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    遼寧青城子礦田高家堡子銀礦成礦流體特征及地質(zhì)意義

    2015-03-14 08:30:03呂駿超寇林林楊志軍
    地質(zhì)與勘探 2015年3期
    關(guān)鍵詞:銀礦堡子青城

    趙 巖,張 朋,呂駿超,張 森,寇林林,楊志軍

    (1. 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),北京 100083; 2. 沈陽地質(zhì)礦產(chǎn)研究所,遼寧沈陽 110034;3. 陜西省地質(zhì)調(diào)查中心,陜西西安 710068)

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    遼寧青城子礦田高家堡子銀礦成礦流體特征及地質(zhì)意義

    趙 巖1,2,張 朋2,呂駿超2,張 森2,寇林林2,楊志軍3

    (1. 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),北京 100083; 2. 沈陽地質(zhì)礦產(chǎn)研究所,遼寧沈陽 110034;3. 陜西省地質(zhì)調(diào)查中心,陜西西安 710068)

    流體包裹體 成礦流體 成礦機(jī)制 高家堡子銀礦 青城子礦田 遼寧

    Zhao Yan, Zhang Peng, Lǚ Jun-chao, Zhang Sen, Kou Lin-lin,Yang Zhi-jun. Characteristics of ore-forming fluids in the Gaojiapuzi Ag deposit of the Qingchengzi orefield, Liaoning Province and geological implications[J]. Geology and Exploration, 2015, 51(3):0441-0450.

    青城子礦田在不到100km2的范圍內(nèi)產(chǎn)出大型鉛鋅礦、金礦、銀礦及十余個(gè)中小型礦床(李基宏,2005)。高家堡子銀礦是20世紀(jì)90年代在青城子礦田內(nèi)發(fā)現(xiàn)的一個(gè)重要的大型銀礦床,以往成礦流體諸多研究認(rèn)識(shí)不盡統(tǒng)一:有認(rèn)為巖漿熱液為主要的成礦流體(代軍治等,2006a);大氣降水為主要成礦流體(王可勇等,2008);地?zé)崴霸貙铀疄槌傻V流體來源(張森等,2012)等。此次研究在詳細(xì)調(diào)查高家堡子銀礦野外地質(zhì)特征的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)采集樣品并測(cè)試分析,研究了成礦流體的特征。同時(shí)充分考慮了前人的研究成果,分析了青城子礦田范圍內(nèi)成礦流體來源,并探討了高家堡子銀礦礦床的成礦機(jī)制。

    1 區(qū)域地質(zhì)背景

    青城子礦田位于古元古代遼吉裂谷帶軸部凹陷帶內(nèi),礦田內(nèi)陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了數(shù)十個(gè)金、銀、鉛鋅礦床(圖1)。區(qū)內(nèi)出露一套屬元古代遼河群變質(zhì)巖系的高家峪組、大石橋組及蓋縣組地層。賦礦圍巖主要為大石橋組三段四層、五層的黑云變粒巖、硅化大理巖及其與蓋縣組云母片巖接觸部位的層間破碎帶。

    區(qū)內(nèi)主要發(fā)育兩期古元古代褶皺構(gòu)造,早期為近東西向褶皺;晚期為北東向褶皺。兩期褶皺疊加部位常構(gòu)成金銀礦床賦存空間。區(qū)內(nèi)發(fā)育北西、北東、近南北和近東西向斷裂構(gòu)造,其中北西向尖山子斷裂南起楊家?guī)X,經(jīng)桃源金礦區(qū)向北西至白云金,礦區(qū)走向330°,延伸15~20 km,局部近南北,傾向北東傾角60°~80°。此條斷裂是區(qū)內(nèi)銀(金)礦的控礦構(gòu)造,高家堡子銀礦、小佟家堡子金礦床等皆產(chǎn)于此斷裂下盤。另一條北東向的石家溝斷裂也是重要的區(qū)域性斷裂構(gòu)造。

