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探究新疆金礦地質特征

2015-03-31 19:52:42張戈紅
地球 2015年11期
關鍵詞:成礦

■張戈紅

(河南省地質調查院 河南鄭州 450000)

探究新疆金礦地質特征

■張戈紅

(河南省地質調查院 河南鄭州 450000)

結合最新地質成果,重點對索拉克薩依銅金礦礦床成礦地質特征、控礦因素、物質來源及找礦標志進行了總結,指明找礦方向。

若羌索拉克薩依銅金礦成因淺析

1 區域地質特征

本區位于阿爾金北緣斷裂與紅柳泉斷裂夾持地段,區內斷裂構造發育,阿爾金北緣斷裂、紅柳泉斷裂呈EW向橫穿全區。區域上出露一套海相中淺變質中-酸性火山巖、火山碎屑巖夾沉積碎屑巖、碳酸鹽巖建造,主要為中遠古薊縣系塔昔達坂群斯米爾布拉克組,巖性為灰綠、黃灰色變質砂巖、石英長石砂巖、泥質粉砂巖、綠泥石片巖夾石英片巖、泥灰巖、結晶灰巖,部分地段為安山巖、玄武巖、角礫熔巖、英安巖等。太古界米蘭群混合片麻巖、麻粒巖和大理巖。巖漿巖活動以古生代晚期最為強烈。以中-酸性侵入活動為主,空間分布受阿爾金斷裂控制,構成近EW向分布的巖漿巖帶,主要為石英閃長巖、花崗斑巖、二長花崗巖等。其中石英閃長巖與區內銅、金礦化關系密切。區域動力變質作用較強,常見糜棱巖、碎裂巖和構造角礫巖等,與金、銅成礦關系密切。中低溫熱液蝕變主要與斷裂構造有關,常見硅化、黃鐵礦化、碳酸鹽化、孔雀石化等與銅金成礦有關。區域上已發現有紅柳溝西銅礦點、紅柳溝金銅礦點、索拉克銅金礦點、祥云金礦、盤龍溝金礦點、大平溝金礦等多個金屬礦床、礦點。

2 礦區地質特征

礦區出露地層主要為薊縣系塔昔達坂群(JxTx)斯米爾布拉克組(Jxs)、下二疊統(P1)及少量第四系,巖性相對簡單,主要為蝕變安山質角礫熔巖、安山巖、蝕變英安巖等,斯米爾布拉克組角礫熔巖段(Jxsbl)是礦區內主要賦礦層位,該層中巖性極為破碎,巖石中發育較強的褐鐵礦化。礦區內主要控礦構造為F6、F7斷裂,總體呈EW向展布,長數千米,其性質為韌性擠壓剪切帶,控制著區內金、銅礦化帶的分布,剪切構造帶附近擠壓破碎帶較為發育,常伴有石英閃長巖脈、貫入充填,熱液蝕變強烈。礦區內除石英閃長巖外,中酸性巖脈分布較多,有閃長巖脈、閃長玢巖脈、石英閃長玢巖,多沿破碎帶裂隙貫入。

3 礦床地質特征

研究區內銅、金礦化帶呈EW向展布,總長2.0km,寬約200~400m,由破碎蝕變巖、石英閃長巖、碎裂狀安山質角礫熔巖組成,索拉克薩依銅、金礦中AuⅠ-2、AuⅠk-4、AuⅠ-5號金礦體及CuⅠ-10號銅礦體均產于該礦化蝕變帶內。

3.1 礦體特征

3.1.1 AuⅠ-2號金礦體

位于礦化破碎蝕變帶西端,礦體走向近東西向。礦體在平面上呈條帶狀展布,傾向變化不大,總體傾向南,傾角50°~65°,主礦體地表控制長200m,厚0.95~6.36m。賦礦巖石為蝕變碎裂巖、石英閃長巖,金品位(0.3~3.29)×10-6,平均品位約1.2×10-6。

3.1.2 AuⅠk-4號金礦化體

位于礦化破碎蝕變帶西端,礦體走向近東西向,礦體在平面上呈條帶狀展布,傾向變化不大,總體傾向南,傾角變化較大約31°~67°。主礦體地表控制長120m,厚0.50~2.08m。頂板為安山質角礫熔巖,底板為石英閃長巖,礦體賦于碎裂安山質角礫熔巖中,金品位(0.68~1.09)×10-6,平均品位約0.71×10-6。

