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      西秦嶺早子溝金礦黑云母成分特征及成巖成礦指示意義

      2022-09-27 12:17:18李康寧賈儒雅李鴻睿王玉璽張世珍
      巖石礦物學(xué)雜志 2022年5期
      關(guān)鍵詞:脈巖黑云母閃長(zhǎng)巖

      李康寧,賈儒雅,李鴻睿,王玉璽,吳 鋒,嚴(yán) 康,張世珍

      (1. 甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局 第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,甘肅 蘭州 730050; 2. 甘肅省金屬貴金屬礦產(chǎn)資源勘查與綜合利用工程技術(shù)研究中心,甘肅 蘭州 730050; 3. 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 發(fā)展研究中心,北京 100037; 4. 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 西北地質(zhì)勘查院,陜西 西安 710119)

      甘肅省夏河-合作礦集區(qū)是西秦嶺地區(qū)重要的金礦富集區(qū)之一,大地構(gòu)造位置屬西秦嶺造山帶的西北部,處在華北板塊和揚(yáng)子板塊的結(jié)合部位,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,成礦條件優(yōu)越,近30年來(lái),累計(jì)發(fā)現(xiàn)金礦(化)點(diǎn)80多處,其中特大型礦床2處(早子溝金礦、加甘灘金礦)、 大型礦床2處(以地南金礦、崗岔金礦)、 中型礦床5處,探明金資源量約450 t。甘肅早子溝金礦行政區(qū)劃屬甘南州合作市,1996年根據(jù)群眾報(bào)礦首次發(fā)現(xiàn),之后通過(guò)20多年的持續(xù)勘查,查明金資源儲(chǔ)量超過(guò)150 t。關(guān)于早子溝金礦的成因認(rèn)識(shí),主要有構(gòu)造蝕變巖型(呂新彪等,2009; 姜琪等,2010; 陳耀宇等,2012; 趙積珍等,2013)、微細(xì)浸染型(卡林型)(劉春先等,2011; 曹曉峰等,2012; Liuetal.,2015)和斑巖型(劉勇等,2012)。近年來(lái),一些學(xué)者認(rèn)為早子溝及其周邊金礦床的成礦作用與巖漿熱液有關(guān),因而將這一區(qū)域的早子溝、老豆、以地南、早仁道等金礦劃分為與中酸性侵入巖有關(guān)的金礦床(Jinetal.,2017; Suietal.,2017,2018; 李康寧等,2020a)。

      黑云母是中酸性巖漿巖重要的造巖礦物,其特殊的晶體結(jié)構(gòu)和礦物化學(xué)特征能夠反映成巖環(huán)境、熱液作用、成礦元素富集及其物理化學(xué)條件等相關(guān)信息(Wones and Eugster,1965; 陳光遠(yuǎn)等,1988; Burkhard,1991; 周作俠,1991)。黑云母在早子溝金礦各類(lèi)中酸性脈巖中普遍發(fā)育,包含了許多成巖成礦信息,但前人關(guān)注較少,未做過(guò)專(zhuān)門(mén)研究。本文在充分收集早子溝金礦勘查成果和野外調(diào)研的基礎(chǔ)上,對(duì)主要巖漿巖中的黑云母開(kāi)展系統(tǒng)的化學(xué)成分研究,以揭示其形成過(guò)程中的物理化學(xué)條件及其對(duì)成巖成礦的指示意義,為找礦預(yù)測(cè)和進(jìn)一步找礦勘查提供方向和理論依據(jù)。