    圖1 青城子礦田地質(zhì)簡(jiǎn)圖(據(jù)李基宏,2005修改)Fig.1 Schematic geological map of the Qingchengzi orefield (modified after Li, 2005) 1-遼河群蓋縣群;2-遼河群大石橋組;3-遼河群浪子山組;4-遼河群里爾峪組;5-印支期斑狀花崗巖;6-呂梁期花崗 巖;7-呂梁期斜長(zhǎng)花崗巖;8-地質(zhì)界線;9-斷裂;10-礦床 1-Gaixian Formation of Liaohe Group; 2-Dashiqiao Formation of Liaohe Group; 3-Langzishan Formation of Liaohe Group; 4-Li’eryu Formation of Liaohe Group; 5-porphyritic granite of Indo-Chinese epoch; 6-Lüliang epoch granite; 7-Lüliang epoch pla gioclase granite; 8-geological boundary; 9-fault; 10-deposit

    礦區(qū)內(nèi)元古代和中生代巖漿活動(dòng)比較強(qiáng)烈,發(fā)育古元古代朱家堡子鉀質(zhì)花崗巖, 中元古代大頂子、尖山子、方家隈子、石家?guī)X等鈉質(zhì)花崗巖, 中生代雙頂溝、新嶺中酸性花崗巖。大頂子巖體是遼東裂谷造山帶內(nèi)出露面積最大的鈉質(zhì)花崗巖, 位于朱家堡子花崗巖的北接觸帶, 周圍有尖山子、方家隈子、石家?guī)X等花崗巖小巖株侵入。

    2 礦床地質(zhì)

    高家堡子銀礦床賦存于大石橋組頂部與蓋縣組接觸帶中,位于小佟家堡子金礦西部,屬于高家堡子-楊樹金銀多金屬礦化帶的一部分。礦區(qū)出露地層主要是遼河群大石橋組三段上部及蓋縣組下部巖層。大石橋組三段四層下部為斜長(zhǎng)細(xì)粒巖,中部為條帶狀白云石大理巖,上部為石榴石矽線石黑云片巖。大石橋組三段五層以白云石大理巖為主,其上部局部夾方柱石大理巖,中下部夾薄層矽線石云母片巖。蓋縣組主要為黑云母片巖、矽線石云母片巖、黑云變粒巖等。礦區(qū)斷裂構(gòu)造發(fā)育,有近東西、北西、北東和近南北向四組,其中與成礦關(guān)系密切的近東西向斷裂(70°~80° )最為重要。礦區(qū)褶皺構(gòu)造主要為早期形成的東西向榛子溝背斜,礦區(qū)處于傾沒端北翼單斜地層中。礦體受次級(jí)構(gòu)造高家堡子背形控制,高家堡子銀礦礦體產(chǎn)出于其西南翼。礦化帶多賦存于白云石大理巖與石榴石云母片巖互層的過渡帶中。帶內(nèi)巖石變形強(qiáng)烈,具有較強(qiáng)的片理化和石墨化現(xiàn)象,礦化帶在空間上連續(xù)性較好,與地層產(chǎn)狀基本一致。礦化帶近平行產(chǎn)出,帶內(nèi)的銀(金)礦體呈層狀、似層狀、扁豆?fàn)詈兔}狀產(chǎn)出。銀主要產(chǎn)于閃鋅礦、方鉛礦、石英、白云石顆粒中或顆粒間,其中以嵌布于石英、白云石顆粒間為主,閃鋅礦、方鉛礦顆粒內(nèi)次之。含銀硅化礦石為主要的礦石類型,形成于早期碎裂大理巖之上。有研究認(rèn)為碎裂大理巖也是一種礦化類型,但其含礦性不好,可能僅為初級(jí)富集礦物元素集合體(王可勇等,2008)。礦區(qū)與銀礦化有關(guān)的圍巖蝕變主要有硅化、碳酸鹽化,次為絹云母化、綠泥石化等,其中硅化作用強(qiáng)度與銀礦化強(qiáng)弱呈明顯的正相關(guān)關(guān)系①。

    3 樣品采集與測(cè)試方法

    本次研究在詳細(xì)考察高家堡子銀礦床地質(zhì)特征的基礎(chǔ)上,選取礦化較好礦段采集硅化含銀石英脈及脈狀鉛鋅銀礦石樣品(圖2)8件。樣品經(jīng)切割、磨制、拋光等程序后,對(duì)流體包裹體測(cè)溫片進(jìn)行顯微鏡下巖相學(xué)觀察。通過系統(tǒng)觀察,選擇流體包裹體發(fā)育的測(cè)溫片共6件進(jìn)行顯微測(cè)溫測(cè)試,并選取直徑較大的單個(gè)流體包裹體進(jìn)行激光拉曼測(cè)試分析。同時(shí)對(duì)采集樣品中的石英單礦物進(jìn)行了群體流體包裹體氣、液相成分分析。所有測(cè)試均在核工業(yè)北京地質(zhì)研究所實(shí)驗(yàn)室完成。

