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    秦嶺造山帶柞水-山陽礦集區(qū)斑巖型銅礦成礦規(guī)律及找礦方向分析

    2014-07-05 15:32:45孟德明李劍斌王向陽郭延輝楊智慧
    地質與勘探 2014年6期
    關鍵詞:成礦

    劉 凱,任 濤,孟德明,李劍斌,王向陽,郭延輝,楊智慧

    (1. 西北有色地質勘查局七一三總隊,陜西商洛 726000; 2. 長安大學地球科學與資源學院,陜西西安 710054)

    秦嶺造山帶柞水-山陽礦集區(qū)斑巖型銅礦成礦規(guī)律及找礦方向分析

    劉 凱1,2,任 濤1,孟德明2,李劍斌1,王向陽1,郭延輝1,楊智慧1

    (1. 西北有色地質勘查局七一三總隊,陜西商洛 726000; 2. 長安大學地球科學與資源學院,陜西西安 710054)

    柞水-山陽礦集區(qū)為秦嶺造山帶內一晚古生代構造-裂陷沉降帶和熱水沉積盆地,是秦嶺造山帶內重要的礦集區(qū)之一。盆地內燕山期中酸性小巖體較為發(fā)育,且圍繞小巖體的銅礦化作用較強。以往的找礦工作中,由于找礦思路等方面的束縛,對區(qū)內小巖體的深入工作較少。近年來,對區(qū)內一些小巖體的野外地質特征、成礦特點等方面進行了勘查、評價工作,取得了突破性進展,在池溝地區(qū)和冷水溝地區(qū)均發(fā)現(xiàn)了厚大銅礦體,礦體多賦存于斑巖體與圍巖的接觸帶附近,蝕變強烈,主要發(fā)育鉀硅酸鹽化、青磐巖化、絹英巖化,其中鉀硅酸鹽化與青磐巖化疊加部位銅礦化尤為強烈,具有典型的斑巖型礦化特征,認為區(qū)內銅礦化作用與燕山期小巖體關系密切。本文在分析區(qū)內現(xiàn)有斑巖型銅礦床成礦地質特征及找礦潛力的基礎上,總結成礦規(guī)律,提出找礦方向,認為圍繞燕山期斑巖體尋找斑巖型銅礦可作為本區(qū)尋找銅礦的一個突破口。

    斑巖型銅礦 成礦規(guī)律 找礦方向 柞水-山陽礦集區(qū)

    Liu Kai, Ren Tao,Meng De-ming,Li Jian-bin,Wang Xiang-yang, Guo Yan-hui,Yang Zhi-hui. Metallogenic regularities of porphyry copper deposits and prospecting direction in the Zhashui-Shanyang ore concentration area, Qin Ling orogenic belt[J].Geology and Exploartion,2014, 50(6):1096-1108.

    柞水-山陽礦集區(qū)位于南秦嶺禮縣-柞水海西褶皺帶東段,盆地內礦產資源豐富,如大西溝大型鐵多金屬礦床、銀洞子大型銀多金屬礦床、桐木溝鋅礦等礦床均產于此。但在以往的找礦工作中,普遍認為柞水-山陽礦集區(qū)內銅成礦作用不強,經過幾十年地質工作,在區(qū)內發(fā)現(xiàn)大大小小的銅礦點多達上百個,然而成規(guī)模的礦床僅有穆家莊銅礦和小河口銅礦,前人對區(qū)內銅礦床做了大量的研究工作(張銀龍,1992;朱華平等,1997;朱華平,2004;任濤等,2009;張西社,2012)。認為區(qū)內銅礦類型主要可分為:沉積改造型、熱液型、矽卡巖型、斑巖型等,且多具層控特征,大部分銅礦主要受中泥盆統(tǒng)青石埡組地層控制,尋找銅礦工作多局限于青石埡組地層中,對區(qū)內與小巖體相關的斑巖型銅礦床研究程度較淺,導致找礦思路具有一定的局限性,束縛了區(qū)內銅礦找礦工作進展。最近幾年,利用斑巖型銅礦找礦思路,在池溝、冷水溝等礦區(qū)圍繞小巖體尋找斑巖型銅礦的工作取得了重要突破,初步工作在池溝和冷水溝地區(qū)均發(fā)現(xiàn)了厚大銅礦體,顯示區(qū)內尋找斑巖型銅礦找礦潛力巨大。本文通過對柞水-山陽礦集區(qū)斑巖型銅礦地質特征及成礦規(guī)律做出總結的基礎上,并提出區(qū)內下一步找礦方向,以期豐富區(qū)內找礦理論,指導找礦勘查工作。

    1 地質特征

    柞水-山陽礦集區(qū)位于秦嶺造山帶東部,處于紅巖寺-黑山街復式向斜南翼,區(qū)內斷裂構造十分發(fā)育,其北界為商-丹斷裂,該斷裂是一條長期演化的構造帶,早古生代為板塊縫合線,晚古生代具有陸內俯沖帶性質,中-新生代以來為兼具走滑性質的韌性剪切帶;南界為山陽-鳳鎮(zhèn)斷裂,為一多期活動的古老斷裂,既控制了盆地內的巖體分布,也控制了斷裂兩側的Au、Ag、Fe、Cu、Ni、Co等成礦元素的分布。同時區(qū)內還發(fā)育一系列南北向構造,它們共同構成柞水-山陽礦集區(qū)經緯網式的基底構造格局。

    該區(qū)基底主要由耀嶺河群火山巖系、震旦-奧陶系碳酸鹽巖建造、碎屑巖建造, 寒武-志留系形成的陸棚邊緣盆地碳泥硅質巖建造組成,富含Au、Ag、Cu、Zn、Ni、V、Mo、Hg、As、Sb 等成礦元素,局部礦化(方維萱,2002);區(qū)內地層以泥盆系沉積巖為主,其次為石炭系地層,泥盆系自上而下依次為:桐峪寺組(D3ty)、下東溝組(D3xd)、青石埡組(D2q)、池溝組(D2c)、牛耳川組(D2n),巖性組合主要為泥巖、碎屑巖、碳酸鹽巖。根據張本仁(1989)等對區(qū)內地層研究數據和世界同類巖性對比分析認為,該套地層的銅豐度值比世界同類地層高出許多??梢娮跛?山陽礦集區(qū)的基底和蓋層均為一套富銅建造,為區(qū)內形成銅礦提供了有利條件。