      1 區(qū)域地質(zhì)背景

      夏河-合作地區(qū)主要構(gòu)造線呈NW向,出露晚古生代、中生代地層,整體呈一背斜構(gòu)造。其中石炭系、二疊系分布在夏河-合作斷裂以北,石炭系為背斜核部,巖性為石英砂巖、石英長(zhǎng)石砂巖、板巖、生物碎屑灰?guī)r等。二疊系巖性為石英長(zhǎng)石砂巖、礫屑灰?guī)r、泥灰?guī)r等。三疊系主要分布在夏河-合作斷裂以南,為一套砂板巖互層復(fù)理石建造,局部見(jiàn)強(qiáng)烈變形的灰?guī)r。侵入巖在北部分布較多,由德合日二長(zhǎng)花崗巖-三索瑪花崗閃長(zhǎng)巖-德烏魯花崗閃長(zhǎng)巖-美武花崗閃長(zhǎng)巖等侵入體組成NW向巖漿弧,侵入巖時(shí)代集中于250~210 Ma(李康寧等,2020b)。火山巖較少,在夏河縣北部紅墻和合作市東北部德烏魯一帶分別出露白堊紀(jì)和三疊紀(jì)火山巖,白堊紀(jì)火山巖主要為溢流相的玄武巖,三疊紀(jì)火山巖分布面積較大,巖性主要為安山巖、流紋巖及其相應(yīng)的火山碎屑巖組合。區(qū)內(nèi)成礦以?xún)?nèi)生金屬礦為主,具有明顯的分帶性: 北部為多金屬成礦帶,發(fā)育Cu、Au、Fe、W、Pb、Zn、Bi等以中高溫元素為主的礦化,礦化受巖體邊緣接觸帶及不同方向斷層交匯部位控制,礦床類(lèi)型主要為熱液脈型、矽卡巖型和斑巖型,已知礦床主要有錄斗艘金礦、以地南銅金礦、德烏魯銅金礦、美武鐵礦等。南部為Au、Hg、As、Sb等中低溫元素成礦帶,礦化主要受斷裂破碎帶控制,礦床類(lèi)型主要為構(gòu)造蝕變巖型和石英脈型,代表性礦床主要有早子溝金礦、加甘灘金礦、早仁道銻金礦、牙利吉銻礦等(圖1b)。

      2 礦區(qū)地質(zhì)特征

      礦區(qū)地層簡(jiǎn)單,僅見(jiàn)早三疊世江里溝組,整體近南北向展布(圖2),出露兩個(gè)巖性段: 第1巖性段為硅質(zhì)板巖、鈣質(zhì)板巖、粉砂質(zhì)板巖; 第2巖性段為硅質(zhì)板巖、粉砂質(zhì)板巖、灰?guī)r。受脈巖和構(gòu)造影響,地層變形強(qiáng)烈,產(chǎn)狀雜亂。花崗質(zhì)脈巖發(fā)育集中,主要有閃長(zhǎng)巖脈、閃長(zhǎng)玢巖脈、石英閃長(zhǎng)玢巖脈、黑云母石英閃長(zhǎng)巖脈、花崗閃長(zhǎng)巖脈、花崗斑巖脈等。前人對(duì)早子溝金礦脈巖年齡進(jìn)行了大量測(cè)定,除劉勇等(2012)獲得閃長(zhǎng)巖脈年齡較小外,其余脈巖侵位時(shí)代的鋯石U-Pb年齡集中在249~235 Ma(隋吉祥等,2013; 第鵬飛,2018),為印支早期,且不同巖性的時(shí)代極為接近。礦區(qū)斷裂極為發(fā)育,可大致分為NW、SN、NE、NNE、EW5向5組,其中NE、SN、NW向3組斷裂為礦區(qū)主要控礦斷裂,分別控制著NE、SN、NW向礦帶的形成與展布(陳國(guó)忠等,2013; 梁志錄等,2016)。

      圖 2 早子溝金礦地質(zhì)圖(a)及85勘查線剖面圖(b)

      早子溝金礦礦體受斷裂和侵入體雙重控制,目前共圈定金礦體523條,主礦體18條,礦體形態(tài)主要呈似層狀、脈狀、囊狀。NE向礦帶延長(zhǎng)大于1 000 m,寬大于300 m,礦脈蝕變礦化強(qiáng),品位高,品位、厚度在走向和傾向上呈現(xiàn)波狀分布特征,代表性礦體有Au1、Au9。SN向礦化帶延長(zhǎng)大于1 000 m,寬大于500 m,主斷面呈舒緩波狀,陡傾角處礦體薄而貧,緩傾角處礦體厚且富,代表性礦體有Au29、Au30、Au31等。NW向礦體傾角普遍較緩,為隱伏礦體,傾向變化較大,具有環(huán)形分布的特征,形成富含Au、Sb的高品位盲礦體,代表性礦體有M4、M5、M6等。

