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      黔東南平秋金礦成礦流體特征及其演化過程

      2022-09-06 02:25:20戢興忠李源洪張石竹袁青松
      礦產(chǎn)與地質(zhì) 2022年2期
      關(guān)鍵詞:脈型亞段鹽度

      劉 旭,戢興忠,李源洪,張石竹,袁青松

      (1.貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局106地質(zhì)大隊(duì),貴州 遵義 563000;2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所,自然資源部成礦作用和資源評價重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100037)

      0 引言

      黔東南地區(qū)是貴州乃至中國重要的金礦產(chǎn)區(qū),其開采歷史可以追溯到三國時期。早在一千多年前的蜀國,黔東南地區(qū)就已出現(xiàn)零星的金礦開采。在宋代對于金礦的開采已有文獻(xiàn)記載;明清時代對金礦的開采更加盛行,政府設(shè)立專門的機(jī)構(gòu),對金礦進(jìn)行規(guī)模化開采,掀起了一陣“淘金熱”,其開采主要集中梵凈山、清水江和都柳江等地區(qū)。進(jìn)入新中國以后,黔西南地區(qū)的找礦勘查步入正軌,通過研究該區(qū)的不同年代地層分布、構(gòu)造作用及演化過程,發(fā)現(xiàn)了平秋、南加、同古、八臘、虎盆、八克、羅里及火沖等眾多金礦床(點(diǎn))[1]。該區(qū)金礦化主要有石英脈型和蝕變巖型。

      平秋金礦位于錦屏縣內(nèi)的平秋鎮(zhèn),為石英脈型-蝕變巖型金礦化共存的金礦床。平秋金礦具有悠久的開采歷史,前人對其研究主要集中于成礦地質(zhì)特征[2-3]、成礦年代[4-6]、成礦物質(zhì)來源[7-8]等方面,對于成礦流體特征、流體演化過程以及成礦深度等研究較少。作為金成礦的直接載體,成礦流體的特征對于理解該區(qū)石英脈型金礦的形成過程具有重要的意義。文章選取平秋金礦含礦石英脈進(jìn)行流體包裹體巖相學(xué)及顯微測溫研究,獲得其均一溫度、鹽度、密度及成礦深度、壓力等信息,從而還原其成礦流體演化過程。

      1 區(qū)域地質(zhì)背景

      黔東南地區(qū)位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺與華南加里東褶皺帶的結(jié)合部位、雪峰山多金屬成礦帶的西段。區(qū)域出露的地層主要為新元古界青白口系、南華系,并有少量的震旦系、寒武系、二疊系及三疊系。其中,青白口系主要為一套淺變質(zhì)的復(fù)理石式-火山巖建造,主要由凝灰?guī)r、灰?guī)r、粉砂巖、基性—超基性火山巖等組成,巖石經(jīng)過了普遍的淺變質(zhì)作用。南華系主要由一套變質(zhì)的濱海相—淺海相復(fù)理石、火山碎屑巖及砂頁巖等組成。震旦系主要為礫巖、長石石英砂巖、含礫砂巖、砂礫巖、頁巖、硅質(zhì)巖及炭質(zhì)硅巖等。寒武系主要為炭質(zhì)頁巖、砂巖、灰?guī)r、白云巖等。二疊系主要為砂頁巖、灰?guī)r、泥頁巖及硅灰?guī)r等,夾有少量的煤層。三疊系主要為碳酸鹽巖、砂頁巖等[2]。

      該區(qū)位于兩個板塊的交匯部位,斷裂、褶皺構(gòu)造發(fā)育,構(gòu)造方向主要為NE、NNE、EW向;區(qū)內(nèi)褶皺軸部主要沿NE、NNE向展布,為單一褶皺或者復(fù)式褶皺,其形態(tài)為兩翼對稱或大致對稱,兩翼地層傾角為20°~30°。

