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    東昆侖埃肯雅瑪托金多金屬礦地質(zhì)特征及成因分析

    2021-05-07 13:37:16任國升王玉蕾
    能源與環(huán)保 2021年4期
    關(guān)鍵詞:褐鐵礦黃銅礦花崗

    任國升,王玉蕾

    (1.青海省有色第一地質(zhì)勘查院,青海 西寧 810000; 2.青海省地理空間和自然資源大數(shù)據(jù)中心,青海 西寧 810000)

    東昆侖埃肯雅瑪托金多金屬礦隸屬于東昆侖(造山帶)Fe-Pb-Zn-Cu-Co-Au-W-Sn-石棉成礦帶,該成礦帶地處東昆侖南部,屬活動區(qū)造山帶,成礦期次多,類型復(fù)雜。本文依托青海省自然資源廳地勘基金“青海省都蘭縣??涎努斖薪鸲嘟饘俚V預(yù)查”項(xiàng)目,以該礦區(qū)為研究區(qū),先后開展了1∶25萬、1∶20萬、1∶5萬基礎(chǔ)地質(zhì)工作,開展了1∶2.5萬水系沉積物測量工作,在區(qū)域上圈定了綜合異常146個(gè),磁異常3處,找礦靶區(qū)6處,表明該地區(qū)找礦潛力巨大。故選取該區(qū)為研究區(qū),從礦區(qū)的區(qū)域地質(zhì)、礦區(qū)地質(zhì)背景入手,對礦區(qū)的礦(化)體特征、圍巖蝕變進(jìn)行分析,總結(jié)了礦產(chǎn)成因及找礦標(biāo)志,分析了該區(qū)找礦前景,為在該區(qū)相似類型礦床提供參考。

    1 區(qū)域地質(zhì)

    研究區(qū)被夾持于昆中與昆南斷裂之間,大地構(gòu)造屬東昆侖南坡俯沖增生雜巖帶,東溫泉弧后前陸盆地(圖1),區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育,巖漿活動強(qiáng)烈,鑄就了不同時(shí)代、不同屬性的各類地質(zhì)體,為成礦作用奠定了較好的成礦地質(zhì)背景,工作區(qū)地層隸屬東昆侖地層區(qū)—東昆侖南坡地層分區(qū),地層出露較齊全,除寒武紀(jì)、志留紀(jì)外,古元古代—新生代地層均有不同程度出露。其中,三疊紀(jì)地層分布較廣,地層總體呈北西向展布,與區(qū)域構(gòu)造線方向一致。區(qū)內(nèi)侵入期主要有晚志留世(430 Ma,U-Pb)、早泥盆世(408 Ma,U-Pb)、早石炭世(316 Ma,Rb-Sr)、早二疊世、中—晚三疊世(223~250 Ma,U-Pb)。區(qū)內(nèi)火山巖主要分布在中—新元古代萬保溝群,奧陶紀(jì)納赤臺群,石炭紀(jì),二疊紀(jì),早—中三疊世、晚三三疊世等地層中,其中三疊紀(jì)火山巖相對發(fā)育[1]。區(qū)內(nèi)火山巖主要分布在中—新元古代萬保溝群,奧陶紀(jì)納赤臺群,石炭紀(jì),二疊紀(jì),早—中三疊世、晚三三疊世等地層中,其中三疊紀(jì)火山巖相對發(fā)育。區(qū)域巖漿巖發(fā)育,成礦環(huán)境優(yōu)厚、礦床(點(diǎn))眾多,成礦類型多樣,早古生代晚期形成沉積變質(zhì)型的清水河、洪水河鐵礦,與華力西—印支期花崗巖類有關(guān)的接觸交代(矽卡巖)型躍進(jìn)山鐵礦、熱液型鐵、銅鉛鋅礦及與構(gòu)造巖漿活動有關(guān)的構(gòu)造蝕變巖型五龍溝金礦、開荒北金礦等,另外在區(qū)域上還分布著諾木洪三通溝腦鐵礦、諾木洪三通溝東鐵礦點(diǎn)、五龍溝矽卡巖鐵礦、鉛礦溝鉛(銅)礦、諾木洪冰溝磷礦等一系列礦(化)點(diǎn)。

