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個舊東部礦區花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦床地質特征及成礦機理淺析

2015-10-12 09:02:08劉寶明鄒松
地球 2015年7期
關鍵詞:成礦

劉寶明 鄒松

(云南省有色地質局308隊云南昆明650214)

個舊東部礦區花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦床地質特征及成礦機理淺析

劉寶明鄒松

(云南省有色地質局308隊云南昆明650214)

本文通過近年來對該類型礦床實施勘查獲得的認識,以及各研究機構和專家的研究成果,就花崗巖內蝕變帶錫銅礦床的地質特征進行分析和闡述,并對其成礦機理進行粗淺的分析,供同行參考,不足之處敬請批正。

花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦床成礦機理

個舊超大型錫銅多金屬礦礦區位于個舊-右江裂谷與紅河裂陷槽交匯處,構造及巖漿活動強烈,處在兩個環球巨型錫礦帶,即特提斯巨型錫礦帶和環太平洋巨型錫礦帶西帶的交匯點,是云南省滇東南錫礦帶上的最主要礦區之一,它不僅是一個超大型的錫礦區,同時也是大型的銅、鉛、鋅、鎢和銀多金屬礦區。

個舊礦區是一個百年老礦區,探、采歷史悠久,勘查及研究程度很高,曾經歷了砂礦、層間礦、接觸帶和凹陷帶矽卡礦的找礦過程,總結出了“三樓一梯”的成礦模式,即:上樓為地表砂礦,中樓有層間氧化礦,下樓是花崗巖接觸帶矽卡巖型錫銅多金屬礦床,一梯是指沿高角度深大斷裂分布的脈狀礦體。一直以來,對局部發現的花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦體都未引起足夠的重視,往往穿過花崗巖接觸帶矽卡巖進入到花崗巖邊緣不遠即終止找礦工作。近年來,隨著西部凹陷帶找礦工作的深入,在花崗巖體內發現了花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦體的存在。經坑道和鉆孔驗證,在花崗巖內蝕變帶揭露了厚度大、品位高的花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦體。該類型礦床的發現與勘查對在個舊礦區花崗巖巖體內部找礦評價,擴大找礦遠景和增加接替資源找礦方向具有重要指導意義。

1 礦床地質特征

個舊東部礦區花崗巖屬于燕山中晚期的產物,為殼幔混熔型細~中粒黑云母花崗巖(莫國培,2006年),巖體沿NNE向五子山復背斜軸部侵入,多隱伏于地下,巖體與錫、銅、鉛、鋅、銀、鎢等礦床關系十分密切,是個舊礦區錫金屬礦床的成礦母巖,已探明的絕大多數金屬礦床均分布于巖體的接觸帶附近和上部圍巖中。

圖1 花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦地質剖面簡圖

1.1礦化帶特征

多年來,由于勘查和研究程度不夠,一直認為新發現的花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦床是呈似層狀、透鏡狀以多層大致平行排列的礦體產出,其產狀和形態與花崗巖表面起伏形態大體一致。隨后的勘查工作均以此思路來布置和實施,致使絕大多數勘查工程均未能有效的揭露和控制礦體(礦化帶),地質找礦效果不好。

近幾年來,特別是2011~2013年,隨著對該礦床勘查工作的正式啟動和大量坑道、鉆探工程實施的結果,對該礦床及礦體特征重新得了認知。經坑道和鉆孔揭露顯示,個舊東部礦區花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦床位于老卡巖體西側凹陷帶花崗巖體的邊緣相,主要受垂直花崗巖表面的節理、裂隙控制,在近花崗巖內蝕變帶一定范圍內以蝕變帶(礦化帶)的形式產出,而花崗巖與大理巖接觸帶普遍存在的矽卡巖及矽卡型礦體,在該地段則不發育。礦化和蝕變發育程度以及礦化帶規模明顯受構造~巖體空間形態、產狀的復合控制,在斷裂構造的扎根部位,花崗巖體空間上轉向和由緩變陡的地段,蝕變分帶明顯而發育,礦脈或電氣石脈分布較密,礦化較好,礦化帶規模也相對較大(圖1)。

礦化帶主要產于花崗巖與大理巖接觸界面以下10~60米的花崗巖內蝕變帶中,向花崗巖體內部超過60米,蝕變明顯減弱,礦脈或電氣石密度明顯降低,由于單條礦脈走向延伸不大,且礦脈厚度較小,向巖體超過60米的花崗巖內蝕變帶找礦意義不大。

1.2礦體特征

礦化帶內一系列大致相互平行的礦脈或電氣石脈密集分布,帶內礦脈及電氣石脈與花崗巖接觸面大體垂直,以近東西走向產出,傾向南,傾角70~85°,礦脈寬度0.4米~1.5米,一般超過1米寬度的礦脈數為1條/10米,密集處1條/5米。根據37個揭露到內蝕變帶錫銅礦體的鉆孔資料統計,單樣品位:錫0.10%~16.60%,最高達30.44%,銅0.20%~7.56%;在不剔除夾石的情況下,勘查副產礦綜合品位Sn:0.653%,Cu:0.487%,在一定范圍內礦化帶整體開發已具工業意義。

