樊玉朋,賈正海,王星琰,王 玉
(1.河北省地質(zhì)調(diào)查院,石家莊 050081; 2.石家莊市國(guó)土資源局,石家莊 050051)
冀北圍場(chǎng)縣錐子山一帶侵入巖巖石化學(xué)特征及成礦意義
樊玉朋1,賈正海1,王星琰1,王 玉2
(1.河北省地質(zhì)調(diào)查院,石家莊 050081; 2.石家莊市國(guó)土資源局,石家莊 050051)
介紹了冀北圍場(chǎng)縣錐子山一帶各個(gè)期次侵入巖體的地質(zhì)、巖石化學(xué)及地球化學(xué)特征,論述了各期次巖體的酸堿度、成因類型以及微量元素的富集分異性。從成礦專屬性、物質(zhì)來(lái)源、酸堿度對(duì)成礦流體的影響以及元素的富集分異趨勢(shì)等方面,分析該區(qū)侵入體的成礦有利因素,認(rèn)為侵入體與圍巖的內(nèi)外接觸帶、侵入體與構(gòu)造結(jié)合部位是尋找Au、Ag、Pb、Zn、Cu和Mo等金屬礦床的有利地段。
地質(zhì)特征; 巖石化學(xué); 地球化學(xué); 成礦意義
河北省隆化縣北部至圍場(chǎng)縣一帶出露大規(guī)模的侵入巖,該區(qū)域位于上黃旗—圍場(chǎng)多金屬成礦帶,其中錐子山一帶復(fù)式侵入巖稱為錐子山雜巖體。巖漿巖礦床是重要的金屬礦床類型,巖漿巖與金屬礦床的關(guān)系具有一定規(guī)律性,即巖漿巖具有成礦專屬性。河北省多個(gè)大型雜巖體,如王安鎮(zhèn)雜巖體、峪耳崖雜巖體分別發(fā)現(xiàn)了大型銅鉬礦床和金礦床,但目前尚未發(fā)現(xiàn)由錐子山雜巖體形成的呈一定規(guī)模的斑巖型、巖漿-熱液型多金屬礦床。前人對(duì)錐子山雜巖體一帶進(jìn)行了中、小比例尺區(qū)調(diào)及化探工作,對(duì)該雜巖體進(jìn)行解體劃分[1],并對(duì)其侵位機(jī)制進(jìn)行研究[2],但尚未系統(tǒng)研究該雜巖體的含礦性和成礦性。本文主要從錐子山雜巖體的巖石化學(xué)特征和地球化學(xué)特征入手,分析其成礦專屬性及成礦有利因素,確定了針對(duì)該雜巖體的主攻礦種及找礦有利部位,為錐子山雜巖體一帶的礦產(chǎn)勘查工作提供參考。
研究區(qū)火山活動(dòng)強(qiáng)烈(圖1),地層僅出露古生代二疊系、中生代侏羅系、白堊系以及新生代漢諾壩期火山-沉積地層,歷經(jīng)古元古代、海西期、印支期、燕山期巖漿侵入活動(dòng),康保—圍場(chǎng)EW向深斷裂與上黃旗—烏龍溝NE向深斷裂在該區(qū)北部錐子山一帶交切。該區(qū)地層、侵入巖體及火山、斷裂分布見(jiàn)圖1。本文分不同期次對(duì)侵入巖地質(zhì)及巖石化學(xué)特征進(jìn)行概述。
圖1 錐子山—哈巴氣一帶侵入巖分布圖[1]Fig.1 Distribution of intrusive rocks from Zhuizi Mountain to Habaqi[1]
古元古代變質(zhì)侵入巖中SiO2含量變化較大,小于65%[3-4,6],屬基性—中性巖體; Na2O>K2O,Na2O/K2O為1.41~4.55,鈉質(zhì)成分較高,反映巖漿來(lái)源非殼源,具有I型花崗巖類特征; 含鋁指數(shù)ANKC平均為0.78,屬準(zhǔn)鋁質(zhì),具幔源成因特征; 稀土元素總量∑REE為(106.8~115.14)×10-6,輕稀土元素富集,重稀土元素虧損,各侵入體輕重稀土元素分餾較弱;δEu為1.03,Eu在稀土元素配分模式曲線上無(wú)峰也無(wú)谷。由以上特征判斷該期侵入巖體為I型花崗巖,并屬于幔源型成因。