    區(qū)內巖漿活動頻繁,總體可分為三期,南部沿山陽-鳳鎮(zhèn)大斷裂分布有新元古代基性-超基性雜巖體(864.4~680Ma),由西向東依次為李家砭基性巖體、冷水溝雜巖體和板板山酸性花崗巖體,以斷塊形式斷續(xù)分布于泥盆系地層中,與泥盆系地層呈角度不整合接觸或斷層接觸關系;北部由西向東分布有印支期花崗巖基(227~199Ma),依次為柞水花崗巖體、曹坪花崗巖體、沙河灣花崗巖體;中部分布有下官坊、元子街、小河口、袁家溝、池溝、雙元溝、土地溝、冷水溝等燕山期小斑巖體(141.5~150.2),這些小巖體具有“三五成群,東西成串”的特征(圖1),分布面積均較小,多呈巖枝、巖株狀產出,大多數巖體蝕變強烈,前人對區(qū)內小巖體的研究成果顯示,燕山期斑巖體銅元素平均含量明顯高出世界同類巖石(張本仁,1989),顯示出區(qū)內燕山期巖體具有較好的成礦背景(表1)。

    圖1 柞水-山陽礦集區(qū)地質礦產簡圖Fig.1 Sketch showing geology and deposits in the Zhashui-Shangyan ore-concentrated area, Qin Ling Orogenic belt1-古近-新近系殘坡積物;2-下石炭統(tǒng)二峪河組灰?guī)r;3-下石炭統(tǒng)袁家溝組砂巖、灰?guī)r;4-上泥盆統(tǒng)古道嶺組灰?guī)r;5-上泥盆統(tǒng)九里坪組灰?guī)r;6-上泥盆統(tǒng)桐峪寺組砂巖;7-上泥盆統(tǒng)星紅鋪組千枚巖、灰?guī)r;8-中泥盆統(tǒng)青石埡組灰?guī)r;9-中泥盆統(tǒng)池溝組砂巖、粉砂巖;10-中泥盆統(tǒng)牛耳川組砂巖;11-斜長角閃巖;12-輝長巖;13-閃長玢巖;14-石英閃長巖;15-花崗巖;16-二長花崗巖;17-花崗斑巖;18-斷層;19-鐵礦床;20-鋅礦床;21-銅礦床;22-金礦床;23-銀礦床1-Paleogene and Neogene residual slope sediments;2-Lower Carboniferous Eryuhe Formation limestone;3-Lower carboniferous Yuanjiagou Formation sandstone and limestone; 4-Upper Devonian Gudaoling Formation limestone;5-Upper Devonian Jiuliping Formation limestone;6-Upper Devonian Tongyusi Formation sandstone;7-Upper Devonian Xinghongpu Formation phyllite and limestone;8-Middle Devonian Qingshiya Formation limestone;9-Middle Devonian Chigou Formation sandstone and siltstone;10-Middle Devonian Niuerchuan Formation sandstone;11-amphibolite;12-gabbro;13-dioritic porphyrite;14-quartz diorite;15-granite;16-monzonite granite;17-granite porphyry;18-fault;19-iron depositI;20-zinc deposit;21-copper deposit;22-gold deposit;23-silver deposit表1 柞水-山陽礦集區(qū)小巖體特征一覽表Table 1 Schedule of characteristic of small rock in the Zhashui-Shangyan ore-concentrated area

    巖體名稱巖石類型侵位特征礦化強度巖體規(guī)模(km2)主要礦產鋯石U-Pb年齡(Ma)銅元素平均含量袁家溝石英二長斑巖、閃長花崗斑巖過渡式較強烈0.06Cu、Mo144.5±1.0132小河口閃長花崗斑巖、二長花崗斑巖、閃長玢巖、石英閃長玢巖被動式強烈0.02Cu144.8~150.2101園子街石英閃長玢巖、花崗閃長斑巖被動式較強烈0.01~0.06Cu142.3±0.6396下官坊閃長花崗斑巖、石英閃長玢巖過渡式較強烈0.20Cu、Fe142.7±0.570冷水溝花崗閃長斑巖、花崗斑巖被動式強烈0.70Cu、Mo142.2±0.5213土地溝閃長花崗斑巖主動式較強烈0.028Cu、Au144.6±0.4138池溝石英閃長玢巖、二長花崗斑巖過渡式強烈0.01~0.075Cu、Mo141.5~144.3485世界花崗巖(維諾格拉多夫,1962)20世界閃長巖(維諾格拉多夫,1962)35

    注:鋯石U-Pb年齡引自吳發(fā)富,2013;銅元素平均含量引自張本仁,1989,單位:×10-6。

    圖2 池溝礦區(qū)地質簡圖Fig.2 Simplified geological map of the Chigou area in Shanyang County1-鈣質砂質板巖與透輝石石英角巖;2-透輝石石英角巖;3-透輝石角巖夾黑云母角巖;4-黑云母角巖夾透輝石角巖;5-角巖化粉砂質板巖及黑云母角巖;6-矽卡巖;7-二長花崗巖巖體;8-石英閃長巖巖體;9-石英閃長玢巖巖體;10-實測和推測斷裂;11-地層界線;12-見礦鉆孔;13-未見礦鉆孔;14-銅礦(化)體1-calc-sandy slate and diopside-quartz hornfels; 2-diopside-quartz hornfels; 3-diopside hornstone with biotite hornfels; 4-biotite hornfels with diopside hornstone; 5-hornfelsic silt-slate and biotite hornfels; 6-skarn; 7-monzonitic granite; 8-quartz diorite; 9-quartz diorite aplite; 10-the measured and speculate fault; 11-stratigraphic boundary; 12-mine drilling; 13-no mine drilling;14-copper body(copper mineralization body)