      早子溝金礦原生礦石主要有蝕變板巖型、蝕變脈巖型和石英輝銻礦型、蝕變砂巖型礦石4種。前兩種類(lèi)型主要產(chǎn)于近SN向和NE向的陡傾角礦體中,后兩種類(lèi)型主要產(chǎn)于NW向的緩傾角礦體中。礦石中金屬礦物主要為黃鐵礦、毒砂金、輝銻礦、金等,脈石礦物主要為石英、斜長(zhǎng)石、黑云母、方解石和絹云母等。根據(jù)礦物共生組合和標(biāo)型特征,早子溝金礦劃分為5個(gè)成礦階段(李康寧等,2019b; 李鵬兵,2020): ① 成礦期前相對(duì)氧化階段,形成早期硅化、赤鐵礦化、黑云母化(鉀化); ② 成礦早期還原礦化階段,礦物生成順序?yàn)槭ⅰS鐵礦→毒砂→自然金,黑云母普遍發(fā)生褪色蝕變,為礦床的主要成金階段; ③ 成礦晚期弱還原礦化階段,石英-輝銻礦階段,礦物生成順序?yàn)槭ⅰS鐵礦→毒砂→自然金→輝銻礦,為礦床的較主要成金階段; ④ 成礦期后弱氧化礦化階段,主要為石英-碳酸鹽化階段,礦物組合及生成順序?yàn)槭ⅰ浇馐邘X土等; ⑤ 表生期氧化階段,金屬硫化物在地表及淺部氧化成褐鐵礦、銻華等。黑云母作為蝕變脈巖型礦石的主要組成礦物,主要出現(xiàn)在成礦期前,既是巖漿巖的組成部分,也是早期面型蝕變(鉀化)的礦物學(xué)表現(xiàn),代表了含礦巖漿活動(dòng)開(kāi)始。后期隨著構(gòu)造-流體作用,黑云母普遍發(fā)生褪色蝕變(絹云母化、綠泥石化、高嶺土化等),同時(shí)伴隨著金礦的沉淀。

      3 樣品采集與測(cè)試

      早子溝金礦床中黑云母在各類(lèi)脈巖均有出現(xiàn),主要分布在黑云母石英閃長(zhǎng)玢巖、黑云母石英閃長(zhǎng)巖、花崗閃長(zhǎng)斑巖中,黑云母呈斑晶產(chǎn)出,呈片狀或長(zhǎng)條狀,單偏光下黃棕色到黃褐色,具有明顯的多色性,節(jié)理發(fā)育,解理完全,粒徑為 0.2~1.0 mm。巖漿黑云母與熱液黑云母手標(biāo)本難以區(qū)分,在鏡下,巖漿黑云母常呈黃棕色,半自形,熱液黑云母呈黑色,半自形-它形,彌散狀或沿巖漿黑云母邊緣、解理分布。蝕變較強(qiáng),被后期的綠泥石、絹云母等交代,晶形具有裂片、散口、扭曲等特征,常呈交代殘余、破布狀; 部分黑云母可見(jiàn)硫化物、氧化物析離體(圖3)。

      圖 3 早子溝金礦黑云母照片

      本次用于研究的黑云母分別采自蝕變較弱的黑云母石英閃長(zhǎng)玢巖(DZ32)、黑云母閃長(zhǎng)玢巖(DZ33)、黑云母石英閃長(zhǎng)巖(DZ34)。測(cè)試工作由南京宏創(chuàng)地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)有限公司完成,儀器型號(hào)為JEOL JXA8300 型電子探針儀,檢測(cè)限100×10-6~300×10-6。標(biāo)樣采用鈉長(zhǎng)石(Na、Al、Si)、橄欖石(Mg)、鎂橄欖石(Fe)、磷灰石(P、Ca)、硅灰石(Mn)、金云母(K)和金紅石(Ti)。黑云母的Fe2+、Fe3+值由林文蔚等(1994)給出的待定陽(yáng)離子數(shù)法計(jì)算得到,黑云母陽(yáng)離子數(shù)以22個(gè)氧原子為基礎(chǔ)計(jì)算,電子探針數(shù)據(jù)分析處理、參數(shù)計(jì)算主要采用Geokit軟件(路遠(yuǎn)發(fā),2004)完成。早子溝脈巖黑云母電子探針?lè)治鰯?shù)據(jù)及相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1。