      該區(qū)分布著大量的金礦床(點(diǎn)),如同古、平秋、地查、平茶、金井、八克等。這些金礦主要分布在兩個成礦帶上:北部的平秋—金井—漠濱金礦帶,呈掃帚狀,以NE向?yàn)橹?,疊加NW、EW向斷裂;中部的地綢—同古—平茶金礦帶,以發(fā)育NE向斷裂為特征(圖1)。

      圖1 平秋金礦床地質(zhì)簡圖(據(jù)文獻(xiàn)[10]等修改)

      該區(qū)巖漿巖出露面積不大,但種類繁多,侵入巖主要出現(xiàn)在梵凈山、從江等地區(qū),超基性—酸性巖體均有出露;噴出巖主要產(chǎn)于在梵凈山群、四堡群、板溪群、下江群及丹洲群等,主要為基性火山巖、火山碎屑巖[9-10]。

      2 礦區(qū)地質(zhì)特征

      2.1 地層

      平秋金礦位于江南造山帶西南緣,礦區(qū)出露地層主要為新元古界青白口系下江群潘召組第二巖性段。根據(jù)巖性的不同,該巖性段可進(jìn)一步劃分為三個亞段:以變凝灰質(zhì)板巖、變凝灰?guī)r、絹云母板巖等為主的第一亞段(Pt3f2-1),主要呈薄—中厚層、灰—深灰色;以粉砂質(zhì)絹云母板巖、變凝灰?guī)r、變凝灰質(zhì)板巖為主的第二亞段(Pt3f2-2),呈灰色—灰綠色、薄層—中厚層;以粉砂質(zhì)絹云母板巖為主的第三亞段(Pt3f2-3),并夾有少量變余砂巖,多呈水平狀、中厚層—厚層[7-8]。

      2.2 構(gòu)造

      礦區(qū)構(gòu)造以NE向斷裂、褶皺為主,其次為層間滑動斷層及近EW向脆性破碎斷層。礦區(qū)NE向褶皺有西北部的十二盤背斜和西南部的金廠溪背斜,前者核部分布第二巖性段第一亞段,兩翼分別為第二、三亞段;后者核部出露地層為第二巖性段第二亞段,翼部為第三亞段。沿十二盤背斜軸部,分布有近NE向F1斷層,走向50°~65°;沿十二盤背斜和金廠溪背斜之間,分布著NE走向的F2斷層,走向45°~55°(圖1)[9]。

      2.3 礦體特征

      平秋礦區(qū)有蝕變巖型及石英脈型兩種類型的金礦化,均主要賦存在新元古界青白口系下江群番召組第二巖性段。

      蝕變巖型礦化主要有Ⅰ、Ⅱ兩個礦體,分別沿F1、F2斷層分布,走向北東。其中,I號礦體長約900m,平均厚1.5m,Au的平均品位為3.93×10-6;Ⅱ號礦體長約850m,平均厚2.38m,Au的平均品位為4.83×10-6[10-11]。其形成年齡為490Ma~400 Ma,該期礦化中發(fā)育少量的不含金石英脈,多呈乳白色。

      石英脈型礦化有M1、M2兩個礦體,主要分布于金廠溪背斜軸部層間滑動斷層中,張性,多沿EW向展布。M1礦體已在多年的民采過程中被采空,而M2礦體長約1300m,寬70~90m,平均厚0.56m,Au的平均品位為10.49×10-6(圖2)。含礦石英Rb-Sr定年結(jié)果顯示,其形成年齡為258 Ma~235 Ma[11]。該期金多以裂隙金的形式存在于石英-硫化物脈體中,石英脈多呈煙灰色,較為寬大,厚度多在3~30cm;該期煙灰色含金石英脈體局部切穿蝕變巖型乳白色石英脈體,并被后期細(xì)小的白色石英脈切穿;后期白色石英脈僅含有零星硫化物,硫化物中未見明顯自然金。

      圖2 平秋金礦A—A′線地質(zhì)剖面圖

      蝕變巖型金礦體中,金屬礦物主要有黃銅礦、黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦、毒砂及自然金等,非金屬礦物有石英、重晶石、方解石、絹云母、綠泥石等,礦體伴生蝕變主要有黃鐵絹英巖化、重晶石化等。

