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斑巖型銅礦研究進(jìn)展及找礦-免費(fèi)閱讀

2025-01-19 20:07 上一頁面

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【正文】 烏山礦床自電異常在國內(nèi)斑巖銅鉬礦床中具有典型意義 。 總之由礦床中心向外 ,隨巖石蝕變強(qiáng)度遞減 , 磁性強(qiáng)度遞增 , 在平面上呈環(huán)帶分布 , 這是斑巖型礦床的磁場特征 。 ? ? 烏山北礦段不同標(biāo)高微量元素幾何平均值由上而下 , Cu、 Ag、 V、 Ti、 Bi、 Hg、 S等元素含量逐漸降低;Mo、 Ba、 Sr逐漸升高 。 無礦化正常流體有向弱堿性演化的趨勢 。 鉬均一溫度大致為 317~ 445℃ , 平均 380℃ ;銅均一化溫度為 324~ 410℃ , 平均 364℃ , 礦體以外 , 均一化溫度就小于 319℃ 。 表明成礦熱液以巖漿水為主 , 后期天水增多 。 金屬礦物以細(xì)脈狀為主 , 星散狀 、 團(tuán)塊狀次之 , 主要金屬礦物為黃鐵礦 、 黃銅礦 , 少見方鉛礦 、 閃鋅礦和輝鉬礦 。是 Cu 礦體主要賦存部位 伊利石-水白云母化帶 I1+Hm ≥ 30 I1+Hm 伴有少量 Se c 、 Q 碳酸巖礦物 Cu 、 Pb 、 Zn 、Ag 、 S 礦化 帶出 Al 、 Ca 、Mg 、 Fe 、 Na 帶入 Si 、 K (強(qiáng)度減弱) 原巖結(jié)構(gòu)殘留或消失,黃鐵礦脈發(fā)育。礦石具有明顯的分帶性 , 由蝕變中心向外為 細(xì)粒 浸染狀為主到細(xì)脈侵染狀為主 。根據(jù)巖石蝕變帶及礦體等被錯(cuò)斷的距離, 推斷南礦段相對向西平移和抬高, 北礦段相對向東平移和下降, 水平錯(cuò)距約600~ 700m , 造成環(huán)形礦體的不連續(xù)。 典型礦例 ?烏奴格吐山銅鉬礦床 烏奴格吐山銅鉬礦區(qū)域構(gòu)造示意圖 1呼倫湖地塹。 進(jìn)行 1/ 2. 5 萬的路線土壤測量 (40 km2 ) ,采用路線 (即非網(wǎng)格 ) 形式。 顯然這種模式為在中生代陸相火山巖區(qū)以淺成低溫?zé)嵋盒徒鸬V為線素 , 尋找深部隱伏的斑巖銅礦提供了重要的思路 。而與高 K 鈣堿性的巖漿作用有關(guān)的則具有低含量的 Pd 和 Pt ,這種差異與在巖漿最終侵位前地殼物質(zhì)對它們的貢獻(xiàn)有關(guān)。他們認(rèn)為富金的斑巖銅礦是 Pd 和 Pt的有望勘查目標(biāo)。但是 ,最近 Force根據(jù)美國滴泉山地區(qū)斑巖銅礦的空間分布特征 ,以及區(qū)內(nèi)元古代輝綠巖 (總厚達(dá) 450 m) 在受到與巖漿作用有關(guān)的熱液蝕變時(shí)有銅的遷出等事實(shí) ,提出斑巖銅礦床中 36%的銅 ,是在蝕變過程中從輝綠巖中淋濾出來的。第一階段是來自下伏俯沖板片釋放出的流體交代以角閃質(zhì)巖石為主的下部地殼 ,第二階段由玄武質(zhì)巖漿的底托作用引起部分熔融 ,形成巖漿。 西利托 ( 1987) 曾強(qiáng)調(diào)指出 , 富金斑巖體大都沿板塊會聚帶產(chǎn)出 , 并且與不連續(xù)的線性構(gòu)造帶具密切空間分布關(guān)系 。 熔體中初始氯含量對成礦有重要影響 ,如果巖漿的 Cl/ H2O 比值從 提高到 ,則其成礦能力提高 5 倍多 。壓力越高 ,硫的溶解度也越高。 ? 在巖漿分異演化過程中 , 金屬元素的富集與分散除了取決于元素自身地球化學(xué)行為外 , 也同巖漿結(jié)晶分異時(shí)的物化條件有關(guān) 。堿質(zhì)類金礦床的蝕變巖多呈補(bǔ)丁狀分布,中心地帶為鉀長石或鈉長石蝕變,外側(cè)廣泛分布有青盤巖化。 對于絕大多數(shù)鈣 堿性斑巖銅礦床來講 , 其形成時(shí)代為中生代 , 第三紀(jì)或更年輕 , 相比之下 , 許多堿質(zhì)類斑巖銅金或金礦床的形成時(shí)代為早侏羅紀(jì) 。 大約有 85%的斑巖銅金礦床與俯沖板塊的張性構(gòu)造活動(dòng)有關(guān) , 低角度和快速的板塊俯沖是超大型斑巖銅金礦床形成的關(guān)鍵所在 。在這一時(shí)期國內(nèi)外發(fā)表了大量文獻(xiàn)和專著。世界銅金屬量超過 5Mt和 58個(gè)超大型以上規(guī)模銅礦(包括我國的玉龍和德興)中有 36個(gè)為斑巖銅礦。 ? 二十世紀(jì)初,在美國發(fā)現(xiàn)了第一個(gè)斑巖型銅礦,即至今仍負(fù)盛名的賓厄姆( Bingham)銅礦。 