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內蒙古恩和哈達金多金屬礦地球化學特征及地質特征淺析

2018-01-30 11:58:13朱紹偉
世界有色金屬 2018年20期
關鍵詞:區域

陶 城,朱紹偉,郭 超

(內蒙古自治區有色地質勘查局綜合普查隊,內蒙古 呼和浩特 010010)

1 區域地質

本區域位于西伯利亞板塊南東緣,新元古代陸緣增生帶,處于蒙古-鄂霍茨克深斷裂與得爾布干深斷裂之間,早、晚古生代,經歷了古生代的構造演化而形成統-的前中生代陸塊。中生代,本區進入濱太平洋構造域發展階段,受濱西太平洋板塊擴張和蒙古-鄂霍茨克洋封閉的強烈構造活動影響及其雙重控制,導致本區發生大規模的剪切作用,形成-系列北東向的深大斷裂。晚侏羅世-早白堊世,斜貫全區北東走向的得爾布干深大斷裂發生走滑-拉分性質構造活化,形成-系列斷陷盆地。伴隨斷裂、裂谷系發育,形成北東向的火山巖、侵入巖帶,并在隆起區內廣泛發育有同時期的淺成-超淺成巖漿活動。

普查區位于大興安嶺成礦帶北段,出露的地層單位,自下而上有古元古界興華渡口巖群、震旦系額爾古納河組、古生界泥盆系上統和中生界中侏羅統繡峰組和下白堊統梅勒圖組等。

區域內構造活動頻繁,在強烈的構造運動作用下,形成了大量以北東、北北東向韌性剪切變形帶和斷裂為主體,北西向韌性和脆性斷裂次之的斷裂體系,構成了本區網狀斷裂構造格局。

據現有資料分析,與內生金屬成礦密切的主要有三疊紀斑狀中粒花崗閃長巖-二長花崗巖及早侏羅世二長花崗巖。這些巖石中金、鋅、錫等微量元素多數高出地殼平均值。據化探資料分析,在中生代巖體中可多處圈出金化探異常。在巖體的破碎帶及其與地層接觸帶上見有礦化現象,如伊木河巖金礦化點即賦存于巖體的蝕變破碎帶中。由此可見巖漿作用不僅為有益元素的運移、富集提供了熱源,同時也為金及多金屬礦床的形成提供了礦源。

2 區域地球化學特征

本區為中低山草原-森林過渡區,局部為沼澤區。區域內各類巖石微量元素特征用巖石豐度來描述。

Au、Cu元素豐度值,全區各類巖石均低于地殼平均值,Au量為1.63×10-9,Cu量為51.48×10-6。其中Au在混合巖中含量最高,Cu在侏羅系熔巖中含量最高。

Ag元素豐度值普遍高于地殼平均值,為1.16×10-6,其中侏羅系熔巖中含量最高。

Pb元素豐度值除花崗巖、混合巖、片麻巖外,其它各類巖石高于地殼平均值。Pb為78.04×10-6,其中侏羅系的熔巖含量高。

Zn元素豐度除石炭系流紋巖、石英砂巖高于地殼平均值外,其余各類巖石均低于地殼平均值。

As元素豐度除二疊紀花崗巖低于地殼平均值以外,其余各類巖石均高于地殼平均值,As量為1.83-40.87×10-6,其中石炭系石英砂巖As量最高。

Sb元素豐度值在各類侵入巖和白堊系流紋巖中均低于地殼平均值外,而在其它時代地層含量均高地殼平均值,范圍為0.5-1.47×10-6,其中石英砂巖最高。

Bi元素豐度值在侏羅系和石炭系流紋巖、熔巖中高于地殼平均值,Bi量為1.13-1.44×10-6,其余均低于地殼平均值。

本區古老基底以貧Au、Cu、Zn,相對富Pb、As、Sb、Bi為特征。

本區古老基底Au具有最大的成礦富集趨勢元古界,混合巖Au量平均1.63×10-9,居各時代地層之首位。晚古生代和中生代地層與古老基底相比,表現為富Pb、As,相對貧Au、Cu,且Zn、Sb、Bi有局部富集為特征。這一特征在侏羅系地層尤為明顯。

各時代侵入巖Au、Cu、Zn、Sb及二疊紀花崗巖中Pb、As,三疊紀閃長巖中的Bi均低于地殼平均值。三疊紀閃長巖As有明顯的富集。與地殼同類巖石相比,本區侵入巖具有貧Au、Cu、Zn,富Pb、As、Bi的特征。

水系沉積物測量成果顯示大多數的元素分布主要受區域構造的控制,特別是北東、北西構造對元素的高值區和異常有十分明顯的控制作用。普查區具有Au元素水系沉積物異常,并在溝谷中有砂金礦-吉興溝砂金礦。

