關(guān)于金礦成礦地質(zhì)特征和成礦模式探究

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1、關(guān)于金礦成礦地質(zhì)特征和成礦模式探究  摘要:本文以前人工作成果為基礎(chǔ),通過研究區(qū)成礦相關(guān)信息及成礦地質(zhì)特征分析,論述區(qū)內(nèi)金礦的找礦標(biāo)志和成礦規(guī)律,認(rèn)為礦床受北東向與近東西向的脆性斷裂構(gòu)造控制,礦床成因類型屬構(gòu)造蝕變巖型金礦床。并運(yùn)用綜合類比的方法,闡述金礦的成礦模式。關(guān)鍵詞:金礦;成礦地質(zhì)特征;淺成低溫LS型;成礦模式中圖分類號:F407.1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A引言某金礦床明顯受NW向斷裂構(gòu)造控制,礦體賦存在侏羅系上統(tǒng)塔木蘭溝組堿性粗安巖、粗安質(zhì)火山角礫巖中,輝綠玢巖脈控制富礦段的形成,極富礦段平均品位達(dá)五百克/噸以上,礦石類型主要為石英脈型,金礦物

2、主要為金―銀碲化物,圍巖蝕變有硅化、絹云母化、碳酸鹽化等,為典型低溫蝕變礦物組合,成礦流體屬低鹽度、低密度流體,成礦溫度較一般淺成低溫?zé)嵋旱V床較高(形成溫度主要為205℃~285℃),鹽度主要集中在1.2~1.8wt%NaCl,密度峰值集中在0.7~0.86g/cm3,成礦壓力范圍為10.3~27.3MPa,平均值為17.3MPa,金礦形成深度大約為1.7km,為淺成環(huán)境。一、礦床地質(zhì)特征7(一)、礦脈(體)特征某金礦區(qū)發(fā)育三條礦脈,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(圖1),賦存于侏羅系上統(tǒng)塔木蘭溝組粗安巖、粗安質(zhì)火山角礫巖中,受一組北西向雁行張性斷裂控制,載礦巖

3、石主要為脈石英,既石英脈為主礦體,次為硅化角礫巖。礦體形態(tài)以脈狀、透鏡狀為主,沿走向和傾向有膨脹和狹縮現(xiàn)象,產(chǎn)狀總體呈NW-SE走向,NW向側(cè)伏,礦體規(guī)模大小不一,長40-320m,厚1-12m,延深>200m,Au品位相差較大,最富礦段達(dá)上萬g/t。在某礦區(qū)共圈出40個(gè)礦體,其中盲礦體21個(gè)。圖1礦床地質(zhì)圖Ⅰ號金礦脈長510m,平均寬4.5m,最寬處12m,最窄處不足1m。石英脈在走向上呈反“S”形,有膨脹、狹縮現(xiàn)象,延伸基本穩(wěn)定。金礦化主要發(fā)生于石英脈及蝕變安山巖中(圖2.9、2.10),共圈出7個(gè)礦體。從地表主礦體到深部礦體在各主要勘探線

4、的品位、厚度、延深和產(chǎn)狀都有不同程度的變化,反映了巖金礦化的不均勻性。主礦體西部厚度和延深都比較大,厚度達(dá)7m,延深230m,平均品位10.47×10-6。東部厚度小,品位也低。Ⅱ號脈位于Ⅰ號脈南70m,產(chǎn)狀與Ⅰ號礦脈基本一致,礦脈長210m,平均寬0.56m,礦化類型與Ⅰ號礦脈相同,共圈出3個(gè)金礦體,規(guī)模較小。7其中Ⅰ2、Ⅰ3、Ⅲ1、Ⅲ2、Ⅲ6、Ⅲ7等礦體特征介紹如下:Ⅰ2礦體為Ⅰ號脈中主礦體,主要為工業(yè)品位礦體,局部見低品位礦體,形態(tài)呈脈狀,NW-SE走向,延伸呈鋸齒狀。地表出露長度為212.6m,最大水平厚度14.30m,最小0.81m,

5、最大延深180m,主體傾向40°,傾角58°-77°,礦體品位變化較大。該礦體深部見礦較好,有分枝且局部礦段有斷層錯(cuò)動(dòng)(圖2)。1-殘坡積層;2-化學(xué)樣品;3-安山巖;4-斷層;5-沿脈工程;7-石英脈、工業(yè)礦體;8-低品位礦體圖2斷層錯(cuò)斷礦體素描圖地表槽探工程揭露出許多規(guī)模較小礦體。其特征見表1。表1小礦體特征一覽表(二)、礦石特征1、礦石類型某金礦區(qū)內(nèi)主要的礦石類型為石英脈型,次為蝕變火山巖型和蝕變火山碎屑巖型,其成分特點(diǎn)是富硅、貧硫,硫化物含量一般在5%以下。7石英脈型礦石分布較普遍,致密塊狀構(gòu)造,(網(wǎng))脈狀構(gòu)造。礦體中心為塊狀石英脈型,

6、邊部為石英網(wǎng)脈型。礦石礦物以碲化物為主,多與黃銅礦共生,含少量閃鋅礦、黃鐵礦等。脈石礦物主要為石英,玉髓狀石英。礦石中碲化物均呈它形粒狀,顆粒為0.1-3.5mm。2、礦物組成及特征礦石中金屬礦物含量較少。硫化物主要為黃鐵礦、黃銅礦,還有少量閃鋅礦,閃鋅礦顆粒很小,肉眼難識別。通過光學(xué)顯微鏡,掃描電子顯微鏡結(jié)合能譜分析,在礦脈中發(fā)現(xiàn)大量金、銀碲化物,主要有碲金礦、斜方碲金礦、針碲金銀礦、碲金銀礦、碲銀礦等,與之共生的碲化物還有碲鉛礦(PbTe)。非金屬礦物有石英、長石、絹云母、綠泥石、綠簾石和碳酸鹽等。二、礦床同位素研究以及成礦模式(一)、硫同

7、位素研究在硫同位素地球化學(xué)研究中,應(yīng)用硫化物和硫酸鹽礦物的硫同位素組成變化,主要研究硫礦物沉積溫度、硫的來源以及估算fO2、fS2、pH值等。在熱液礦床中,硫化物的硫同位素組成,主要取決于硫的來源以及fO2、fS2、pH值等。7某金礦硫化物含量較少,約占1.79%,黃鐵礦占1.76%。用黃鐵礦δ34S值近似代表了成礦流體中全硫δ34S的值,分析結(jié)果見(表3.2),表明δ34S值為-1.1‰~1.7‰,極差2.8‰,均值為1.1‰,均一化程度較高,分布范圍集中,接近隕石硫,具有明顯的幔源硫同位素組成特點(diǎn),說明礦體中硫來源于深部巖漿,預(yù)示著金成礦與

8、巖漿熱液有密切的關(guān)系。對比國內(nèi)幾個(gè)金礦床硫同位素分布情況,本礦床最接近隕石型,硫的來源較單一,在從深部向上遷移,乃至進(jìn)入含礦熱液的過程中基本沒有異源硫

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