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新疆博格達山麻溝梁一帶銅礦地質特征及找礦方向

2018-01-31 11:05:02溫志剛劉松柏李海波
世界有色金屬 2018年9期
關鍵詞:成礦

溫志剛,劉松柏,李海波

(陜西地礦區研院有限公司,陜西 咸陽 712000)

研究區位于新疆奇臺縣博格達山麻溝梁—蘆草溝一帶。成礦區劃位于古亞洲成礦域,準噶爾成礦省,準噶爾南緣Cu-Mo-Au-W-Cr-Mn-RM-Pt-硼-油頁巖-石油-天然氣-沸石-石墨-玉石-磷-鹽類-滑石成礦帶,博格達Cu-Fe-Au-硼-油頁巖-石油-天然氣-磷-鹽類礦帶[1]。構造上屬于博格達晚古生代弧后裂陷盆地[2]。屬北疆-興安地層大區,北疆地層區,南準噶爾-北天山地層分區博格達地層小區[3]。出露地層主要為石炭系和二疊系,石炭系為濱-淺海相碳酸鹽巖建造和陸源碎屑巖建造,夾有中-基性、中-酸性火山巖;下二疊統為濱海相正常沉積碎屑巖、炭質頁巖;上二疊統為陸相含磷、含油頁巖的正常碎屑巖。區域上該成礦帶成礦條件優越,礦產豐富,已發現鐵、錳、銅、金、煤、油頁巖等礦產。

1 礦區地質特征

出露地層主要有晚石炭世柳樹溝組一套裂谷邊緣的淺海—濱海相中基性火山熔巖、火山碎屑巖、夾火山碎屑沉積巖,夾碳酸鹽巖。晚石炭世祁家溝組一套淺海相陸源碎屑巖、碳酸鹽巖夾少量的安山玢巖、凝灰質砂巖-粉砂巖。晚石炭世奧爾吐組為非穩定型建造系列的前陸盆地陸源復理石建造,巖性為一套細碎屑巖組合,以深灰色泥質粉砂巖、粉砂質泥巖、長石細砂巖為主。

侵入巖主要有晚石炭世板內環境的花崗閃長巖及拉張階段板內環境的輝長巖、輝綠巖。脈巖以中酸性巖為主,巖性有花崗斑巖、閃長巖等。

斷裂構造主要有北東向、北西向、近東西向三組斷裂構造通過研究區。按斷裂相互交切關系及形成時期,前期為北東向斷裂,中期的北西向斷裂通常錯切北東東向斷裂,后期由東西向斷裂錯切北東向、北西向斷裂。

2 地球化學特征

研究區內分布有HS05丙1及HS06甲2兩處1:5萬水系沉積物綜合異常。HS05丙1異常是以Cu、Zn元素為主的綜合異常,Cu為主成礦元素,由4種元素5個單元素異常組成,元素組合表達式為:1.72(10)Hg-0.98(10 11)Cu-0.24(12)Zn-0.09(5)Ni,ΣNAP值為3.03。異常形態為近橢圓形,走向為近EW向,面積為1.38km2,平均襯度值為1.57,平均規模值為0.61。HS06甲2異常是以Cu元素為主的綜合異常,主成礦元素為Cu元素,由Cu17、Ni09、Co06三個單元素異常組成,元素組合表達式為0.42(09)Ni-0.23(17)Cu-0.20(6)Co-0.19(6)Cr,ΣNAP值為1.03。異常形態近似三角形,走向為近SN向,面積為0.40km2,平均襯度值為1.16,平均規模值為0.28。該兩處異常均與含礦熱液活動及斷裂構造有密切關系,其中HS06綜合異常為礦致異常。

通過對各元素進行統計分析,研究區與新疆北部水系沉積物測量豐度值[4]相比,Cu、Pb、Zn較新疆北部豐度值高,為濃集類元素,具有較好的成礦地球化學條件,是尋找與中基性巖有關多金屬銅、鉛、鋅礦的有利地段。