該期次巖體SiO2平均含量為73.49%,屬酸性巖; Na2O+K2O平均含量為8.63%,里特曼指數(shù)σ為2.24~4.18,巖石為鈣堿性,局部為堿鈣性; 早期巖石類型以正常系列巖石為主,晚期巖石類型為鋁過(guò)飽和系列巖石,含鋁指數(shù)ANKC為0.94~1.05,平均值為1,兼具同熔型和改造型花崗巖特點(diǎn); 在(Al-Na-K)-Ca-(Fe2++Mg)三角圖解(圖2)中,樣品落入斜長(zhǎng)石-堇青石-黑云母區(qū)域,同時(shí)落入斜長(zhǎng)石-堇青石-白云母區(qū)域,說(shuō)明巖漿物質(zhì)來(lái)源并非大陸殼。K2O/Na2O為1.37,說(shuō)明巖體具I型花崗巖特征;δEu為0.87~0.42,說(shuō)明巖漿來(lái)源與下部地殼基性巖漿分異有關(guān),在巖漿分異演化過(guò)程中,上部地殼同熔作用強(qiáng)烈。根據(jù)上述特征,認(rèn)為本期侵入巖成因類型為殼?;煸葱?,兼有I型和S型花崗巖特點(diǎn)。
圖2 錐子山一帶部分巖體(Al-Na-K)-Ca-(Fe2++Mg)圖解Fig.2 (Al-Na-K)-Ca-(Fe2++Mg) diagram of some intrusive rocks in Zhuizi Mountain area
燕山期侵入巖出露在研究區(qū)西部和東部,呈NE向、NNE向帶狀展布,多呈巖株、巖墻產(chǎn)出。侵入時(shí)代為早侏羅世和早白堊世,巖漿旋回完整,共分4期,其地質(zhì)、巖石化學(xué)特征分述如下。
1.4.1 燕山旋回第一期早侏羅世侵入巖
該旋回侵入巖SiO2含量為64.47%~73.67%[3-4,6],屬酸性巖; 全堿含量平均值為8.3%,里特曼指數(shù)為2.42~2.96,屬鈣堿性; 含鋁指數(shù)ANKC為0.86~0.96,Na2O/K2O為0.79~1.65,屬I型花崗巖。黑云母含鎂指數(shù)為50.54~60.11,平均值為54.72,介于殼幔之間,進(jìn)一步反映了同熔型及I型花崗巖的特點(diǎn)。三道溝門侵入體87Sr/86Sr初始值為0.706 8~0.707 7(<0.710),表明該巖體為幔源型或殼?;旌闲汀>C上認(rèn)為,黃土坎巖體屬殼幔混源,具I型花崗巖特征。
1.4.2 燕山旋回第二期中侏羅世侵入巖
北大鞍和過(guò)河口侵入體均為花崗巖,SiO2含量為75.12%~75.33%,屬酸性巖; Na2O/K2O為0.82~0.49,具S型花崗巖特征; 含鋁指數(shù)ANKC為1.0~1.04,平均1.02,具過(guò)鋁質(zhì)特征; 在(Al-Na-K)-Ca-(Fe2++Mg)三角圖解(圖2)中落入斜長(zhǎng)石-堇青石-黑云母區(qū)域,說(shuō)明巖漿物質(zhì)來(lái)源于殼源。過(guò)河口巖體稀土元素總量∑REE為76.31×10-6,與下部地殼稀土元素總量(78.71×10-6)[3]接近;δEu為0.57,銪中等虧損;δCe為1.01,鈰正異常; La/Yb為23.46,LREE/HREE為7.37,輕稀土相對(duì)富集,重稀土相對(duì)虧損,球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化的稀土元素配分曲線呈較大斜率右傾曲線(圖3)。
圖3 過(guò)河口巖體、北大鞍巖體球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土元素配分模式圖
北大鞍巖體稀土元素總量∑REE為131.57×10-6;δEu為0.57,銪中等虧損;δCe為1.07,鈰正異常; La/Yb為32.08,LREE/HREE為7.17,輕重稀土元素分餾較強(qiáng),且輕稀土元素相對(duì)重稀土元素富集,球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化的稀土元素配分曲線呈斜率較大的右傾曲線(圖3)。綜上可知,南大天巖體的巖石成因?qū)贇ぴ碨型花崗巖。