    圖1 大地構(gòu)造單元?jiǎng)澐諪ig.1 Division of tectonic units

    2 礦區(qū)地質(zhì)特征

    研究區(qū)出露地層主要有早—中三疊世洪水川組、鬧倉堅(jiān)組、晚三疊世八寶山組及第四紀(jì)地層等,研究區(qū)的構(gòu)造類型可分為褶皺和斷裂2類。研究區(qū)整體位于哈洛恩烏蘇復(fù)式向斜北翼,區(qū)內(nèi)為一整體南傾的單斜構(gòu)造,受北西西向哈拉郭勒主斷裂與北東向埃肯雅瑪托主斷裂共同影響,研究區(qū)次級斷裂十分發(fā)育,以北西—北西西向構(gòu)造為主,其次為北東向,研究區(qū)內(nèi)已知的金銅多金屬礦(化)體北西向次級斷裂構(gòu)造中。研究區(qū)內(nèi)巖漿活動較為強(qiáng)烈,據(jù)已有資料分析,研究區(qū)北部的巖漿侵入活動受北西西向斷層控制,中酸性巖體主要呈巖株?duì)?、脈狀分布于圖幅東北部,出露巖性主要有花崗閃長巖、石英斑巖、花崗斑巖,總面積約0.23 km2,與圍巖呈侵入接觸關(guān)系,三疊紀(jì)地層普遍遭受動力變質(zhì)作用疊加輕微熱接觸變質(zhì)作用。動力變質(zhì)巖主要見于構(gòu)造蝕變帶附近,涉及區(qū)內(nèi)所有地層及巖體[2]。熱接觸變質(zhì)巖見于研究區(qū)中南部洪水川組下段地層與花崗斑巖體接觸部位,主要見石英巖、大理巖化灰?guī)r。通過1∶2.5萬水系沉積物測量圈定綜合異常17處,Au、Ag元素主要分布于研究區(qū)北部的洪水川組地層砂、礫巖、安山巖地層中,元素濃集中心明顯,分帶性好,異常強(qiáng)度大,包含GA76、GA98兩個(gè)異常,呈近東西向展布,該異常帶與區(qū)內(nèi)的構(gòu)造活動密切相關(guān),是尋找金、銀礦化的有利部位。Cu、Mo及稀土元素異常主要分布于研究區(qū)的中部洪水川組的凝灰熔巖與花崗斑巖侵入接觸部位,元素濃集中心明顯,分帶性好,異常帶與區(qū)內(nèi)的巖漿巖活動有關(guān),由GA73、GA74、GA78、GA79、GA81、GA82、GA83、GA85綜合異常組成,呈近東西向展布。Ag元素異常分布于研究區(qū)南部的洪水川組的砂礫巖段地層中,元素濃集中心不明顯,分帶性一般,由GA89、GA90、GA91、GA92、GA93、GA97、GA99異常組成,呈北西向展布,與北西向構(gòu)造活動關(guān)系密切。

    3 礦體特征

    3.1 含礦構(gòu)造蝕變帶特征

    研究區(qū)通過工作共發(fā)現(xiàn)含金構(gòu)造蝕變帶4條(編號FS1、FS4、FS7、FS15),含銅構(gòu)造蝕變帶6條(FS8、FS9、FS10、FS11、FS12、FS14),含鉬構(gòu)造蝕變帶1條(FS13),現(xiàn)將各個(gè)含礦蝕變帶特征分述如下。

    FS1含金構(gòu)造破碎帶位于草測區(qū)中北部,呈北西西向橫貫草測區(qū),斷續(xù)出露長4.2 km,東西兩側(cè)延伸出圖,帶寬10~60 m,傾向南南西,傾角42°~51°。帶內(nèi)蝕變主要有黃鐵礦化、硅化、褐鐵礦化,通過探槽揭露發(fā)現(xiàn)金礦體2條(KⅠAu、KⅡAu),金礦化體2條(KHⅠAu、KHⅡAu)。

