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黑龍江省小嶺地區(qū)多金屬礦成礦規(guī)律及找礦方向

2021-06-28 07:06:26李占龍
中國金屬通報 2021年7期
關鍵詞:成礦

王 睿, 李占龍*

(黑龍江省第五地質(zhì)勘查院,黑龍江 哈爾濱150000)

黑龍江省的小陵地區(qū)位于小嶺地區(qū)-松嫩山中段的賓東隆起帶。成礦帶位于小嶺地區(qū)山區(qū)秋皮溝--五道嶺鐵礦,鉬稀有金屬成礦帶的張廣彩嶺多金屬成礦帶的西北端。關鍵的成礦階段是晚古生代和中生代,火山活動的兩個階段非常明顯,這表明小嶺地區(qū)張廣彩嶺多金屬成礦帶中多金屬的礦化作用生成鉛,鋅,銀,鐵,鎢,鉬和銻為主的多金屬礦床。相互依存的沉積物的方向主要是東北和南北向[1]。

1 小嶺地區(qū)的地質(zhì)構造

小嶺地區(qū)受新的華夏結構管理制度的影響,三疊紀產(chǎn)生了一些內(nèi)陸沖積平原,而沖積平原中積累了煤系地質(zhì)構造。燕山運動期間,破裂的很明顯,有花崗巖侵入和火山噴發(fā)。山脈的方向是東北和北北。新的地質(zhì)結構體現(xiàn)為圓頂狀的凸起,使平面傾斜。中部和西部地區(qū)是第三紀內(nèi)陸地區(qū)的斷層洼地,地勢低,山脈的方向傾向于西北。在這地區(qū),第三紀的松散的方鉛礦,頁巖和玄武巖廣泛分布。西北地區(qū)在中新世初開始向下移動,并積累了許多第三紀的松散砂礫巖和泥巖,基底為花崗巖。從第三紀末到第四紀初,發(fā)生了火山活動,并產(chǎn)生了大面積的石灰?guī)r熔巖平臺。

圖1 小嶺地區(qū)衛(wèi)星圖

小嶺地區(qū)的新地質(zhì)構造起步緩慢,除了西北部的弱勢向下移動,其他地區(qū)都在間歇性地上升。平坦的山峰主要出現(xiàn)在第三平面上,這些平面已經(jīng)升高到340米以上。平面上尚有新的沉積物和古老的河堤,干燥的河谷,階地和其他遺址。

2 小 興安嶺金屬礦產(chǎn)資源

錫礦資源遍布各地:阿城縣的都閔行錫礦發(fā)現(xiàn)了15萬噸的銅儲量。當時,由于銅的品質(zhì)低和礦體的規(guī)模小,無法進行勘探工作。黑河市中小型銅,鋅礦床。礦石是高密度的小塊,銅的平均品質(zhì)可達到2%以上。共生礦石包括鋅,硫,金,銀,鎘,鎵等,具有開發(fā)利用價值。鉛鋅礦床遍布伊春市小錫林地區(qū),是黑龍江省最大的鉛鋅礦床。白鎢巖礦床在小嶺地區(qū)也很普遍。沉積物的大小主要是大,中,小,并且它們通常具有很高的品質(zhì)。平均品質(zhì)大多為0.3-0.4%。例如,翠紅山鐵多金屬礦床最初用于銅礦勘探。根據(jù)調(diào)查結果,銅礦只有中小型,而鎢礦和鋁土礦已經(jīng)實現(xiàn)了大中型商業(yè)規(guī)模,將它們轉變成以鎢和鉬為主的大中型硅卡巖型白鎢礦礦床。

