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魯西銅石金礦田找礦成果及成礦機制探討

2021-07-27 07:51:48張英梅安茂國孟祥偉徐然徐超馮璽平陳昆明
山東國土資源 2021年7期
關鍵詞:成礦

張英梅,安茂國,孟祥偉,徐然,徐超,馮璽平,陳昆明

(山東省魯南地質工程勘察院(山東省地勘局第二地質大隊),山東 濟寧 272100)

0 引言

銅石金礦田位于山東省臨沂市平邑縣銅石鎮,區內已發現多個礦床、礦點,且礦化類型復雜多樣。其中較為著名的為歸來莊、卓家莊、磨坊溝金礦床:歸來莊金礦床為魯西地區唯一特大型金礦床,礦體賦存于近EW向F1構造蝕變帶內,礦化類型為脈狀構造——隱爆角礫巖型;卓家莊金礦床為國內罕見的“小而富”礦床,礦體受兩組斷裂控制,礦化類型為筒狀—隱爆角礫巖型;磨坊溝金礦床為似層狀碳酸鹽巖微裂隙浸染型,礦體賦存于寒武紀底部朱砂洞組地層及其頂底板中。區內發現的金礦體均屬于中低溫熱液型,為同一成礦流體在不同構造位置密集成礦所形成的不同類型礦床,成因上與中生代侵入巖關系密切[1]。

1 區域地質概況

銅石金礦田位于魯中隆起和沂沭斷裂帶2個Ⅲ級成礦區(帶)內,地處魯西隆起區的平邑凹陷、尼山凸起與臨沂凸起的接壤部位(圖1)[2]。

1—第四系;2—古近紀官莊群;3—白堊紀青山群;4—白堊紀萊陽群;5—侏羅紀淄博群;6—石炭紀月門溝群;7—奧陶紀馬家溝群;8—寒武紀九龍群;9—寒武紀長清群;10—新太古代泰山巖群;11—隱爆角礫巖;12—侏羅紀二長斑巖;13—侏羅紀二長閃長玢巖;14—侏羅紀細粒閃長巖;15—新太古代花崗閃長巖;16—新太古代黑云母石英閃長巖;17—金礦化標志層;18—實測斷層及傾角;19—平行不整合地質界線;20—角度不整合地質界線;21—大型金礦床;22—中小型金礦床;23—金礦點;24—銅石雜巖體

銅石金礦田地質特征表現為中心部位出露銅石雜巖體,其為中侏羅紀(180~170Ma)[3-4]構造體制從擠壓轉變為伸展時,底侵的地幔巖漿與新生地殼熔融混合后分離結晶所形成[5],侵入期次大概分為三期:二長閃長玢巖、二長斑巖、隱爆角礫巖,最高侵位至馬家溝群東黃山組地層,其中普遍認為中期二長斑巖與金成礦關系密切;由中心向外圍主要出露寒武紀長清群—奧陶紀馬家溝群地層,巖性以灰巖、白云巖等碳酸鹽巖為主,東北部為少量侏羅紀-白堊紀地層;區內構造以斷裂為主,其中規模最大的為NNW向燕甘斷裂,其他方向構造為燕甘斷裂帶次級構造,呈環狀、放射狀展布,其中部分與巖漿巖相連接的次級構造,是含礦熱液運移、儲存成礦的最佳場所[6],現階段已發現的歸來莊、卓家莊金礦床均與此類斷裂構造有關。

