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北山地區小狐貍山斑巖型鉬多金屬礦床成礦規律

2011-01-01 00:00:00許永旺李鵬張子珍郭喜偉
西部資源 2011年6期

摘要:小狐貍山鉛鋅鉬礦床是近年來在內蒙古北山地區新發現的一個具中——大型規模的隱伏礦床,賦礦巖體劃分為三個相帶,即邊緣相、過渡相和中心相,其巖性分別為云英巖化細粒似斑狀花崗巖,鈉長石化中細粒似斑狀花崗巖,鉀長石化中粗粒似斑狀花崗巖。輝鉬礦呈浸染狀、星點狀或細脈狀分布于小狐貍山巖體的邊緣相細粒似斑狀花崗巖和過渡相中細粒似斑狀花崗巖中,屬典型的斑巖型鉛鋅鉬金屬礦床。成礦時代為三疊紀,屬印支期構造——巖漿活動的產物。該礦床成礦特征典型,總結其成礦規律,該地區繼續尋找類似礦床具有很大的潛力。

關鍵詞:鉬多金屬-稀有金屬礦床 斑巖型 地質特征 地質意義 北山地區

小狐貍山鉬鉛鋅多金屬礦位于內蒙古自治區額濟納旗賽汗桃來蘇木(建國營子鎮)北西75公里的小狐貍山東。甘肅省地質局地質力學區調隊于1975年——1979年進行1:20萬區域地質調查及礦產普查時發現。其后,原內蒙古第一物化探隊于90年代初在該區開展了1:20 萬區域地球化學測量,圈出Au、Cu、Ag、Sb、Pb、Zn等多金屬元素綜合異常多處,內蒙古自治區地質調查院于2005年在該區開展了1:5萬礦調工作,進行了地質礦產調查、高精度磁法測量、激電中梯測量、土壤地球化學測量、礦化蝕變信息的遙感提取等較全面的工作;2007年,經內蒙古地質勘查院詳細的地質勘查工作,探明了小狐貍山礦床是一個具有中到大型規模的隱伏斑巖型鉬礦床。礦區外圍及深部仍有較大找礦潛力,資源儲量有可能擴大,初步確定達到中到大型(內蒙古自治區地質勘查院,2008)。

1. 區域地質特征

該礦區位于內蒙古北山地區,處于西伯利亞板塊、哈薩克斯坦板塊——北山板塊和塔里木——中朝板塊三大板塊之間的古亞洲構造區。所處北緯42°的駱駝山——紅石山——黑鷹山斷裂帶以北地區(聶鳳軍等2002a,劉雪亞等, 1995)(圖1)。

構造形態為一系列總體東西向并向北突出的弧形大斷裂分割的斷塊,斷塊內褶皺強烈(左國朝等,1990;龔全勝等,2002;楊合群等,2006)。古生代時期(華力西期) ,受西伯利亞板塊和南側古蒙古洋殼俯沖以及之后與塔里木——中朝板塊碰撞對接作用,本區為陸緣島弧環境,表現為島弧型的火山成礦組合;古生代末期至中生代早期(印支期) ,隨著古亞洲洋的消失, 塔里木——中朝板塊與西伯利亞板塊閉合為一整體,全區進入了一個板塊內伸展變形環境,表現為與偏堿性巖、中酸性巖脈、巖株有關的成礦組合(王荃等,1991;李述靖等,1998;邵濟安等,1999;李俊建,2006)。區域上出露的巖層(體) 主要為奧陶系和志留系火山——沉積巖以及海西期、印支期花崗巖類侵入巖,局部地段見有泥盆系沉積巖,屬活動陸緣島弧構造環境。區域地殼結構有基底結晶巖系(新太古界)和褶皺巖系(中新元古界),蓋層為古生界。中生界蓋層以下白堊統陸相碎屑巖為主,少量的侏羅系碎屑巖系。新生界約占該區域面積的30%,分布于額濟納旗一帶,成因類型為沖洪積和風積。

2. 礦區地質特征

2.1 地層

奧陶系咸水湖組主要分布于含礦巖體周邊,另在巖體內部呈殘留體,其巖性主要為一套。

灰黑色安山質巖屑晶屑凝灰巖和蝕變安山巖。在深部經鉆探確定,多為灰黑色蝕變安山巖,厚度1320m,其產狀總體呈NW傾斜,傾角變化在38-60°之間,在巖體的邊部產狀NE傾斜,傾角變化在50-64°之間。

石炭系綠條山組主要出露于巖體南端,巖性為灰黑色——褐色砂巖、長石砂巖夾少量安山巖,向NE方向傾斜,傾角58-65°,與奧陶系咸水湖組呈斷層接觸。

2.2 構造

該區位于駱駝山——紅石山——黑鷹山構造帶北側古生代陸緣島弧火山活動帶上,主要斷裂為從成礦巖體北約1公理處通過的呈東西向展布的大狐貍山——小狐貍山大斷裂構造帶,次一級斷裂為北西向壓扭性及北東向扭性以及南北向的張性斷裂。早三疊世中細粒正長花崗巖小巖珠就產在這三組次級斷裂交匯部位。另外,該區總體為一個呈向南凸出的弧形構造,表現在各時代地層、各類斷層,均呈向南凸出的弧形展布。區內褶皺構造為一軸向近EW向的背斜,核部為奧陶系咸水湖組,并有巖體侵入。

2.3 巖漿巖

礦區內深成侵入巖主要為早三疊世酸性一超酸性鋁過飽和花崗巖;也是本區的含礦巖體,該巖體受控于NW向和NE向兩組斷裂,南北長2.7km,東西寬1.5km,分布面積約4.05km2(圖2)。巖體呈巖株狀產出;在其南端呈巖舌超覆侵入奧陶系地層,接觸面產狀內傾,傾角變化在70-80°間。經鉆探驗證在深部呈階梯狀明顯受當時古地形制約,巖體厚度在200~400m之間。

