吳旭升,謝 杰
(安徽省地質礦產勘查局327地質隊,安徽 合肥 230011)
安徽省廬江縣劉家凹一帶高嶺土礦床地質特征及控礦因素淺析
吳旭升,謝杰
(安徽省地質礦產勘查局327地質隊,安徽 合肥 230011)
摘要:廬樅火山巖盆地是長江中下游地區一個重要的鐵、硫、銅、鉛、鋅、明礬石、高嶺土等礦產地之一。為解決本區高嶺土礦的找礦方向問題,在收集以往地質資料的基礎上,結合地質測量、巖礦測試等手段對劉家凹高嶺土礦床進行綜合分析研究,研究結果表明礦床成因類型為熱液蝕變型和風化型;礦石自然類型為硬質高嶺土和軟質高嶺土;高嶺土礦床的形成受原巖性質、火山熱液活動、構造活動、侵入巖、風化淋濾等因素控制,同時認為廬樅火山巖盆地東北部地區高嶺土成礦地質條件好,具有進一步的找礦遠景。
關鍵詞:高嶺土;地質特征;礦床成因;控礦因素
安徽省廬江縣劉家凹一帶高嶺土礦位于廬樅火山巖盆地東北部,2009~2014年安徽省地質礦產勘查局327地質隊在該區開展高嶺土礦勘查工作,1998~2009年當地群眾對高嶺土資源進行了開發。本文根據以往勘查工作成果,結合礦山的開采情況進行綜合分析研究,初步總結高嶺土礦的成礦規律,探討礦床成因類型,期望為廬樅火山巖盆地東北部地區尋找高嶺土礦提供一些參考性意見。
1區域地質背景
廬樅火山巖盆地位于揚子板塊西北緣,靠近揚子與華北板塊的拼合帶,西鄰郯(城)-廬(江)斷裂帶,南為下揚子破碎帶。盆地內及周邊隆起拗陷更疊起伏,斷裂構造發育,巖漿活動頻繁,礦化作用強烈,礦產資源豐富,是長江中下游地區一個重要的鐵、硫、銅、鉛、鋅、明礬石等礦產地之一。
盆地東北部邊緣(盆地外圍)廣泛出露一套陸相的碎屑巖建造基底沉積巖地層,包括:三疊系上統拉犁尖組的含煤砂頁巖建造;侏羅系下統磨山組的砂礫巖建造;侏羅系中統羅嶺組的砂頁巖建造。盆地內側為白堊系下統龍門院組、磚橋組火山巖蓋層地層,龍門院組巖性為火山角礫巖、角閃安山巖、沉凝灰巖等;磚橋組巖性為粗安質火山角礫巖、(晶屑)凝灰巖、沉凝灰巖及(角礫)粗安巖等。
廬樅盆地由脆性火山巖構成,因而出現的構造形跡以斷裂為主,褶皺微弱。
基底斷裂是廬樅火山巖盆地內基底的主要構造形跡。按照構造線方向可將廬樅火山巖盆地的基底斷裂劃分為二組,即北東向(北北東向)、近東西向。其中北東向的基底斷裂是廬樅盆地的主干斷裂,它控制了火山巖盆地的形成與演化和盆地內的成礦作用;蓋層斷裂構造極為發育,斷裂主要為北東向、北西向、近南北向、近東西向斷裂,它對盆地內脈狀礦體(銅、鉛、鋅、金、銀、高嶺土等)的形成起了決定性的作用。
區域內巖漿活動頻繁,特別是龍門院和磚橋兩個噴發旋回產生的眾多火山機構對盆地北部礦產的形成影響很大。盆地北部已確認的火山機構主要有小礬山破火山口,天光山破火山口等。同時,在各噴發旋回的晚期形成了大量的侵入巖,侵入巖多為巖株、巖枝,少數為巖墻、巖筒。侵入巖巖性基本上為兩類:一類是閃長玢巖、石英閃長玢巖,其主要分布于礦區東北部;一類是正長巖、石英正長巖、二長巖,其主要分布于礦區東部。礦區內及礦區南側次火山巖也較為發育,巖石類型為粗安玢巖。
廬樅盆地北部礦化蝕變強,主要礦化有鐵礦化、黃鐵礦化、鉛鋅銀礦化、銅礦化、明礬石化等,并形成相應的礦產,主要有龍橋、馬鞭山、鐵礦;黃屯、何家大小嶺黃鐵礦;岳山鉛鋅銀礦;礬山明礬石礦等。主要蝕變有(地表)硅化、高嶺石化、絹云母、葉臘石化、電氣石化、(深部)陽起石化、綠泥石化、碳酸鹽化等[1]。
2礦床地質特征
2.1地質概況
2.1.1地層
廬江縣劉家凹一帶高嶺土礦床位于廬樅火山巖盆地東北部,礦區東部出露地層為下白堊統磚橋組第一巖性段,其巖性主要為粗安巖,局部為粗安質晶屑凝灰巖;西部出露地層為下白堊統磚橋組第二巖性段,其巖性主要為沉凝灰巖。
2.1.2構造
