)體主要賦存于二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖和志留系墳頭組地層的碎裂巖中,走向北東,傾角較陡(70°~80°),形態(tài)主要為似層狀、透鏡狀等(Duan et al.,2017)。
金屬礦物以黃鐵礦為主,有少量方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、輝鉬礦;原生金礦石中硫化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,一般在8%左右,為硫化物型金銀礦礦石。脈石礦物主要為石英,其次含少量絹云母、長(zhǎng)石、綠泥石、方解石、角閃石等。
在楊沖里金礦ZK1601鉆孔中采集10件輝石閃長(zhǎng)巖樣品進(jìn)行全巖地球化學(xué)分析,樣品較新鮮,呈灰白色,塊狀構(gòu)造,中-細(xì)粒結(jié)構(gòu),礦物組分主要有斜長(zhǎng)石(60%~70%)、鉀長(zhǎng)石(10%)、角閃石(10%~15%)、石英(10%)及輝石(約5%)等(圖3)。
圖3 楊沖里金礦輝石閃長(zhǎng)巖顯微鏡照片Pl-斜長(zhǎng)石;Kfs-鉀長(zhǎng)石;Prx-輝石;Hbl-角閃石;Q-石英Fig. 3 Microscopic photographs of pyroxene diorite from the Yangchongli gold deposit
主量元素的分析采用X射線熒光光譜儀(荷蘭PANalytical PW2424 型),熔融法制樣;微量元素的分析采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(美國(guó)Varian VISTA)和電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(Agilent 7700x),方法見(jiàn)文獻(xiàn)Shi et al.,2020。
3.3.1 主量元素 10件輝石閃長(zhǎng)巖樣品的主量元素分析結(jié)果(表2)顯示:輝石閃長(zhǎng)巖的SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)在49.81%~52.29%之間;全堿(Na2O+K2O)質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5.97%~7.25%之間,其中K2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)在1.84%~3.68%之間;Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15.98%~17.20%(>15%),具高鋁特征;堿鋁比A/NK=w(Al2O3)/w(K2O+Na2O),在1.63~1.96之間,鋁過(guò)飽和度A/CNK=w(Al2O3)/w(CaO+K2O+Na2O),在0.58~0.68之間。
表2 楊沖里金礦輝石閃長(zhǎng)巖主量、微量及稀土元素分析結(jié)果Table 2 Test results of major,trace and rare earth elements from the Yangchongli gold deposit
續(xù)表2
TAS圖解(圖4a)顯示,輝石閃長(zhǎng)巖樣品主要落于二長(zhǎng)輝長(zhǎng)巖和二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖區(qū)域,屬堿性系列;二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖落于閃長(zhǎng)巖內(nèi),屬亞堿性系列。AFM圖(圖4b)顯示,選取的輝石閃長(zhǎng)巖樣品均落在AF一側(cè),遠(yuǎn)離FM一側(cè),二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖相對(duì)于輝石閃長(zhǎng)巖更具富堿性。硅鉀圖(圖4c)顯示,輝石閃長(zhǎng)巖樣品大部分落入鉀玄巖系列與高鉀鈣堿性系列交會(huì)處,二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖大部分落入高鉀鈣堿性系列。