3 典型礦床的地質(zhì)特征

3.1 五道嶺鐵鉬礦床

該礦床位于賓東隆起的西部邊緣。礦山裸露的地質(zhì)構造為土門嶺組的砂巖-石英砂巖,大理石和五道嶺組的酸堿活性火山巖(碎屑巖)。五道嶺組是主要的含礦地質(zhì)構造,由流紋巖,流紋巖凝灰?guī)r,閃長巖,安山巖凝灰?guī)r,酸性凝灰?guī)r和凝灰?guī)r等組成。早侏羅紀堿性長石花崗巖以巖石應變侵入五道嶺組,巖石邊緣為片狀斑節(jié)花崗巖和中細砂至細砂花崗巖。在這種巖石中,鉬和鉛等成礦元素相對較高。此外,燕山早期的閃長巖和花崗閃長巖也暴露在外。該礦位于玉泉--三道崗復合背斜的南部和賓綏斷裂的南端。該地區(qū)發(fā)育了NEE,NNE和NW方向破裂,而NEE方向趨勢的五道嶺—蘇家圍子破裂控制了礦化作用[2-4]。

該礦床是在堿長石花崗巖,黃鐵礦細晶巖,五道嶺組凝灰?guī)r和酸堿凝灰?guī)r的蝕變帶的硅卡巖帶中產(chǎn)生的,可以分為2個礦石段。北環(huán)路由銅礦體和黃鐵礦體組成,鉬礦體散布在整個西部地區(qū)。已發(fā)現(xiàn)一個銅礦體,一個黃鐵礦體和七個鉬礦體。鐵礦石結構以自晶顆粒狀和片狀結構為主。此外,還有固溶分離結構(葉形和乳狀滴狀),殘留結構,反射邊緣結構。鐵礦石結構的是網(wǎng)狀靜脈和重疊的靜脈狀結構,然后是角礫巖狀結構。鐵礦石有三種類型:鉬礦石,鐵礦石和黃鐵礦鐵礦石。鉬礦石中重要的金屬材料礦物是輝鉬礦,其中含有少量的黃鐵礦,黃銅礦,方鉛礦和赤鐵礦。鐵礦砂分為赤鐵礦砂,磁鐵赤鐵礦砂和鏡面鐵礦砂。除鉛礦石外,鐵礦石砂還包括少量的黃銅礦,方鉛礦,黃鐵礦和次生褐鐵礦。黃鐵礦的主要鐵礦石中含有黃鐵礦,其中含有少量的赤鐵礦,赤鐵礦以及少量的黃銅礦和方鉛礦。各種鐵礦石砂中的主要石材是輝石,石灰石和綠泥石,其次為石英巖,大理石,螢石等。整個成礦過程分為硅卡巖期和石英巖-硫酸鹽-硫化物期。

硅卡巖期分為兩個成礦時期:(1)硅卡巖時期。依次生產(chǎn)石榴石硅卡巖,透輝石硅卡巖和肉蓉硅卡巖。 (2)赤鐵礦成礦時期。關鍵是要解釋石榴石生產(chǎn)赤鐵礦顆粒的方法。石英巖-硫酸鹽-硫化物階段分為三個階段:①黃鐵礦成礦階段。在黃鐵礦滲透初期產(chǎn)生的赤鐵礦伴有綠泥石,附子,石英和碳化作用。②赤鐵礦-銅-黃鐵礦的礦化聯(lián)系。經(jīng)過亞氯酸鹽化和石灰石化,形成赤鐵礦,鏡面玻璃銅和黃鐵礦,具有脈狀和網(wǎng)狀結構。 ③鉬礦化階段。生產(chǎn)輝鉬礦,黃鐵礦以及少量黃銅礦,方鉛礦和閃鋅礦的關鍵是氯化,石英石化和石灰石化。

硅卡巖化是指近礦石軟巖蝕變,大部分礦體都在硅卡巖中堆積。細晶黃鐵礦通常存在于與硅卡巖區(qū)平行的內(nèi)接觸區(qū)的細砂(斑巖)堿花崗巖中。喇叭角的石化分布在整個外部接觸區(qū)域,該區(qū)域是一條平行于硅卡巖體的長條;黃鐵礦的成礦作用,硫化物,綠泥石,附子等堆積在硅卡巖中或在柔軟的巖石中生長。酸化具有水平和垂直分區(qū)。在水平方向上,該礦由東西到西由赤鐵礦,黃鐵礦和輝鉬礦組成。在垂直方向上,赤鐵礦從上到下的黃鐵礦和輝鉬礦,酸化累積,礦石體呈鋸齒形或漸進形。石榴石液囊的崩解溫度為400℃,赤鐵礦為384℃,鏡面銅為330℃,黃鐵礦為380℃-390℃,黃銅礦255°C。在中高溫標準下,礦化溫度從初始階段到最終階段都有一定程度的降低。礦床33%的金屬硫化物為3.3-3.7,反映出熔巖中硫放射性核素的均化程度很高。