2 銅石金礦田的找礦過程及進展

銅石金礦田的金礦勘查工作始于20世紀80年代末,最初發現歸來莊金礦床源于砂金溯源找礦法,通過一塊特殊的紫黑色蝕變角礫巖發現了找礦線索,最終實現了該區金礦找礦突破[7]。自此一個與膠東金礦成礦類型不同、且與中生代偏堿性雜巖體有關的歸來莊金礦床就此誕生。它是我國第一個碲金型淺成低溫熱液金礦床,改寫了魯西地區無大型金礦床的歷史,是我國“七五”期間地質找礦的三大發現之一[8],榮獲了原地質礦產部“找礦一等獎”和“勘查成果二等獎”。自此,打開了國內甚至是世界認識銅石金礦田的大門,開啟了銅石地區金礦找礦的熱潮。在后續的勘查研究中,通過區內成礦地質條件的總結分析,相繼發現并評價了卓家莊筒狀構造-隱爆角礫巖型金礦床,磨坊溝、東大灣、梨坊溝、賀山莊等似層狀碳酸鹽巖微裂隙浸染型金礦床,以及十字莊、榆林、張里東嶺、銀洞溝等眾多金礦點,累計探求上表金金屬量達50t。這些礦床均形成于中侏羅紀,與銅石中偏堿性潛火山雜巖密切相關,是在同一成礦系統中形成的不同金礦類型(表1)[9],在以往研究中被定義為歸來莊式、卓家莊式、磨坊溝式。

表1 各金礦化類型地質特征一覽表

3 典型礦床找礦成果及地質特征

3.1 歸來莊金礦床

歸來莊金礦床是銅石金礦田儲量、規模最大的金礦床,占銅石金礦田總儲量的80%以上,其位于燕甘斷裂帶上盤、銅石雜巖體的東部邊緣,目前探求上表資源量為40余t(1)山東省地礦局第二地質大隊,山東省平邑縣歸來莊金礦床勘探地質報告,1994年。(2)山東省魯南地質工程勘察院,山東省平邑縣榆林礦區(24~52勘探線)金礦詳查報告,2015年。。礦床內發現多個金礦體,可歸納為2種類型:一種為脈狀構造-隱爆角礫巖型,即歸來莊金礦①-1號主礦體,賦存于燕甘斷裂帶次級構造、近EW向F1構造蝕變帶及其頂底板附近[10];另一種為似層狀碳酸鹽巖微裂隙浸染型,礦體賦存于寒武紀張夏組碎裂狀褐鐵礦化鮞粒灰巖和朱砂洞組碎裂狀硅化螢石化白云巖層中[9]。現階段礦山開采主要為主礦體及張夏組似層狀碳酸鹽巖微裂隙浸染型礦體。

(1)脈狀構造-隱爆角礫巖型。礦床內①-1號主礦體為脈狀構造-隱爆角礫巖型,金金屬量約占礦床總量的99.27%,礦體總體呈脈狀產出,沿走向或傾向呈“豆莢狀”延展,東西長約800m,控制最大斜深1200m,走向近EW,傾向S,傾角隨深度加深變化較大,近地表68°左右,至深部逐漸變緩(圖2),與膠東地區的階梯式成礦特征相似[11-12]。鉆孔控制最深部位礦體產狀近水平,礦體賦存標高+130m~-735m,埋深為480~860m,總體為北東高、南西低,呈向南西側伏的趨勢[13];礦體單工程厚度一般在1.14~10.98m,平均為7.68m,整體呈透鏡狀,中間厚兩側薄,厚度較為穩定;礦體Au品位(1.01~26.37)×10-6,高者可達457.40×10-6,平均6×10-6左右,有用組分分布不均勻,整體表現為淺部富集,深部礦化相對減弱。

1—構造蝕變帶及編號;2—鉆孔位置;3—歸來莊主礦體;4—似層狀碳酸鹽巖微裂隙浸染型礦體;5—寒武—奧陶紀地層;6—新太古代二長花崗巖;7—侏羅紀二長閃長玢巖

礦體頂底板巖性主要與斷層兩側圍巖有關,淺部為蝕變破碎的碳酸鹽巖和二長閃長玢巖、二長斑巖,深部主要以二長閃長玢巖為主。成礦階段可劃分為矽卡巖期、熱液成礦期、表生期[14]。

