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大興安嶺南段錫多金屬找礦新方向:以白音諾爾-紅嶺地區(qū)為例

2018-01-30 07:51:47徐巧黃行凱劉孜祝新友付水興
世界有色金屬 2018年10期
關鍵詞:成礦

徐巧,黃行凱,劉孜,祝新友,付水興

(北京礦產(chǎn)地質(zhì)研究院,北京 100012)

大興安嶺南段位于東西向古生代古亞洲構造成礦域與北北東向中新生代環(huán)太平洋構造成礦域強烈疊加、復合、轉(zhuǎn)換的部位[1],花崗巖漿活動十分發(fā)育,是中國北方大花崗巖省的重要組成部分,成巖時代上以中生代巖漿活動最為顯著,尤其是晚侏羅世-早白堊紀是區(qū)域花崗巖巖漿活動的集中爆發(fā)時期,高分異花崗巖經(jīng)常與錫多金屬礦化聯(lián)系密切[2],如維拉斯托、邊家大院、白音查干等均與該時期花崗巖漿活動有關。區(qū)域上發(fā)育了眾多的鉛、鋅、銀礦床,如白音諾爾鉛鋅礦、雙尖子山銀多金屬礦、紅嶺鉛鋅礦等,其深部或外圍存在錫礦并且構成了統(tǒng)一的成礦系統(tǒng)。

1 區(qū)域地質(zhì)背景

白音諾爾-紅嶺地區(qū)位于內(nèi)蒙古海西晚期褶皺帶黃崗梁-甘珠爾廟復背斜中段,浩爾圖-小井子復背斜的北西翼,白音諾爾-景峰北東向斷裂與白音諾爾-罕廟東西向斷裂交匯地帶,褶皺構造主要發(fā)育在二疊系地層中,構成本區(qū)腰爾壓山- 扎蘇壩復背斜受后期構造巖漿活動的破壞強烈,出露殘缺不全,核部由大石寨組上段構成,向兩翼依次出露哲斯組及林西組。斷裂構造可分為北東向、北西向、東西向三組,各組方向的斷裂規(guī)模不等,其中北東向和北西向的斷裂最為醒目,形成了本區(qū)整體構造格局,斷裂具明顯的多期活動性質(zhì),對成巖成礦具有明顯的控制作用,北東向腰爾壓山-扎蘇壩斷裂帶為白音諾爾鋅礦的重要的導礦、儲礦構造,受區(qū)域構造的控制,區(qū)內(nèi)出露的地層、侵入巖均呈北東向展布,區(qū)域巖漿巖侵入活動頻繁而強烈,以酸性巖類主,依侵入期次可劃分為華力西期、印支期和燕山期侵入體。

2 地層對錫多金屬礦的制約

區(qū)域地層由晚古生代裂谷基底巖系和侏羅世火山雜巖組成,基底巖系主要為一套連續(xù)沉積的淺海-濱海相的低級變質(zhì)的沉積-火山巖,呈北東向狹長鏈狀展布,屬于過渡性地殼之上的裂槽沉積建造,由老及新依次為下二疊統(tǒng)壽山溝組復理石建造、下二疊統(tǒng)大石寨組火山-沉積建造、下二疊統(tǒng)哲斯組碎屑沉積-碳酸鹽巖建造及上二疊統(tǒng)林西碎屑巖-泥質(zhì)巖建造;中生代火山雜巖體主要分布在區(qū)內(nèi)褶皺帶基底的斷陷盆地,主要為一套以中酸性火山碎屑熔巖為主的侏羅世陸相火山-沉積巖,自下而上分為四個巖組,分別為新民組、滿克頭鄂博組、瑪尼吐組及白音高老組。區(qū)域上已知的錫、鉛、鋅、銀多金屬礦床(點) 90%以上都賦存于二疊紀地層中,這不僅表現(xiàn)為其為有利的賦礦圍巖,更可能是體現(xiàn)了礦床成礦物質(zhì)的來源,對基底地層的成礦元素含量測試也證實了其具有更高的含量。