    圖3 池溝地區(qū)典型含礦巖石標本照片F(xiàn)ig.3 Photos showing typical ore-bearing rock samples from the Chigou area a-圍巖中的網脈狀礦化;b-巖體與圍巖的接觸界線,巖體一側發(fā)育浸染狀礦化,圍巖一側發(fā)育網脈狀礦化;c-巖體中的脈狀鉀硅酸鹽化;d-脈狀和面狀鉀硅酸鹽化,伴有細脈浸染狀黃銅礦a-stockwork mineralization in surrounding rocks;b-contact line of magmatic rock with surrounding rock. Disseminated mineralization devops in the side of magmatic rocks and stockwork mineralization develops in the side of surrounding rocks; c-veined K-silicate alteration in rock bodies; d-veined and planar K-silicate alteration, with fine vein and disseminated chalcopyrite

    圖4 池溝地區(qū)典型含礦巖石顯微照片F(xiàn)ig.4 Micrographs showing typical ore-bearing rocks in the Chigou area a-石英閃長玢巖;b-蝕變石英閃長玢巖;c-浸染狀分布的黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦;d-脈狀分布的黃鐵礦、黃銅礦;Bt-黑云母;Cp-黃銅礦;Chl-綠泥石;Hb-角閃石;Kf-鉀長石;Po-磁黃鐵礦;Pl-斜長石;Py-黃鐵礦;Qz-石英a-quartz diorite porphyrite;b-altered quartz diorite porphyrite;c-the disseminated distribution chalcopyrite,pyrite and pyrrhotite;d-the vein distribution pyrite and chalcopyrite; Bt-biotite; Cp-chalcopyrite;Chl-chlorite;Hb-hornblende;Kf-K-feldspar; Po-pyrrhotite; Pl-plagioclase; Py-pyrite; Qz-quartz

    2 成礦地質特征

    2.1 池溝礦區(qū)

    池溝礦區(qū)位于陜西省山陽縣城西南約30 km處,屬紅巖寺-黑山街復式向斜構造南翼,總體為單斜構造,位于山陽-鳳鎮(zhèn)斷裂北側約3.5 km,區(qū)內構造較為發(fā)育,構造線方向近東西向,一般呈北西西向,以斷裂構造為主。

    礦區(qū)出露地層為中泥盆統(tǒng)池溝組(D2c),與下部的牛耳川組(D2n)及上部的青石埡組(D2q)呈整合接觸關系??傮w為一套淺變質的細碎屑巖-粘土巖-碳酸鹽巖組合,從下往上,碎屑成份減少,碳酸鹽成份增加,韻律層較發(fā)育。在巖體侵入地段普遍發(fā)生角巖化,局部碳酸鹽巖具矽卡巖化,遭受了后期的中-淺變質作用和與巖體有關的熱接觸變質作用。礦區(qū)巖體群侵位于中泥盆統(tǒng)池溝組(D2c)地層中,與其呈侵入或斷層接觸關系。巖體群的形成受山-鳳斷裂北側NWW向次級斷層與NE向次級斷裂交匯部位控制,呈近東西、北東向串珠狀,從南到北(即由I到Ⅶ)表現(xiàn)出由酸性向中酸性的演化的趨勢(圖2)。

    本區(qū)巖漿巖主要可分為黑云母二長花崗巖、石英閃長玢巖、石英閃長巖,其中,Ⅳ號石英閃長巖為池溝地區(qū)的主要含礦巖體,黃鐵礦、黃銅礦多呈浸染狀、細脈浸染狀分布,與鉀硅酸鹽化關系密切(圖3)。

    Ⅳ號石英閃長巖為區(qū)內主要含礦巖體,主要礦物成分為:鉀長石約47%,斜長石約18%,黑云母約7%,石英約6%,其次為綠泥石、綠簾石、榍石、磷灰石、黃鐵礦、黃銅礦等副礦物。該巖體鉀硅酸鹽化較強,鉀長石含量較高,鉀長石呈半自形-自形板柱狀分布,表面多發(fā)生絹云母化、高嶺土化而較臟,雙晶少見;斜長石呈半自形柱狀、粒狀,表面較干凈,可見聚片雙晶及環(huán)帶結構,沿邊部被鉀長石、鈉長石交代;角閃石呈淺綠色半自形柱狀片狀分布于長石粒間,多發(fā)生綠泥石化、黑云母化、綠簾石化,片柱狀晶形保持完好;黃鐵礦、黃銅礦呈溶蝕狀、不規(guī)則狀分布于角閃石、綠泥石邊部(圖4a,b)。

    本區(qū)斑巖體具有貧硅,富鋁,鉀含量較高等特征,里特曼指數σ介于1.3~3.3之間,為鈣堿性巖石系列,鋁指數A/CNK介于0.85~1.12之間,準鋁質-過鋁質花崗巖(任濤等,2014)。池溝礦區(qū)巖體LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡為140~148Ma,輝鉬礦Re-Os同位素等時線年齡為148.1±2Ma(謝桂青等,2012;任濤等,2014),成巖與成礦年齡基本一致,表明成礦作用和成巖作用具有明顯的時空關系,即同時或稍滯后形成。

    區(qū)內蝕變主要表現(xiàn)為鉀硅酸鹽化蝕變和青磐巖化蝕變,青磐巖化蝕變常疊加鉀硅酸鹽化蝕變,而石英絹云母化蝕變偶見,蝕變特征基本與典型斑巖型銅礦床的蝕變類型類似。

