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東崗銅多金屬礦地質特征及找礦方向淺析

2020-12-09 11:28:10廖為福鐘昌華廖紹平
中國金屬通報 2020年20期

廖為福,鐘昌華,廖紹平

(江西省地質礦產勘查開發局物化探大隊,江西 南昌 330000)

1 大地構造位置

2 區域地質特征

新元古界萬年群淺變質巖是區內最古老褶皺基底,為一套深海盆地相夾濁流沉積的泥砂質建造,石炭系以角度不整合覆于上元古界萬年群淺變質地層之上,自下而上出露下統梓山組、上統老虎洞組、黃龍組和船山組,其中黃龍組含鎢、銅等元素背景值高,是重要的含礦層位。二疊系自下而上出露下統梁山組、棲霞組、小江邊組、茅口組、鳴山組,上統樂平組、長興組。三疊系出露下統青龍組、周沖村組、上統安源組。侏羅系出露地層主要有多江組、林山群。白堊紀主要出露地層主要為石溪組、茅店組。區內巖漿活動主要有印支、燕山晚期兩期,形成不同類型的巖漿巖,其中燕山晚期巖漿活動較強烈,與內生金屬礦床關系密切。出露的巖漿巖主要為淺成—超淺成相,巖石類型有超基性、基性至中酸性、酸性等。區域內經歷了多期次、多階段的構造運動,新元古代褶皺造山作用強烈,加里東期褶皺疊加和韌性變形,印支—燕山期斷裂構造活動強烈而廣泛,推覆構造發育,伴隨中酸性巖漿的侵入,構造十分復雜。

3 礦區地質特征

3.1 地層

工作區主要出露新元古界萬年群,石炭系-三疊系組地層。石炭系-三疊系地層走向北東-南西,傾向北西,傾角40°~60°,整體為單斜構造。

新元古界萬年群下部為淺灰、黃綠、青灰色千枚狀板巖,夾青灰色中厚層變層凝灰巖,局部含鈣。中部為一套黃綠色板巖夾灰綠色薄—中厚層變層凝灰巖。上部灰綠、淺紫色千枚狀板巖、粉砂質板巖,夾灰色薄—中厚層變凝灰質粉砂巖及紫紅色薄層層凝灰巖。

石炭系下統梓山組一套為陸相碎屑沉積,巖性組合下部為石英礫巖,向上過渡為石英砂巖、細砂巖,部分地段見黃銅、黃鐵礦化,透閃石-陽起石化,局部形成硫化物銅礦體,是本區重要的賦礦層位。上統黃龍組下段為灰白至淺肉紅色厚層狀中—細粒白云巖夾少量微晶灰巖,底部為紅色不等粒雜砂巖;上段為巨厚層狀致密灰巖。上統船山組為致密灰巖、微晶灰巖,局部夾碎屑灰巖。

二疊系中統棲霞組巖性組合特征:下部為石英細砂巖夾碳質頁巖,上部為瀝青質灰巖,局部含燧石團塊或條帶。中統茅口組巖性組合特征:下部主要為灰黑色含鎂頁巖,泥質夾透鏡體、眼球狀灰巖、硅質巖;中部為灰黑色硅質巖,硅質粉砂巖;上部為硅質巖,硅質粉砂巖,硅質泥巖,泥灰巖。茅口組下部巖石中銅、鎢、鋅、鉬背景值較高。上統樂平組主要為淺灰—灰黃色薄—中厚層狀石英細砂巖夾碳質頁巖,局部含黃鐵礦結核。

三疊系上統安源組下部為千枚狀頁巖、粉砂巖,出露不全;上部為燧石、石英礫巖、粉砂巖和炭質頁巖互層。

3.2 巖漿巖

礦區巖漿巖受北東向斷裂控制,呈巖脈、巖枝、巖墻產出。巖石類型有花崗斑巖、花崗閃長斑巖及花崗巖?;◢忛W長斑巖呈巖枝狀,侵入石炭系碳酸鹽巖及新元古界萬年群淺變質巖中,與銅礦關系密切,常形成矽卡巖型銅礦體,部分地段全巖銅礦化?;◢彴邘r脈侵入于石炭系及新元古界萬年群淺變質巖中,呈脈狀,巖墻狀產出,在接觸帶常有礦體產出,與銅鉛鋅礦化關系密切。中細?;◢弾r淺部呈脈狀,深部為巖墻?;野咨胱孕瘟罱Y構,塊狀構造,見黃鐵、黃銅礦呈細脈狀充填于巖石裂隙中。