    FS4含金構(gòu)造破碎帶位于草測區(qū)東北部、哈拉郭勒溝邊緣,受第四系覆蓋影響,部分無法觀察,斷續(xù)出露長1.7 km,西側(cè)為第四系覆蓋,東側(cè)延伸出圖,帶寬20~60 m,傾向南南西,傾角36°~40°,帶內(nèi)局部可見強(qiáng)硅化、褐鐵礦化及黃鉀鐵礬、石英脈發(fā)育,探槽揭露見金礦體1條(KⅢAu)。

    FS7含金構(gòu)造蝕變帶位于草測區(qū)中北部、FS1含礦構(gòu)造蝕變帶北部,南部與FS1交匯,全長約890 m,寬0.5~4.0 m,走向130°。主要以強(qiáng)硅化凝灰熔巖或煙灰色石英脈為主,具黃鐵礦化、碳酸鹽化、硅化、褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化,撿塊樣品7件送樣分析5件樣品見Au含量顯示,Au品位在0.1~0.26 g/t、Ag品位在3.08~4.62 g/t。

    FS15含金構(gòu)造蝕變帶位于FS1北部,推測與FS1斜交,推測走向120°、長1 100 m,該蝕變帶全部為第四系覆蓋,無法追索控制,巖性為安山巖,巖石可見綠泥石化、碎裂巖化、褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化,黃鐵礦化,采集撿塊樣品5件。分析結(jié)果顯示,Au品位0.12~0.92 g/t。

    FS8含銅構(gòu)造構(gòu)造蝕變帶位于草測區(qū)西南部,通過2個(gè)探槽控制,控制長度166 m,傾向南西,傾角43°~65°,西側(cè)延伸出研究區(qū)范圍,東側(cè)為第四系覆蓋。蝕變帶巖性主要為洪水川組安山巖、晶屑凝灰熔巖,蝕變帶主要見孔雀石化、團(tuán)塊狀細(xì)脈狀黃銅礦化、星點(diǎn)狀黃鐵礦化、綠泥石化及綠簾石化,通過2個(gè)探槽見1條銅礦體(KⅣCu)、1條銅礦化體(KHⅢCu)。

    FS9含銅鉬構(gòu)造蝕變帶位于研究區(qū)中西部GA78異常區(qū)內(nèi),長約450 m,寬約10 m,沿310°~330°方向展布,帶內(nèi)硅化、綠簾石化、褐鐵礦化強(qiáng)烈,并可見明顯的浸染狀黃鐵礦化及少量銅藍(lán),2018年“青海省都蘭縣雅瑪托地區(qū)1∶2.5萬地球化學(xué)測量”項(xiàng)目1件撿塊樣采樣分析,Mo品位0.02%,Cu品位0.03%。

    FS10含銅鉛構(gòu)造蝕變帶位于研究區(qū)中西部GA81異常區(qū)內(nèi),長約500 m,寬10~12 m,沿320°方向展布,帶內(nèi)可見有硅化、薄膜狀孔雀石化及星點(diǎn)狀黃銅礦顆粒,2018年“青海省都蘭縣雅瑪托地區(qū)1:2.5萬地球化學(xué)測量”項(xiàng)目實(shí)施探槽1條(未見完整基巖),槽底撿塊樣品分析結(jié)果顯示Cu最高品位0.16×10-2,Pb最高品位0.22×10-2。

    FS11含銅構(gòu)造蝕變帶呈北東向展布于研究區(qū)中南部GA82異常區(qū)內(nèi),主要出露洪水川組凝灰熔巖、石英巖及花崗斑巖,走向16°,推測長約900 m,寬度大于2 m,巖石裂隙較為發(fā)育,巖裂隙可見不規(guī)則脈狀黃鐵礦、黃銅礦顆粒,局部見較強(qiáng)孔雀石化,圍巖硅化強(qiáng)烈(圖2)。