    鉀硅酸鹽化主要發(fā)育于巖體內部或者靠近巖體的角礫巖,角巖中少量發(fā)育;巖體以明顯鉀化為特征,部分角礫巖中以角巖角礫邊緣發(fā)生鉀化。該類蝕變是池溝地區(qū)最重要的蝕變類型,以鉀長石、黑云母等含鉀礦物的發(fā)育為特征,同時伴有石英、碳酸鹽等礦物的發(fā)育。整體上,鉀長石化略早于黑云母化,蝕變黑云母多發(fā)育于脈體的兩側,脈體中間發(fā)育鉀長石化,這種蝕變特征類似驅龍超大型斑巖銅鉬礦床,其60%以上的銅與鉀硅酸鹽化蝕變有關,部分與黃銅礦密切共生。

    鉀化蝕變主要呈三種形式發(fā)育:彌漫狀、細脈狀和脈體暈(圖3b、c、d)。其中脈體暈最為典型,巖體中最為發(fā)育,大多數與石英、黃銅礦或黃鐵礦細脈共生;若規(guī)模較大,呈彌漫狀分布。鉀長石以細脈為主與黃銅礦寬脈共生,規(guī)模最大且成礦作用強度最強。黑云母化主要發(fā)育于巖體中,主要呈脈體暈,蝕變強度相對較弱。

    池溝礦區(qū)銅礦化主要為斑巖型,其次為矽卡巖型,斑巖型銅礦主要分布于賦礦巖體內外接觸帶、小巖枝及角礫巖中,銅礦化呈浸染狀、細脈浸染狀產出;矽卡巖型銅礦主要分布于礦區(qū)北西部,呈近東西向脈狀產出,規(guī)模較小,本文不重點介紹。

    通過對池溝礦區(qū)深部鉆探驗證,在Ⅳ號巖體接觸帶附近以0.2×10-2為邊界品位,在深部圈定了厚度80~100m的斑巖型銅礦體(圖5),該礦體主要分布于燕山期斑巖體和泥盆系地層接觸帶附近,產狀受斑巖體和地層接觸面控制,黃銅礦和輝鉬礦在礦石中呈細脈浸染狀、脈狀、網脈狀分布(圖3a),礦體蝕變強烈,主要為鉀化、硅化、角巖化、綠簾石化等。表現(xiàn)出典型的斑巖型銅礦特征。

    礦石結構以充填交代結構為主,次為固熔體分離結構。主要有交代熔蝕結構、交代殘余結構、細脈充填交代結構、網脈狀充填交代結構、交代包含結構、交代鑲邊結構、頁片狀固溶體分離結構、格狀固溶體分離結構、交代自形晶結構、揉皺結構等。

    本區(qū)礦石主要為浸染狀構造和細脈浸染狀構造,其次為角礫狀構造和膠狀構造。黃鐵礦、黃銅礦、輝鉬礦、孔雀石等呈稀疏的星點狀分布于斑巖及外接觸帶圍巖中;黃鐵礦、黃銅礦、石英、綠泥石集合體呈細脈狀浸染分布于長英質角巖中;黃鐵礦、黃銅礦、石英集合體呈細脈浸染狀分布于斑巖中;輝鉬礦呈細脈浸染狀分布于斑巖中。

    通過礦相學研究,認為該區(qū)存在三個成礦階段,第一期為石英鉀化硫化物細脈和網脈形成階段,礦物組合為:石英+黃鐵礦+鉀長石+綠泥石±黃銅礦;第二期為石英硫化物綠泥石脈形成階段,礦物組合為:石英+黃鐵礦+黃銅礦+綠泥石±綠簾石±輝鉬礦;第三期為方解石硬石膏硫化物脈形成階段,礦物組合為:石英+方解石+硬石膏+黃鐵礦±黃銅礦。其中第二階段為主成礦階段,成礦主要與硅化和鉀化疊加綠泥石化密切相關。

    2.2 冷水溝礦區(qū)

    冷水溝礦區(qū)位于陜西省柞水縣城東南約40km處,位于陡嶺-小茅嶺基底鏈狀隆起帶西段,山陽-鳳鎮(zhèn)斷裂南側5km。礦區(qū)地層主要由冷水溝次級古隆起巖塊斜長角閃巖(輝長巖)與泥盆系沉積蓋層組成,構成基底與蓋層的二元結構,其核部由元古界輝長巖變質巖系組成,四周由泥盆系一套中-細粒碎屑巖-泥質巖-碳酸鹽巖地層所覆蓋,兩者之間為角度不整合或斷層接觸。構造作用強烈,具有多期活動性,冷水溝次級古隆起與沉積蓋層組成橢圓形穹隆背斜形態(tài),背斜長軸呈北東東向展布,在早期形成的穹窿背斜的基礎上,發(fā)育了多期次、多方向、不同性質、不同規(guī)模的斷裂構造,總體呈現(xiàn)為以NW向、NNE向斷裂(帶)為主,以近EW向、近SN向斷裂(帶)為輔的構造格局(圖6)。

    巖漿侵入活動頻繁而強烈,各類巖體分布廣泛,根據巖體LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡及相互穿切關系分析,成巖時代從新元古代→晚侏羅世,巖性從基性→中酸性→酸性,侵入深度從中深→淺成、超淺成均有出露。巖漿活動具有同空間、多期次、多巖相特點,通過野外地質特點及地球化學數據可將其分為兩期(表2),第一期為中深成相的閃長巖類,主要巖性有斜長角閃巖(輝長巖)、閃長巖、石英閃長巖、鈉長巖、花崗巖;第二期為中深成相-淺成相的花崗巖類,主要為中-酸性復式斑巖體,巖石類型主要有花崗閃長斑巖體和花崗斑巖體,為燕山期區(qū)內構造-巖漿活動的產物。

    花崗斑巖呈灰白色,斑狀結構,塊狀構造,斑晶成分為鉀長石和石英及少量暗色礦物,風化蝕變較強,巖石具褐鐵礦化、泥化等。主要礦物成分:鉀長石約60%,石英約25%,鐵碳酸鹽約10%,磷灰石約1%。鉀長石,自形板狀,表面泥化而較臟,局部絹云母化和碳酸鹽化,邊部被溶蝕,基質中呈微細粒隱晶質;石英呈溶蝕渾圓狀分布,表面干凈,基質中呈微細粒隱晶質分布;鐵碳酸鹽呈褐色不規(guī)則細脈狀沿裂隙交代鉀長石(圖8a)。