區內構造主要為地層單斜構造,地層傾向北西或南西,傾角30°左右;次為斷裂構造,區內有三條斷裂構造,其中F1斷裂長度大于700m,斷裂帶寬2~5m,斷裂性質為壓扭性,斷裂面平滑有擦痕,其走向近東西,傾向北,傾角75°左右,斷裂帶及兩側巖石具高嶺石化、硅化、黃鐵礦化等,Ⅰ號高嶺土礦體沿此斷裂帶分布;F2斷裂帶長度大于200m,寬5m左右,斷裂性質為壓扭性,其走向近東西,傾向北,傾角80°左右,斷裂帶內巖石破碎,具硅化、黃鐵礦化,斷裂帶兩側巖石具高嶺石化、硅化、黃鐵礦化等,該斷裂破礦,使Ⅱ號高嶺土礦體發生錯動位移;F3斷裂長度大于500m,斷裂帶寬3m左右,斷裂為壓扭性,其走向290°,傾向南,傾角80°左右,斷裂帶內巖石破碎,具硅化、黃鐵礦化、銅礦化、褐鐵礦化,斷裂帶南側巖石具高嶺石化、硅化、黃鐵礦化等,Ⅲ號高嶺土礦體沿F3斷裂構造帶和接觸帶分布(圖1)[2]。2.1.3侵入巖
礦區東南部出露(石英)正長斑巖。(石英)正長斑巖為灰紅、淺肉紅,主要組成礦物為鉀長石,少量黑云母等暗色礦物(約占5%)。斑狀或似斑狀結構,斑晶主要由鉀長石組成,斑晶大小多在2mm×2mm~3mm×3mm之間,斑晶含量約25%左右,基質由隱晶質鉀長石組成。巖石具塊狀構造,風化后呈灰黃色、灰紅色。
(石英)正長斑巖與圍巖侵入接觸關系清楚,接觸面產狀75°左右,接觸帶整體蝕變不強,局部具硅化、高嶺石化、黃鐵礦化等,并形成高嶺土礦體(Ⅱ號礦體)。
2.1.4次火山巖
礦區西南部有粗安玢巖出露,粗安玢巖呈暗綠色、灰黃色,致密塊狀,斑狀結構,殘余斑狀結構。基質為細微粒半自形粒狀結構。粗安玢巖與圍巖侵入接觸關系明顯,接觸面產狀80°左右,接觸帶整體蝕變較強,主要為硅化、高嶺石化、絹云母化、黃鐵礦化等,并形成高嶺土礦體(Ⅲ號礦體)。
2.1.5礦化蝕變
區內巖石礦化蝕變強,黃鐵礦化、高嶺石化、硅化、絹云母化,面型礦化蝕變有黃鐵礦化、高嶺石化,線型礦化蝕變有高嶺石化、硅化、絹云母化。
2.2礦體地質特征
區內共有三個高嶺土礦體,礦體形態平面上呈透鏡狀,剖面呈板狀,陡傾,傾角75°~85°,礦體埋藏深度0~50m(潛水面之上)(圖2、3)。
1)Ⅰ號高嶺土礦體。走向近東西,長度約500m,寬度10~30m,傾向北,傾角75°左右,深部延伸約40m。礦體賦存于磚橋組第一巖性段(K1zh1)粗安巖、粗安質晶屑凝灰巖中,受F1斷裂控制,礦石為硬質高嶺土。

圖1 安徽省廬江縣稻蘿尖一帶高嶺土礦地質略圖

圖2 廬江縣劉家凹Ⅰ號礦體地質剖面示意圖

圖3 廬江縣劉家凹Ⅲ號礦體地質剖面示意圖
2)Ⅱ號高嶺土礦體。走向北東,長度約500m,寬度20~40m,傾向北西,傾角80°左右,深部延伸約50m。礦體賦存于磚橋組第一巖性段(K1zh1)和(石英)正長斑巖接觸帶附近,接觸帶外側(圍巖)以硬質高嶺土為主,接觸帶內側(巖體)以軟質高嶺土為主,二者常共生。
Ⅲ號高嶺土礦體:走向北西,長度約400m,寬度20~80m,傾向南西,傾角80°左右,深部延伸約40m。礦體賦存于磚橋組第一巖性段(K1zh1)和粗安玢巖接觸帶附近,接觸帶外側(圍巖)以硬質高嶺土為主,接觸帶內側(巖體)以軟質高嶺土為主,二者常共生。
2.3礦石特征
2.3.1礦石自然類型
根據礦石的硬度、結構、構造等特征,將查區礦石分為硬質高嶺土礦石、軟質高嶺土礦石。
硬質高嶺土主要賦存于粗安巖、粗安質凝灰熔巖的破碎帶中及侵入巖(粗安玢巖、石英正長斑巖)與圍巖外接觸帶中,灰白色,顯微鱗片結構、顯微粒狀結構、殘余斑狀結構,塊狀構造。
軟質高嶺土主要賦存于侵入巖(粗安玢巖、石英正長斑巖)與圍巖接觸帶的內側(巖體),顯微鱗片結構、殘余斑狀結構,土(塊)狀構造。
2.3.2礦石礦物成分
通過XRD衍射分析,查區內高嶺土礦石中礦石礦物主要為高嶺石、地開石、蒙脫石、埃洛石等,脈石礦物主要為石英、長石、褐鐵礦、黃鐵礦等(圖4)。

圖4 X衍射分析圖譜