      石英脈型金礦體中,主要的金屬礦物有閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦、自然金等,脈石礦物有石英、絹云母、綠泥石、方解石等,多呈石英-硫化物脈體的形式出現(xiàn),伴隨著石英絹云母化蝕變、綠泥石化蝕變[12]。金通常以自然金的形態(tài)分布在黃鐵礦、毒砂、閃鋅礦等礦物裂隙中。

      3 流體包裹體測溫及結(jié)果

      本研究主要選取第二期成礦過程中形成的石英-硫化物脈及晚期純凈石英脈為研究對象,對其進(jìn)行巖相學(xué)研究。通過研究發(fā)現(xiàn):①早期煙灰色石英-硫化物脈中的石英富含流體包裹體,其形態(tài)主要為負(fù)晶形、橢圓形及不規(guī)則狀,大小多為3~20μm,以5~10μm為主,多呈群狀、孤立狀分布(圖3a);包裹體中氣相占比為15%~50%,其中部分流體包裹體為含CO2三相包裹體,該類包裹體占比約為總量的20%(圖3b)。②晚期干凈石英脈中流體包裹體主要為氣-液兩相包裹體(約占總量的80%,圖3c)及純液相包裹體(約占總量的20%,圖3d)。前者大小為2~8μm,以3~5μm為主,氣相占比多為5%~10%,呈負(fù)晶形、橢圓狀分布;后者大小多為2~6μm,以3~5μm為主,多呈負(fù)晶形和橢圓形,少量呈不規(guī)則狀。

      圖3 平秋金礦典型包裹體照片

      本次實(shí)驗(yàn)在貴州大學(xué)資源環(huán)境與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,顯微測溫實(shí)驗(yàn)采用英國產(chǎn)LinKMTHMSG 600型冷熱臺完成。該冷熱臺使用溫度范圍為-196℃~600℃,在-196℃~0℃之間的誤差為±0.1℃,在0℃~600℃之間的誤差為±1℃。實(shí)驗(yàn)過程中,升溫速率為10℃/min,接近相變點(diǎn)的速率為1℃/min;降溫速率為1℃/min,接近相變點(diǎn),降溫速率為0.1℃/min[13]。測試結(jié)果見表1。

      表1 平秋金礦均一溫度、鹽度統(tǒng)計

      測試結(jié)果表明,石英-硫化物脈中氣-液兩相包裹體的均一溫度為183.9℃~375℃,主要集中于280℃~340℃(圖4a);冰點(diǎn)為-5.3℃~-0.5℃。根據(jù)劉斌等[14-15]的公式可得該類流體包裹體的鹽度w(NaCleq)為0.88%~8.29%(主要集中于3%~7%),相應(yīng)密度為0.60~0.90g/cm3(圖4c)。石英中含CO2流體包裹體均一溫度為267.1℃~321.9℃,集中于300℃~320℃(圖4a),鹽度w(NaCleq)為1.91%~6.01%(主要集中于4%~6%),密度為0.72~0.79g/cm3(圖4c)。后期干凈石英脈中流體包裹體均一溫度為97.5℃~240℃(集中于160℃~200℃)(圖4b),冰點(diǎn)為-4.18℃~-0.3℃,鹽度w(NaCleq)為0.53%~5.56%(集中于1%~4%),密度為0.84~0.96g/cm3(圖4d)。