    表2 冷水溝礦區(qū)巖漿巖特征Table 2 The characteristic of magmatic rock in the Lengshuigou area

    注:鋯石U-Pb年齡及礦石輝鉬礦Re-Os模式年齡引自謝桂青,2011①。

    圖5 池溝地區(qū)13線剖面圖Fig.5 Profile of line 13 in the Chigou area1-黑云母角巖;2-透輝石角巖;3-透輝石角巖夾黑云母角巖; 4-石英閃長巖體; 5-銅礦體;6-斷層;7-鉆孔1-biotite hornfels;2-diopside hornstone;3-diopside hornstone with bio-tite hornfels;4-quartz diorite;5-copper body;6-fault;7-drillhole

    花崗閃長斑巖為區(qū)內主要控礦巖體,灰白色,斑狀結構,塊狀構造,主要礦物成分為:斜長石約55%,石英約23%,角閃石約10%,黑云母約3%,其次為磷灰石、榍石、綠泥石、黃銅礦、黃鐵礦等礦物。斜長石呈自形板狀分布,表面土化較臟,聚片雙晶常見,局部可見呈環(huán)帶狀;石英,它形不規(guī)則粒狀分布于長石之間;角閃石呈半自形柱狀、六邊形狀,局部已完全綠泥石化、黑云母化、碳酸鹽化、綠簾石化,顆粒中常有磷灰石、榍石分布。黃銅礦呈不規(guī)則團塊狀分布于基質中(圖8b)。

    斑巖體呈巖脈狀、近等軸狀、不規(guī)則狀的小巖株產出,構成冷水溝巖體的主體,總面積約3.5 km2,侵入于中泥盆統(tǒng)龍洞溝組和斜長角閃巖中。區(qū)內斑巖體具有富硅、富鉀等特征,屬高鉀鈣堿性-鉀玄巖系列,A/CNK小于1.1,為準鋁質,屬I或I→A型過渡型(孟德明等,2014)。區(qū)內花崗閃長斑巖和花崗斑巖的LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡分別為146±1 Ma和145±1 Ma,礦石輝鉬礦Re-Os模式年齡范圍為145.6±2.3~150±2.3 Ma(謝桂青,2011),顯示斑巖體與銅(鉬)礦的生成關系十分密切,為成礦提供熱液。

    礦區(qū)蝕變強烈,斑巖型礦床特有的“火燒皮”現(xiàn)象較明顯,蝕變分帶清晰,沿斑巖體由內向外依次為硅化鉀化帶-黃鐵絹英巖化帶-青盤巖化帶。①硅化鉀化帶主要發(fā)育于燕山期斑巖體與圍巖接觸帶附近,受巖漿熱液影響較大,蝕變主要為鉀化和硅化,蝕變礦物主要為石英、鉀長石、黑云母等。②黃鐵絹英巖化帶主要分布于斜長角閃巖內,蝕變礦物主要為:絹云母、斜長石、黃鐵礦、石英等。③青盤巖化帶分布范圍較廣,主要分布于斜長角閃巖于地層接觸帶附近,蝕變礦物主要主要為綠泥石、綠簾石、高嶺石、石英、方解石等。

    區(qū)內銅鉬金礦化普遍,按其成因類型可分為斑巖型、矽卡巖型、熱液型,構成斑巖體成礦系列。目前圈定2個斑巖型銅鉬礦化帶和2個矽卡巖型銅礦化帶。 斑巖型主要分布于巖體內外接觸帶附近,有孔雀埡銅鉬礦點、洞子溝銅鉬礦點;矽卡巖型主要分布于巖體與泥盆系龍洞溝組灰?guī)r、大理巖接觸帶附近,有雙龍寨銅礦點、銀洞埡銅礦點(圖2);熱液型主要分布于巖體外圍南溝地區(qū),發(fā)現(xiàn)了多個低溫熱液型金(銀)礦體,規(guī)模較小,本文不重點敘述。

    圖6 冷水溝地區(qū)地質簡圖Fig.6 Geological map of the Lengshuigou area1-上泥盆統(tǒng)云鎮(zhèn)組千枚巖、粉砂巖;2-上泥盆統(tǒng)古道嶺灰?guī)r;3-中泥盆統(tǒng)龍洞溝組大理巖、千枚巖;4-斜長角閃巖;5-蝕變斜長角閃巖;6-花崗斑巖;7-花崗閃長斑巖;8-斜長花崗巖;9-鈉長巖;10-石英閃長巖;11-火山角礫巖;12-矽卡巖;13-角巖;14-銅礦體及編號;15-銅礦化體及編號;16-斷層; 17-角度不整合界線;18-鉆孔1-Upper Devonian Yunzhen Formation phyllite and siltstone;2-Upper Devonian Gudaoling Formation limestone;3-Middle Devonian Longdonggou Formation marble and phyllite;4-amphiboite;5-altered amphiboite;6-granite porphyry;7-granodiorite porphyry; 8-granite;9-albitite;10-quartz diorite;11-volcanic breccia;12-skarn breccia zone;13-hornfels;14-copper ore body and its serial number;15-copper mineralization belt and its serial number;16-fault;17-angular unconformity;18-drilling

    圖7 冷水溝地區(qū)典型含礦巖石特征照片F(xiàn)ig.7 The typical ore-bearing rock photos of Lengshuigou area a-含礦花崗閃長斑巖;b-鉀化圍巖;c-圍巖中發(fā)育的孔雀石;d-圍巖中發(fā)育的藍銅礦;e-塊狀礦體;f-銀洞埡采礦場礦體與圍巖的分界線a-ore-bearing granite diorite porphyry;b-K-silicate surrounding rock;c-the malachite in the surrounding rock;d-the azurite in surrounding rock;e-massive ore bodies;f-the boundary of ore body and wall rock in Yindongya stope