    圖2 FS11蝕變帶巖石脈狀黃鐵礦、黃銅礦Fig.2 Vein pyrite and chalcopyrite in FS11 alteration zone

    FS12含銅構(gòu)造蝕變帶呈北東向展布于研究區(qū)中南部GA82異常區(qū)內(nèi),主要出露巖性為花崗斑巖,推測長890 m,走向44°。南側(cè)探槽見蝕變帶寬度40 m,傾向南東東,傾角35°~40°,巖石可見極強(qiáng)黃鐵礦化、褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化、高嶺土化及輕微綠泥石化、碳酸鹽巖化。北側(cè)探槽施工未見基巖,但槽底碎石顯示與TC25相似的蝕變特征。

    FS13含鉬構(gòu)造蝕變帶呈北東向展布于研究區(qū)中南部GA82異常區(qū)內(nèi),出露巖性為花崗斑巖,推測長380 m,走向51°。通過1個(gè)探槽揭露見蝕變帶寬度大于50 m,傾向南東,傾角37°~42°,蝕變主要見褐鐵礦化、黃鐵礦化、碳酸鹽化、黃鉀鐵礬化、綠泥石化、高嶺土化,并見鉬礦化體1條(KHⅣMo),另外探槽內(nèi)見累計(jì)真厚度15.36 m含鉬蝕變帶,Mo品位0.005 3%~0.012 0%。

    FS14蝕變帶呈北東向展布于研究區(qū)中南部GA82異常區(qū)內(nèi),推測長540 m,出露巖性主要為花崗斑巖。僅南部溝底見一露頭,寬2 m,花崗斑巖裂隙面可見輕微孔雀石化、黃銅礦化、黃鐵礦化[3]。

    3.2 礦(化)體特征

    3.2.1 礦體特征

    區(qū)內(nèi)共圈出金礦體3條,銅礦體1條,鉬礦化體1條。

    (1)KⅠAu位于FS1構(gòu)造破碎帶中,圍巖巖性為洪水川組碎裂巖化安山巖,圍巖具強(qiáng)褐鐵礦化、硅化、綠泥石化,輕微黃鐵礦化。礦體長160 m,礦體真厚度1.75 m,Au平均品位2.24 g/t,單樣最高品位3.2 g/t,伴生Ag礦化體,Ag品位為8.25~21.90 g/t,產(chǎn)狀177°∠61°。

    (2)KⅡAu礦體位于FS1構(gòu)造破碎帶中,圍巖巖性為洪水川組碎裂巖化晶屑凝灰熔巖,圍巖見較強(qiáng)綠泥石化、硅化、褐鐵礦化。礦體長160 m,真厚度0.78 m,品位1.53 g/t,產(chǎn)狀202°∠42°。

    (3)KⅢAu礦體位于FS4構(gòu)造破碎帶中,圍巖巖性為洪水川組砂巖、板巖,圍巖具強(qiáng)烈糜棱巖化,褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化十分強(qiáng)烈,石英脈穿插,硅化強(qiáng)烈。礦體長160 m,真厚度0.86 m,Au品位1.04 g/t,產(chǎn)狀202°∠36°。

    (4)KⅣCu礦體位于FS8構(gòu)造蝕變帶中,礦體產(chǎn)于洪水川組晶屑凝灰熔巖、安山巖,具較強(qiáng)孔雀石化、綠泥石化、褐鐵礦化、硅化,巖石裂隙面可見細(xì)脈狀、不均勻浸染狀黃鐵礦化、黃銅礦化。礦體推測長100 m,產(chǎn)狀235°∠65°,真厚度1.00 m,Cu品位0.42%。

    3.2.2 礦化體特征

    區(qū)內(nèi)共圈出金礦化體2條,銅礦化體1條,鉬礦化體1條。

    KHⅠAu、KHⅡAu礦化體位于FS1構(gòu)造破碎帶中,圍巖巖性為洪水川組碎裂巖化安山巖,圍巖具強(qiáng)褐鐵礦化、硅化、綠泥石化,輕微黃鐵礦化,由TC01探槽、TC07探槽、QZ01淺鉆3個(gè)工程控制,長160 m,礦體真厚度0.87 m,產(chǎn)狀177°∠61°。KHⅠAu礦化體Au品位0.87 g/t,KHⅡAu礦化體Au品位0.96g/t。