1.4.3 燕山旋回第三期晚侏羅世侵入巖
旋回侵入體SiO2含量66.62%~67.23%,屬酸性巖; 全堿含量8.4%,里特曼指數(shù)平均值2.8,屬鈣堿性。稀土元素總量∑REE為248.75×10-6;δEu為0.64,銪中等虧損; La/Yb為25.89,LREE/HREE為6.01,均為輕稀土富集型,球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化的稀土元素配分模式呈斜率較大的右傾型曲線(圖4)。Na2O/K2O為 0.97~1.17,兼有殼源與幔源的特征,含鋁指數(shù)ANKC為0.88~0.91,符合I型花崗巖特征。黑云母含鎂指數(shù)為63.97~67.62,為富鎂黑云母,說(shuō)明該序列巖漿來(lái)源深度較大。以上巖石化學(xué)特征說(shuō)明,該旋回侵入巖成因類型為殼?;煸赐坌停瑢買型花崗巖類。
圖4 焦家溝巖體球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土元素配分模式圖
1.4.4 燕山旋回第四期早白堊世侵入巖
該旋回侵入巖構(gòu)成錐子山巖體,空間上呈NNW向帶狀展布,嚴(yán)格受龍頭山—河南營(yíng)NW向斷裂控制。其中,該序列以明顯的超動(dòng)關(guān)系侵入于黃土坎巖體和焦家溝巖體。
圖5 錐子山巖體球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土元素配分模式圖Fig.5 Chondrite-normalized REE distribution patterns of intrusive rocks in Zhuizi Mountain rock mass
在(Al-Na-K)-Ca-(Fe2++Mg)三角圖解(圖2)中落入斜長(zhǎng)石-堇青石-白云母區(qū)域,說(shuō)明巖漿物質(zhì)來(lái)源于殼源。Na2O/K2O<1,符合S型花崗巖特征,表明錐子山巖體成因?qū)贇ぴ葱汀型花崗巖。
水系沉積物與基巖在元素含量上具有繼承性和依賴性,巖體地球化學(xué)聚散特征是水系沉積物測(cè)量中元素分布最重要的制約因素。根據(jù)1∶5萬(wàn)水系沉積物區(qū)域測(cè)量中16種成礦、伴生(指示)元素定量分析數(shù)據(jù)(表1),通過(guò)綜合地球化學(xué)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)計(jì)算,間接分析得出評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)主要巖體的含礦性。
含礦性評(píng)價(jià)的原則為: 根據(jù)水系沉積物中的元素含量,地質(zhì)體中元素富集系數(shù)q>1,則該地質(zhì)體具有成礦的可能性,q值越大越有利于成礦; 變異系數(shù)Cv反映元素分布的離散性,Cv越大越有利于成礦; 相對(duì)成礦指數(shù)P反映元素平均含量及離差與成礦的關(guān)系,該指數(shù)越大成礦可能性越大。利用三者之和對(duì)該區(qū)主要侵入巖進(jìn)行評(píng)價(jià),Cv+q+P≥3.0,則其成礦性較好,反之其成礦性較差。
表1 各侵入體水系沉積物區(qū)域測(cè)量特征參數(shù)[3]
注: 海西期侵入巖出露面積小,未做獨(dú)立地質(zhì)單元統(tǒng)計(jì)分析。
古元古代中酸性侵入巖:Cv+q+P≥3.0的元素為Cu、Mn和B,均屬變異型,富集系數(shù)較高,但變異系數(shù)較低,表明Cu、Mn和B是巖石高背景成分的反映,可以為Cu、Mn、B成礦提供豐富的物質(zhì)成分。
印支期三疊紀(jì)侵入巖:Cv+q+P≥3.0的元素為Sn、Mn和B ,且元素各個(gè)指標(biāo)均>1,巖石分異程度均較高,說(shuō)明其成礦性較好。