(2)似層狀碳酸鹽巖微裂隙浸染型。該類型礦體主要與化學性質活潑的碳酸鹽巖關系密切,主要賦存層位為斷裂構造下盤的張夏組、朱砂洞組,其中以張夏組最為普遍,礦體賦存于寒武紀張夏組厚層狀碎裂狀褐鐵礦化鮞粒灰巖中。礦體多由單個見礦鉆孔控制,總體呈層狀、似層狀產出,形態變化中等;礦體產狀與地層總體產狀一致,走向為SE向,傾向NE,傾角一般為10°~28°;結合礦山開采實際了解,該類型礦體沿走向一般延伸為50~100m,控制最大斜深80m;礦體局部被脈巖穿插,礦化不連續;礦體賦礦標高及埋深差異性較大,在張夏組賦存標高及埋深分別為0~-198m,110~332m,在朱砂洞組賦存標高及埋深分別為-498m~-917m,636~1050m;礦體厚度在1.00~8.05m之間,Au品位一般在(3.59~28.88)×10-6,高者達幾百×10-6。

礦體頂底板巖性與礦體差異性不大,多呈漸變過渡關系,靠肉眼較難區分圍巖與礦石界線,礦體多見硅化、弱螢石化、方解石化等,有些需借助鏡下觀察進行區分。

3.2 卓家莊金礦床

卓家莊金礦床位于銅石金礦田西北部,是國內少有的小而富的碲金礦床[15-16],礦床規模達中型,金品位較高,最高可達3000×10-6。

卓家莊金礦受控于NW向卓家莊斷層和近EW向二長斑巖脈2組斷裂,整體呈巖筒狀。NW向卓家莊斷層總體走向120°,傾向SW,傾角較陡,一般在70°~75°;周圍存在多條近EW向次級斷裂,總體傾向S,傾角50°~70°,多被二長斑巖脈充填。目前該區發現有4個等間距分布的礦化隱爆角礫巖筒,其中Ⅰ號角礫巖筒礦化蝕變最強、品位最高(圖3),其資源量占全區金儲量的99%以上[8]。

1—燕山早期二長閃長玢巖;2—燕山早期二長斑巖;3—隱爆角礫巖型礦體;4—礦化隱爆角礫巖;5—角礫巖筒編號

Ⅰ號角礫巖筒呈向SE側伏的筒狀,平面上表現為大透鏡狀,長度10~20m,寬度6~10m,剖面上呈現不規則的糖葫蘆狀。礦體受2組斷裂交會形成的隱爆角礫巖巖筒控制,走向120°,傾向SW,傾角較陡,為75°~80°,平面出露寬度較小,但延深較大。礦山開采證實開采深度170m以上礦體仍未尖滅,因深部水大暫未開采,目前最深揭露地層為朱砂洞組。

礦石中主成礦元素為Au,平均品位128.07×10-6;伴生有用組分為Ag和Te,其中Ag含量在(0.54~9040)×10-6,平均695.33×10-6;Te含量在0.06%~3.29%,平均品位1.18%,均達到綜合利用要求[16-17]。

與金礦化關系密切的主要有硅化、螢石化、黃鐵礦化、碲化物礦化,其次為絹云母化、滑石化、碳酸鹽化[18]。礦床成礦階段可劃分為4部分:石英-黃鐵礦階段、石英-多金屬硫化物-金-碲化物階段、石英-冰長石-絹云母階段、碳酸鹽階段[19]。

3.3 磨坊溝金礦床

磨坊溝金礦床位于銅石金礦田西南部。礦床規模為小型,礦化類型為似層狀碳酸鹽巖微裂隙浸染型,因其礦化類型特殊并定義為“磨坊溝式”[20]。

礦體呈似層狀賦存于寒武紀朱砂洞組下部丁家莊段層位中,含礦巖石為厚—巨厚層灰質白云巖及白云質灰巖,礦化分布嚴格受層位控制,頂板一般為薄層泥云巖或中層含燧石結核(條帶)灰巖、白云質灰巖,底板為中厚層青灰色灰巖(圖4)[21]。目前勘查工程控制礦體長340m,寬280m,厚度在0.60~4.80m之間,平均2.82m,Au品位在(1.09~25.21)×10-6之間,平均品位為11.57×10-6。