3.2 石發(fā)屯鉛鋅礦床

礦化分布在賓東隆起帶的南部,與五道嶺礦化具有相同的構造位置。這種礦化的成礦母巖也是侏羅紀早期的堿性花崗巖。這兩個礦化之間的根本區(qū)別在于它們的含礦軟巖不同:五道嶺是一種特殊的火山巖(碎屑巖),就酸度和堿度而言屬于上二疊紀五道嶺組,而石發(fā)屯礦床的賦礦軟巖是主要是下二疊統(tǒng)土門嶺的硫化物碎屑巖。含礦軟巖的差異使它們在一系列成礦特征上有所不同,表現(xiàn)在以下多個層面:五道嶺礦床是由侵入接觸帶結構嚴格控制的;石發(fā)屯沉積物除接觸帶構造控制外,還受外側具有軟巖的固體層的裂縫結構控制,這明顯與深成巖中層間結構的容易形成有關。兩種礦床都已發(fā)展成硅卡巖化,但五道嶺礦床以石榴石硅卡巖和透輝石硅卡巖為主。石頭沉積物以石榴石硅卡巖,透輝石和石榴石為主。石硅卡巖和綠泥石硅卡巖占主導地位。此外,在五道嶺礦床中,巖石的內(nèi)部接觸區(qū)長大并發(fā)展出精細的黃鐵礦結晶。五道嶺礦體主要堆積在石榴石硅卡巖中。石榴石硅卡巖僅生產(chǎn)石發(fā)屯礦床的銅礦體,而其他綠鋅鐵礦綠泥石硅卡巖,肉蓉透輝石硅卡巖和枝晶石榴石硅卡巖則生產(chǎn)其他鉛鋅礦體,鐵鋅礦體等。石發(fā)屯礦床的軟巖蝕變以硅化作用,硫化作用和酸化作用的增長和發(fā)育為主導。礦體為脈狀,雙凸狀和豆莢狀。成礦元素主要是鉛,鋅和鐵,其次是鉬,銅和砷。礦床成因的類型為硅卡巖型或硅卡巖型與熱液的復合成因[5]。

4 成礦操作標準及找礦指示

4.1 地質(zhì)構造對礦化的操縱作用

該地區(qū)含礦圍巖的關鍵是下二疊統(tǒng)土門嶺組的大理石,大理石石灰?guī)r,砂石英砂巖,凝灰質(zhì)石英砂巖,粉質(zhì)砂質(zhì)石英砂巖和上二疊統(tǒng)的五道嶺組。早侏羅紀堿性花崗巖熔巖侵入上二疊統(tǒng)五道嶺組上部,產(chǎn)生鐵鉬礦藏,并侵入下二疊土門嶺組,產(chǎn)生鐵鋅礦床和鉛鋅礦床。此外,土門嶺組的粉質(zhì)砂質(zhì)石英砂巖具有很強的吸收金屬材料和復雜離子的能力,并且具有良好的封閉型。它受中晚期結構和沸水主題活動的影響而產(chǎn)生以Sb,Au和Ag為主的超低溫的熱液充填型礦床。

4.2 侵入巖對礦化的控礦作用

在測量領域,銅,鉛,鋅和多金屬材料,鐵,鉬和其他內(nèi)部金屬材料以及礦產(chǎn)資源等稀有金屬是主要因素,成型類型是冷熱液的接觸,硅卡巖型占大多數(shù)。熔巖侵入的作用與礦化密切相關。與成礦作用密切相關的主要侵入巖為早侏羅紀堿性長石花崗巖,中侏羅紀蒙脫石花崗巖和中侏羅紀花崗閃長巖。