    (1) 斑巖型礦化

    洞子溝銅鉬礦化帶(IV號銅鉬礦化蝕變帶):發(fā)育在斜長花崗巖與斜長角閃巖西接觸帶兩側,長約1200 m,寬200~430 m,Cu品位0.20~7.34×10-2,Mo最高品位0.046×10-2。礦化蝕變較強,主要為硅化、綠泥石化、絹云母化、黃鐵礦化及褐鐵礦化,屬斑巖蝕變類型鉀化+絹英巖化組合。礦化為黃銅礦化及輝鉬礦化,裂隙面或黃鐵礦粒間偶見星點狀黃銅礦,表面分布薄膜狀孔雀石,氧化后呈“火燒皮”現(xiàn)象。礦化分布規(guī)律與花崗閃長斑巖關系較為密切,在距花崗閃長斑巖體較近礦化較為富集,遠離花崗閃長斑巖體,礦化呈逐漸減弱趨勢。該帶呈南北向展布,具南寬北窄特征。

    孔雀埡銅礦化帶:位于花崗斑巖體北東部外接觸帶的斜長花崗巖中,長620m,寬100~320m,呈北西向展布,南西傾,傾角70°±;主要蝕變有絹英巖化、綠泥石化、硅化、綠簾石化等,礦化主要有黃鐵礦化、黃銅礦化、輝鉬礦化等,呈細脈狀、細脈浸染狀或浸染狀分布,具斑巖銅礦特征;銅(鉬)礦化體賦存于斜長花崗巖中,礦化體呈脈狀、透鏡狀、成群平行分布。該銅礦化帶工作程度較低,圈定了5個銅礦體,單礦體體長20~250m,厚0.4~3.77m,Cu品位0.20~2.40×10-2,最高9.7×10-2,平均品位0.34~1.70×10-2;Mo品位0.01~0.097×10-2。

    圖9 冷水溝地區(qū)0線地質剖面圖Fig.9 Profile of line 0 in the Lengshuigou area1-斜長角閃巖;2-蝕變斜長角閃巖;3-花崗巖;4-花崗閃長斑巖;5-角礫巖;6-銅礦化體;7-銅礦體;8-鉬礦體1-amphiboite;2-altered amphiboite;3-granite;7-granodiorite porphyry;5-breccia;6-copper mineralization belt; 4-copper ore body;8-molybdenum ore body

    (2) 矽卡巖型礦化

    北矽卡巖銅礦化帶:分布于巖體北部雙龍寨與圍巖接觸帶附近,斷續(xù)長700m,寬3.5~28.4m,礦體品位0.33~1.32×10-2,平均品位0.93×10-2。礦體呈不規(guī)則脈狀分布,分為東、西兩段,呈“U”型帶狀分布,并有分枝復合現(xiàn)象,總體產狀與矽卡巖和巖體接觸帶產狀一致。主要礦物為石榴石、透輝石、綠簾石等;次之為綠泥石、透閃石、長石、石英、方解石等。礦化蝕變以孔雀石化、褐鐵礦化為主,藍銅礦化、綠簾石化、高嶺土化次之。蝕變分布不均勻,其西北側礦化蝕變較強。

    南矽卡巖帶:主要分布與本區(qū)南部銀洞埡一帶,呈橢圓狀,長500m,最大寬200m,一般70~80m,矽卡巖礦物主要為鈣鐵榴石、透輝石、鈉長石、陽起石、透閃石、綠簾石和綠泥石,金屬硫化物主要為黃鐵礦、輝鉬礦、黃銅礦等,金屬礦物富集與透閃石、陽起石化強弱成正比。

    礦石類型有斑巖型銅鉬礦石和矽卡巖型銅鉬礦石兩大類。兩者金屬礦物成分基本一致,前者主要為黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、輝鉬礦和磁鐵礦,其次為方鉛礦、閃鋅礦,氧化金屬礦物有孔雀石、藍銅礦等(圖7c,d),脈石礦物與賦礦圍巖礦物成分基本相同,主要為石英、鈉長石、黑云母、綠簾石、綠泥石等;矽卡巖型礦石金屬礦物成分與前者基本相同,但磁鐵礦、磁黃鐵礦含量明顯增高,脈石礦物主要為石英、透輝石、透閃石、陽起石、綠簾石、綠泥石等。

    礦石礦物成分比較簡單,主要金屬礦物有黃鐵礦、黃銅礦、磁黃鐵礦和輝鉬礦,其次為閃鋅礦、方鉛礦、斑銅礦;表生礦物有孔雀石、藍銅礦和褐鐵礦。按主要金屬硫化物可分為2種共生組合:①黃鐵礦-黃銅礦-輝鉬礦組合(圖8d),主要發(fā)育于花崗巖、花崗閃長斑巖中;②磁黃鐵礦-黃鐵礦-黃銅礦-輝鉬礦組合,主要發(fā)育于蝕變斜長角閃巖、鈉長巖、矽卡巖及角巖中。

    礦石構造主要為脈狀、細脈狀、斑點狀、浸染狀和團塊狀(圖7e)。礦石結構主要為中~細粒它形、半自形、交代殘余、膠狀和固溶體結構等。黃銅礦除矽卡巖中粒度較粗外,一般均細小,粒徑在0.005~0.5mm間;磁黃鐵礦、黃鐵礦、輝鉬礦顆粒稍粗,且呈集合體產出,黃鐵礦粒徑0.02~0.5mm,部分達3~5mm(圖8c,d,e,f)。