    包裹體顯微測(cè)溫測(cè)試在LINKHAM THMSG600型顯微冷熱臺(tái)上進(jìn)行,可測(cè)溫度范圍為-196℃~+600℃,實(shí)驗(yàn)精度理論值為0.1℃。流體包裹體鹽度通過包裹體的冰點(diǎn)溫度計(jì)算,據(jù)Bodnar (1993)計(jì)算公式。

    圖2 高家堡子銀礦礦石及共生石英中流體包裹體顯微照片F(xiàn)ig.2 Photos of ores and photomicrographs of fluid inclusions in paragenesis quartz from the Gaojiapuzi Ag deposit a~b-高家堡子銀礦含礦石英脈野外照片; c~f-石英顆粒中流體包裹體顯微照片 a~b-Photos of ore-bearing quartz veins ; c~f-photomicrographs of fluid inclusions in host quartz minerals

    包裹體激光拉曼光譜分析儀器為 Renishaw System 1000型激光拉曼光譜儀, 采用514nmAr+離子激光器,激光功率5mW,激光束斑大小約為 1μm,掃描范圍4500 ~ 850cm-1,狹縫寬度20μm,積分時(shí)間150s,拉曼峰位移精度為±1 cm-1。

    包裹體群體氣相測(cè)試儀器型號(hào)為PE.Clarus600,載Ar2氣流速為25ml/min,載氣壓力為100 kPa。液相離子測(cè)試儀器型號(hào)DIONEX-500 離子色譜儀,根據(jù)DZ/T 0064.28-1993、DZ/T 0064.51-1993標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)。

    氫氧同位素測(cè)試使用儀器為MAT-253穩(wěn)定同位素質(zhì)譜儀。天然水中氫同位素通過鋅還原法測(cè)定, 硅酸鹽及氧化物礦物氧同位素組成通過五氟化溴法測(cè)定,分析精度為δ18O為0.2‰, D/H為2 ‰。

    4 巖相學(xué)特征

    通過詳細(xì)的顯微鏡下流體包裹體巖相學(xué)觀察發(fā)現(xiàn),高家堡子銀礦硅化含銀石英脈內(nèi)流體包裹體較發(fā)育。包裹體大小2~10μm不等,呈橢圓形、次圓形、長(zhǎng)條形及不規(guī)則形狀產(chǎn)出(圖2)。根據(jù)流體包裹體巖相學(xué)及激光拉曼測(cè)試結(jié)果將流體包裹體分為兩類:①純液相包裹體,多為原生及次生包裹體,大小多在2~5μm左右,該種包裹體數(shù)量較多;②氣液兩相包裹體。該類包裹體亦有原生、次生及假次生包裹體,大小多在3~8μm,偶見大于10μm者。②類包裹體呈橢圓形、卵圓形及不規(guī)則形產(chǎn)出,氣液比多在90%~95%,加熱后均一至液相。除此之外,高家堡子銀礦發(fā)育極少含CO2三相及含子礦物相包裹體,其數(shù)量極少不具統(tǒng)計(jì)意義,本次研究不納入測(cè)試范圍。

    5 結(jié)果與分析

    5.1 流體包裹體均一溫度及鹽度

    根據(jù)流體包裹體巖相學(xué)特征及分類,② 類氣液兩相流體包裹體為本次研究測(cè)試的對(duì)象。實(shí)驗(yàn)過程中排除后期次生流體包裹體的影響,選擇原生與假次生流體包裹體進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)樣品中存在“巖相學(xué)上相互關(guān)聯(lián)”的流體包裹體組合(遲國(guó)祥和盧煥章,2008)。通過觀察,該類包裹體組合在大小、氣液比方面特征極其相近,均為原生包裹體產(chǎn)出在基本完整的石英顆粒內(nèi)部。該組合流體包裹體均一溫度與冰點(diǎn)溫度不盡相同,本次研究采取了前人提供的方法測(cè)試與處理數(shù)據(jù)(詳見遲國(guó)祥和盧煥章,2008)。雖然總體顯示測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)不是很多,但其數(shù)據(jù)有效性卻得到保障。