3 錫、鉛、鋅、銀多金屬成礦系統(tǒng)

區(qū)域上關于鉛、鋅、銀礦的工作程度較高,投入了大量工程,在鉛、鋅、銀方面取得了重大突破,包括白音諾爾鉛鋅礦深部、雙尖子山銀礦等,但未重視錫礦;部份鉛鋅礦的找礦評價不理想,控礦因素、找礦評價標志認識欠深入。如白音諾爾鉛鋅礦雖然明確了礦床成因類型為矽卡巖型,但強調(diào)成礦地質(zhì)體為印支期花崗閃長巖,因此找礦方向局限于花崗閃長巖與大理巖的接觸帶附近,未重視花崗閃長巖和火山巖內(nèi)鉛鋅礦的勘查,制約了鉛鋅礦的找礦突破;前人有關成礦系統(tǒng)的認識不夠深入,欠缺巖漿熱液錫多金屬成礦系統(tǒng)的認識,找礦方向一直以鉛、鋅、銀為主,沒有將錫、鉛、鋅、銀作為一個統(tǒng)一的成礦系統(tǒng)進行考慮,未考慮錫礦找礦勘查問題,而本文指出其作為統(tǒng)一的成礦系統(tǒng),有著十分清晰的分帶,從成礦中心到外圍依次出現(xiàn)錫-錫鋅-鋅鉛錫-鉛鋅-鉛鋅銀-銀礦化等,從而指明了區(qū)域上錫多金屬礦的找礦方向,眾多的鉛、鋅、銀礦深部或外圍具有較大的錫礦找礦潛力,如近期在白音諾爾鉛鋅礦的外圍發(fā)現(xiàn)了腰爾壓錫礦,紅嶺鉛鋅礦外圍發(fā)現(xiàn)了額吉錫盛錫礦等,而在錫礦外圍同樣有較大的鉛、鋅、銀礦找礦潛力。

4 花崗巖演化對錫多金屬礦的制約

4.1 區(qū)域花崗巖類型

世界上大多數(shù)原生的錫礦化都是與黑云母花崗巖有關的[3-6],這類花崗巖通常是高分異的S型或者鈦鐵礦系列或者陸殼改造型的花崗巖,富含Sn、F、Li、B以及螢石、黃玉、鱗云母和電氣石等[6]。本文對比了白音諾爾-紅嶺地區(qū)查干白旗、樺桿子溝、哈力黑壩、海蘇溝、阿貴九星、東山灣及小罕山等花崗巖體類型,顯示海蘇溝花崗巖體與敖侖花花崗閃長斑巖體相似,為改造同熔型或同熔型花崗巖,與鉬多金屬礦關系密切,而查干白旗、樺桿子溝、哈力黑壩、阿貴九星、東山灣及小罕山等花崗巖體與維拉斯托花崗斑巖體相似,均為陸殼改造型花崗巖,該類花崗巖與錫多金屬礦關系密切,這與華南大部分錫礦床相關的花崗巖一樣[7],這些花崗巖在結(jié)晶分異作用晚期形成富錫巖漿后形成錫礦床。