    本區(qū)金屬硫化物生成順序大體為:磁黃鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、輝鉬礦-黃鐵礦(微脈狀、膠狀)-方鉛礦。根據含礦脈體的穿插關系和礦化特征可將本區(qū)成礦分為三期:早期礦化呈斑點狀、浸染狀分布,被稍晚的金屬硫化物或脈石交代,呈它形及交代殘余結構;中期礦化呈它形、半自形及交代殘余結構、浸染狀、脈狀分布,多伴有硅化;晚期呈微細脈狀、膠狀結構。

    3 成礦環(huán)境

    區(qū)內燕山期斑巖體總體屬于高鉀鈣堿性、準鋁質I型花崗巖,巖體稀土元素分異顯著,無明顯Eu和Ce異常;富集K、Rb、Sr、Ba等大離子親石元素,高場強元素Nb、Ta、Ti、P、Zr、Hf等虧損,高Sr低Y(Yb),各巖體稀土元素組成相似,為碰撞后花崗巖,為同期同一巖漿源區(qū)所形成(陳雷等,2014a;吳發(fā)富等,2014)。池溝巖體87Sr/86Sr為0.7049~0.7051和低εNd(t)值(-6.7~-4.5)(謝桂青等,2012);小河口巖體87Sr/86Sr為0.7045~0.7049(張本仁等,1989)。區(qū)內小巖體εHf(t)值主要變化于-3.7~+2.3之間(陳雷等,2014a),這些特征暗示區(qū)內燕山期斑巖體具有殼-幔混源的特征,是華北板塊與揚子板塊碰撞后擠壓-伸展轉換過程中巖石圈減薄,軟流圈物質上涌,上地幔熔融并混染了下地殼形成。通過對區(qū)內各成礦巖體的礦物學研究表明,區(qū)內斑巖體的結晶溫度大致相同,在701~789℃之間,logfO2總體在-9~-12.5,熱液蝕變溫度在250~355℃之間(陳雷等,2014b),說明區(qū)內燕山期斑巖屬于中高/中溫熱液流體,具有較高氧逸度。

    4 礦床成因

    中元古代末至新元古代初期,華北板塊和揚子板塊相互靠近,形成區(qū)內島弧環(huán)境的火山巖;新元古代-早古生形成泛華夏古陸(時間較短暫),之后隨Rodinia超大陸的裂解,該區(qū)處于伸展狀態(tài),形成大陸板內裂谷環(huán)境的火山巖。以上兩個時期形成區(qū)內耀嶺河群兩種不同地質環(huán)境的火山巖,構成區(qū)內一套富含Cu、Mo、Au、Ag等成礦元素的基底;早古生代末期,區(qū)內開始進入板塊聚斂體制,區(qū)內開始進入造山作用階段;晚古生代至中新生代區(qū)內進入后造山作用階段,秦嶺開始進入全面隆升期,同時這一時期出現(xiàn)了廣泛而強烈的花崗巖活動,印支期形成了區(qū)內柞水巖體、曹坪巖體、沙河灣巖體;晚侏羅世末-早白堊世初的中燕山期,秦嶺多旋回造山過程最終完成,這一時期區(qū)內含礦小巖體活動強烈,形成了下官坊、園子街、小河口、袁家溝、池溝、土地溝、雙元溝、冷水溝等含礦巖體,同時,本次含礦巖漿活動將區(qū)內基底成礦物質活化富集交換,進一步在有利部位形成小河口、池溝、冷水溝等斑巖型-矽卡巖型銅鉬礦床。

    5 找礦潛力及成礦規(guī)律

    通過對池溝、冷水溝等礦區(qū)斑巖體的評價工作,從野外地質特征、成礦巖體地球化學特征、成礦時代等方面對區(qū)內斑巖型銅礦床分析,認為柞水-山陽礦集區(qū)內與燕山期斑巖有關的銅礦潛力巨大,區(qū)內斑巖型銅床礦既與典型斑巖型銅礦有相似之處,又表現(xiàn)出自身所具備的一些特點。

    (1) 區(qū)內燕山期含礦巖體具有殼幔混源、高氧逸度等特征(陳雷等,2014b)。表明區(qū)內燕山期巖體的形成環(huán)境、巖漿源區(qū)及氧逸度與典型的大型、超大型斑巖、斑巖-矽卡巖型Cu、Mo、Au礦床的成礦巖體具有相似的特征。

    (2) 蝕變強,范圍大,蝕變分布范圍是巖體面積的數十倍,多呈面型帶狀分布,且具有較好的空間分帶性,蝕變范圍控制礦化分布范圍,在鉀化和青磐巖化疊加部位礦化較強。

    (3) 銅礦體多與巖體有關,且主要與燕山期巖體有關。池溝礦區(qū)銅礦體主要賦存于斑巖體及其與圍巖接觸帶上,冷水溝礦區(qū)銅礦體賦存于斑巖體與圍巖外接觸帶上,遠離巖體,礦化減弱,礦體產狀多受巖體與圍巖接觸面控制。任濤等(2009)認為區(qū)內銅礦不論哪種類型,都可能與深部巖體成礦作用有關,而區(qū)內燕山期巖漿巖的銅背景值普遍較高,因此認為區(qū)內銅礦多與燕山期巖漿巖有關。

    (4) 成礦與成巖時代具有一致性。說明成礦與侵入巖存在時空和成因聯(lián)系,認為柞山盆地存在一期重要的晚侏羅世-早白堊世花崗質巖石和相關的斑巖-矽卡巖銅多金屬的巖漿-成礦事件(謝桂青等,2012)。

    (5) “二元控礦”特征是秦嶺造山帶大多數金屬礦床的共同特征(王東生等,2009)。柞山盆地銅礦床同樣也具有這一特征,任濤等(2014)通過對雙元溝-池溝地區(qū)斑巖體進行構造環(huán)境分析,發(fā)現(xiàn)區(qū)內小巖體形成于碰撞造山后環(huán)境,卻具有某些典型火山弧構造環(huán)境的特征,是由于燕山期斑巖體在形成過程中有基底火山巖混染形成,顯示區(qū)內含礦熱液成分具有“多元性”特征。海西期由于秦嶺造山活動,深部含礦熱液上涌形成一套富含F(xiàn)e、Ag、Au、Cu、Mo的沉積建造,燕山期構造巖漿活動,進一步促使含礦物質活化、富集形成斑巖型銅礦。