圖4 TAS圖解(a)、AFM圖解(b)和K2O-SiO2巖石序列圖解(c)(二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖數(shù)據(jù)據(jù)Duan et al.,2017)1-橄欖輝長(zhǎng)巖;2a-堿性輝長(zhǎng)巖;2b-亞堿性輝長(zhǎng)巖;3-輝長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖;4-閃長(zhǎng)巖;5-花崗閃長(zhǎng)巖;6-花崗巖;7-硅英巖;8-二長(zhǎng)輝長(zhǎng)巖;9-二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖;10-二長(zhǎng)巖;11-石英二長(zhǎng)巖;12-正長(zhǎng)巖;13-副長(zhǎng)石輝長(zhǎng)巖;14-副長(zhǎng)石二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖;15-副長(zhǎng)石二長(zhǎng)正長(zhǎng)巖;16-副長(zhǎng)正長(zhǎng)巖;17-副長(zhǎng)深成巖;18-霓方鈉巖、磷霞巖、粗白榴巖Fig. 4 TAS diagram (a),AFM diagram (b)and K2O-SiO2 rock sequence diagram (c)(monzodiorite data after Duan et al.,2017)
3.3.2 微量元素 10件輝石閃長(zhǎng)巖樣品微量元素分析結(jié)果見(jiàn)表2。微量元素原始地幔標(biāo)準(zhǔn)化曲線(圖5a)顯示,4個(gè)巖體的配分曲線大部分一致,富集大離子親石元素(LILE)Ba、Sr、Th等,虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素(HFSE)Nb、Y、Yb等,前者表明成巖物質(zhì)可能與富集上地幔的部分熔融有關(guān),后者揭示殼源物質(zhì)的混染導(dǎo)致高場(chǎng)強(qiáng)元素的虧損。顯著的Nb虧損通常被認(rèn)為是俯沖帶火山巖或典型陸殼巖石的標(biāo)志,并可能與巖漿演化過(guò)程中大陸物質(zhì)通過(guò)地幔源區(qū)發(fā)生混染作用有關(guān)。高Sr值是幔源金伯利巖、大陸堿性玄武巖和橄欖玄武巖等高鉀巖石的特征,暗示輝石閃長(zhǎng)巖原始巖漿可能主要為幔源堿性玄武質(zhì)巖漿。
圖5 楊沖里金礦輝石閃長(zhǎng)巖微量元素原始地幔蜘蛛圖(a)和球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土元素配分曲線(b)(二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖數(shù)據(jù)據(jù)Duan et al.,2017)Fig. 5 Primitive mantle-normalized spider diagram of trace elements (a)and chondrite-normalized rare earth element allocation pattern (b)from the Yangchongli gold deposit (monzodiorite data after Duan et al.,2017)
與輝石閃長(zhǎng)巖相比,二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖具有類似的微量元素配分特征,但后者具有更明顯的Zr、Hf和Ti負(fù)異常,暗示在巖漿結(jié)晶的早期有大量的鋯石和金紅石結(jié)晶分異。
3.3.3 稀土元素 10件輝石閃長(zhǎng)巖樣品的稀土元素分析結(jié)果見(jiàn)表2。球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土配分模式(圖5b)顯示主要為向右傾斜的輕稀土富集型,稀土總量在205~268 mg/kg之間,平均值為232 mg/kg;LREE/HREE比值在12.34~15.28之間,平均值為13.78,侵入巖巖石的輕重稀土分異明顯;(La/Yb)N在17.36~22.27之間,平均值為19.59。二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖的稀土分布基本相似,稀土元素含量為101~146 mg/kg(平均值為127 mg/kg);(La/Yb)N比值為13.82~18.28,略低于輝石閃長(zhǎng)巖。
微量元素的La/Nb比和Zr/Ba比可用于判定巖漿的來(lái)源(DePaolo et al.,2000),源于軟流圈地幔的巖漿La/Nb比一般穩(wěn)定在0.7左右,Zr/Ba比一般>0.2;La/Nb比變化較大、Zr/Ba比<0.2的巖漿則可能主要來(lái)源于巖石圈地幔(Ormerod et al.,1988)。楊沖里輝石閃長(zhǎng)巖與二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖的La/Nb比變化較大,分別為2.80~4.30和1.70~2.40,Zr/Ba比分別為0.13~0.27和0.02~0.03,因此認(rèn)為這兩個(gè)巖體均起源于巖石圈地幔。