      表 1 早子溝金礦黑云母電子探針成分表 wB/%

      續(xù)表 1 Continued Table 1

      4 礦物化學(xué)特征

      通過(guò)分析電子探針數(shù)據(jù)(表1)可以看出,DZ34-03(后面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及計(jì)算均不包含此數(shù)據(jù))可能受風(fēng)化、蝕變等影響較為嚴(yán)重,表現(xiàn)出明顯的高硅鋁鈣、低鐵鎂鉀的特征,其他黑云母數(shù)據(jù)較為均一: 黑云母中FeOt含量為19.71%~29.84%,平均21.88%; MgO含量為9.54%~13.51%,平均10.38%。Fe2+/(Mg+Fe2+)值為0.49~0.57,平均0.54,變化幅度較小,說(shuō)明受后期流體改造作用的影響較少(Stone,2000; 張有軍等,2015)。此外,脈巖中黑云母CaO含量極低,大多未檢出,基本不受后期流體熱液蝕變(碳酸鹽化、綠泥石化)影響(Santosh and Manjari,2010),表明早子溝脈巖中的黑云母絕大多數(shù)產(chǎn)生于原生巖漿結(jié)晶作用。在10 TiO2-FeO*-MgO(FeO*=FeOt+MnO)三角分類(lèi)圖解(Nachitetal.,2005)中,絕大多數(shù)黑云母都落在巖漿黑云母的范圍內(nèi)(圖4a),只有3個(gè)點(diǎn)落在新生黑云母中,說(shuō)明有少量熱液黑云母形成。在黑云母的Mg-(AlⅥ+Fe3++Ti)-(Fe2++Mn)分類(lèi)圖解(Foster,1960)中,黑云母成分投點(diǎn)均落在鎂質(zhì)黑云母和鐵質(zhì)黑云母的分界線附近(圖4b),黑云母閃長(zhǎng)玢巖脈中的黑云母趨向鎂質(zhì)黑云母,黑云母石英閃長(zhǎng)巖脈中的黑云母則趨向鐵質(zhì)黑云母。

      黑云母化學(xué)成分圖解(圖5)顯示,F(xiàn)et與Mn呈現(xiàn)正相關(guān)性,F(xiàn)et、Mn值與Mg值呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性。黑云母結(jié)晶過(guò)程中Mg、Fet相對(duì)于Al有著不一樣的地球化學(xué)行為,在不同巖漿體系中形成不同種類(lèi)的黑云母,其置換方式有3 Mg2+? 2 Al3+、2 Al3+? 3 Fe2+、Mg2+?Fe2+(Abdel-Raham,1994; 郭耀宇等,2015)。在巖漿演化的過(guò)程中,Mn2+的濃度較低,一般以類(lèi)質(zhì)同像的方式替代Fe2+、Mg2+進(jìn)入造巖礦物中(劉英俊等,1984)。黑云母元素協(xié)變圖解表明在其結(jié)晶過(guò)程中Mg2+、Fe2+之間可能發(fā)生置換反應(yīng),而Mg則被Mn以類(lèi)質(zhì)同像替代。

      圖 4 早子溝金礦黑云母10 TiO2-FeO*-MgO判別圖解(a,底圖據(jù)Nachit et al.,2005)和Mg-(AlⅥ+Fe3++Ti)-(Fe2++Mn)分類(lèi)圖(b,底圖據(jù)Foster,1960)

      圖 5 早子溝金礦黑云母主要陽(yáng)離子協(xié)變圖解

      5 討論

      5.1 巖漿結(jié)晶的物理化學(xué)條件

      5.1.1 溫度與壓力

      實(shí)驗(yàn)研究表明,黑云母中Ti 含量與溫度密切相關(guān),Henry 等(2005)等通過(guò)研究建立了一個(gè)黑云母溫度計(jì)的經(jīng)驗(yàn)公式:t= {[ln(Ti)-a-c(XMg)3]/b}0.333,式中:XMg=Mg/(Mg+Fet),a=-2.359 4,b=4.648 2×10-9,c=-1.728 3,XMg=0.275~1.000,Ti=0.04~0.60。其中,Ti是以22個(gè)氧原子為基礎(chǔ)計(jì)算出的黑云母中Ti的陽(yáng)離子數(shù),t為溫度(℃)。計(jì)算獲得早子溝金礦脈巖中巖漿黑云母的結(jié)晶溫度介于776.61~799.69℃之間,平均為788.92℃。

      Uchida等(2007)通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)花崗質(zhì)巖石的固結(jié)壓力與黑云母全鋁含量有很好的正相關(guān)性,并建立了黑云母壓力計(jì):p=303 AlT-653。其中,p為壓力(MPa),AlT為以22個(gè)氧原子為基礎(chǔ)計(jì)算出的黑云母中AlⅥ、AlⅣ的總數(shù)。據(jù)此估算早子溝金礦脈巖中巖漿黑云母結(jié)晶的壓力為131~283 MPa。侵位深度采用p=ρgh進(jìn)行換算,其中ρ=2.7 g/cm3,g=9.8 m/s2,得出侵位深度h=4.76~10.29 km,平均為5.75 km。