燕山期侵入巖: 早侏羅世侵入巖Cv+q+P≥3.0的元素為Ag、Mo、Bi、W,3項(xiàng)指標(biāo)均>1的元素為Mo、Bi、W,以高溫元素為主,因此早侏羅世侵入巖對(duì)于Mo具有較好的成礦性; 中侏羅世侵入巖Cv+q+P≥3.0的元素為Ag、Pb、Zn、Mo、Bi、W和Cd,是該區(qū)成礦元素及指示元素符合條件元素最多的侵入巖,3項(xiàng)指標(biāo)均>1的元素為Pb、Bi、W; 晚侏羅世侵入巖Cv+q+P≥3.0的元素為Ag、Pb、Zn、Bi、Cd,其中Ag、Pb、Zn、Cd的Cv、q、P指標(biāo)均較高,因此晚侏羅世侵入巖對(duì)于Ag、Pb、Zn成礦較有利; 早白堊世侵入巖Cv+q+P≥3.0的元素為Ag、Bi、Ni,以Ag最為顯著,對(duì)Ag元素成礦較有利。
研究區(qū)出露的侵入巖體從基性、中性到酸性巖均有分布,以花崗質(zhì)酸性巖為主,花崗質(zhì)侵入巖與成礦關(guān)系密切,尤其與斑巖型和熱液型礦床成礦關(guān)系最為密切。從成礦專屬性分析,中基性巖主要產(chǎn)鐵銅礦床[9],中酸性巖主要發(fā)育銅鉛鋅等多金屬礦化,酸性巖與鎢、鉬礦化關(guān)系較密切,而金礦化對(duì)巖漿的酸度要求不高[5,9]。通過(guò)系統(tǒng)總結(jié)澳大利亞?wèn)|部1 000多個(gè)與花崗巖有關(guān)的成礦類型[10-12],認(rèn)為錫礦化與S型花崗巖或還原的并經(jīng)過(guò)分離結(jié)晶的I型花崗巖有關(guān),銅、金與磁鐵礦型或含榍石的、氧化中性I型花崗巖有關(guān),鉬與銅、金相似,但巖漿分異程度更強(qiáng),鎢與多種類型花崗巖有關(guān),與巖漿氧化還原狀態(tài)的相關(guān)性不明顯。此外,偏向于高硅含量的花崗巖一般與錫、鉬、鎢和金礦化有關(guān),而偏向于中等或低硅含量的花崗巖一般與銅礦化有關(guān)。
該區(qū)元古宙侵入巖具有中—基性、中低硅的地質(zhì)特征,在后期熱液活動(dòng)強(qiáng)烈、構(gòu)造空間有利的條件下易形成鐵、銅礦床。與偏鋁性花崗巖對(duì)應(yīng)的礦床類型為銅、鉬礦床[13],Cu元素較為富集,可知該區(qū)元古宙侵入巖具有形成銅多金屬礦的潛力。區(qū)內(nèi)廣泛分布的印支期、燕山期侵入巖具中高硅的特征,均為酸性巖,酸性巖體富含揮發(fā)性成分,易于形成具有強(qiáng)溶解、絡(luò)合和運(yùn)移多金屬元素能力的氣液流體[14]; 侵入巖以鈣堿性為主,而與巖漿熱液作用相關(guān)的銅(金)鉬礦床與鈣堿性侵入巖體具有一定的空間關(guān)系[15],Na2O+K2O為7.7%~8.63%,接近或達(dá)到富堿程度[16]。在構(gòu)造有利部位,伴隨巖漿活動(dòng),富含K、Na、Si的流體易于攜帶深部成礦元素分期侵位,在近地表溫度、壓力降低以及酸堿環(huán)境變化下,與圍巖發(fā)生交代作用,或自身產(chǎn)生結(jié)晶沉淀,形成金、銀、鉛、鋅、銅、鉬等多金屬礦床。研究[17]表明,含銅(鋁)富堿斑巖全堿含量為8.02%~11.27%,平均值為9.81%,含鉛(金)富堿斑巖全堿含量為7.54%~10.83%,平均值為9.34%。金與銀、鉛與鋅、銅與鉬常具有緊密的共伴生關(guān)系,該區(qū)侵入巖體全堿含量為7.54%~10.83%,由此推測(cè),該區(qū)巖體中發(fā)育鉛鋅金礦化的幾率比發(fā)育銅鉬礦化的幾率大。