    KHⅢCu礦化體礦體位于FS8構(gòu)造蝕變帶中,礦體產(chǎn)于洪水川組晶屑凝灰熔巖、安山巖,具較強(qiáng)孔雀石化、綠泥石化、褐鐵礦化、硅化,巖石裂隙面可見細(xì)脈狀、不均勻浸染狀黃鐵礦、黃銅礦化。礦化體受TC21、TC22兩個(gè)槽探工程控制,控制長165 m,產(chǎn)狀229°∠43°—235°∠65°,真厚度0.63~1.45 m,Cu品位0.12%~0.145%。

    KHⅣMo礦化體位于FS13構(gòu)造蝕變帶內(nèi),含礦巖性為花崗斑巖,巖石裂隙發(fā)育,裂隙面可見細(xì)脈狀、星點(diǎn)狀黃鐵礦發(fā)育。礦體推測長度100 m,產(chǎn)狀155°∠37°,真厚度0.92 m,Mo品位0.028%。

    3.3 礦石質(zhì)量

    3.3.1 礦石礦物的成分

    依據(jù)巖礦鑒定及野外觀察,預(yù)查區(qū)礦石礦物主要有黃鐵礦、金紅石、褐鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦、白鈦石、黃銅礦、脆硫銻鉛礦、銅藍(lán)、孔雀石、磁黃鐵礦、輝鉬礦等,脈石礦物主要有石英、斜長石、絹云母、綠簾石、綠泥石、硅質(zhì)玉髓、方解石、榍石、白云母等(圖3)[4]。①黃鐵礦(Py):約含5%,粒度(0.004~0.40) mm×0.24 mm,自形—半自形粒狀,顆粒幾乎完全被針鐵礦交代,見極少數(shù)不規(guī)則黃鐵礦殘晶。②白鈦石:少量,白色,粒度細(xì)小,多呈不規(guī)則狀。③褐鐵礦(Lm):含量近1%,灰色,內(nèi)反射色為棕褐色,呈他形粒狀、膠狀或細(xì)脈狀,多交代黃鐵礦呈交代殘余狀結(jié)構(gòu)和交代假象結(jié)構(gòu),交代假象中可見保留原黃鐵礦的立方體晶形和五角十二面體晶形特征,部分褐鐵礦呈細(xì)脈狀沿裂隙分布。④方鉛礦(Gal):少量,純白色,均質(zhì)性,低硬度,呈細(xì)小圓粒狀零星分布在脈石礦物中,粒徑約0.01 mm。⑤金紅石(Rt):微量,灰色,高硬度,強(qiáng)非均質(zhì)性,淺褐色內(nèi)反射色。他形微細(xì)粒狀,多具溶蝕邊緣,零星分布在脈石礦物中,可被褐鐵礦包裹,粒徑0.01~0.10 mm。⑥脆硫銻鉛礦(Jmt):少量,他形細(xì)粒集合體狀,純白色,強(qiáng)非均質(zhì)性,零散分布在黃銅礦晶粒中,可被褐鐵礦交代,集合體粒徑0.05~0.25 mm。⑦銅藍(lán)(Cv):微量,天藍(lán)色—深藍(lán)色,強(qiáng)非均質(zhì)性,葉片狀或細(xì)粒狀,零散分布在褐鐵礦中,尤其在黃銅礦裂隙處的褐鐵礦中較密集分布,粒徑0.005~0.030 mm。⑧孔雀石(Mal):少量,灰色,內(nèi)反射色為翠綠色,放射狀集合體,多聚集填隙分布在脈石礦物空隙中,與褐鐵礦共生。⑨輝鉬礦(Mot):偶見,片狀,灰白色,極強(qiáng)非均質(zhì)性,零星分布,片狀晶形較完整,片徑0.03~0.06 mm[5]。⑩磁鐵礦(Mt):約含5%,粒度0.002~0.20 mm,他形粒狀,淺玫瑰色,部分顆粒見針鐵礦、白鈦石等交代,稀疏浸染狀分布,局部呈團(tuán)粒狀集中。