      5.1.2 氧逸度

      氧逸度是影響巖漿作用和成礦過(guò)程的另一種重要參數(shù),可以利用花崗巖中與磁鐵礦、鉀長(zhǎng)石共生的黑云母的Fe2+、Mg2+和Fe3+來(lái)大致計(jì)算氧逸度(Wones and Eugster,1965; Wones,1989)。早子溝金礦脈巖中主要副礦物為磁鐵礦,滿(mǎn)足應(yīng)用條件。在黑云母Fe2+-Mg2+-Fe3+圖解中(圖6a),早子溝金礦脈巖中的巖漿黑云母落在NNO 緩沖線附近,靠近FQM緩沖線,顯示相對(duì)較高的氧逸度。在207 MPa條件下,基于黑云母穩(wěn)定度[Fe/(Fe+Mg)]的lgfO2-t圖解中(圖6b),早子溝脈巖中黑云母lgfO2大致為-14~-12,深成巖(黑云石英閃長(zhǎng)巖)氧逸度低于淺成巖?;赪ones(1989)提出的氧逸度計(jì)算公式,計(jì)算出的巖漿黑云母lgfO2為-14.85~-13.11,平均-14.10,與上述投圖結(jié)果基本一致。

      5.2 巖石成因

      利用巖漿巖中黑云母的化學(xué)成分變化特征,可以反演推斷巖石的來(lái)源和形成環(huán)境(周作俠,1988; Zhangetal.,2016; 吳歡歡等,2019)。造山帶鈣堿性巖石(I型)中的黑云母相對(duì)富鎂,過(guò)鋁質(zhì)型花崗巖(S型)中的黑云母相對(duì)富鋁,而非造山型花崗巖(A型)中的黑云母則明顯富鐵(Abdel-Rahman,1994; Huangetal., 2014)。在黑云母的Mg-(AlⅥ+Fe3++Ti)-(Fe2++Mn)分類(lèi)圖解上投點(diǎn)結(jié)果表明,黑云母閃長(zhǎng)玢巖黑云母趨向鎂質(zhì),黑云母石英閃長(zhǎng)巖黑云母趨向鐵質(zhì),具有I、S過(guò)渡特征。黑云母的氧化系數(shù)和鎂質(zhì)率Mg#也可作為劃分I型與S型花崗巖的依據(jù),前者中黑云母具有較高的Mg#(0.384~0.626)及氧化系數(shù)(0.121~0.252),而后者的則較低(徐克勤等,1986)。早子溝金礦脈巖中黑云母的氧化系數(shù)為0.10~0.15,平均值為0.14,Mg#為0.43~0.51,平均值為0.46,更具有I型花崗巖特點(diǎn)。

      圖 6 黑云母氧逸度Fe2+-Mg2+-Fe3+圖解(a)和lg fO2-t圖解(b)(據(jù)Wones and Eugster,1965)

      黑云母中元素含量尤其是Mg含量與花崗巖的形成有很大關(guān)系: 典型的幔源花崗巖黑云母中MgO>15%,殼源花崗巖黑云母中MgO<6%(丁孝石,1988)。早子溝金礦脈巖中黑云母MgO為9.54%~13.52%,平均10.38%,應(yīng)屬于殼?;旌衔镔|(zhì)來(lái)源。在黑云母的FeOt/(FeOt+ MgO)-MgO 圖解上(周作俠,1988)(圖7),早子溝脈巖中的黑云母成分落于殼?;煸磪^(qū),并形成較明顯的混合趨勢(shì)線,反映了該巖體殼幔混源的成因特征。

      利用黑云母FeO、MgO、 Al2O3含量進(jìn)一步約束其形成的構(gòu)造環(huán)境(Abdel-Raham,1994),在Al2O3-FeO圖解(圖8a)中,樣品比較分散,但均未落入非造山的堿性巖區(qū)域; MgO-FeO圖解(圖8b)、F2-F1圖解(圖8c)、MgO-FeO-Al2O3圖解(圖8d)均得出較為一致的結(jié)果: 早子溝金礦脈巖中黑云母數(shù)據(jù)絕大多數(shù)落入造山帶鈣堿性區(qū),與研究區(qū)脈巖均屬鈣堿性(劉勇等,2012; 陳國(guó)忠等,2012; 龔全勝等,2019)的特征一致。

      圖 7 黑云母源區(qū)FeOt/(FeOt+MgO)-MgO判別圖(據(jù)周作俠,1988)

      圖 8 黑云母構(gòu)造環(huán)境判別圖解(據(jù)Abdel-Rahman,1994)