侵入巖的巖石化學(xué)特征顯示,從元古宙到燕山期,巖漿活動(dòng)具有多期活動(dòng)、旋回完整和強(qiáng)烈侵入的特征,有利于成礦流體的多次侵入、重疊沉淀、交代蝕變和礦化規(guī)模的擴(kuò)大。巖漿成因類型主要為幔源型和殼幔同熔型,有利于深部成礦元素隨巖漿、熱液被帶出,通過(guò)近地表交代沉淀作用富集成礦,這對(duì)于礦源來(lái)自地幔[18]或上地殼[18-19]的Au元素尤其重要。多期巖漿活動(dòng)尤其是印支期和燕山期巖漿侵入連續(xù)、旋回完整,其酸堿度及物質(zhì)含量相近,巖漿具有幔源或疊加殼源改造特征,反映各侵入期次的巖漿可能源于同一巖漿房,形成了錐子山雜巖體,是深部巖漿分異、演化最充分的巖體[20],有利于成礦元素的富集沉淀。前人研究[21]表明,與成礦有關(guān)的堿性侵入體多為雜巖體,雜巖體內(nèi)部及其內(nèi)外接觸帶是形成金及其他多金屬礦床的有利部位[18,22]。該區(qū)錐子山雜巖體具鈣堿性富堿斑巖體的特征,從巖漿分異或巖體酸堿度看,該巖體成礦條件優(yōu)越。
巖石微量元素地球化學(xué)特征顯示,古元古代變質(zhì)巖中Cu、Mn、B普遍富集,但分異系數(shù)較低,反映了相關(guān)元素僅是高背景分布,巖體本身成礦的可能性較低,但在后期熱液活動(dòng)中可提供豐富的物質(zhì)來(lái)源; 印支期侵入巖B富集,可作為Au、Ag等中低溫多金屬元素的遠(yuǎn)程指示元素,指示淺地表可能有多金屬富集成礦的可能性; 燕山期巖體Ag、Pb、Zn等富集性較好,分異程度較高,其他元素變異系數(shù)較大,說(shuō)明各成礦元素及指示元素在巖漿演化—侵入過(guò)程中經(jīng)歷了充分的活化遷移,淺、中、高溫元素同時(shí)富集,說(shuō)明發(fā)生礦化蝕變的巖體先后處于不同的熱液環(huán)境中,不同結(jié)晶溫度的元素產(chǎn)生多期疊加、沉淀,為成礦提供有利條件,尤其Ag、Pb、Zn在有利地段可能富集成礦。該區(qū)侵入巖體Ag、Pb、Zn、Mo、W、Cu等礦源較豐富,遷移分異能力較強(qiáng),具有優(yōu)先成礦的地質(zhì)條件,是該區(qū)勘查的重點(diǎn)礦種。需要指出的是,水系沉積物異常中心與原生暈異常中心具有一定偏差,但二者的元素組合及富集、離散特性一致,與物質(zhì)位置遷移無(wú)關(guān),地球化學(xué)參數(shù)可相互借鑒。在不同時(shí)代的巖體界線附近,水系沉積物測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為該點(diǎn)匯水面積較大的巖體時(shí)代,在一定程度上存在不同巖體之間的干擾,對(duì)測(cè)量點(diǎn)較少的巖體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)增加了不確定性,該問(wèn)題可通過(guò)后期進(jìn)行大比例尺土壤或原生暈測(cè)量加以解決。
元古宙及印支期巖體中含有上覆地層的捕擄體殘留物,說(shuō)明該區(qū)巖漿結(jié)晶時(shí)已接近地表,巖漿降溫較快,不足以使捕擄體重熔,巖體呈淺成、超淺成侵入,且?guī)r體整體剝蝕程度較弱,有利于礦化體的完整保留。該區(qū)侵入巖整體呈規(guī)律性、無(wú)規(guī)則狀分布,巖體受NE向上黃旗—圍場(chǎng)斷裂導(dǎo)巖作用控制,呈NE向延伸,整體分布較規(guī)律。受斷裂相互剪切及后期斷裂活動(dòng)影響,巖體邊界發(fā)生錯(cuò)斷,形狀多變且不規(guī)則。斑巖型多金屬礦床研究[18]表明,含礦巖體邊界彎曲多變,兩端多分支,形態(tài)復(fù)雜,且?guī)r體形態(tài)越復(fù)雜,礦化越好。該區(qū)巖體邊界無(wú)規(guī)則,反映巖體分布受斷裂控制,巖體內(nèi)部發(fā)育破碎帶及微裂隙的幾率較高,可為含礦液體的流動(dòng)提供空間,形成斑巖型或淺成熱液型礦床。