    3.3.2 礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造

    (1)礦石結(jié)構(gòu)。①自形結(jié)構(gòu):含金角礫凝灰?guī)r中的黃鐵礦呈自形產(chǎn)出;②半自形結(jié)構(gòu):礦化石英巖中的黃鐵礦、角礫凝灰?guī)r中的黃鐵礦、礦化花崗斑巖中的輝鉬礦呈半自形產(chǎn)出;③他形結(jié)構(gòu):礦化石英巖中的黃鐵礦、黃銅礦、脆硫銻鉛礦,礦化花崗斑巖中的黃銅礦、黃鐵礦、金紅石、褐鐵礦、孔雀石、磁黃鐵礦均呈他形產(chǎn)出。

    (2)礦石構(gòu)造。研究區(qū)礦石礦物常見構(gòu)造主要有團(tuán)塊狀、星點(diǎn)狀、稀疏侵染狀、薄膜狀、細(xì)粒集合體狀、放射狀等。①團(tuán)塊狀構(gòu)造:礦化石英巖中見團(tuán)塊狀黃銅礦發(fā)育。②稀疏侵染狀:花崗斑巖中的磁鐵礦。③細(xì)粒集合體狀:礦化石英巖中見細(xì)粒集合體狀脆硫銻鉛礦。④放射狀集合體:孔雀石呈放射狀集合體形態(tài)充填于巖石裂隙中。⑤薄膜狀:表面氧化的孔雀石呈薄膜狀覆蓋在黃銅礦表面。

    3.4 礦石類型

    根據(jù)成礦元素不同,該區(qū)礦石主要分為金礦石(研究區(qū)北部,工業(yè)類型為破碎帶蝕變巖型金礦石)、銅礦石、鉬礦石。探槽工程多見黃銅礦、輝鉬礦、銅藍(lán)等,淺鉆工程深部氧化礦較少,氧化深度為10~15 m,故該區(qū)均按原生礦石處理[6]。

    3.5 圍巖蝕變

    (1)金礦(化)體圍巖主要為洪水川組凝灰熔巖、安山巖,巖石蝕變主要有硅化、褐鐵礦化、碳酸鹽化、高嶺土化、黃鐵礦化、綠泥石化、黃鉀鐵礬化等,其中與金礦化關(guān)系密切的是硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化。

    (2)銅礦(化)體圍巖主要為洪水川組凝灰熔巖、安山巖,巖石蝕變主要為硅化、綠泥石化、綠簾石化、碳酸鹽化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、孔雀石化、黃銅礦化,其中與銅礦化有關(guān)的為黃銅礦化、黃鐵礦化、孔雀石化。

    (3)鉬礦(化)體圍巖主要為花崗斑巖,主要蝕變?yōu)楦邘X土化、綠簾石化、絹云母化、綠泥石化、白云母化、褐鐵礦化、黃鐵礦化。

    4 礦床成因討論

    4.1 礦床成因

    研究區(qū)北部金多金屬礦產(chǎn)于構(gòu)造蝕變帶中,硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化較強(qiáng),受斷裂構(gòu)造影響,局部富集成礦。成礦時(shí)代經(jīng)歷了加里東晚期—華力西期—印支早期的漫長歷程,礦床的形成與造山過程緊密聯(lián)系,經(jīng)過多期變形變質(zhì)和多次富集疊加。金礦成礦作用可簡單表示為:在加里東晚期褶皺造山時(shí),洪水川組地層(礦源層)金等成礦元素活化、轉(zhuǎn)移并得到初步富集,在此基礎(chǔ)上,后又經(jīng)期華里西—印支早期巖漿期后熱液的多階段多次疊加富集而成,由此可將礦床的成因類型歸屬于多成因復(fù)成礦床。礦床的工業(yè)類型歸屬于構(gòu)造蝕變巖型礦床[7-8]。