    均一溫度測(cè)溫結(jié)果見表1及圖3。從表中可見礦床流體包裹體均一溫度介于122℃ ~ 202℃之間,主要集中在122℃~185℃,屬典型的低溫成礦流體。根據(jù)流體包裹體冰點(diǎn)溫度換算得到的鹽度范圍為1.05 NaCleq~9.34%NaCleq(表1),鹽度與均一溫度圖解見圖4。根據(jù)鹽度與均一溫度可得成礦流體密度為0.91 g/cm3~0.97g/cm3。說明高家堡子銀礦成礦流體鹽度為一具有較低密度的低鹽度流體,鹽度分布范圍連續(xù),可能反應(yīng)了后期低鹽度流體的持續(xù)加入。

    5.2 單個(gè)流體包裹體激光拉曼

    前已述及,高家堡子銀礦床流體包裹體片內(nèi)單個(gè)流體包裹體的直徑不大。故本次單個(gè)包裹體激光拉曼光譜測(cè)試只能選取部分合適的包裹體進(jìn)行測(cè)試,存在部分測(cè)試結(jié)果峰值不十分明顯的現(xiàn)象。測(cè)試結(jié)果反映單個(gè)流體包裹體氣相成分主要為H2O、CH4及CO2(圖5)。由于受到包裹體直徑大小限制,激光拉曼光譜測(cè)試可能僅部分揭示了成礦流體的特征。

    表1 高家堡子銀礦流體包裹體均一溫度測(cè)定結(jié)果Table 1 Microthermometric data of fluid inclusions from the Gaojiapuzi Ag deposit

    圖3 高家堡子銀礦流體包裹體均一溫度直方圖Fig.3 Histograms of fluid inclusions homogenization temperature in the Gaojiapuzi Ag deposit

    圖4 高家堡子銀礦流體包裹體均一溫度鹽度圖解Fig.4 Homogenization temperature-salinity diagram of fluid inclusions in the Gaojiapuzi Ag deposit

    5.3 群體流體包裹體氣液相成分

    鑒于激光拉曼光譜測(cè)試未能全面揭示成礦流體特征,故本次研究采用了群體流體包裹體氣液相成分測(cè)試加以印證。表2、表3分別列出了群體包裹體氣相、液相陰陽離子成分測(cè)試結(jié)果。

    圖5 高家堡子銀礦流體包裹體激光拉曼光譜圖Fig.5 Laser Raman spectra of fluid inclusions in the Gaojiapuzi Ag deposit表2 高家堡子銀礦包裹體氣相成分表(mol%)Table 2 Chemical compositions of gases in fluid inclusions from the Gaojiapuzi Ag deposit (mol%)

    樣品號(hào)礦物H2N2COCH4CO2H2ODg-2石英0.07690.19340.05210.034921.881.949×105Dg-3石英0.09540.13450.03230.03785.5262.197×105Dg-4石英0.10470.20040.05000.017417.322.476×105

    5.4 氫氧同位素測(cè)試

    D-O同位素測(cè)試分析的δD值由實(shí)驗(yàn)室測(cè)定給出,δ18OH2O值通過公式1000lnα石英-水=3.38×106T2-3.40計(jì)算,其中T為絕對(duì)溫度。經(jīng)計(jì)算的D-O同位素結(jié)果列入表4,成礦期石英單礦物δDV-SMOW值介于-96.4‰~-90.5‰,δ18OH2O值介于-4.62‰~-2.64‰。在氫氧同位素圖解(圖6)上,本次研究的樣品投點(diǎn)范圍在巖漿水下方,向大氣降水線偏移。

    6 討論

    6.1 成礦流體特征

    高家堡子銀礦床內(nèi)發(fā)育氣液兩相水鹽流體包裹體與純液相包裹體,極少見有含CO2三相及含子礦物相包裹體。該特征與多名學(xué)者在青城子礦田內(nèi)其他礦床的研究結(jié)果(遲永坤,2002;李基宏,2005;張森等,2012;馬玉波等,2012)一致。詳細(xì)的流體包裹體顯微礦相學(xué)特征在成礦流體研究中應(yīng)當(dāng)引起足夠重視(盧煥章等,2004);詳盡的流體包裹體礦相學(xué)特征研究才能完整反映成礦流體的特征(Zhaoetal., 2013;Dengetal., 2015)。有研究(代軍治等,2006b)認(rèn)為高家堡子銀礦內(nèi)存在流體不混溶現(xiàn)象,依據(jù)是采集自蝕變大理巖中的樣品內(nèi)存在含CO2三相流體包裹體。這種認(rèn)識(shí)與證明存在流體不混溶現(xiàn)象的包裹體顯微礦相學(xué)特征(盧煥章等,2004)有偏差;且據(jù)研究(王可勇等,2008),蝕變大理巖并非高家堡子銀礦的主要礦石類型。