1—朱砂洞組丁家莊段;2—朱砂洞組上灰巖段;3—饅頭組石店段;4—中生代二長斑巖;5—新太古代二長花崗巖;6—灰巖;7—含隧石站核灰巖;8—白云巖;9—泥質白云巖;10—薄板狀泥質灰巖;11—二長斑巖;12—二長花崗巖;13—金礦體

磨坊溝金礦含礦層中金品位變化較大,金礦化品位的強弱與含礦巖石的破碎程度、裂隙的發育程度及蝕變強弱程度呈正相關[22]。

3.4 其他金礦床(點)

(1)蝕變斑巖脈型——張里東嶺、銀洞溝金礦點。張里東嶺、銀洞溝金礦點為蝕變斑巖脈型金礦化的代表,位于銅石雜巖體的邊部。金礦體賦存在斑巖脈內及其與圍巖接觸帶附近,其形態、產狀受巖體控制。以往勘查工程控制礦體長度約400m,控制最大斜深40~80m,礦體厚度在2.00m左右,金品位(1.03~6.23)×10-6,礦體整體呈楔形,向深部逐漸漸變為礦化體。

巖石裂隙發育,局部為碎裂狀或角礫狀,顯示出該脈巖形成后,有多次的構造及熱液活動的特征。硅化、褐鐵礦化、螢石化等蝕變較普遍,蝕變礦物多呈薄膜狀分布在裂隙面上,有不同程度的金礦化現象,金礦化程度與原巖蝕變的強弱有關。兩側的二長閃長玢巖、隱爆角礫巖僅見弱礦化。

(2)層間角礫巖型——王家村金礦點。層間角礫巖型金礦體發育在銅石雜巖體南邊部、王家村—劉家莊北嶺一帶。層間角礫巖帶賦存于蓋層與基底不整合面之上,由于順層上侵的二長斑巖造成圍巖層間破碎,與其形成層間角礫巖,加之后期巖漿熱液活動疊加,形成金礦化體。該層位產出穩定,分布面積廣,產狀與地層產狀基本一致,含礦巖石為復成分角礫巖,角礫成分以二長斑巖、白云巖、灰巖為主,巖漿質膠結。根據已知鉆孔數據得知,礦(化)體厚度一般為9.02~21.80m,平均13.64m,厚度穩定,金品位普遍集中在(0.3~1.05)×10-6,具螢石化、硅化、褐鐵礦化等蝕變,金礦化明顯。

(3)矽卡巖型——十字莊、西皋金礦點。十字莊、西皋礦化體為該類型礦化的代表,位于銅石雜巖體的北邊部。礦體賦存于二長閃長玢巖、二長斑巖與寒武紀朱砂洞組灰巖接觸生成的含磁鐵礦矽卡巖帶上,伴有金礦化疊加。灰巖呈大小不等的捕虜體保存在二長閃長玢巖中,多被矽卡巖化或重結晶,受多次構造活動的影響,后期的礦液再次活動疊加發生金礦化。礦化蝕變主要為硅化、螢石化及黃鐵礦化。在透輝石矽卡巖中見有金礦化,品位一般為1.5×10-6,礦化不均勻。

