吳生軍,馮曉宏,陳學(xué)龍
(1.新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第一地質(zhì)大隊(duì),新疆 昌吉 831100;2.新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第十一地質(zhì)大隊(duì) 新疆 昌吉 831100)
新疆東天山是我國重要鐵成礦區(qū),沿著阿奇山-雅滿蘇構(gòu)造帶,由西至東分布有紅云灘鐵礦、紅云灘北鐵礦、東嶺鐵礦、鐵嶺鐵礦、百靈山鐵礦、多頭山鐵礦等等,大部分礦床均成型,且當(dāng)前正在開發(fā)中。新疆地礦局第一地質(zhì)大隊(duì)先后對紅云灘北鐵礦礦床做過勘查評價工作,資料顯示該鐵礦為火山活動后期熱液裂隙充填-交代型鐵礦床[7]。該礦床研究程度相對低,但與相鄰的紅云灘鐵礦床在同一個成礦帶,距離較近,具有相似的成礦模式和成因。張立成、王義天、陳雪峰等人(2013)認(rèn)為紅云灘鐵礦為與巖漿熱液有關(guān)的矽卡巖型礦床[1]。王正廷(1980)根據(jù)礦床的地質(zhì)特征及硫同位素特征認(rèn)為該礦床是多次火山蝕變和接觸變質(zhì)疊加火山噴發(fā)堆積型鐵礦模式[2]。吳昌志等(2006)對礦區(qū)花崗巖的年代學(xué)和地球化學(xué)開展了研究,認(rèn)為其形成于早-中石炭世的島弧環(huán)境[3]。本文在參照借鑒相鄰礦床前人的研究成果基礎(chǔ)上,對紅云灘北鐵礦床的賦礦火山巖(含角礫安山質(zhì)凝灰?guī)r、強(qiáng)綠簾石化凝灰?guī)r、粗面英安巖等)、礦石以及火山巖底部的花崗巖微量元素和稀土元素進(jìn)行了分析,探討其物質(zhì)來源及礦床成因,為東天山阿奇山-雅滿蘇成礦帶鐵礦床的成因研究提供資料。
紅云灘北鐵礦床位于新疆鄯善縣西南約160km,東天山阿其克庫都克深大斷裂的北側(cè),礦體產(chǎn)出形態(tài)受古火山構(gòu)造和火山巖相控制,礦石以致密塊狀和浸染狀構(gòu)造為主。礦區(qū)出露地層主要為下石炭統(tǒng)雅滿蘇組(C1y),巖性為灰—灰綠色粗面英安巖、含角礫安山質(zhì)凝灰?guī)r以及晶屑凝灰?guī)r,為主要的賦礦層位;礦區(qū)西南部大面積出露花崗斑巖體,低角度北傾,傾伏與雅滿蘇地層之下;礦區(qū)東南部出露有安山玢巖。礦區(qū)構(gòu)造較為簡單,有一條近東西走向的主斷裂,控制了Ⅲ號和Ⅳ號礦體北端。由于小型古火山沉積盆地構(gòu)造,致使礦區(qū)小微型斷裂極發(fā)育,為成礦后期的熱液改造活動奠定了基礎(chǔ)。礦區(qū)內(nèi)出露有五個主要鐵礦體,受火山盆地地層及其巖相界面嚴(yán)格控制,形成I號和Ⅱ號礦體在最外側(cè),Ⅲ號和Ⅳ號礦體在內(nèi)側(cè),Ⅴ號礦體在中心的近同心環(huán)狀展布特征(圖1)。礦石類型主要為致密塊狀磁鐵礦、浸染狀磁鐵礦,前者品位一般較高,分布于I號和Ⅱ號礦體,TFe平均品位分別為44.08%、41.39%,平均厚度分別為1.05m、1.47m;后者品位相對低,分布于Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ號礦體,TFe平均品位介于35.87%~37.82%,各礦體平均厚度介于2.65m~14.64m之間[7]。