    表3 高家堡子銀礦包裹體液相陰陽離子成分表(×10-6)Table 3 Chemical compositions of liquid in fluid inclusions from the Gaojiapuzi Ag deposit(×10-6)

    本次研究發(fā)現(xiàn)所采集樣品內(nèi)存在流體包裹體組合,多個(gè)單個(gè)流體包裹體具有相近的大小、氣液比等特征,并均產(chǎn)出在同一石英礦物顆粒內(nèi)。該特征反映了主礦物均一捕獲流體相的過程(遲國(guó)祥和盧煥章,2008)。流體包裹體均一溫度在較低溫度區(qū)間(122℃~185℃),反映成礦溫度較低。成礦流體的鹽度在1.05%~9.34%NaCleq,鹽度變化連續(xù)。低溫低鹽度的流體包裹體可能反映了大氣降水部分參與了成礦。激光拉曼光譜測(cè)試與群體包裹體氣相成分測(cè)試也顯示成礦流體中H2O為最主要的氣相成分。但是低鹽度流體參與了成礦流體不能簡(jiǎn)單地說明成礦流體來自大氣降水。成礦是一個(gè)多種因素有機(jī)耦合的過程,成礦流體演化亦是一個(gè)復(fù)雜的過程(Dengetal., 2003a, 2003b; 王慶飛等,2007;劉利等,2012;李義明等,2013;黃凡等,2014)。群體包裹體液相陰陽離子分析結(jié)果中Na+/K+比值穩(wěn)定且介于2~10之間,反映了成礦流體可能不具巖漿流體的特征。

    6.2 青城子礦田金銀礦床成礦流體來源

    前人對(duì)青城子礦田范圍內(nèi)多個(gè)礦床成礦流體的氫氧同位素特征已有研究(孫立民等,1999;劉先利等,2000;孫文濤等,2008;馬玉波等,2012;張森等,2012)。由于部分測(cè)試數(shù)據(jù)年代較遠(yuǎn),有的測(cè)試數(shù)據(jù)未對(duì)氧同位素進(jìn)行溫度校正,使得測(cè)試數(shù)據(jù)可信性有所降低。區(qū)域地質(zhì)背景與礦床地質(zhì)特征反映礦田內(nèi)金、銀礦體特征基本一致,有的礦床甚至就是另一個(gè)礦床延長(zhǎng)的某一礦段(張森等,2012)。多個(gè)金銀礦床具有相同的賦礦層位、礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造及流體包裹體巖相學(xué)特征,包裹體均一溫度也基本都在110℃~200℃之間。此次研究選取了部分青城子礦田內(nèi)金、銀、鉛鋅礦床氫氧同位素測(cè)試結(jié)果進(jìn)行研究分析。氫氧同位素測(cè)試結(jié)果見表4,氫氧同位素關(guān)系圖解見圖6。

    根據(jù)資料,金銀礦床的δD值范圍在-48‰ ~ -93‰,計(jì)算后的δ18OH2O值范圍為-8.36‰~+4.45‰。單純看數(shù)據(jù)范圍,落在大氣降水與變質(zhì)流體、巖漿流體混合范圍之內(nèi)。礦田內(nèi)中生代淺成侵入巖與成礦具有直接的關(guān)系,有研究者(代軍治等,2006b)認(rèn)為金銀礦成礦流體只來自于巖漿流體??梢钥隙ㄇ秩霂r對(duì)于成礦具有直接貢獻(xiàn),但同時(shí)流體包裹體研究所反映的低鹽度大氣降水也有參與其中。且根據(jù)對(duì)成礦流體中陰陽離子成分的測(cè)試中,Na+/K+>4;Na+/(Ca2++Mg2+)<1,均不在(Roedder, 1972,轉(zhuǎn)引自熊索菲等,2014)統(tǒng)計(jì)研究的典型巖漿來源流體范圍內(nèi)。

