王 錚, 孫孝峰, 楊偉衛, 宋玉龍
(湖北省地質局 第一地質大隊,湖北 大冶 435100)
烏干達位于非洲東部,是地跨赤道的內陸國。東非大裂谷的西支縱貫該國西部。據調查,烏干達錫、鎢和鉭礦床主要分布于該國西南部的恩通加莫(Ntungamo)地區[1-2],當地礦山勘查僅限于淺表露頭,現階段未開展深部勘查工作,該地區已知錫礦床深邊部均具有較好的找礦前景。
恩通加莫地區位于烏干達陸塊、剛果克拉通結合部位[3],區域構造線以NW和NWW為主向,西南發育Mparo褶皺,發育NW向Kanyamugasha-Nyamaherere逆沖斷層,斷層周邊發育次級斷層。區域內酸性巖漿活動強烈,侵入時代主要為晚元古代,強烈的巖漿活動是區內成礦作用的關鍵因素,斷裂和褶皺構造控制區域內巖漿和礦床分布(圖1)。
區內出露地層主要為中元古代布干達—托羅巖系(Buganda-Toro System)。該套巖系以泥質巖為主,下部發育碎屑巖,是該巖系的一個重要特征。部分地區發育伊加拉巖系(Igara Schists)及布瓦姆巴帕斯巖系(Bwamba Pass Series),伊加拉巖系巖性主要為石英巖、云母片巖和片麻巖,布瓦姆巴帕斯巖系巖性主要為粗砂巖、砂巖、板巖和千枚巖。在各巖系的底部多發育一套變質鈣質巖,變質程度弱。多數地段巖石未發生變質作用,地層總體呈北西—南東向展布。
區內斷裂構造發育,發育NW 向Kanyamugasha-Nyamaherere逆沖斷層,規模較大,貫穿整個礦區,傾向主要為SW ,局部偏轉為SE ,斷層內發育蝕變現象。區內錫礦床主要產于該組斷裂中。
區內發育中元古代花崗巖,局部變質為花崗片麻巖,主要巖性為二長花崗巖,呈灰白—肉紅色,中—粗粒結構,塊狀構造,主要礦物成分為斜長石40%、鉀長石20%、石英35% ,黑云母3%、絹云母1% ,次要礦物有磁鐵礦、磷灰石、獨居石等。恩通加莫巖體地表出露面積最大,出露面積約為165 km2,其余均在100 km2以內,呈環狀分布于布干達—托羅巖系中。巖體中心至邊緣,巖性分布具有漸變分帶性特征,靠近巖體中心部位巖性主要為灰白色二長花崗巖,遠離巖體中心為肉紅色花崗斑巖, 花崗斑巖主要呈斑狀結構,主要礦物成分為鉀長石、石英,顯微鏡下可見鉀長石卡氏雙晶。錫礦脈主要賦存于花崗巖兩側的破碎蝕變帶中。
區內已發現的錫礦床(點)體有12個(見圖1),主要產于兩個部位:一部分產于巖體的接觸帶;一部分產于斷裂帶、變質砂巖的外接觸帶。
巖體內接觸帶累計發現錫礦體7個,按展布方向可分為兩組,分別為近NW向和近SN向,近NW向4個,近SN向3個,規模均較小,厚度0.57~5.0 m,沿走向延伸120~350 m,錫礦石品位0.24%~1.57%。礦石自然類型石英脈—硫化物型。

圖1 烏干達西南部恩通加莫地區地質圖Fig.1 Regional geological map of southwestern Uganda Ntungamo district1.黑云母花崗斑巖;2.偉晶花崗巖;3.花崗巖;4.超鎂鐵巖;5.頁巖;6.砂巖、頁巖;7.泥巖、頁巖;8.云母片巖;9.花崗片麻巖;10.向斜;11.背斜;12.逆斷層;13.地質界線;14.邊境線;15.偉晶巖型礦床;16.風化殘積型礦床;17.脈狀礦床;18.偉晶花崗巖型礦床。