4.2.1 侏羅紀早期長石花崗巖與成礦的關系

目前的侵入性巖石是在侏羅紀早期產(chǎn)生的,并受到西北西北至幾乎南北方向的破裂的操縱。在這一階段,發(fā)現(xiàn)該時期與堿性長石花崗巖有礦化聯(lián)系,除了該地區(qū)的石發(fā)屯鉛鋅礦床和五道嶺礦床外,還有北部的鉬鐵礦床,幸福屯北部的銅,鉛,鋅礦,四道河子錫礦,林家店鉛,鋅和錫礦,東平縣的銅,鉛和鋅礦)等,均與堿性花崗巖有關這個時期。據(jù)推測,這一時期的侵入巖是該地區(qū)稀有金屬礦產(chǎn)資源的成礦母巖之一。

4.2.2 中侏羅紀花崗巖與礦化的關系

在調(diào)查區(qū)中侏羅紀二疊紀花崗巖中發(fā)現(xiàn)了蝕變和酸化現(xiàn)象,含礦熱液充填在破碎的破碎帶中,并緊緊圍繞絹云母脈,在東北方向形成了彌散的鉛鋅礦體斷裂結構。該地區(qū)的單長花崗巖通常生長并發(fā)展為東北和東北-北向的張力和扭轉裂縫,特別是在這種情況下破裂的次級盤管擠壓破碎區(qū),這是一個良好的含礦構造。研究發(fā)現(xiàn),侵入巖中存在多種金屬材料和礦物,可以顯示礦化的物質(zhì)壽命。

4.2.3 中侏羅紀花崗閃長巖與礦化的關系

這種侵入巖是燕山早期構造-巖漿活動最強的時期,是深部和淺部酸性侵入體。規(guī)模較小的巖石植物的產(chǎn)量與成礦作用密切相關。在此期間,花崗閃長巖與土門之間的接觸帶存在硅卡巖化,鉛鋅礦體在硅卡巖中生產(chǎn)。該地區(qū)的鐵鵬錫礦床也是成礦母巖,時期花崗閃長巖。從上述情況可以看出,目前的花崗閃長巖具有豐富而豐富多彩的成礦化學元素,可以為該成礦作用提供充足的物證,并且與該地區(qū)的成礦作用密切相關。

4.3 結構對礦化作用的影響

該地區(qū)的斷層結構是相對成長和發(fā)育的,控礦斷層的關鍵是東北,西北和東部斷層。其中,五道嶺鐵鉬礦受東北和東部斷層控制,操縱了熔巖的噴發(fā)和成礦元素的運移,礦體位于構造工作的交界處。石發(fā)屯鉛鋅礦受到西北方向的影響。蘇家銅礦受東北斷裂控制,礦體沿壓裂位置分布。張寨園銀礦化場,銻礦場和固原屯鉛礦場均受東北走向斷裂控制,礦體也為含鐵構造。分布在北北東方向和南北方向[6]。

5 結語

基于對黑龍江小陵地區(qū)多金屬礦床的成礦地質(zhì)學以及五道嶺鐵鉬礦床和石法屯鉛鋅礦床的地質(zhì)生態(tài)特征的科學研究。需要強調(diào)的是,在東北,西北和東部斷裂中,該地區(qū)多金屬礦床的關鍵是可以控制的。礦體聚集在干燥的侏羅紀堿性花崗巖與二疊紀火山巖之間的接觸帶附近。它以普通的中高溫熔巖熱液斯卡恩為主。在該地區(qū),與成礦作用有關的侏羅紀早期侵入性花崗巖多變株侵入了下二疊統(tǒng)土門嶺組和上二疊系五道嶺組。侵入土門嶺組的礦床大多以鉛和鋅為主。侵入五道嶺組的礦床的沉積物以鉬為主,并伴有鐵,銅和鋅。

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