    (6) 在該區(qū)斑巖型礦床表現(xiàn)出從斑巖型-矽卡巖型-熱液型礦床過渡的特征。如池溝礦區(qū)北部發(fā)育矽卡巖型銅礦體,外圍劉家臺、白沙溝地區(qū)的熱液型金礦體;冷水溝礦區(qū)東部發(fā)育大面積矽卡巖帶,發(fā)育矽卡巖型銅礦脈,其外圍南溝、小寺溝均已發(fā)現(xiàn)具有工業(yè)價值的熱液型金銀礦體。

    6 找礦方向分析

    總體來說,柞水-山陽礦集區(qū)內關于小巖體的工作程度較低,導致尋找銅礦找礦思路狹隘。目前,通過對池溝和冷水溝銅礦區(qū)斑巖體的評價工作,已經取得一定成果,顯示出區(qū)內尋找斑巖型銅礦的巨大找礦潛力。

    (1) 柞水-山陽礦集區(qū)基底主要由耀嶺河群火山巖系、震旦-奧陶系碳酸鹽巖建造、碎屑巖建造,寒武-志留系形成的陸棚邊緣盆地碳泥硅質巖建造組成。由于小磨嶺-陡嶺鏈狀隆起的形成,山陽-鳳鎮(zhèn)斷裂兩側基底地層埋藏較淺,局部地區(qū)甚至出露地表,如冷水溝地區(qū)斜長角閃巖、池溝地區(qū)安山巖體,該套種類多樣且富含成礦物質的巖性組合與后期斑巖體結合可形成多種地球化學障,從而形成“多位一體”式的斑巖型銅鉬礦床。因此,綜合分析區(qū)內成礦條件認為山陽-鳳鎮(zhèn)斷裂兩側3~5km范圍是尋找斑巖型銅礦床的最優(yōu)距離,應首先對這一距離范圍內的巖體進行重點工作,取得突破。

    (2) 以往的地質工作認為柞水-山陽礦集區(qū)的金屬礦產分布具有層控特征,銅礦床多分布于青石埡組,且普遍認為區(qū)內銅礦床類型主要為熱水噴流沉積-改造型。但通過最近幾年工作,在非青石埡組的地層及池溝、冷水溝這樣的小巖體中發(fā)現(xiàn)具有一定規(guī)模的低品位厚大銅礦體。因此,圍繞區(qū)內小巖體以斑巖型銅礦理論為指導,可以作為柞水-山陽礦集區(qū)尋找銅礦的一個突破口。

    (3) 柞水-山陽礦集區(qū)內像池溝和冷水溝這樣的小巖體還有很多,它們在時空分布上與池溝、冷水溝斑巖體具有相似之處,且成礦背景較好,可以通過對池溝、冷水溝巖體的工作,進一步對比、評價區(qū)內其他相似小巖體是否具有成礦潛力,拓展柞水-山陽礦集區(qū)內銅礦找礦思路。

    致謝 本文在成文、修改過程中評審專家提出了寶貴意見,在此表示衷心的感謝!

    [注釋]

    ① 謝桂青,任濤,李瑞玲,李劍斌,王瑞廷,毛景文,代軍治,申志超.2011.陜西省柞山盆地池溝-冷水溝銅鉬礦區(qū)的成礦規(guī)律和找礦方向研究(內部報告)[R].

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    Metallogenic Regularities of Porphyry Copper Deposits and Prospecting Direction in the Zhashui-Shanyang Ore Concentration Area, Qin Ling Orogenic Belt

    LIU Kai1,2,REN Tao1,MENG De-ming2,LI Jian-bin1,WANG Xiang-yang1,GUO Yan-hui1,YANG Zhi-hui1

    (1.No.713TeamofNorthwestMiningandGeologicalExplorationBureauforNonferrousMetals,Shangluo,Shaanxi726000;2.SchoolofResources,Chang'anUniversity,Xi'an,Shaanxi710054)

    The Zhashui-Shanyang ore concentrating area in the Qin Ling orogenic belt is a hydrothermal sedimentary basin in a late-Paleozoic rifting subsidence zone. Within this basin, there are a mass of Yanshanian small-sized intermediate-acid rock bodies, which are surrounded by strong copper mineralization. Previous prospecting work conducted few studies on these small rock bodies due to the limitation of prospecting concepts and others. In recent years, exploration and evaluation work on geological features and metallogenic characteristics of some small rock bodies in this area have made great progress, and have discovered big copper ore bodies in the Chigou and Lengshuigou areas. These ore bodies mainly occur in the contact zone between porphyry and surrounding rocks with strong alteration that led to transform into potassium silicate, propylite and sericite. The copper mineralization is particularly intense in the superposition area of potassium silicate alteration and propylitization, which is a typical characteristic of the porphyry type mineralization. This work suggests that the copper mineralization in this area is closely related with the Yanshanian small rock bodies. Based on the analysis of the geological characteristics and prospecting potential, this paper summarizes the metallogenic regularities of the porphyry copper orebodies, puts forward the prospecting direction, and considers that the Yanshanian porphyries as a potential breakthrough in efforts of searching for porphyry copper deposits in this region.

    porphyry copper deposit, metallogenic regularities, prospecting direction, Zhashui-Shanyang ore-concentrated area

    2014-5-6;[修改日期]2014-10-16;[責任編輯]郝情情。

    “十二五”國家科技支撐計劃項目(2011BAB04B05-2)、西北有色地質勘查局重點地質科研項目聯(lián)合資助。

    劉凱(1986年-),男,地質助理工程師,碩士研究生,地質工程專業(yè),主要事金屬礦產勘查與研究工作。Email: 136114370@qq.com。

    P618.41

    A

    0495-5331(2014)06-1096-13

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