外接觸帶累計發現有錫礦(化)體5個,均分布于花崗巖體NW方向延伸的尖滅部位,相當于巖體的頂蓋部分,除Watt錫礦體呈NE向延伸,其余礦體均為NW向近平行—等距排列,這5個礦(化)體的錫礦化均賦存于破碎帶裂隙中,礦體長度約50~150 m,寬度約3 m,錫礦石品位0.2%~1.37%。
綜合分析錫礦體的特征,錫礦體主要沿巖體周緣分布,產于巖體與圍巖內外接觸帶,具有“NE成帶,局部成群,等距展布”的顯著特點。
按成礦部位及礦物共生組合特點,該區域礦石類型主要為錫石石英脈型。礦石結構主要為灰黑色,中細粒結構、碎裂結構、鱗片狀、粒狀變晶結構,礦石構造主要為塊狀及條帶狀構造。礦石礦物主要為錫石及少量輝鉬礦,脈石礦物有石英、白云母、螢石、磷灰石少量黃鐵礦等。錫石大多數呈他形—半自形粒狀,呈稀疏浸染狀分布于長英質礦物的裂隙間。
區內錫礦物主要為錫石,錫石顏色多樣,主要為深褐色,次為淺褐色。多數為玻璃光澤和油脂光澤。錫石多呈半自形粒狀,完整晶體少見,少部分為不規則粒狀及微晶集合體,多為0.01~0.5 mm,少量結晶較好的顆粒粒徑最大可達0.5 mm。區內礦石多為地表氧化礦石,疏松易碎,通過重砂試驗即可看到錫石。
礦化蝕變分帶特征嚴格受花崗巖體頂界面及斷層走向制約,蝕變類型主要有:云英巖化、硅化、綠泥石化、黑云母化。錫礦化多呈細脈狀和不規則團塊狀產出。
云英巖化: 分布廣、強度大,為酸性花崗巖受高溫氣水熱液交代蝕變所致。主要蝕變礦物為石英和白云母,多分布在礦體兩側,多與硅化疊加。
硅化:分布范圍最廣、強度最大,石英主要呈細脈產出,硅化越強,石英脈越寬,數量越多,在礦脈附近多呈網脈狀產出。
綠泥石化、黑云母化:圍巖中角閃石、黑云母在發生中低溫熱液交代蝕變形成,主要表現為綠泥石、黑云母沿原生礦物解理、巖石裂隙近完全交代, 偶見殘留,多保留原生礦物的假象結構,局部可見綠泥石、黑云母呈細脈狀出現,一般離礦脈較遠。
南嶺地區位于華南中部,是中國乃至全世界最重要的鎢、錫礦產集中分布區,已發現有巖背錫礦、柿竹園鎢錫鉬、芙蓉錫礦、大坳錫礦等一批大中型礦床,鎢錫礦化與燕山期“S型”花崗巖關系極為密切,多為云英巖—石英脈型。烏干達恩通加莫地區錫礦與華南錫礦床進行對比研究(表1),認為該地區的錫礦與華南錫礦的成礦作用相似[4-8], 巖漿成礦熱液活動強烈,斷裂構造發育,在以往的地質工作中顯示良好的找礦前景,可進一步開展該區已知錫礦床深邊部找礦工作,力求取得找礦突破。

表1 烏干達恩通加莫地區錫礦床與國內典型礦床對比表Table 1 Comparison table of tin deposits of Uganda Ntungamo district and domestic typical deposit
烏干達恩通加莫地區錫礦的成礦地質條件較好,構造、巖漿活動強烈,該地區的錫礦地質勘查工作程度較低,圍繞已知礦床點深部找礦,具有較好的找礦前景,具有發現與華南S型花崗巖有關的云英巖—石英脈型錫礦類似的大型錫礦的潛力。
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