XRD衍射分析測試工作在合肥工業大學分析測試中心完成,儀器型號為D/MAX2500V,穩定性±0.01%,最小進步1°/10000。分析圖譜中橫坐標為2θ值,縱坐標為強度。原理公式為λ=2dsinθ,其中λ以銅為標準,為1.58?,通過XRD測試得出的θ值,即可得出每種礦物所特有的d值,并通過d1、d2……dn來判斷礦物組成。結合樣品產出的地質背景并與標準PDF卡片進行比對,得出樣品中所含的主要粘土礦物種類。
2.3.3礦石化學成分
Ⅰ號高嶺土礦體:Al2O3平均為23.69%、Fe2O3平均為2.98%、TiO2平均為1.01%。
Ⅱ號高嶺土礦體:Al2O3平均為23.20%、Fe2O3平均為3.92%、TiO2平均為0.88%。
Ⅲ號高嶺土礦體:Al2O3平均為Al2O3平均為23.69%、Fe2O3平均為2.98%、TiO2平均為1.01%。
全礦床高嶺土礦(化)體Al2O3平均為23.50%、Fe2O3平均為3.14%、TiO2平均為0.96%。
礦石化學成分(Al2O3、Fe2O3、TiO2)沿礦體走向、傾向變化很小,礦石質量穩定。
2.3.4礦石結構、構造
高嶺土礦石為顯微鱗片結構、顯微粒狀結構、殘余斑狀結構,塊狀構造、土狀狀構造。
其中由熱液蝕變形成的高嶺土礦為硬質高嶺土礦,具顯微鱗片結構、顯微粒狀結構,塊狀構造;由巖體(粗安玢巖、正長斑巖)經風化作用形成的高嶺土礦為軟質高嶺土礦,具顯微鱗片結構、殘余斑狀結構,土狀構造。
2.3.5其它理化特征
CaO:0.27%;MgO:0.35%;K2O:2.20%;Na2O:0.03%;SO3:0.20%;燒失量;9.38%;白度:58.69%;耐火度:1720℃。
3控礦因素及礦床成因
3.1控礦因素
根據本區高嶺土礦體地質特征,初步總結了形成高嶺土礦的控礦因素。
3.1.1原巖與成礦的關系
本區出露的巖石主要有粗安巖,粗安質角礫凝灰巖、粗安玢巖及正長(斑)巖,其巖石化學特征和廬樅火山巖盆地巖漿巖的巖石化學特征一致(高鋁是廬樅火山巖盆地巖漿巖的巖石化學特點之一),巖石Al2O3含量一般14.88%~19.77%,平均為17.66%,原巖為高嶺土礦的形成提供了物質基礎(表1)。

表1 巖石化學數值表
數據來源:安徽省地礦局原區域地質調查隊,1981年。
3.1.2火山熱液與成礦的關系
伴隨早期火山活動(龍門院旋回、磚橋旋回)產生大量的火山熱液,火山熱液活動使同期形成的火山巖發生面型硅化、高嶺石化、黃鐵礦化等,因此巖石中的Al2O3達到初步富集,它決定了高嶺石礦床在區域上的分布,此階段為高嶺土礦早期成礦期。
3.1.3構造與成礦的關系
區內斷裂構造、接觸帶構造發育,斷裂構造、接觸帶構造為晚期熱液活動提供通道,致使區內已發生硅化、高嶺石化、黃鐵礦化的火山巖進一步發生線型硅化、高嶺石化、絹云母、葉臘石化、黃鐵礦化等(疊加礦化蝕變),使巖石中的Al2O3進一步富集,它決定了高嶺石礦體的分布及礦體的形態,此階段為高嶺土礦中期成礦期。
3.1.4侵入巖與成礦的關系
區內有正長(斑)巖、粗安玢巖分布,它為高嶺土成礦提供部分成礦物質來源和熱動力條件,同時
自身在斷裂構造(包括接觸帶構造)作用下,經晚期熱液、風化淋濾作用后而形成高嶺土礦。
3.1.5礦化蝕變與成礦的關系
高嶺土礦的形成與高嶺石化、硅化、絹云母、葉臘石化、黃鐵礦化等蝕變關系最為密切,礦區內及周邊礦區有諸多黃鐵礦床(點)及次生石英巖分布是最好的說明。
3.1.6風化淋濾作用
已發生硅化、高嶺石化、絹云母、葉臘石化、黃鐵礦化的巖石在地表或近地表處,受到風化淋濾的作用,巖石中易溶組分(S、CaO、MgO、K2O、Na2O等)被地表水帶走,巖石中的Al2O3得到進一步富集而形成高嶺土礦體,此階段為高嶺土礦晚期成礦期,它決定了高嶺土礦的富集程度及高嶺土礦體的延深(高嶺土礦體多分布于潛水面之上)。
3.2礦床成因