4 礦床成礦機制

4.1 成礦時代

前人對銅石雜巖體用不同研究方法開展了大量的年代學研究工作。林景仟等[23]采用角閃石40Ar-39Ar同位素測年,測得巖體中二長-閃長玢巖的坪年齡值為(189.8±0.2)Ma,二長斑巖的坪年齡值為(188.4±1.6)Ma;胡華斌等[24]測得銅石巖體斑狀細粒閃長巖的鋯石SHRIMP U-Pb年齡為(175.7±3.8)Ma;朱金通過含黃鐵礦礦石中的黃鐵礦的Rb-Sr同位素年代學研究,厘定金礦成礦年齡為(180.3±2.3)Ma[25]。于學峰團隊通過對采集的銅石雜巖體二長正長斑巖進行了SHRIMP U-Pb測年研究,年齡主要集中于(176.0±1.1)Ma和(2529.7~2531)Ma,研究認為(176.0±1.1)Ma指示了銅石雜巖體的結晶年齡為中侏羅世,認為魯西地區存在燕山早期構造巖漿熱事件,與之有關的歸來莊金礦也在此時期形成。

4.2 成礦物質來源

銅石金礦田內金礦化類型多樣,成礦物質復雜,現普遍認為銅石金礦田內各礦床在成因上均與中生代燕山早期銅石堿性次火山雜巖體密切相關,且前人對銅石金礦田的成礦物質來源也開展過眾多分析研究。本文通過梳理匯總,從地質、流體包裹體、硫同位素等多個方面對成礦物質來源進行了探討,認為銅石雜巖體是金的直接來源,金元素來自深部巖漿。

(1)地質方面。銅石金礦田內目前發現的金礦床(點)全部圍繞在銅石雜巖體內部及邊緣,在礦體周圍均有不同規模的中生代巖漿巖侵入,其中歸來莊金礦床、卓家莊金礦床分別就位于巖體邊緣隱爆角礫巖帶和巖筒中,受斷裂構造控制,礦體角礫成分主要為隱爆角礫巖、二長斑巖等,這也側面反映了礦體與中生代巖漿在空間分布及生成時間上具有密切關聯,或者共用運移通道,具有同源性。

(2)流體包裹體。前人針對歸來莊金礦中方解石、黃鐵礦中流體包裹體成分研究顯示,氣相成分含較高的N2,F,Cl[26-28]。礦床中礦化蝕變發育大量螢石化,這也反映了成礦流體含有大量的F離子,F離子與地層中Ca離子發生反應形成螢石。上述事實說明成礦流體很可能為地幔流體[29-30]。

(3)S同位素。銅石金礦田金礦類型均屬低硫型,但熱液成因的黃鐵礦等金屬硫化物仍是礦床及雜巖體中常見的金屬礦物[14]。查明硫的來源,對查清成礦流體來源、探討礦床成因有著重要的作用[31]。據林景仟1997年采集金礦體樣品進行黃鐵礦S同位素測試研究數據顯示,硫同位素δ34S(CDT)介于(-0.71~2.99)×10-3之間,與地幔硫(1×10-3~2×10-3)接近,具有巖漿硫的特征,表明硫的來源可能與巖漿相同,來自地幔或地殼深部,但硫數量極其有限[23,32]。

(4)Sr,O和Pb同位素比值。歸來莊金礦石鍶、氧和鉛同位素研究成果表明,其同位素比值均較低,接近于幔源數據(表2)[33]。將鉛同位素數據投在鉛環境圖中,數據多集中在地幔鉛演化曲線和鄰近克拉通化地殼附近,顯示其具有深源的特性,成礦物質主要來源于上地幔,并在侵入運移過程中受到部分殼源物質的混染。

表2 Sr,O和Pb同位素比值與幔源數據對比表

(5)H-O同位素。曹榮龍[30]對歸來莊金礦的氫、氧同位素測試結果顯示:δ(18O)為(12.62~19.54)×10-3,成礦溶液的δ(18O)為(2.45~7.74)×10-3;δ(D)為(-73.3~-51.6)×10-3,通過分析可得,成礦流體主要來自巖漿水,并混合了部分大氣水[5]。