4.2 花崗巖演化對錫多金屬成礦作用的制約

錫在地殼中的含量為1.7ppm[8],而工業(yè)品位為0.2%-0.4%,錫元素要達到工業(yè)品位需要富集幾千倍,這種富集過程必然要經(jīng)歷長期的演化,要經(jīng)歷多次的、反復的分異,才能使成礦元素富集成礦,因此在同一個地區(qū)總是最年輕的花崗巖最有可能成礦,同一個巖體總是演化程度最高,最晚階段的花崗巖最有可能成礦。錫礦床通常位于花崗巖體之內(nèi)或其附近,這種確切的空間關系證明了其成因上的聯(lián)系,白音諾爾-紅嶺地區(qū)花崗巖的形成時代主要為白堊紀,次為三疊紀,本文分別針對兩期次花崗巖進行了分析,三疊紀花崗閃長巖中錫多金屬有輕微富集,但含量較低,與黎彤值相近,這與三疊紀花崗閃長巖在區(qū)域內(nèi)主要沿哈力黑壩呈大巖基形態(tài)分布有關,花崗巖漿雖熔融大量富錫地層,但由于巖漿演化程度較低而沒有富集成礦,錫多金屬在巖體中仍呈分散狀態(tài),三疊紀二長閃長巖、石英二長閃長巖及石英閃長巖中錫元素含量有較大程度的富集,但此類花崗巖主要為小巖珠且演化程度較低,所以也沒有形成相應礦產(chǎn)。白堊紀黑云母花崗巖中錫多金屬含量較低,二長花崗巖中錫、鉛元素富集,鉀長花崗巖中錫、鉛、鋅元素富集,斑狀花崗巖錫、鉛、銀富集最為富集,區(qū)內(nèi)分布多處超大型(錫)鉛鋅銀礦床均與白堊紀花崗巖有關,如白音諾爾鉛鋅礦床、雙尖子山銀礦床、

紅嶺鉛鋅礦床等,這體現(xiàn)了花崗巖演化對錫多金屬成礦作用的制約,三疊紀花崗巖閃長巖侵入富錫多金屬的地層并熔融分散其中成礦元素進入巖漿,但其沒有經(jīng)歷更高程度的演化分異,錫多金屬呈分散狀態(tài)保留于巖體之中,白堊紀花崗巖侵入三疊紀富錫巖體并熔融形成礦化巖漿,該類礦化巖漿經(jīng)歷連續(xù)演化分異后富集成礦,在此無論是三疊紀花崗巖還是白堊紀花崗巖均需以大型巖基的形式發(fā)生侵入作用,這樣才有可能有成礦物質(zhì)進入巖漿,還必須有大量相互分離的侵入相,這樣才有利于成礦物質(zhì)的多期次分離聚集成礦,在白音諾爾-紅嶺地區(qū)表現(xiàn)為大型花崗巖基中心部位出露高分異演化花崗巖,而高分異演化花崗巖中心的補體或晚階段巖枝為超分異演化錫礦化花崗巖,每個花崗巖基可以有多個單獨的超分異單元及成礦中心。

4.3 晚侏羅紀火山活動在花崗巖演化及錫富集過程中的作用

區(qū)域內(nèi)火山巖圍繞侵入巖體分布,暗示了火山作用與巖漿侵入活動很可能為連續(xù)長期的過程,且共用通道,這一點與時代上火山巖與侵入巖相近的事實相符,火山巖與侵入巖的巖石化學特征也極為相似,即是說火山巖、侵入巖為同一構造巖漿旋回的產(chǎn)物,如小罕山地區(qū)和必拉西烏拉地區(qū),侵入巖充填于火山噴發(fā)中心或火山通道中,那么晚侏羅紀火山活動在花崗巖演化及錫富集過程中必將起到重要的作用,從晚侏羅紀火山巖成礦元素含量上,白音高老組中錫含量明顯高于其他組,這與白音高老組為火山活動晚期產(chǎn)物有關,而所有的噴出巖地層中的錫多金屬含量都遠遠低于源巖層,因此在火山活動過程中錫元素未隨噴出火山巖噴出,而是在通道巖漿中進行了較大程度的富集作用,為同通道巖漿侵入成礦提供了基礎。

5 區(qū)域錫多金屬找礦新方向

根據(jù)上述有關地層、成礦系統(tǒng)、侵入巖等方面與錫多金屬成礦機制的認識,指出了該區(qū)錫多金屬找礦的新方向,應全部具備或具備以下多項:

(1)附近有二疊紀地層分布;

(2)已知鉛、鋅、銀礦床深部或外圍找錫,已知錫礦床外圍找鉛、鋅、銀等;

(3)附近有S型花崗巖分布;

(4)花崗巖演化呈多期多階段特征;

(5)附近有火山機構存在。

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