根據礦石的硬度、結構、構造等特征,區內高嶺土礦床成因類型為熱液蝕變型和風化型兩種類型,通常為熱液蝕變疊加風化型礦床。熱液蝕變型高嶺土礦受斷裂構造控制,其礦石為硬質高嶺土。風化型高嶺土礦受接觸帶構造控制,其礦石為軟質高嶺土。
4結論
根據劉家凹一帶高嶺土礦的控礦因素認為廬樅火山巖盆地東北部地區巖漿活動頻繁、斷裂構造發育、熱液蝕變強、成礦地質條件好,高嶺土礦具有很好的找礦遠景。
參考文獻
[1]安徽省地質局區域地質調查隊.1/5萬礬山幅、將軍幅區域地質(礦產)調查報告[R].1981.
[2]吳旭升,謝杰,張國強,等.安徽省廬樅地區高嶺土等重點非金屬礦調查評價報告[R].2015.
Analysis of geological characteristics and ore controlling factors of kaolin deposit in Liujiawa,Lujiang County,Anhui Province
WU Xu-sheng,XIE Jie
(No.327 Team of Bureau of Geology and Mineral Exploraion,Hefei 230011,China)
Abstract:The Luzong volcanic basin is an important mineral production area which gets iron,sulfur,copper,lead,zinc,alunite,kaolin and other minerals.In order to solve the prospecting direction of the kaolin ores in this area,based on the past geological data collection,and combined with the geological survey,rock and mineral analysis and so on,in view of a series of comprehensive analysis and research of Liu Jiaao kaolin deposits.The result are as follows:the genetic type of the deposit is hydrothermal alteration and weathering type;ore natural type for the hard and soft kaolin;kaolin deposit formation is controlled by the original rock properties,volcanic hydrothermal activities,tectonic activities,intrusive rocks,weathering and leaching factors and so on;kaolin ore forming geological condition in the northeast area of the Luzong volcanic basin is superior and has further ore-prospecting.
Key words:Kaolin;geological characteristics;ore genesis;ore controlling factor
收稿日期:2016-01-30
基金項目:2013年度安徽省公益性地質工作項目資助(編號:2013-g-18)
作者簡介:吳旭升(1961-),男,安徽廬江人,高級工程師,主要從事地質礦產勘查工作。
中圖分類號:P611
文獻標識碼:A
文章編號:1004-4051(2016)06-0160-04