    通過與青城子礦田內(nèi)鉛鋅礦氫氧同位素特征對(duì)比(圖6)可以看出:從鉛鋅礦向金、銀礦成礦流體中巖漿熱液成分減少,而大氣降水成分增加。該特征反映了成礦流體符合巖漿活動(dòng)驅(qū)動(dòng)的淺成低溫?zé)嵋撼傻V系統(tǒng)的特征:由較靠近熱源核心的中溫鉛鋅礦向外圍低溫的金、銀礦床,巖漿熱液參與成分減少而圍巖中低鹽度大氣降水參與增多。成礦時(shí),來自深源花崗巖的侵位使整個(gè)地區(qū)溫度提升,形成了一系列對(duì)流循環(huán)系統(tǒng),成礦物質(zhì)從圍巖中活化出來并運(yùn)移,最終在不斷與對(duì)流循環(huán)的大氣降水混合并融合成統(tǒng)一系統(tǒng)至合適的空間部位沉淀成礦。該種成礦模式已經(jīng)在德興地區(qū)開展了較深入研究,并得到印證(毛景文等,2012)。該類型礦床中成礦流體為巖漿活動(dòng)驅(qū)動(dòng)熱液與大氣降水持續(xù)反應(yīng),最終融合,而并非簡(jiǎn)單的巖漿水與大氣降水的混合。

    表4 青城子礦田部分礦床氫氧同位素測(cè)試結(jié)果Table 4 Oxy-hydrogen isotope composition of fluid inclusions in some deposits from Qingchengzi orefield

    6.3 礦床成礦機(jī)制探討

    礦床有用成礦物質(zhì)的沉淀與聚集是一個(gè)漫長(zhǎng)又受到諸多條件限制的過程(鄧軍,2012;張朋等,2015)。高家堡子銀礦所處的遼東裂谷于古元古代早期開始形成,裂谷內(nèi)發(fā)育海底熱水沉積物,沉積了大量的金、鉛、鋅、銀、銅等成礦物質(zhì) (董存杰等,2010;張朋等,2013)。海底還原環(huán)境與生物分解作用于沉積物,加之后期裂谷閉合引起的區(qū)域變質(zhì)作用使得成礦物質(zhì)在該地區(qū)初步富集,形成了初始礦源層(李基宏,2005;孫文濤等,2008;張森等,2012)。至中生代太平洋板塊的俯沖引發(fā)的一系列巖漿活動(dòng)在本區(qū)內(nèi)也有體現(xiàn),礦田范圍內(nèi)有新嶺巖體、姚家?guī)X巖株及雙頂溝巖體(圖1)侵位。有研究者(王可勇等,2008)認(rèn)為薛春紀(jì)等(2003)高家堡子銀礦石英包裹體Rb-Sr等時(shí)線年齡234±14Ma和石英40Ar/39Ar快中子活化年齡238.8±0.6Ma代表了礦床成礦年齡,而芮宗瑤等(1994)測(cè)得的新嶺巖體年齡230.7±5Ma晚于成礦時(shí)代,反映成礦與巖漿巖活動(dòng)無關(guān)。事實(shí)上,薛春紀(jì)等(2003)在小佟家堡子-高家堡子成礦時(shí)代研究的結(jié)果討論中已經(jīng)探討過成礦年齡與花崗巖成礦時(shí)代的關(guān)系,認(rèn)為成礦年齡與早期花崗巖K-Ar法測(cè)年結(jié)果相吻合,并認(rèn)為是巖漿活動(dòng)導(dǎo)致成礦事件發(fā)生的。陳江峰等(2004)通過研究高家堡子銀礦及遼東裂谷帶內(nèi)其他礦床Pb同位素特征,指出花崗巖為成礦提供熱源是可能的。馬玉波等(2013)分析了青城子礦田范圍內(nèi)榛子溝鉛鋅礦及白云金礦的硫、鉛同位素特征,通過分析指出礦床成礦物質(zhì)有來自地層與巖漿的證據(jù)。

