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江西塔前-賦春多金屬成礦區金礦流體包裹體特征

2020-11-06 01:29:42曾超鄧平孟錕鵬
中國化工貿易·中旬刊 2020年5期

曾超 鄧平 孟錕鵬

摘 要:研究區處于欽杭成礦帶萍鄉--樂平Cu-Pb-Zn-Au-Ag-Co成礦亞帶之東段,塔前--賦春構造盆地Cu-Au多金屬成礦遠景區。地質工作發現該區新元古界萬年群淺變質巖中存在良好的金礦化,品位1.69-51.4g/t。通過流體包裹體顯微巖相學觀察、非破壞性顯微測溫技術以及單個流體包裹體顯微激光拉曼探針分析技術實驗表明,流體具有低鹽度,富含CO2等特征,流體屬于典型的造山型金礦的成礦流體,可在該區尋找造山型金礦。

關鍵詞:塔前--賦春;金礦;流體包裹體;造山型

1 地質簡述

研究區處于欽杭成礦帶萍鄉--樂平Cu-Pb-Zn-Au-Ag-Co 成礦亞帶之東段,塔前--賦春構造盆地Cu-Au多金屬成礦遠景區,區內礦產資源比較豐富,已知礦種有銅、鎢、金、鉬、鉛(鋅)等金屬礦產。

金礦主要產于新元古界萬年群淺變質巖中,品位1.69-51.4g/t。賦礦巖石主要為石英脈、綠泥石化千枚巖。石英脈中常發育晶隙構造,千枚巖褐鐵礦化較強,變形強烈。礦石類型主要有角礫狀和細脈浸染狀。主要金屬礦物為黃鐵礦、黃銅礦、自然金、赤鐵礦、褐鐵礦、輝銻礦等。主要蝕變為硅化、絹云母化、綠泥石化及碳酸鹽化等。礦體厚度、品位變化較大,走向北東向、近東西向,傾向南東,傾角38-72°。

2 流體包裹體研究

流體包裹體研究是一項重要的工作,通過流體包裹體研究,可以了解成礦流體來源、成分以及流體演化過程中的金屬元素活化、遷移、沉淀機制等信息,確定礦化類型。本次流體包裹體研究,在塔前--賦春成礦區不同區域鉆孔中采集了金礦化的石英脈。共切片20片。采用流體包裹體顯微巖相學觀察、非破壞性顯微測溫技術以及單個流體包裹體顯微激光拉曼探針分析技術( Burke, 2001),研究石英脈中流體包裹體特征。

2.1 流體包裹體巖相學特征

通過觀察室溫下包裹體巖相學形態特征,顯微測溫相變過程和氣相拉曼光譜分析結果,參照流體包裹體相態分類準則,石英中流體包裹體可分為三種類型,分別為:不含CO2的兩相水溶液包裹體(L型),三相含CO2水溶液包裹體(C1型),兩相含CO2流體包裹體(C2型),如圖4-1。

2.1.1 L型包裹體

該類包裹體為水溶液包裹體,體系為H2O-NaCl溶液,富液相兩相H2O-NaCl流體包裹體主要由鹽水溶液和水蒸氣氣泡組成(圖2-1),該類包裹體為最常見的包裹體類型,包裹體大小變化較大,直徑由1?m到10?m不等,平均大小分布在2-6?m之間。包裹體形狀主要為不規則狀,長條狀,另外有少量包裹體呈現主礦物負晶形等形狀,氣體液體比例通常在5-20%之間。該類包裹體多隨機孤立分布(圖2-1),有時呈現沿裂隙定向成群分布的特征,此類型包裹體成因類型多為原生包裹體。

2.1.2 C1型包裹體

該類包裹體室溫下為三相,包括液相的CO2,氣相CO2及水溶液。該類包裹體大小變化較大,集中分布于2~8?m之間,值得注意的是,該類包裹體數量相對較多,約占包裹體總量的15%,形態以紡錘狀,長條狀及石英負晶形為主。該類包裹體多成群、隨機或定向分布(圖2-1),其中,C1型包裹體與L型包裹體形成的包裹體組合較為常見(圖2-1)。

2.1.3 C2型包裹體

該類包裹體在室溫下呈現兩相,但是在在冷凍過程中會出現液態CO2,主要由含CO2的鹽水溶液和較小的含CO2水蒸氣氣泡組成,該類包裹體數量相對較少,約占總量的10%,包裹體大小多分布在2~12?m之間。包裹體形狀主要為橢圓狀,長條狀及紡錘狀等形狀,氣體液體比例通常在15~40%。該類包裹體多成群、隨機或定向分布(圖2-1),此類型包裹體成因類型多為原生包裹體。