3.1.3 AuⅠ-5號金礦體

位于礦化破碎蝕變帶東端,礦體走向近東西向,礦體在平面上呈條帶狀展布,總體傾向南,傾角50°~60°,主礦體地表控制長90m,厚度1.0m,礦體頂板為石英閃長巖,底板為碎裂狀安山質角礫熔巖,金品位(0.57~1.82)×10-6,平均品位1.11×10-6。

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3.2 礦石特征

礦石類型。金礦石按賦礦巖性,可分類為蝕變巖型金、蝕變安山質角礫熔巖型金。銅礦石按賦礦巖性,可分類為蝕變安山質角礫熔巖型銅、蝕變石英閃長巖型銅。

礦石結構。主要為半自形-自形粒狀結構、他形粒狀-半自形粒狀裂隙充填結構,環帶狀交代結構。礦物特征。礦石中已查明金屬礦物有十余種,與金、銅成礦有關的主要有自然金、鉛鋅礦、褐鐵礦、磁鐵礦、綠簾石、絹云母、陽起石、孔雀石、黃鉀鐵釩等[4]。

4 控礦因素分析

4.1 地層巖石含礦性

結合統計數據可知,礦區內金礦化主要產于蝕變石英閃長巖、破碎帶、碎裂蝕變安山質角礫熔巖中,其次產于蝕變安山巖、安山質角礫熔巖中,說明礦區的火山活動及后期的巖漿侵入活動,為礦區內銅、金成礦主要物質來源。從區內各巖石中金的含量豐度、含金樣品的比例及金礦化的分布,初步確定金的含礦母巖為石英閃長巖,銅的主要含礦巖性為閃長玢巖。

4.2 構造控礦

研究區內壓扭性分支斷裂較發育,構造應變強烈,構造活動具有長期性和多期性。構造活動中巖石的破碎變形促使巖脈及含銅、金變質熱液上升,而碎裂巖和糜棱巖的開放性構造形變,為變質熱液、巖漿熱液的運移與循環提供了通道,也使富含硫化物礦物質的含礦熱液在構造裂隙中與圍巖進一步交代,形成了硅化、黃鐵礦化和黃銅礦化及金礦化,最終聚集構成細脈狀或細脈浸染狀礦石。后期構造熱液作用進一步疊加形成了銅、金礦化體,并沿斷層蝕變帶分布,反映了構造破碎帶對成礦和儲礦的控制作用。

研究區內銅礦化主要產于蝕變石英閃長巖或蝕變碎裂巖中,少數斜長花崗斑巖脈及其碎裂巖見黃銅礦化,而蝕變角礫熔巖、蝕變安山巖、蝕變玄武巖中銅礦化蝕變較弱,可見銅礦化對巖性有一定的選擇性,反映出火山作用后期中酸性次火山巖體或巖脈自身攜帶有一定的礦物質。金礦化主要產于蝕變角礫熔巖、蝕變安山巖、蝕變玄武巖或蝕變碎裂巖中,其次產于蝕變石英閃長巖中,除單獨成礦外,也是銅礦化的伴生元素,說明金比銅分布范圍和來源均較為廣泛。

5 礦床成因初步探討

5.1 成礦物質來源

經取樣分析,斯米爾布拉克組的火山角礫熔巖、英安玢巖,薊縣紀的閃長巖和石英閃長玢巖等,銅、金含量多比背景值高,以蝕變閃長巖中最高;花崗閃長斑巖銅、金含量比背景值低。礦區內薊縣系斯米爾布拉克組中金、銅含量遠高于區域背景值。可判斷薊縣系斯米爾布拉克組為成礦提供了物質來源。

礦區內石英閃長巖脈分布較廣泛,其金、銅的平均含量在0.11× 10-6、281×10-6,遠高于區域背景值,石英閃長巖在局部地段可單獨構成銅金礦化體,可見巖脈的侵入為成礦提供了大量金、銅來源。

5.2 成礦熱液性質

從測定結果表1中可知,礦區內礦石δ34S主要介于2.5‰~6.2‰,平均值4.87‰,極差8.3‰,表明礦區內硫的來源屬于殼源流,具有殼源硫的特征,硫源主要來源于上地幔,硫源是均勻的,表明礦床環境和成礦物理化學條件穩定。

區內礦石礦物主要有自然金、鉛鋅礦、褐鐵礦、黃鐵礦,未見硫酸鹽礦物,說明成礦熱液未發生較強烈的硫同位素分餾作用。

F407.1[文獻碼]B

1000-405X(2015)-11-76-2

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