恢復階段(1978~1983年)。1977年中國恢復高考,實行統考統招制度,不僅促進了高等教育的發展,同時也為重啟高校教育評估提供了契機。中國高等教育在新中國成立之后經歷了波折和大起大落,有必要認真反思和評價高等教育發展歷程、政策制度與實踐效果,探究中國高等教育發展的一般規律。高校績效評估也是高等教育自身發展的內在要求,有助于及時了解高等教育發展現狀,改進教育政策中的不妥之處,確保高等教育質量與數量的均衡發展。

3.3 構造

3.3.1 褶皺構造

礦區位于東崗—涌山不對稱傾伏向斜的南西端。向斜走向北東,軸向傾向北西,并向北東傾伏,兩翼由石炭系地層組成。北翼傾向南東,傾角70°左右,南翼傾向北西,傾角10°~18°。

3.3.2 斷裂構造

礦區構造主要有北東和北西向兩組,以北東向為主,北西次之,斷裂與成礦關系密切。其中北東向斷層(F7)為主要控礦斷裂構造,其性質既扭又張,既有水平運動,又有垂直運動,延長達1500m 以上,寬2m~11m,走向60°~70°,傾向北西,傾角50°~80°,呈上緩下陡的形態,與巖層呈小角度斜交,F7 為后期巖脈和熱液的通道,現被巖脈或礦體充填。北東向斷層(F6、F3)屬成礦后期斷裂,夾持樂平組和安源組呈楔形插入向斜核部,破壞了礦體的完整性。

3.3.3 角度不整合面

石炭系底部與新元古界萬年群不整合面,部分地區因層間滑動,梓山組缺失,則直接與黃龍組白云巖接觸。不整合面石炭系一側主要蝕變為硅化、矽卡巖化、綠泥石化和碳酸鹽化,形成矽卡巖型銅礦體,厚度較大,品位較富;靠新元古界一側,則主要為絹云母化、硬綠泥石化、角巖化,主要形成低品位礦體、礦化體,且厚度相對較小。

4 礦體特征

區內現已圈定銅多金屬礦體43 條,全呈隱伏狀。礦體總體走向為北東—南西向,長約2100m,延深約500m,礦體多呈似層狀、脈狀、透鏡狀。按其成因類型可分為似層狀熱液充填型、斑巖型和矽卡巖型三種。

斑巖型由28 號礦體組成,控制長200m,控制斜深約90m,視厚度3.98m,Cu 品位1.04%,傾向330°,傾角70°,賦礦巖石為花崗斑巖。

似層狀熱液充填型是區內主要的礦化類型,主要由12 個礦體組成,呈層狀、脈狀、透鏡狀。控制長50m~408m,真厚度0.9m~3.98m,銅品位0.51%~1.77%。該類型礦體受黃龍組和船山組地層層面或其構造裂隙控制。

矽卡巖型主要位于巖體與灰巖內外接觸帶和灰巖與絹云母千枚巖不整合面兩側,也是工作區內的主要礦體。

5 成礦條件分析

5.1 構造對巖體和礦床的控制

區內構造是控巖、控礦的第一要素。巖漿與礦液的運移,富集和沉淀,需要構造提供通道和空間,構造對巖體、礦體的分布具主導控制作用。在區域上,北東向和北西向的區域構造控制區內不同時代的巖漿巖、礦床(點)及物化探異常的空間分布,在兩組構造結點部位常有巖體、礦床、礦化點以及物化探異常的存在,由此構成了北東成帶、北西成串的結帶分布規律。在礦區尺度上,控制礦床或礦體的構造主要是石炭系與基底的不整合面、斷裂構造帶和層間破碎帶。

石炭系與新元古界之間的不整合面為構造軟弱帶,后期構造沿此不整合面發育,巖石裂隙發育,利于含礦熱液運移和沉積。區域上,塔前鎢鉬礦、朱溪銅礦區主礦帶和厚大礦體主要產于晚古生代沉積巖與前寒武紀變質基底之間的斷層接觸帶的上盤附近。