研究區(qū)內(nèi)輝石閃長(zhǎng)巖和二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖表現(xiàn)出了相似的稀土和微量元素配分模式,富集大離子親石元素而虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素,具有較高的Sr、Ba含量,相對(duì)較低的Rb含量,兩類侵入巖的Rb/Y和Nb/Y比值具有明顯的相關(guān)性(圖6),其線性特征總體上與地殼混染或俯沖帶富集相一致,由此認(rèn)為楊沖里礦區(qū)的原始巖漿可能起源于巖石圈地幔,中生代的板塊俯沖作用可能對(duì)其源區(qū)有一定的改造作用,或是巖漿在上升過(guò)程中與地殼發(fā)生了混染(謝建成等,2012)。
圖6 楊沖里侵入巖Rb/Y-Nb/Y圖解(二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖數(shù)據(jù)據(jù)Duan et al.,2017)Fig. 6 Rb/Y-Nb/Y diagram of the intrusive rocks from Yangchongli (monzodiorite data after Duan et al.,2017)
哈克圖解(圖7)顯示,輝石閃長(zhǎng)巖和二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖的SiO2與Fe2O3、CaO、MgO、P2O5、TiO2呈明顯的線性關(guān)系,總體為負(fù)相關(guān),這一特征表明巖漿可能發(fā)生了結(jié)晶分異作用,磷灰石、榍石、黑云母等副礦物在巖漿演化過(guò)程中結(jié)晶分離。
圖7 楊沖里金礦含礦巖體巖石地球化學(xué)哈克圖解(二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖數(shù)據(jù)據(jù)Duan et al.,2017)Fig. 7 Harker diagram of petrogeochemistry of ore-bearing rock mass in the Yangchongli gold deposit(monzodiorite data after Duan et al.,2017)
La/Sm值與La的線性關(guān)系可以顯示巖漿的演化特征,部分熔融呈正相關(guān),分離結(jié)晶作用表現(xiàn)為水平關(guān)系,在La/Sm-La圖解(圖8a)上,樣品La/Sm比值與La含量在部分熔融演化線上呈明顯的線性增加趨勢(shì),說(shuō)明不同程度的部分熔融是控制區(qū)內(nèi)兩類巖體巖漿成分變化的因素。
巖石Th/Nb-Ce/Nb、La/Yb-Nb/Ta、Ta/Yb-Th/Yb的比值是反映同化混染作用的指示標(biāo)志(圖8b、c、d)(MacDonald et a1.,2001),一般來(lái)說(shuō),如果存在同化混染作用,則通常會(huì)表現(xiàn)出明顯的正相關(guān)性(袁峰等,2010)。楊沖里輝石閃長(zhǎng)巖和二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖的La/Yb-Nb/Ta等比值呈現(xiàn)正相關(guān)性,由此判斷楊沖里地區(qū)的巖漿經(jīng)歷了同化混染。
圖8 楊沖里金礦含礦巖體巖漿部分熔融、同化混染的地球化學(xué)判別圖解(二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖數(shù)據(jù)據(jù)Duan et al.,2017)Fig. 8 Geochemical discriminate diagram of partial melting and contamination in ore-bearing rock mass in the Yangchongli gold deposit(monzodiorite data after Duan et al.,2017)
結(jié)合前人的研究認(rèn)為,下地殼受到來(lái)自富集地幔的堿性玄武質(zhì)巖漿的底侵作用而發(fā)生部分熔融,形成了初始深部巖漿房,部分混染程度低的玄武質(zhì)巖漿直接侵位到淺部形成楊沖里輝石閃長(zhǎng)巖,另有部分玄武質(zhì)巖漿與偏酸性巖漿發(fā)生混合作用形成該區(qū)域的二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖。
(1)楊沖里金礦輝石閃長(zhǎng)巖屬于鉀玄巖系列與高鉀鈣堿性系列,富集大離子親石元素而虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素,稀土配分模式顯示主要為向右傾斜的輕稀土富集型,輕重稀土分異明顯。
(2)輝石閃長(zhǎng)巖在演化過(guò)程中發(fā)生結(jié)晶分異作用,不同程度的部分熔融是其巖漿成分變化的主要因素。
(3)楊沖里金礦輝石閃長(zhǎng)巖由混染程度低的幔源堿性玄武質(zhì)巖漿經(jīng)結(jié)晶分異侵位到淺部形成,二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖的巖漿則是由少量玄武質(zhì)巖漿注入到下地殼深位巖漿房與偏酸性巖漿發(fā)生混合而形成。