(1)冀北圍場(chǎng)縣錐子山一帶侵入巖具有多期次、多旋回的特點(diǎn),以酸性巖、高堿度及幔源成因?yàn)橹?,具有較好的成礦地質(zhì)條件。其中古元古代侵入巖具有中—基性、中低硅的地質(zhì)特征,具有形成銅多金屬礦的潛力; 印支期、燕山期侵入巖具中高硅的特征,均為酸性巖,易形成金、銀、鉛、鋅、銅、鉬等多金屬礦床,并以Pb、Zn、Au、Ag礦化為主。
(2)地球化學(xué)特征顯示,古元古代變質(zhì)巖具有Cu、Mn、B的高背景分布特征,可以提供豐富的礦物質(zhì)來(lái)源; 印支期侵入巖B富集,指示淺地表可能富集Au、Ag等中低溫成礦元素; 燕山期巖體Ag、Pb、Zn等元素富集系數(shù)大、分異程度較高,歷經(jīng)了多期疊加沉淀,具有較好的成礦潛力。該區(qū)侵入巖體Ag、Pb、Zn、Mo、W、Cu等礦源較豐富,遷移分異能力較強(qiáng),具有優(yōu)先成礦的地質(zhì)條件,是該區(qū)勘查的重點(diǎn)礦種。
(3)成礦有利部位主要集中在雜巖體內(nèi)部斷裂(交錯(cuò))發(fā)育地段、巖石破碎帶和網(wǎng)脈裂隙發(fā)育地段,以及巖體與圍巖內(nèi)外接觸帶等部位,這些部位為含礦熱液的流動(dòng)與成礦元素的沉淀提供空間。
[1] 李承東,李新華.河北省錐子山復(fù)式深成雜巖體的解體及單元-序列劃分[J].河北地質(zhì)學(xué)院學(xué)報(bào),1995,18(4):303-309,392.
[2] 張洪寶.河北錐子山復(fù)式深成雜巖體巖石譜系單位的建立及就位機(jī)制[J].河北地質(zhì)學(xué)院學(xué)報(bào),1996,19(6):707-712.
[3] 河北省地質(zhì)調(diào)查院.河北省1∶5萬(wàn)馬道幅、步古溝幅、皮匠營(yíng)子幅、龍頭山幅戰(zhàn)略性礦產(chǎn)遠(yuǎn)景調(diào)查成果報(bào)告[R].石家莊:河北省地質(zhì)調(diào)查院,2011:20-25.
[4] 河北省地質(zhì)調(diào)查院.河北省承德市北部銀多金屬礦化集中區(qū)控礦因素及成礦預(yù)測(cè)[R].石家莊:河北省地質(zhì)調(diào)查院,1994:52-80.
[5] 王季亮,李丙澤,周德星,等.河北省中酸性巖體地質(zhì)特征及其與成礦關(guān)系[M].北京:地質(zhì)出版社,1994:34-82.
[6] 肖慶輝,鄧晉福,馬大銓,等.花崗巖研究思維與方法[M].北京:地質(zhì)出版社,2002:265.
[7] 遲清華,鄢明才.應(yīng)用地球化學(xué)元素豐度數(shù)據(jù)手冊(cè)[M].北京:地質(zhì)出版社,2007:101-102.
[8] 黎彤.大洋地殼和大陸地殼的元素豐度[J].大地構(gòu)造與成礦學(xué),1984,8(1):19-27.
[9] 邱家驟,林景仟.巖石化學(xué)[M].北京:地質(zhì)出版社,1991:168-172.
[10] Blevin P L,Chappell B W.The role of magma sources,oxidation states and fractionation in determining the granite metallogeny of eastern Australia[J].Earth Environ Sci Trans Roy Soc Edinb,1992,83(1/2):305-316.
[11] Blevin P L,Chappell B W.Chemistry, origin,and evolution of mineralized granites in the Lachlan fold belt, Australia:The metallogeny of I-and S-type granite[J].Econ Geol,1995,90(6):1604-1619.
