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吉林省銅礦村銅鉬礦地球物理方法研究

2019-10-11 08:11:54郭緒家許志河孫念仁
世界有色金屬 2019年16期
關鍵詞:成礦

郭緒家,許志河,孫念仁

(吉林省勘查地球物理研究院,吉林 長春 130000)

礦體群賦存于北東向兩斷層之間的珍珠門組厚層白云石大理巖層與角巖夾薄層大理巖層間斷裂帶內、小銅礦溝楔形侵入體的根部及前緣接觸帶,礦體群斷續延長500m,寬200m,延深400余米,平面上呈多字形排列,縱向上向西巖體內側伏。礦體群由56條礦體組成。其中延長或延深在50m~100m間的有33條;大于100m者僅有8條。平均延長50m,延伸50m,厚度4.3m。

1 礦區特征

銅礦村礦床成因問題有兩種認識,一種認為堿質溶液的來源和雙交代作用都與花崗閃長巖有關,只是形成時間上有所差別。石英硫化物期及而后的殘余富堿質溶液,沿著巖體邊緣接觸帶及外帶間構造進行交代,形成矽卡巖化和鉀化巖石,并將所攜帶的銅與硫結合沉淀成礦。另一種認為鉀長石化在石英閃長玢巖中最為強烈,而它又是花崗閃長巖的同源淺成斑巖體。

(1)成礦規律。①矽卡巖銅鉬礦體群主要產于中深成花崗閃長巖與以碳酸鹽為主的接觸帶內,集中產于巖體或突出體之流動前緣,特別是巖枝發育或火成巖包圍程度高的部位,巖體凹部以及較大巖枝的下盤腋部,常形成高品位富礦。②白云石大理巖層與以角巖為主夾大理巖層的兩種巖性過渡帶,是賦礦巖漿活動及后期成礦熱液活動的中心,也是矽卡巖型與鉀化玢巖型銅鉬礦床的共生空間。③成礦構造以接觸構造為主,近巖體之間構造次之。④以銅為主的礦體多產于矽卡巖中,并以含有粗粒方解石塊體和石榴石矽卡巖及含水礦物的復雜矽卡巖含礦最優。⑤銅與鉬或單獨富集成礦或密切共生,但鉬的成礦階段明顯晚于銅。

(2)找礦標志。①銅鉬礦床產于北東向斷裂F1及F2兩側的老嶺群巖層層間斷裂帶中,尤其是厚層白云石大理巖層與以角巖為主夾大理巖層兩種不同巖性分界面。②以銅為主矽卡巖礦體群產于花崗閃長巖與碳酸鹽類巖層的接觸帶約200米范圍內。③各種矽卡巖之含礦性,以含有粗粒方解石塊體和石榴石為主的矽卡巖及含水礦物的復雜矽卡巖為最好,可做為本區的直接找礦標志。④以鉬為主鉀化玢巖礦體群主要產于強透輝石~鉀長石化石英閃長玢巖體內及其接觸部矽卡巖中。其富集部位常是巖體的膨大處和兩組構造的交匯部位。⑤Cu、Mo、Ag、Bi、Pb、Zn元素是本礦床的成礦指示元素。

2 地球物理特征

2.1 地球物理巖石參數特征

在銅礦上物性參數測定結果表明(表1,表2),古元古界老嶺群珍珠門組大理巖表現高密度、低磁、高電阻率,侏羅世晚期早期閃長巖體表現為高密度、中等磁性、中高電阻率,矽卡巖化大理巖、銅礦石表現為高密度,弱磁,低電阻率等特點,臨江銅礦式矽卡巖型銅鉬礦具備應用地球物理勘查的物性前提。

2.2 地球物理剖面

電法反演剖面圖上可以看出(圖1):區內電阻率大致呈高-低-高三層分布,即地表高阻異常推測為珍珠門組大理巖,下覆低阻帶狀異常為接觸蝕變帶,中高阻異常推測為侏羅紀閃長巖體,深部高阻為珍珠門組大理巖,深成侵入巖與接觸帶上形成低于200Ω·M的低阻條帶狀異常,推測該處巖漿巖上侵結晶分異硫化物大量堆積于構造、斷裂處,形成矽卡巖型礦床。該方法穿透玄武巖能力較強,勘探深度大,垂向分辨率較高,工作效率又高,適合于玄武巖覆蓋區開展普查工作。

通過可控源音頻大地電磁法(CSAMT)法,基本了解六道溝銅礦珍珠門組大理巖在深部分布范圍,基本查明大理巖與花崗巖、閃長巖各巖石地層單元。

可控源音頻大地電磁法(CSAMT)穿透玄武巖能力較強,勘探深度大,垂向分辨率較高,工作效率又高,適合于玄武巖覆蓋區開展普查工作。

臨江銅礦極化體為矽卡巖型銅礦石,已知埋深200m~400m之間,選擇偶極距AB=600m,MN=100m,隔離系數取1-10,探測深度100m~550m,涵蓋整個銅礦體,通過供電電極A和B向地下供入5個頻率的超低頻電流(頻率范圍 :0.031Hz、0.125Hz、1Hz、16Hz、256Hz),電流5-15A,沿測線作剖面觀測。

表1 臨江銅礦電參數物性統計表

表2 臨江銅礦密度、磁參數物性統計表

圖1 銅礦村電法剖面反演圖

3 結論

銅礦村銅鉬礦地球物理剖面結果顯示,電法反演視電阻率方法可以很好的區分古元古代珍珠門組大理巖,晚侏羅世花崗閃長巖以及構造破碎帶空間分布特征。在該處深部存在該類型的銅鉬礦產資源。

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