3 研究區化探異常特征

通過對以往工作區及區域上的化探資料收集和總結,研究各元素的分布規律,重點對工作區及區域上1∶5萬水系沉積物地球化學測量進行了收集和分析,發現工作區及區域上有金異常,尤其工作區具有明顯的金異常濃集中心。

工作區有1∶5萬水系沉積物測量金異常,面積11.88km2,呈帶狀,呈現三級異常,金最高強度35.2ng/g ,有明顯的濃集中心,并與地表發現的含金蝕變帶相吻合,而且在溝谷中有砂金礦-吉興溝砂金礦。

水系沉積物測量成果反映大多數的元素分布主要受區域構造的控制,特別是北東、北西構造對元素的高值區和異常有十分明顯的控制作用。

本區各類巖石具有較高的金含量,通過土壤、巖石測量表明,金元素在土壤、巖石低含量場中為0.6—1.0×10-9,正常場中為1.0—4.0×10-9,在高含量場中土壤一般大于6.0×10-9,巖石一般大于5.0×10-9。通過該區巖石地球化學樣品的分析可知,金在大部分巖石類型中的含量較高,尤其是受后期熱液活動影響的巖石中,金處于富集狀態。

3.1 1/5000土壤地球化學剖面測量

普查區通過收集化探資料和實際取樣分析,確定土壤中金背景值為2.0×10-9,異常下限為6.0×10-9;銀背景值為78.43×10-9,異常下限為150.0×10-9;銅背景值為11.2×10-6,異常下限為25×10-6;鉛背景值為24.61×10-6,異常下限為40.0×10-6;鋅背景值為62.93×10-6,異常下限為120.0×10-6;砷背景值為10.19×10-6,異常下限為30.0×10-6;銻背景值為0.55×10-6,異常下限為1.0×10-6;鉍背景值為0.23×10-6,異常下限為0.6×10-6;鉬背景值為1.59×10-6,異常下限為3.5×10-6;汞背景值為25.02×10-9,異常下限值為 40.0×10-9。

普查區普查工作共完成1∶5000土壤地球化學測量8個剖面,10km,分布于12、8、3、0、11、19等6條勘探線上,編號分別為TR1、TR2、……、TR8。剖面上Au、Ag、Zn、As、Hg元素有異常,Au、Ag元素異常明顯,各線元素的高值區位置基本相對應,顯示出元素異常呈近南北的帶狀。Au含量的最高值37.9×10-9,最低值1.1×10-9,異常區間大于6×10-9;Ag含量的最高值934×10-9,最低值78×10-9,異常區間大于150×10-9。Zn元素最高值163.5×10-6,As元素最高值62.5×10-6,Hg元素最高值0.078×10-6。同一剖面上各元素的異常區間基本上重疊。有As、Hg前緣元素異常出現,指示深部有存在礦體的可能。

原生暈軸向分帶規律:吉林大學對本區域金礦體富集、賦存規律進行了研究,原生暈軸向分帶規律:Cu、Pb、Zn、Ag、Au等元素,可代表礦體中部的Au及伴生元素組合;Bi、Fe、Co、Ni等元素,可代表尾暈元素組合; As、Sb、Hg等元素,可代表前緣暈元素組合。總結了金礦床一般元素分布、組合和指標規律。利用這些規律可以判斷礦體的原生暈軸向分帶規律。

3.2 基巖光譜分析

普查區地表探槽和鉆孔中共取了100件基巖光譜分析樣品,分析元素為Au、Pb、Sn、Mo、Ag、W、Cu、Zn、As、Sb、Bi十一種元素,從元素含量變化情況看,上部Au、W、Mo、As、Sb含量高,深部富集Zn、Sb、As。探槽TC3出現Au、W、Mo、As原生暈及Sb高含量值,表明地表淺部有礦體前緣元素和尾暈元素疊加,預示一部分礦體已被剝蝕,但深部還有盲礦體存在。ZK002孔90 m~142 m有As、Sb原生暈,ZK001孔121 m~171 m有Zn、As原生暈及Sb高值,深部100m以下有礦體前緣元素富集,也預示100m以下深部還存在礦體。

4 礦床成因及找礦標志

礦床成因。燕山晚期,受區域構造—巖漿活動的影響,普查區內發生次火山巖侵入活動,伴隨次火山巖的侵入先后形成隱爆角礫巖。成礦物質來自深源,變質巖系提供了部分金,巖漿期后成礦熱液沿北西向構造帶運移,在中-低溫條件下對角礫巖、變質巖系進行了交代蝕變,形成蝕變巖型金礦體。

金礦體產于北西向張性斷裂及近東西向構造帶中,礦體的產出受構造控制。礦床成因類型屬與次火山活動有關的熱液型金礦床。

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