我國斑巖型銅礦床(含淺成低溫?zé)嵋盒停┓植? ? 斑巖型礦床、塊狀硫化物礦床、淺成低溫?zé)嵋旱V床的廣泛分布是環(huán)太平洋、特提斯和中亞三大巨型成礦域的共同之處,它們提供了貴金屬與有色金屬的重要來源,均跨入我國部分省區(qū)。 斑巖型金屬礦床的特征 (2) ? 礦化在斑狀侵入巖及圍巖中呈浸染狀或細(xì)網(wǎng)脈狀產(chǎn)出; ? 無論在空間分布上 , 還是在形成時(shí)間上 , 金屬礦化與淺成侵入巖具密切關(guān)系; ? 大多數(shù)含礦侵入巖為鈣堿或堿性巖漿巖系列; ? 巖漿巖組合為斑狀花崗閃長巖 花崗巖或閃長巖 正長巖; ? 與鉬礦床有關(guān)的侵入巖大都為鈣 堿性長英質(zhì)火成巖; ? 含礦侵入巖體大都為復(fù)式侵入雜巖 , 金屬礦化僅與其中某一期侵入巖有關(guān); ? 礦化與巖脈群和角礫巖管伴生 , 角礫組份復(fù)雜; ? 含礦侵入巖體及圍巖均遭受到強(qiáng)烈的斷裂與破碎作用 斑巖型金屬礦床的特征 (3) ? 盡管大多數(shù)礦化地段受斷裂控制 , 但是在一些礦床中 ,浸染狀金屬礦石占有很高的比例; ? 盡管各金屬礦床在熱液蝕變類型 、 強(qiáng)度和規(guī)模等方面變化很大 , 但是代表性的蝕變帶普遍存在 , 并具一定的分帶性; ? 在部分礦區(qū) , 風(fēng)化淋濾可以造成金屬元素次生富集; ? 絕大多數(shù)斑巖型銅礦床以規(guī)模巨大和品位偏低為特征 ,一般來講 , 銅礦石儲量至少為 2023萬噸 , 銅的品位為%或更高; ? 主要斑巖金屬礦床類型為 , 斑巖銅礦床 、 斑巖銅鉬礦床 、斑巖銅金鉬礦床 、 斑巖金礦床和斑巖鉬礦床 我國斑巖型銅礦床圍巖蝕變特點(diǎn) ① 可分為面型和線型兩種 面型 — 巖體為中心 (玉龍、城門山、 烏奴格吐山 ) 接觸帶為中心 (德興 ) 線型 — 受構(gòu)造控制,沿一定方向延伸 (多寶山、東昆侖卡爾卻卡、烏蘭烏珠爾 ) ② 具有較強(qiáng)的石英化作用 ③ 似千枚巖化帶最重要、最普遍 ④ 泥化帶一般不發(fā)育 (玉龍除外 ) 烏奴格吐山銅 (鉬 ) 礦床地質(zhì)略圖 Q 4 第四系; Clm 古生代安山巖、結(jié)晶灰?guī)r; NiP 次英安質(zhì)角礫熔巖; CiP 二長花崗斑巖; KiP 次流紋質(zhì)晶屑凝灰熔巖; CB 黑云母花崗巖; AL246。 ? 在巖石化學(xué)方面 , 含礦斑巖體的 SiO2, TiO2含量相對較高 , 并且見有斜方輝石或剛玉標(biāo)準(zhǔn)礦物分子 。 蝕變礦物流體包裹體研究結(jié)果表明 , 含礦流體多以富硫和氯為特征 。如果同一礦集區(qū)范圍內(nèi)存在有年輕巖體和熱液流體的侵位活動(dòng),那么,多期熱液蝕變帶相互疊加,致使礦床、礦田或礦集區(qū)范圍內(nèi)的熱液蝕變變得極為復(fù)雜,各蝕變帶的原始空間分布位置極難恢復(fù)。中 酸性巖漿中硫的溶解度為 200 106300 106,而產(chǎn)出斑巖銅礦的氧化型鈣堿性巖漿中硫的溶解度較高 ,可以達(dá)到 500 106。 由于銅在高溫 ( 400 ℃ ) 下呈氯絡(luò)合物形式遷移 ,因此當(dāng)流體相出現(xiàn)后 ,銅在流體及熔體相之間的分配 ,主要取決于氯在這兩個(gè)相中的分配系數(shù)及巖漿中氯的初始含量 。 一般情況下 ,出溶作用越早對成礦越有利 。 成巖成礦物質(zhì)來源( 3) ? Bouse等詳細(xì)研究了美國亞麗桑那州晚白堊 — 早第三紀(jì)火成巖及相關(guān)的斑巖銅礦床的物質(zhì)來源。由上述可見在有關(guān)成礦巖漿的物質(zhì)來源以及形成機(jī)制方面還存在很大分歧 ,還有許多問題有待進(jìn)一步研究。 Tarkian 等 (1999) 對比了世界33 個(gè)重要斑巖銅礦中的鉑族元素 , 其中 23 個(gè)礦床 Pd含量高于檢測限 (8 109),變化范圍在 24 109 ~1900 109 ; 10 個(gè)礦床 Pt 含量高于檢測限 (8 109) ,變化范圍在 24 109~ 490 109;所有礦床中 Au 含量均大于 130 109。 ? Eliopoulos 等 (1991) 認(rèn)為希臘北部的 Skouries 斑巖銅礦中金和鉑族元素的富集對巖石蝕變類型沒有選擇性 。目前大西洋和太平洋的玄武巖中富含銅。元素異常在平面上通常同心環(huán)狀分布,也可呈線性對稱分布。 ? 礦體中電阻率 ,能產(chǎn)生實(shí)分量為高 (峰 ) 值異常、虛分量為低 (谷 ) 值異常的特征航電異常 。 ?區(qū)域地質(zhì)背景 礦床位
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