[12] Blevin P L,Chappell B W,Allen C M.Intrusive metallogenic provinces in eastern Australia based on granite source and composition[J].Earth Environ Sci Trans Roy Soc Edinb,1996,87(1/2):281-290.
[13] 王寶德,牛樹(shù)銀,孫愛(ài)琴,等.深部礦源與幔枝構(gòu)造成[M].北京:地質(zhì)出版社,2010:29-41.
[14] 陳衍景.為什么中酸性小巖體成大礦?[J].西北地質(zhì),2012,45(4):128-133.
[15] 劉軍鋒,李超,李賀,等.四會(huì)巖體:一個(gè)潛在的含鉬銅礦化巖體[J].巖石學(xué)報(bào),2015,31(3):791-801.
[16] 湯艷杰,張宏福,英基豐.陰山及鄰區(qū)三疊紀(jì)富堿侵入巖的成因意義[J].巖石學(xué)報(bào),2014,30(7):2031-2040.
[17] 李光斗,念紅,張道紅,等.揚(yáng)子地臺(tái)西緣富堿斑巖銅金多金屬礦床成礦條件及找礦前景[M].北京:地質(zhì)出版社,2010:57-65.
[18] 何紹勛,段嘉瑞,劉繼順,等.韌性剪切帶與成礦[M].北京:地質(zhì)出版社,1996:122-125.
[19] 徐文淵.我國(guó)伴生金物質(zhì)來(lái)源及其與成礦關(guān)系[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),1995,9(4):223-226.
[20] 劉家遠(yuǎn).復(fù)式巖體和雜巖體——花崗巖類巖體組合的兩種基本形式及其意義[J].地質(zhì)找礦論叢質(zhì),2003,18(3):143-148.
[21] 李文光,王天剛,姚仲友,等.與堿性巖有關(guān)的淺成低溫?zé)嵋盒徒鸬V特征與控礦因素——以巴布亞新幾內(nèi)亞波爾蓋拉金礦為例[J].地質(zhì)通報(bào),2014,33(2/3):308-317.
[22] 陸松年,李懷坤,李惠民,等.金礦密集區(qū)的基底特征與成礦作用研究[M].北京:地質(zhì)出版社,1997:61.
GeochemicalcharacteristicsandmetallogenicsignificanceofintrusiverocksinZhuiziMountainofWeichangCounty,NorthHebei
FAN Yupeng1, JIA Zhenghai1, WANG Xingyan1, WANG Yu2
(1.HebeiInstituteofGeologicalSurvey,Shijiazhuang050081,China; 2.ShijiazhuangBureauofLandandResources,Shijiazhuang050051,China)
In the paper, the authors introduced geological, geochemical and lithochemical characteristics of different period intrusions in Zhuizi Mountain of Weichang Country, North Hebei. And the pH, genetic types and enriched differentiation of trace elements were also discussed. Based on the metallogenic relation, material source, the effect of pH on metallogenic fluid and enriched differentiation of trace elements, the authors analyzed the metallogenic advantages of different period intrusions in the study area. The results show that the inner and outer contact zones between intrusions and surrounding rocks and the joint sites of the intrusions and structure are the favorable locations for metallic mineral deposits, such as Au, Ag, Pb, Zn, Cu and Mo.
geological characteristics; lithochemistry; geochemistry; metallogenic significance
常艷)
10.19388/j.zgdzdc.2017.06.07
樊玉朋,賈正海,王星琰,等. 冀北圍場(chǎng)縣錐子山一帶侵入巖巖石化學(xué)特征及成礦意義[J].中國(guó)地質(zhì)調(diào)查,2017,4(6): 50-57.
P588.12; P595
A
2095-8706(2017)06-0050-08
2017-03-29;
2017-06-05。
河北省地質(zhì)勘查專項(xiàng)資金 “河北省1∶ 5萬(wàn)馬道幅、步古溝幅、皮匠營(yíng)幅、龍頭山幅戰(zhàn)略性礦產(chǎn)遠(yuǎn)景調(diào)查(編號(hào): 冀國(guó)土資勘便字[2006]122號(hào))” 項(xiàng)目資助。
樊玉朋(1982—),男,工程師,主要從事金屬礦產(chǎn)勘查工作。Email: fyp2001001@163.com。