2.2 流體包裹體顯微測溫結果

在詳細的巖相學觀察基礎上,選擇典型包裹體進行顯微測溫,不同中段選擇了占比較大的包裹體類型進行測溫,測溫計計算的鹽度結果見表4-1,利用測得數據進行作圖(圖2-2)。

選擇典型的L型包裹體進行顯微測溫,結果表明,L型包裹體的均一方式為均一到液相,均一溫度范圍為198~266℃,集中分布在210~250℃;計算得到的鹽度結果顯示,L型包裹體鹽度分布范圍為1.0~2.6wt%NaCl。

根據籠形物熔化溫度計算得到C1型包裹體鹽度分布范圍為 0.4~1.4wt%NaCl。該類型包裹體固相CO2融化溫度范圍為-56.8~-60℃,說明氣相成分除了CO2外,可能含有少量的CH4,這與激光拉曼分析結果一致。C1型包裹體部分均一溫度范圍為23.5~30℃。C1型包裹體完全均一方式主要為均一到液相,也有少數均一到氣相,主要取決于CO2部分的大小,均一溫度主要分布在215~287℃之間。

C2型包裹體的均一方式為氣泡消失,均一至液相,均一溫度范圍為212~279℃,集中分布在240~260℃,包裹體鹽度分布范圍為1.4~2.4wt%NaCl。

V%,氣相占包裹體體積比,Tm,CO2,固相二氧化碳融化溫度;Tm,ice,最后一塊冰融化溫度;Tm,clath,二氧化碳籠形物融化溫度;Th,CO2(mode),二氧化碳部分均一溫度;Th,total,完全均一溫度,Salinity,鹽度;溫度采用攝氏度(℃);鹽度單位,wt.% NaCl equi。

2.3 流體包裹體激光拉曼分析結果

針對石英中的代表性的各類型的包裹體進行了激光拉曼測試,L型包裹體中僅測到了寬泛的液相H2O的包絡峰(圖2-3A,B),僅在極少數的包裹體中檢測到少量的CO2組分。C1型包裹體含有大量CO2和少量的CH4組分(圖2-3C),表現在拉曼譜圖上出現典型的CO2譜峰,微弱的CH4譜峰,這與C1型包裹體室溫呈現三相,少量的水溶液以及顯微測溫變化過程相符。C2型包裹體室溫下呈現兩相,拉曼分析結果表明氣相中不同程度的含有CO2,少量CH4和少量N2 組分(圖2-3D),表現在拉曼譜圖上出現典型的CO2譜峰以及CH4譜峰。

3結論

流體包裹體研究表明,流體具有低鹽度,富含CO2等特征,通常認為這種流體是典型的造山型金礦的成礦流體(Kesler,2005)。水溶液包裹體和CO2包裹體組合的出現,并且兩種包裹體具有相近的均一溫度,表明流體可能發生了不混溶作用(Diamond,1990),不混溶作用導致CO2含量的不斷降低,此過程可影響到流體的pH值,如果流體富含成礦物質,則會引起成礦物質的快速沉淀。

較高的CO2含量表明流體賦存深度較大,壓力較高,初始流體可能來自變質脫水作用。另外,本次包裹體研究樣品取自變質地層中,結合區域構造地質背景,認為擠壓造山作用導致地層中物質的改造脫水和變質脫水產生了變質流體。區內斷裂構造發育,當斷裂構造切割碳質地層時,由于圍巖具有較高的塑性特征,導致顯微構造裂隙發育,形成有利于流體運移的環境,從而為造山型金礦成礦提供良好的條件。

參考文獻:

[1] Burke,2001. Raman microspectrometry of fluid inclusions. Lithos,55(1-4):139-158.

[2] Diamond,L.W.,1990. Fluid inclusion evidence for P-V-T-X evolution of hydrothermal solutions in late-alpine gold-quartz veins at Brusson,Val d'Ayas,Northwest Italian Alps. Am. J. Sci. 290:912-958.

[3] Kesler,S.E.,2005. Ore-forming fluids. Elements 1,13-18.

作者簡介:

曾超(1988- ),男,漢族,貴州省六盤水市人,碩士研究生,工程師,研究方向:礦床學。

鄧平(1987- ),男,漢族,云南省彝良縣人,本科,工程師。

孟錕鵬(1988- ),男,漢族,貴州省六盤水市人,本科,助理工程師。

基金項目:貴州省科技計劃項目(黔科合基礎[2017]1092)資助

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