1.3礦石物征

礦化帶內礦石的結構、構造保留了花崗巖的原有的特征,以中粗粒狀結構、塊狀構造為主。金屬礦物多以星點狀、脈狀、裂隙網脈狀、斑狀充填分布于蝕變花崗巖中。通過對鉆孔巖芯觀察和電子探針、環境掃描電鏡微區分析(中國地質大學(武漢)地質過程和礦產資源國家重點實驗室,2009年),金屬礦物主要有黃鐵礦、黃銅礦、錫石、黝銅礦、黝錫礦、白鎢礦、黑鎢礦、毒砂、硫砷銅礦、閃鋅礦、方鉛礦、黃錫礦、鋅黃錫礦等10余種。脈石礦物主要有長石、石英,其次為螢石、電氣石、云母、綠泥石、綠簾石以及微量磷灰石、黝簾石等。錫、銅、鎢多金屬富集與花崗巖中的鉀長石、正長巖、正長條紋長石(蝕變)、電氣石化、螢石化等蝕變關系最為密切。

1.4主要成礦元素的賦存特征

現階段工業可利用的主要元素有錫、銅、鎢。錫主要以錫石、黃錫礦出現;銅主要以黃銅礦、砷硫銅礦形式存在;鎢主要為白鎢礦。其余鉍、鉬、銀、鈷、銦等元素亦可綜合利用。

2 花崗巖蝕變類型與成礦關系

花崗巖內蝕變錫銅多金屬礦床主要蝕變類型有鉀長石化、鈉長石化、螢石化、云英巖化、電氣石化、絹云母化、綠泥石化及黃鐵礦化等。其中,鉀長石化、鈉長石化、電氣石化、螢石化及黃鐵礦化與成礦富集關系最為密切。

礦化帶內按蝕變組合大體可以分為綠泥石化-綠簾石化帶,鉀長石化-電氣石化-螢石化帶,鉀化-綠簾石化帶,各蝕變帶之間并無明顯界線,多為逐漸過渡,且常呈交織疊加狀態。花崗巖內蝕變帶錫銅礦床主要產于鉀長石化-電氣石化-螢石化帶中,其次為鉀長石化-綠簾石化帶。

根據花崗巖內蝕變帶蝕變過程中元素遷移定量研究結果(李培,鄧小虎,陳守余,2011年),花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦床產于富堿,氧化環境,上述蝕變帶的交替出現,呈交織疊加狀態,說明巖漿期后熱液的多期(次)性。其中的紅色鉀長石化是重要的直接找礦標志。

3 成礦機理淺析

(1)花崗巖體侵入的前期階段,由于北西~北北西向斷裂扎根此處(黃芧山斷裂),受其影響,花崗巖侵入在平面上由北東向沿斷裂轉為北北西向,在垂向上沿斷裂向上侵入形成了此處類似巖墻的突然陡立(圖2)。

圖2 花崗巖內蝕變錫銅礦成礦機理

(2)花崗巖侵入后冷凝階段的后期,由于斷裂帶的存在,使其處于一個較其它地段相對開放的狀態,應力釋放和熱液、熱源散失相較其它部位更為快速,快帶的冷凝和收縮,導致花崗巖體邊緣一帶產生了一系列的張性節理、裂隙,相對開放、熱液和熱源缺失的環境,也導致了花崗巖與大理巖接觸帶附近交代作用減弱,少有矽卡巖及矽卡型礦體形成。

(3)多期(次)巖漿期后熱液沿張性節理、裂隙貫入,在花崗巖體內發生廣泛的交代作用,產生多種蝕變礦物及蝕變分帶,錫、銅等多屬元素富集成礦。其成礦作用大致可劃分為三個階段(陳守余,趙鵬大,童祥,武俊德,莫國培,陳興壽,2011):在鉀化階段,交代原生的斜長石、黑云母以及早期的鉀長石礦物,生成以正條紋長石為主的鉀長石;在硫化物、氟化物階段,生成螢石、電氣石等氟化物及黃鐵礦、黃銅礦等硫化物;而在綠簾石化、碳酸鹽化隊段,則形成不同程度的綠簾石、絹云母及碳酸鹽礦物,黑云母常蝕變為綠泥石和白云母。

4 結論

(1)個舊東部礦區花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦床產于斷裂扎根致使花崗巖形態在空間上突然轉向和變陡的部位,賦存于距花崗巖體接觸界面10~60米的花崗巖內蝕變帶中,并非以單個礦體的形式出現,而是以礦化帶的形式產出,礦化帶內一系列大致相互平行的礦脈或電氣石脈密集分布,礦脈或電氣石脈的產狀與花崗巖接觸面的形態呈大致垂直;(2)坑道和鉆孔揭示的礦化和蝕變規律,含礦蝕變花崗巖以強富鉀為主要特征,錫、銅多金屬元素富集與鉀長石化、電氣石化、螢石化關系最為密切,富礦體明顯的受偏堿性巖的控制。鉀長石化是其最直接的找礦標志;(3)根據上述礦化蝕變及礦物組合特征分析認為,花崗巖內蝕變帶錫銅多金屬礦的成因,屬于氧化環境中,富堿性巖體中的中~高溫巖漿期后氣成熱液錫銅多金屬礦床。構造~巖體復合關系,以及偏堿性巖體的產狀、侵入期次、空間形態變化對成礦起主要控制作用。

P641.4+63[文獻碼]B

1000-405X(2015)-7-60-2

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