      圖4 平秋金礦溫度、鹽度w(NaCleq)直方圖

      4 討論

      4.1 平秋金礦成礦流體演化過程

      通過對平秋金礦脈狀金礦化所形成的石英進(jìn)行流體包裹體研究發(fā)現(xiàn),成礦流體早期為中—高溫(主要為280℃~340℃)、低鹽度w(NaCleq)(主要為4%~6%)、低密度流體(0.72~0.79g/cm3),該流體中富含CO2(圖4)。而與早期成礦流體相比,后期脈體中流體包裹體則具有較低的溫度(主要為160℃~200℃)、較低的鹽度w(NaCleq)(主要為1%~4%),較高的密度(0.84~0.96g/cm3),并且流體中無明顯的CO2(圖4)。根據(jù)劉斌等[14]所提出的公式可以計算得出成礦早期流體形成于約750m以內(nèi)(11~188 bar),而晚期成礦流體形成于130m以內(nèi)(1~32 bar)。早、晚成礦流體特征的差異表明,成礦壓力、溫度以及流體中CO2含量的不同,可能是導(dǎo)致石英脈型礦化中Au沉淀的主要原因。

      CO2是一種弱酸,流體中富含CO2可以起到緩沖pH值的作用,使得流體中pH值保持弱酸性[16]。在弱酸性流體中,Au分別與H2S和HS-形成AuHS、AuH2S等絡(luò)合物,從而提高Au在流體中的含量,有利于Au在流體中的搬運(yùn)以及金礦的形成[17]。在構(gòu)造運(yùn)動的過程中,會形成大量的張性裂隙,從而使得成礦系統(tǒng)壓力和溫度降低,這會導(dǎo)致流體中CO2發(fā)生出溶,使得流體中H+減少,pH值升高,流體中AuHS、AuH2S等絡(luò)合物分解,從而使得Au發(fā)生沉淀[17]。在此過程中,S與金屬離子結(jié)合形成黃鐵礦、毒砂等,從而使得Au與金屬硫化物共存。在此過程中,會在圍巖中形成絹英巖化、綠泥石化等蝕變。

      隨著流體中CO2的出溶,流體中金也逐步完成沉淀。到第二期成礦后期,流體溫度已降為160℃~200℃,主要形成不含礦的石英脈。

      4.2 成礦流體來源

      對于黔東南脈狀金礦流體來源的問題,已經(jīng)引起了學(xué)者們廣泛的關(guān)注。張杰等[18]通過對天柱磨石—油麻坳金礦的流體包裹體進(jìn)行H-O同位素分析認(rèn)為,其成礦流體主要來自于變質(zhì)水和地表水的不均勻混合;余大龍等[19-20]通過對貴州東部13個礦床進(jìn)行研究,認(rèn)為成礦流體主要來自于深部,部分顯示巖漿水或者深部流體與地層流體混合;而另外一些學(xué)者[21]則認(rèn)為成礦流體是多源的,可能為淺成地下水、巖漿水、變質(zhì)水的混合。

      平秋金礦第二期金礦化中所形成的毒砂的3He/4He比值為(0.0483~0.1087)×10-6,R/Ra比值為0.0345~0.0776,與地殼值相似(地殼:0.1 Ra;地幔:6~7 Ra);4He/40Ar比值為4.4148~7.1754,明顯大于地幔值(2~3),而與地殼值相似[22]。H-O同位素測試結(jié)果表明,平秋金礦石英-硫化物脈中,流體δDH2O為-66‰~-49‰,δ18OH2O為9.3‰~17.7‰,在δD-δ18O圖解上,顯示變質(zhì)水的特征[22]。

      綜上,平秋金礦成礦流體可能主要來自于區(qū)域構(gòu)造變質(zhì)水,其富CO2、低鹽度、低密度的特征與變質(zhì)水相吻合。在成礦流體上升的過程中,流體溫度降低、CO2出溶導(dǎo)致流體的酸性降低,Au-S絡(luò)合物發(fā)生分解,導(dǎo)致Au的沉淀。

      5 結(jié)論

      1)平秋金礦石英脈型礦化早期成礦溫度為183.9℃~375℃(主要為280℃~340℃),鹽度w(NaCleq)為0.88%~8.29%(主要為3%~7%);晚期流體均一溫度為97.5℃~240℃(集中于160℃~200℃),鹽度w(NaCleq)為0.53%~5.56%(集中于1%~4%)。

      2)平秋金礦成礦流體可能來源于變質(zhì)流體,具有富CO2、低鹽度、低密度的特征。

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