巖層褶皺過程中翼部產生的層間滑動、層間剝離、層間破碎以及各種裂隙和斷裂,為含礦熱液充填交代提供了有利場所。前期發現的眾多礦體均分布于松崗—石峽向斜南翼或周邊層間破碎及裂隙中,形成層狀、似層狀、透鏡狀、脈狀礦體。

5.2 巖漿巖與成礦關系

區內的礦床(點)與花崗閃長斑巖、花崗斑巖密不可分,這些巖漿巖均形成于燕山期。它們多沿深斷裂次級構造上侵,產于多組構造的復合部位,呈小巖株或巖墻(脈)產出,在與不同的圍巖接觸帶附近,形成斑巖型、矽卡巖型、巖漿熱液脈型及其復合型銅多金屬礦。

5.3 地層巖性與成礦關系

區內蓋層石炭系—二疊系碳酸巖類巖石剛性、脆性較大,而泥質粉砂質巖石塑性較大,兩者在地應力作用下容易產生層間滑動構造,給礦液運移和聚集帶來有利的空間,兼之碳酸鹽類礦物化學性質較活潑,易于交代形成矽卡巖型礦床。尤其在“硅鈣面”附近容易形成富礦體。由于基底含硅巖石的屏蔽隔擋,含礦熱液沿黃龍組與淺變質巖系不整合面(構造薄弱界面)上侵,在對白云巖、白云質灰巖產生交代形成矽卡巖同時,還形成了厚而富的矽卡巖型礦體,主礦帶和厚大礦體就賦存于石炭系黃龍組與基底淺變質巖系形成的“硅鈣面”上覆白云巖、白云質灰巖之中,若含礦熱液繼續沿與“硅鈣面”連通的斷裂或裂隙上侵到淺表,可形成熱液脈型礦體。

工作區目前控制的礦石類型主要為似層狀熱液充填型、矽卡巖型和斑巖型。綜合分析礦區成礦地質背景,礦物共生組合,礦床成因及礦體產出部位等規律,本區控礦因素為巖體和構造控礦。

6 找礦方向

6.1 石炭系與新元古界淺變質巖不整合面深部找矽卡巖型礦床

石炭系與新元古界淺變質巖的不整合面是區域重要成礦部位。統計分析以往資料,礦區共有9 條勘探線18 個鉆孔穿過不整合面,其中14個鉆孔在不整合面附近見到了銅多金屬礦(化)體,礦體在不整合面上分布具有以下規律:

(1)礦體主要分布于不整合面由緩變陡的“S”型的轉折端或者凹陷處。沿走向主要分布3~15 線、28~44 線產狀變化處,其余地段礦化較弱。

(2)礦體隨深度增加具有逐漸變厚的趨勢。

(3)不整合面淺部為熱液充填型脈狀礦體,深部則過渡為矽卡巖型銅多金屬礦體。綜上所述,區內不整合產狀變化處及深部具有尋找矽卡巖型銅多金屬礦的潛力。

6.2 長松崗-石峽村向斜北翼石炭系與新元古界淺變質巖不整合面找熱液充填型、矽卡巖型礦床

區內前期找礦主要布置在長松崗-石峽村向斜南翼,針對石炭系與新元古界淺變質巖不整合面及其上部裂隙充填型和矽卡巖型礦體,礦床達中型以上規模,取得較好的找礦效果。向斜北翼與南翼具有相似的地層、構造及巖漿巖條件,前期在不整合面附近見銅、鉛鋅銀礦化。因工作程度較淺未有大突破,下一步工作應加強對向斜北翼的探索,擴大區內找礦前景和礦床規模。

6.3 東部中酸性巖漿巖及其內外接觸帶斑巖型和矽卡巖型礦床

區內邊深部花崗斑巖、花崗閃長斑巖脈發育,大部分鉆孔在巖脈接觸帶附近均見有銅多金屬礦體產出,而且這類礦床產狀穩定,品位高。因此,下一步工作應加強對中酸性巖脈及深部隱伏巖體的探索,主攻矽卡巖型和斑巖型礦體。

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