通過分析紅云灘北鐵礦床的不同種類礦石、賦礦巖石以及底界花崗巖等樣品的微量元素,從原始地幔標(biāo)準(zhǔn)化蛛網(wǎng)圖(圖2-a、b、c)顯示,蛛網(wǎng)分布模式具有一致性,近似平衡的“W”型。其中,Th、U、La、Ce、Zr、Hf等高場強(qiáng)元素相對富集,Zr/Hf=26.57~45.36,平均為34.05,Nb/Ta=5.42~25.96,平均為17.16,與原始地幔平均Zr/Hf≈36,Nb/Ta≈17.5值相當(dāng),說明源區(qū)可能為地幔區(qū)[4];Rb、Ba、Sr等低場強(qiáng)元素相對虧損,顯示有殼源成分的加入。火山巖和礦石中Ba、Sr具明顯趨向虧損,說明殼源巖漿作用強(qiáng)烈,亦為成礦后期的熱液改造提供熱源。而花崗巖中的Sr略顯正異常,區(qū)別于殼源,花崗巖中Rb/Yb+Nb均大于1,且小于100,投點(diǎn)花崗巖構(gòu)造環(huán)境Rb—Yb+Nb判別圖可知,其為島弧型花崗巖,鐵礦形成的構(gòu)造環(huán)境是與鈣堿性火山巖密切相關(guān)的陸緣火山弧。綜上表明巖石具幔源、殼源加入和殼幔混源特征。
圖1 紅云灘北礦鐵地質(zhì)略圖(據(jù)吳生軍,2016)
圖2 紅云灘北鐵礦微量元素原始地幔標(biāo)準(zhǔn)化蛛網(wǎng)圖和稀土元素球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化分布型式圖
稀土元素分布型式圖顯示(圖2-d),礦區(qū)巖石∑REE=70.43×10-6~198.80×10-6(包含Y元素,下同)。平均為115.88×10-6,LREE/HREE=0.85~4.66,平均為2.48,總體表現(xiàn)為輕稀土富集,重稀土虧損。LaN/YbN=1.29~23.42,平均為7.64,輕、重稀土具有一定的分餾作用。含角礫安山質(zhì)凝灰?guī)r、粗面英安巖、致密塊狀磁鐵礦中Eu強(qiáng)烈虧損趨勢和花崗巖一致,并且LREE相對富集,說明它們具有相似的稀土元素來源且分異作用明顯。而強(qiáng)綠簾石化晶屑凝灰?guī)r和浸染狀磁鐵礦中Eu具富集和正異常,這是因?yàn)橛捎诤笃诘臒嵋焊脑炜赡転闊嵋罕旧砀患腅u2+或者在礦物沉淀時因?yàn)楦鞯V物之間Eu分配不同而引起Eu的異常,這兩個過程中均要求Eu的變化從Eu3+轉(zhuǎn)變?yōu)镋u2+(Sverjensky,1984)[6]。據(jù)Eu2+/Eu3+氧化還原電位計算和實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,其氧化還原電位主要受溫度的控制,隨著溫度升高,流體中Eu主要以Eu2+為主,表現(xiàn)為Eu正異常。δCe=0.77~1.02,均值為0.89,表明Ce具弱虧損特征,在氧化條件下Ce可呈Ce4+,其離子電位與REE3+差別較大而彼此分離,在海水中Ce停留時間為50年,遠(yuǎn)少于其他REE的存留時間,表明流體形成于高溫氧化環(huán)境,并且可能有海水的加入。
通過對紅云灘北鐵礦床微量元素和稀土元素特征研究,Zr/Hf和Nb/Ta的平均值與原始地幔平均值相當(dāng),說明源區(qū)可能為地幔區(qū)?;鹕綆r和礦石中Ba、Sr具明顯趨向虧損,火山后期巖漿作用強(qiáng)烈,熱液對巖石和礦體的改造較為明顯,表明巖石具幔源、殼源加入和殼?;煸刺卣鳌]p稀土富集,重稀土虧損。LaN/YbN的平均為7.64,輕、重稀土具有一定的分餾作用。圍巖、礦石與花崗巖中Eu具相同的虧損趨勢,具同源性。強(qiáng)綠簾石化晶屑凝灰?guī)r和浸染狀磁鐵礦中Eu具富集和正異常,表明熱液改造的存在。Ce具弱虧損特征暗示流體形成于高溫氧化環(huán)境,并且可能有海水的加入。總之,通過微量元素和稀土元素示蹤研究,初步認(rèn)為紅云灘北鐵礦床屬海相火山噴發(fā)沉積-熱液充填交代型礦床。