    圖6 青城子礦田部分礦床流體包裹體氫氧同位素關(guān)系圖Fig.6 δD-δ18OH2O relationship of fluid inclusions in some deposits from the Qingchengzi orefield 1-高家堡子銀礦(劉先利等,2000);2-高家堡子銀礦(張森等,2012);3-高家堡子銀礦(本文數(shù)據(jù));4-小佟家堡子金礦(張森等,2012);5-小佟家堡子金礦(孫立民等,1997);6-楊樹金礦(孫文濤等,2008);7-榛子溝鉛鋅礦(馬玉波等,2012);8-榛子 溝鉛鋅礦(遲永坤,2002);9-甸南鉛鋅礦(遲永坤,2002) 1-Gaojiapuzi Ag deposit (Liu et al., 2000); 2-Gaojiapuzi Ag deposit (Zhang et al., 2012); 3-Gaojiapuzi Ag deposit (from this study); 4-Xiaotongjipuzi Au deposit (Zhang et al., 2012); 5-Xiaotongjipuzi Au deposit (Sun et al., 1997); 6-Yangshu Au deposit (Sun et al., 2008); 7-Zhenzigou Pb-Zn deposit (Ma et al., 2012); 8-Zhenzigou Pb-Zn deposit (Chi et al.,2002); 9-Dian nan Pb-Zn deposit (Chi et al.,2002)

    結(jié)合本次對(duì)于成礦流體特征及來源分析,對(duì)高家堡子銀礦的成礦機(jī)制初步探討如下:古元古代裂谷形成過程中形成了初始礦源層;中生代巖漿侵位為初始礦源層的活化再次富集提供了熱源及新的構(gòu)造空間。在巖漿熱力的驅(qū)動(dòng)下局部發(fā)育熱液活動(dòng)系統(tǒng),巖漿分異演化流體與沿構(gòu)造裂隙滲入的大氣降水反應(yīng),礦源層內(nèi)成礦物質(zhì)再次活化富集并沉淀,形成了高家堡子銀礦。

    7 結(jié)論

    (2) 青城子礦田內(nèi)金銀礦床成礦流體為有低鹽度大氣降水參與其中的巖漿熱液驅(qū)動(dòng)的熱液系統(tǒng);成礦流體并非簡(jiǎn)單的巖漿水與大氣降水的混合。

    (3) 高家堡子銀礦成礦機(jī)制為古元古代遼東裂谷初始礦源層富集基礎(chǔ)上,中生代巖漿活動(dòng)驅(qū)動(dòng)的熱液系統(tǒng)成礦;巖漿熱液在成礦過程中起到了重要的作用。

    致謝 野外考察過程中得到了遼寧地勘局與青城子礦業(yè)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與幫助,成文過程中與中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)王慶飛教授進(jìn)行了諸多有益討論,匿名審稿人對(duì)論文提出了諸多建設(shè)性意見,在此一并表示衷心感謝!

    [注釋]

    ① 遼寧地質(zhì)調(diào)查局103隊(duì). 1993.遼寧鳳城青城子礦田高家堡子銀礦床詳查儲(chǔ)量計(jì)算說明書.

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    [附中文參考文獻(xiàn)]

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    Characteristics of Ore-Forming Fluids in the Gaojiapuzi Ag Deposit of the Qingchengzi Orefield,Liaoning Province and Geological Implications

    ZHAO Yan1,2, ZHANG Peng2, Lü Jun-chao2, ZHANG Sen2, KOU Lin-lin2,YANG Zhi-jun3

    (1.ChinaUniversityofGeosciences(Beijing),Beijing100083;2.ShenyanginstituteofGeologyandMineralResources,Shenyang,Liaoning110034;3.ShaanxicenterofGeologicalSurvey,Xi'an,Shaanxi710068)

    fluid inclusions, ore-forming fluid, mineralization mechanism, Gaojiapuzi Ag deposit, Qingchengzi orefield,Liaoning

    2015-02-06;[修改日期]2015-04-23;[責(zé)任編輯]郝情情。

    中國(guó)地質(zhì)調(diào)查(編碼:12120113055600和12120113058700)項(xiàng)目聯(lián)合資助。

    趙巖(1985年-),男,在讀博士研究生,工程師,研究方向:礦床學(xué)與區(qū)域成礦學(xué)。E-mail:cugzhaoyan@126.com。

    張朋(1983年-),男,工程師,博士研究生,研究方向:礦床學(xué)與礦床地球化學(xué)。E-mail:geozhangpeng2010@163.com。

    P618

    A

    0495-5331(2015)03-0441-10

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