(6)Te元素地球化學特征。銅石金礦田中歸來莊、卓家莊金礦床具有豐富的伴生碲元素,且通常與金元素及硫化物伴生,其平均濃度值高達1.18%[11]。碲元素是一種半金屬分散元素,在地殼中呈現分散狀態,在不同深度的地殼中其豐度值不同:根據前人資料[35],地殼、下地殼的w(Te)豐度分別為0.001×10-9,0.1×10-9,表明地殼深部碲元素相對富集,并通過巖漿上侵活動將其帶到淺層巖石圈參與成礦作用。因此,碲元素具有深源的特點,與其密切伴生的金元素可能與其同源。

4.3 成礦溫度

本次研究對歸來莊金礦床中流體包裹體進行了顯微測溫,測試數據如表3。

表3 歸來莊金礦床流體包裹體測溫數據一覽表

從表3數據可知,全部包裹體的均一溫度范圍114~341℃,石英、方解石、螢石整體成礦溫度集中在130~250℃之間(圖5),早期至晚期溫度逐漸降低,平均值為187℃,整體上石英均一溫度>螢石均一溫度>方解石均一溫度,這一結果與石英、螢石主要采自主成礦期的礦石,方解石來自成礦晚期的礦石相一致。表明銅石金礦田礦體成礦溫度較低,為低溫型礦床[23-24,28-29,33,36]。

圖5 歸來莊礦床流體包裹體均一溫度直方圖

4.4 礦化富集規律

(1)金的富集與構造。區域性大斷裂多半為導巖導礦構造,其本身不含礦,而成礦多在其次級構造內[25]。構造運動產生的大量層間、層內裂隙,為含礦流體的上侵提供了通道,同時部分斷裂構造本身及斷裂兩兩交會部位均為金礦形成的良好空間;隱爆角礫巖及其頂底板的碳酸鹽巖,破碎強烈,裂隙發育,有利于金元素的富集。如:歸來莊金礦床賦存于F1斷裂蝕變帶中,碳酸鹽巖微裂隙浸染型金礦總體為巖石裂隙越發育,離裂隙越近,相應的礦體厚度越大,金品位越高[10]。

(2)金的富集與巖漿巖。礦床的形成與偏堿性銅石雜巖體密切相關,各礦體均分布于銅石雜巖體周邊及其外圍,在金礦體的角礫巖帶內或其頂底板圍巖附近均有巖漿呈巖床、巖脈、巖株等不同形態展布。巖漿活動晚期,富含揮發分的殘余巖漿及熱水溶液為金元素的活化遷移提供了充足的熱源和熱液;潛火山作用形成的環狀、放射狀斷裂及隱爆角礫巖體,是含金熱液運移和聚集成礦的有利空間[37]。

(3)金的富集與地層。區內寒武系—奧陶系底部的灰巖、白云巖、白云質灰巖等碳酸鹽巖化學性質活潑,孔洞發育,有利于含礦熱液的遷移、滲透和交代,是金富集的有利圍巖,金品位普遍偏高;靠近斷層下盤的此類碳酸鹽巖常成為金礦賦存的有利場所,如磨坊溝式金礦體、賦存于歸來莊斷層下盤張夏組與朱砂洞組地層中的微裂隙浸染型礦體。

(4)金的富集與隱爆角礫巖。角礫巖型礦體的展布、形態及產狀嚴格受隱爆角礫巖體控制,一般角礫巖體本身就是礦體。角礫巖體的前緣、角礫巖體與頂底板圍巖的接觸部位有利于金的富集,常形成富礦體,金礦物主要賦存在角礫巖膠結物中,角礫的大小及膠結物的多少影響著金的富集。一般角礫小、膠結物含量多、巖石孔隙發育,則有利于含金熱液的運移和交代成礦。