3 礦體地質特征

通過本次工作,在研究區發現多處銅礦化體,現將5處有進一步工作意義的礦化體分述如下:

K1銅礦化體:寬度約3.36m,可見礦化體長度<15m。銅礦化賦存于深灰色塊狀、杏仁狀玄武巖之中,礦化體Cu含量為0.35-0.74%。蝕變帶寬約11m,蝕變帶中方解石脈局部可見孔雀石。

K2銅礦化體:寬1.92m。礦化賦存在杏仁狀玄武巖與輝長巖接觸帶的玄武巖一側,接觸帶較為破碎,亦可見1cm的方解石脈。銅含量1.23%。玄武巖、接觸帶的銅礦化不均勻,多見孔雀石及少量自然銅,在接觸帶碎裂強烈區段,自然銅富集。礦石礦物:自然銅、孔雀石、輝銅礦;脈石礦物:長石、輝石、角閃石等。蝕變特征:孔雀石化、碳酸鹽化、綠簾石化、綠泥石化。

K3銅礦化體:寬1.32m,礦化賦存于紫灰色孔雀石化杏仁狀玄武巖,在巖石中的部分方解石脈及杏仁體中可見孔雀石化蝕變現象,孔雀石化杏仁體大小一般呈3×4mm,刻槽化學樣分析Cu含量0.083%。

K4銅礦化體:寬1.92m,礦化賦存在杏仁狀玄武巖的石英脈及輝長巖之中,脈體不穩定,斷續出露,石英脈中偶見孔雀石化帶,寬約8cm,脈體產狀:215°∠30°。

K5銅礦化體:寬1.57m,礦化賦存于紫灰色孔雀石化氣孔狀、杏仁狀玄武巖方解石脈中。在脈體中可見孔雀石蝕變現象,刻槽樣銅含量為1.08%。礦石礦物為自然銅、孔雀石、輝銅礦,脈石礦物為長石、輝石、角閃石等,沿裂隙呈浸染狀或似團塊狀斷續分布,分布不均勻。

4 成礦分析

4.1 控礦因素

區內最重要的含銅地層是晚石炭世柳樹溝組。從銅礦的分布和控礦特征可以清楚地看出,礦化體均產于中晚石炭世柳樹溝組第二段中,明顯受地層層位控制,為銅礦的主要礦源層。研究區不同級別、不同期次的斷裂構造較發育,既有大型斷裂構造控制巖漿巖帶及地層的空間分布,也有次級斷裂構造及裂隙密集帶控制礦體的空間定位。

研究區大量發育的巖漿巖在形成的過程中,不僅為地層中金屬元素的活化、運移、富集成礦提供了熱驅動力,而且其本身攜帶的大量成礦物質亦參與了整個成礦過程。

4.2 找礦標志

“物、化、遙領先,地質勘查驗證,綜合研究指路”是地質找礦一直遵循的工作程序。本次通過異常查證于HS06甲2綜合異常中發現了銅礦化體,同時在多處Cu單元素異常內發現銅礦化線索。找礦的地層標志,具備三個指示性特征,即地層時代、層位和巖性。研究區晚石炭世柳樹溝組第二段,是多個銅礦的產出層位。研究區與成礦關系最為密切的斷裂構造,是北東向大斷裂派生的北西向低序次斷裂,包括韌性剪切斷裂及裂隙密集帶等。北西向低序次斷裂為礦體的空間定位提供了場所,控制礦體的分布,屬于容礦構造。這些圍巖蝕變組合與礦體的空間分布密切相關,屬直接找礦標志。

5 找礦方向

從研究區銅礦成礦地質條件分析,較好的找礦層位為晚石炭世柳樹溝組第二段,化探異常均系銅、金礦化蝕變所致。新疆博格達山一帶分布大面積的石炭系中基性火山巖,同時斷裂構造發育,成礦地質條件優越,找礦標志明顯,已知礦點與化探異常吻合較好,其中已發現較好的層控砂頁巖型銅礦及海相火山巖型銅。其地質背景、化探異常信息顯示找礦潛力較大,是尋找銅礦的較有利地區。

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