小狐貍山礦區含礦花崗巖巖體內部分異明顯,將花崗巖按其蝕變特征可進一步劃分為三個相帶,即邊緣相、過渡相和中心相,其特征比較典型(圖2)。

2.4 變質作用

本區變質作用包括區域變質作用和接觸變質作用。其中,區域變質作用主指石炭紀及其以前的古生代地層,其變質巖石組合有變質砂巖、變質粉砂巖、結晶灰巖和變安山巖、變安山質晶屑巖屑凝灰巖等,其變質相屬低綠片巖相范疇。接觸變質作用主要是圍繞早三疊世花崗巖與古生代地層相接觸的外帶,地表多為角巖化、褐鐵礦化、綠簾石化、黃鐵礦化、綠泥石化、絹云母化和碳酸鹽化,寬度變化在200~260m之間,局部可見方鉛礦化。

3. 礦床地質特征

3.1鉬礦體特征

該鉬礦體主要賦存于早三疊世花崗巖南部邊緣相及過渡相內,總體呈NW-SE向帶狀展布,其長度大于1000m,寬度在100~300m之間。賦礦花崗巖由北向南呈“巖舌”超覆侵入古生代地層。經鉆孔證實,巖體從地表向下200~400m均見有古生代地層,即:巖漿侵入隨當初古地形的凸凹不平,其厚度也在發生變化。經南部ZK201號鉆孔揭示,地面覆蓋3.5m便為云英巖化斑狀花崗巖,隨著鉆探的加深自地表向下40m,花崗巖內具有大量的黃鐵礦化、硅化、云英巖化、綠簾石化,局部螢石礦化并見輝鉬礦。

隨著鉆探向下直至古生代地層基底輝鉬礦與硅化、黃鐵礦化和螢石化更顯密切,且就輝鉬礦的厚度明顯增加,品位增高。該孔見工業礦體7層,累計總厚36.15m,單層礦體厚度變化在1.96~9.80m之間。Mo品位在0.061~0.326%,另見低品位礦體3層,累計厚度6.98m。Mo品位在0.030-0.039%,礦石礦物主要為輝鉬礦、黃鐵礦,其中輝鉬礦呈星點狀,細脈狀、網脈狀,浸染狀及團塊狀,脈石礦物有石英、長石、黃玉、螢石、和少量白云母。根據鉆孔共圈定鉬礦體18個,其中工業礦體10個,低品位礦體8個(王繼春等, 2011)。

4. 礦床成礦規律

4.1 成礦條件

(1)成礦物質條件:富含大量稀有元素的酸性鋁過飽和巖漿為成礦提供了充足的物質來源,區域稀有金屬地球化學背景值高也證明了這一點。

(2)控礦構造條件:主要受控于NW、EW、NE向斷裂,這些斷裂的存在,為花崗巖漿向地表移動提供了良好的通道。

(3)成礦熔融體溶液的性質:含礦巖石具有大量的晶洞和螢石,方解石細脈,說明熔體溶液含有大量的揮發份。

4.2 成礦作用

本區鉬礦與巖漿同源,而與圍巖地層無關,鉬礦化與地殼物質組份高度集中的晚期偏酸性斑巖在成因上有必然的聯系,并為巖漿期后含礦熱液直接作用的產物。其成礦過程是,在深斷裂作用下,構造帶上上地幔的硅鋁質塊體,當其與下地幔組份一道混熔時,其中賦含的原始鉬礦質一同轉入混熔巖漿,隨著巖漿深部的多次分異,礦物質逐漸向晚期偏酸性富堿巖漿集中,最后在巖漿期后熱液階段富集成為含礦溶液,由于鉬礦屬于上遷元素,在花崗巖的邊緣及與地層的內接觸帶,礦液沿巖體內的網絡微裂隙及孔隙充填,浸染交代形成斑巖型鉬礦床。

4.3 成礦時代

對該礦床中6個輝鉬礦樣品進行了Re-Os同位素分析,獲得模式年齡為216.3~220.1Ma,等時線年齡為(220.0±2.2)Ma,MSWD值為0.54,187Os 初始值為(0.23±0.30)ng/g(彭振安,2010)。表明鉬成礦時代為三疊紀,屬印支期構造-巖漿活動的產物(王繼春等,2011)。

5. 地質意義

小狐貍山鉛鋅鉬多金屬——稀有金屬礦床在空間、時間和成因上與花崗斑巖體密不可分,同斑巖巖漿的侵位演化緊密相關,屬于同一個構造——巖漿——成礦系統的產物。根據成礦系統或成礦系列理論 (程裕淇等,1983;翟裕生等,1999;陳毓川等, 2006),含礦巖漿侵位以后,在同一能量驅動機制下,巖漿熱壓力和流體內壓力可能驅動含礦流體在不同的位置上堆積不同種類的金屬,從而在含礦流體通過的路徑上發生不同性質的成礦作用,并形成一系列不同類型的礦床。盡管其作用機制有所不同,這些成礦作用都是在同一動力驅動下發生的,只是成礦物質沉淀的邊界條件有所不同,成礦作用發生在混沌邊緣(於崇文,2006),屬于同一個構造——巖漿——流體熱液成礦系統的產物。

從區域上已發現的金屬礦床時空分布特征上看,在礦區及其外圍,存在某些類似之處,故也有找到小狐貍山式鉛鋅鉬多金屬——稀有金屬礦床的可能。

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