    研究區(qū)南部鉬多金屬礦產(chǎn)于北東向構(gòu)造蝕變帶中,鉬礦體含礦巖性為花崗斑巖,發(fā)育較強(qiáng)高嶺土化、綠簾石化、絹云母化、黃鐵礦化、黃銅礦化、孔雀石化等。礦床熱液蝕變廣泛而強(qiáng)烈,自斑巖體由內(nèi)向外可分為3個(gè)蝕變帶:鉀(鈉) 長石—硅化帶、黃鐵絹英巖化帶、綠泥石—碳酸鹽化帶,鉬礦體主要分布在鉀(鈉) 長石—硅化帶。礦化類型主要為細(xì)脈浸染狀和星散浸染狀鉬礦化,礦石結(jié)構(gòu)有交代結(jié)構(gòu)、出溶結(jié)構(gòu)、粒狀結(jié)構(gòu)等,構(gòu)造主要為網(wǎng)脈狀構(gòu)造和浸染狀構(gòu)造。礦石礦物主要為輝鉬礦和黃鐵礦,脈石礦物主要為石英和鉀長石。斑巖鉬礦早期的成礦流體含有 CO2,隨著溫度降低,主成礦期早階段鉀化帶和晚階段黃鐵絹英巖化帶分別發(fā)生了成礦流體沸騰作用,大量的 CO2逸出,此時(shí)運(yùn)移礦質(zhì)的流體條件已發(fā)生改變,成礦流體中的成礦物質(zhì)逐漸發(fā)生沉淀,形成斑巖鉬礦體?;诖送茰y斑巖體本身含礦,成礦類型為巖漿熱液型。

    4.2 礦體年代學(xué)討論

    此次在鉬礦體的含礦巖性花崗斑巖中采集1個(gè)年齡樣品,樣品質(zhì)量≥25 kg,樣品的鋯石挑選工作由南京聚譜檢測科技有限公司實(shí)驗(yàn)室完成。將采集的樣品進(jìn)行粉碎,然后在雙目鏡下挑選晶形完好、無明顯裂痕且包裹體少的鋯石,然后送至北京地時(shí)科技有限公司,完成鋯石制靶、反射光、透射光、陰極發(fā)光(CL)照片等工作,最后再送至中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所成礦作用與資源評價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行鋯石U-Pb年齡的測定。實(shí)驗(yàn)室采用激光剝蝕電感耦合等離子質(zhì)譜儀(LA-ICP-MS),用193 nm準(zhǔn)分子激光器對鋯石進(jìn)行剝蝕,脈沖寬度小于4 nm,激光剝蝕以He為載氣,激光束斑直徑為50 μm,剝蝕時(shí)間為26 s,采用GJ-1和91500作為外部鋯石年齡標(biāo)準(zhǔn),采用Liuetal 2010研發(fā)的ICP-MSDateCal程序和Luding 2003研發(fā)的Isoplot程序進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,普通鉛矯正采用Andersen 2004研發(fā)的方法。利用SRM610玻璃樣作為外標(biāo)來計(jì)算鋯石樣品中的U和Pb含量[9-12]。

    該件樣品共測量鋯石16顆,其定年結(jié)果見表1,年齡集中于221~229 Ma,根據(jù)U-Pb諧和圖,所得206Pb/238U的加權(quán)平均年齡為(224.6±1.24) Ma,代表該期花崗斑巖的成巖年齡應(yīng)該處于晚三疊世,為印支期的花崗斑巖,可以推測鉬礦的含礦巖性花崗斑巖的侵入期應(yīng)為印支期。

    表1 花崗斑巖鋯石LA-ICP-MSU-Pb定年結(jié)果Tab.1 La ICP MSU Pb zircon dating of granite porphyry

    5 結(jié)論

    通過對研究區(qū)所處的地質(zhì)特征和區(qū)內(nèi)發(fā)育的11條礦化蝕變帶和8條礦體的地質(zhì)特征的研究,總結(jié)了多金屬礦化蝕變帶及礦體的特征;研究區(qū)北部金多金屬礦產(chǎn)于構(gòu)造蝕變帶中,硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化較強(qiáng),受斷裂構(gòu)造影響,局部富集成礦;研究區(qū)南部鉬多金屬礦產(chǎn)于北東向構(gòu)造蝕變帶中,鉬礦體含礦巖性為花崗斑巖,可能為斑巖體本身含礦,熱液活動促使礦物局部富集成礦。

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