      5.3 成礦指示

      西秦嶺地區(qū)在三疊紀(jì)發(fā)生了大規(guī)模的俯沖造山運(yùn)動(dòng),為Au、Cu等內(nèi)生金屬成礦提供了有利條件(李康寧等,2020b),早子溝脈巖物質(zhì)來(lái)源具有殼幔混源特征。區(qū)域上金礦與脈巖具有空間上相伴、時(shí)間上相繼、物質(zhì)來(lái)源相似等特點(diǎn),為同一巖漿-構(gòu)造旋回演化的產(chǎn)物(殷勇,2011)。礦體與脈巖同構(gòu)造或相鄰平行構(gòu)造產(chǎn)出,部分脈巖就是礦體,進(jìn)一步說(shuō)明了脈巖與金礦之間可能為協(xié)同演化關(guān)系(李康寧等,2019a)。早子溝金礦脈巖化學(xué)成分顯示中偏酸性,但暗色礦物基本全為黑云母,表明巖漿是在較高的水分壓下結(jié)晶,間接反映了深部巖漿源是更加富水的,這也是礦床形成的有利因素。同位素和流體包裹體研究也表明,早子溝金礦金礦化與地?;蛏畈繋r漿作用密切相關(guān)(隋吉祥等,2013; 王濤等,2018; 李康寧等,2019b),更加說(shuō)明了早子溝金礦與脈巖關(guān)系密切,均為深部殼幔相互作用演化的系列產(chǎn)物。

      早子溝脈巖中黑云母的結(jié)晶溫度約776.61~799.69℃(平均788.92℃),結(jié)晶壓力為131~283 MPa(平均157 MPa),對(duì)應(yīng)的成巖深度為4.76~10.29 km(平均5.7 km),氧逸度為-14.48~-13.11(平均-14.10),說(shuō)明脈巖形成于相對(duì)高溫、高氧逸度、低壓的環(huán)境,是對(duì)金成礦有利的侵入體(劉詩(shī)文,2015)。黑云母作為層狀礦物,Au、Cu、S、Fe等成礦物質(zhì)富集其中,其礦物化學(xué)特征對(duì)成礦有良好的指示意義(劉彬等,2010; 黎敏剛,2020)。富鎂黑云母巖漿巖與Au、Cu、Mo成礦作用密切相關(guān),Au既具化學(xué)惰性,又具化學(xué)活性,在高壓下遷移,低壓下沉淀,高溫下遷移,低溫下沉淀; 巖漿源較深,上升定位較淺,溫度較高的淺部環(huán)境有利于金礦化(陳光遠(yuǎn)等,1993; 劉詩(shī)文,2015)。同時(shí)Au又是親Fe元素,在巖漿熱液礦床形成過(guò)程中,還原條件下Au以Au0分散在暗色礦物中,不進(jìn)入殘余巖漿溶液,對(duì)金礦化不利; 氧化條件下,Au以離子狀態(tài)進(jìn)入殘余巖漿溶液,隨硫化物氧化,富集于熔體相中,最終進(jìn)入流體相,有利于其成礦(Halteretal.,2005;蔣少涌等,2009)。

      6 結(jié)論

      (1) 西秦嶺早子溝金礦中黑云母絕大多數(shù)為原生巖漿成因的黑云母,Si、Al、Ca含量較高,F(xiàn)e、Mg、K含量較低。黑云母石英閃長(zhǎng)玢巖中黑云母趨向鎂質(zhì)黑云母,黑云母石英閃長(zhǎng)巖中黑云母趨向鐵質(zhì)黑云母。

      (2) 黑云母的結(jié)晶溫度為776.61~799.69℃,平均為788.92℃,結(jié)晶壓力131~283 MPa,侵位深度4.76~10.29 km,平均深度為5.71 km,具有高溫低壓、中深成的特點(diǎn)。

      (3) 早子溝金礦中黑云母為殼?;煸葱?,形成于造山帶鈣堿性花崗巖中。礦區(qū)中酸性脈巖富含黑云母,具有較高溫度、氧逸度,加之富水、層狀結(jié)構(gòu)的礦物特性,為金礦化形成的提供了有利條件。

      致謝感謝中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心程志中研究員、龐振山教授級(jí)高級(jí)工程師的長(zhǎng)期指導(dǎo),感謝甘肅省地礦局第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院李鵬兵高級(jí)工程師、田向盛高級(jí)工程師以及早子溝金礦朱銳工程師等在野外調(diào)研和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中提供幫助。

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