4.5 成礦機制

銅石金礦田金礦均與堿性巖有關,形成于燕山早期、伸展構造體制下[38]。中侏羅世時期,受碰撞造山作用的影響,沂沭斷裂帶次級構造——燕甘斷裂帶發生多期次構造活動,派生出該區一系列NE向、NW向、近EW向次級構造,呈放射狀、發散狀分布,為區內巖漿活動及熱液的運移提供了通道,部分被后期脈巖充填。來自上地幔的含礦熱液沿著斷裂裂隙上升,在巖漿侵入與燕甘斷裂帶活動影響下,巖漿熱液沿不同期次不同方向的斷裂帶上侵運移,在合適的溫壓條件、水汽環境下,富含揮發分的含礦熱液沿地層、構造薄弱地帶運移,當含礦熱液被前期巖漿屏蔽遮擋,在強大的氣壓條件下,極易在薄弱地帶發生強烈的潛火山隱爆作用,使圍巖震碎并混合含礦熱液沿構造帶上侵灌入,在近地表形成復成分隱爆角礫巖(歸來莊、卓家莊金礦體);在近地表發生隱爆作用的同時,部分含礦熱液沿構造帶下盤微裂隙發育地段迅速遷移,與寒武紀頂部張夏組灰巖發生反應形成微裂隙浸染型金礦體(歸來莊礦床常見);當含礦熱液沿裂隙、微裂隙滲濾到化學性質活潑的白云巖及白云質灰巖中時,發生交代富集沉淀形成金礦體(磨坊溝式金礦體);當含礦熱液運移至先期形成的含鐵矽卡巖接觸帶上沉淀聚集成礦,則形成含鐵矽卡巖疊加型金礦(十字莊礦體);富含揮發分的含礦汽液,上侵過程中隨著溫壓條件的變化,在近地表逐漸冷凝固結,遇到致密、化學性質不活潑的二長花崗巖等巖石時,含礦熱液無法與圍巖發生交代反應而在巖脈內聚集形成了斑巖脈型金礦體(張里東嶺、銀洞溝金礦體)。

由上可見,銅石金礦田各礦體為中生代含礦熱液在同一大地構造環境、不同溫壓物理成礦條件下形成的,它們生成于不同深度、不同地質構造部位,賦存于不同的地質體中,但在時空、空間、成因上均具有密切聯系,其相伴產出,是在銅石潛火山中低溫熱液成礦系統中生成的金礦類型組合(圖6)[9]。

1—朱砂洞組白云巖;2—朱砂洞組泥云巖;3—饅頭組頁巖;4—崮山組泥灰巖;5—張夏組鮞粒灰巖;6—馬家溝群灰巖;7—二長閃長玢巖;8—二長斑巖;9—角礫巖;10—二長花崗巖;11—金礦體;12—構造破碎帶;13—脈狀構造—隱爆角礫巖型金礦體;14—筒狀構造—隱爆角礫巖型金礦體;15—碳酸鹽巖微裂隙浸染型金礦體;16—蝕變斑巖脈型金礦體;17—層間角礫巖型金礦體;18—矽卡巖型金礦體

5 結論

(1)銅石金礦田的金礦勘查工作始于20世紀80年代,自歸來莊金礦床發現以來被地質界所熟知,經過多年勘查,礦田內發現并評價了歸來莊、卓家莊、磨坊溝多個礦床(點),累計探求上表金金屬量達50t。

(2)通過從地質、流體包裹體、S同位素、Sr,O和Pb同位素比值、H-O同位素、Te元素地球化學特征等多個方面對成礦物質來源進行探討,認為成礦物質來源于上地幔,并在侵入運移過程中受到部分殼源物質的混染,成礦過程中,有部分大氣水的參與。

(3)銅石金礦田內金礦體的形成時間與銅石雜巖體的結晶年齡接近,集中于175.7~189.8Ma之間,其成礦溫度較低,低于341℃,為低溫型礦床。

(4)金礦體的礦化富集程度與構造裂隙和微裂隙的發育、巖漿巖的分布與期次、碳酸鹽巖地層的活躍度關系較為密切。

(5)銅石金礦田金礦化類型多樣,形成環境及賦存狀態也不盡相同,綜合認為屬于潛火山中低溫熱液型金礦床。

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