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正文內(nèi)容

斑巖型銅礦研究進(jìn)展及找礦(完整版)

  

【正文】 ) 所帶來的熱量對(duì)部分熔融的發(fā)生有重要意義 ,但地幔物質(zhì)的加入?yún)s很微弱 ,因此由這種方式形成的巖漿以及相應(yīng)礦床的物質(zhì)主要來自地殼。 因此 ,巖漿中氯的含量越高 ,其成礦的可能性越大 。 分配到流體相中的氯越多 ,則進(jìn)入到流體相中的銅也越多 ,成礦的可能性也就越大 。 ? 實(shí)驗(yàn)研究還表明巖漿中硫的溶解度與溫度、壓力、氧化狀態(tài)以及 FeOt (全鐵 )的含量有關(guān)。 礦 化 特 點(diǎn) 圖 斑巖型礦床典型礦化及其分帶 圖 斑巖型礦床典型礦石構(gòu)造及其分帶 成礦作用 ( 1) ? 一般來講 , 斑巖型金屬礦床多與 I型黑云母或角閃石花崗巖類淺成侵入巖體有關(guān) , 是深位巖漿結(jié)晶分異的產(chǎn)物 。 熱液蝕變 (2) ? 鈣 堿質(zhì)和堿質(zhì)斑巖銅礦床在熱液蝕變類型與分帶方面存在較明顯的差別。 含礦侵入巖的 87Sr/86Sr初始比值變化范圍為 , 屬幔源或深源巖漿上侵定位的產(chǎn)物 。DL 安山玢巖、閃長(zhǎng)玢巖;KP 流紋斑巖; I H 水云母化帶; Q S H 石英絹云母化帶; Q Kf 石英 鉀長(zhǎng)石化帶;1 斷層; 2 環(huán)狀斷裂系統(tǒng) 3 火山管道構(gòu)造 4 爆發(fā)角礫巖筒; 5 地質(zhì)界線; 6 蝕變帶界線; 7 銅礦化; 8 鉬礦化 多寶山銅礦圍巖蝕變帶線型分布 構(gòu)造環(huán)境 ? 大多數(shù)斑巖銅礦床都產(chǎn)在不同構(gòu)造單元的交接部位 , 特別是大洋板塊與古陸塊俯沖帶的陸塊一側(cè) 。 ? 環(huán)太平洋成礦域:華南德興、紫金山,東北團(tuán)結(jié)溝、東安、小西南岔等; ? 特提斯成礦域:藏東江達(dá)地區(qū),有玉龍、多霞松多、莽總、馬拉松多等銅礦床等; ? 中亞成礦域:中亞東部滿洲里烏奴格吐山大型銅礦床、多寶山,額仁陶勒蓋、四五牧場(chǎng)銅礦 (淺成低溫 ),中亞西部哈薩克斯坦阿克圖蓋等超大型斑巖銅礦床、新疆土屋、蒙古額仁陶勒蓋等; 熱液脈型4%銅鎳硫化物礦床8%海相火山巖型10%沉積巖型12%矽卡巖型21%斑巖型45%我國(guó)主要銅礦床類型分布概況 斑巖銅礦床理論研究現(xiàn)狀 ? 是近 50年來國(guó)內(nèi)外地質(zhì)學(xué)界討論最多的熱門礦床類型之一。 ? 以斑巖型銅礦為例。 斑巖型銅礦床研究的重要性 ? 斑巖型銅礦是一種儲(chǔ)量大、品位低、可大規(guī)模機(jī)械化開采的礦床。由于這一時(shí)期國(guó)內(nèi)外大量斑巖型銅礦的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)實(shí)踐,全球板塊構(gòu)造與斑巖型銅礦形成的聯(lián)系,以及新技術(shù)新方法的應(yīng)用,使人們對(duì)斑巖銅礦的分布、成因、定位、蝕變和物質(zhì)來源等有了比以前更深入的認(rèn)識(shí)。這些交接部位通常發(fā)育有深斷裂 , 其切割深度可達(dá)巖石圈 。 形成時(shí)代 ? 盡管一些前寒武紀(jì)金屬礦床也被劃分為斑巖型礦床 , 但是具有確鑿證據(jù)的最古老斑巖銅金礦床的形成時(shí)代為古生代 。前者代表性蝕變分帶為中心鉀化帶(次生黑云母或鉀長(zhǎng)石),向外為似千枚巖化(絹云母和石英),然后是青盤巖化(綠簾石、綠泥石和鈉長(zhǎng)石),最外側(cè)為未蝕變巖石。相比之下 , 花崗巖類金屬礦床 ( 如部分鎢 、 錫和鉬礦床 )多與 S型白云母花崗巖有關(guān) , 它們是地殼物質(zhì)深熔作用的產(chǎn)物 。巖漿的溫度及鐵含量越高 ,硫的溶解度也越高。 ? Cline 等利用數(shù)值模擬方法研究了典型鈣堿性巖漿形成斑巖銅礦的可能性 。 成巖成礦物質(zhì)來源 ( 1) ? 關(guān)于斑巖銅金礦床成礦礦物質(zhì)來源問題 ,特別是金來自何處 , 一直是礦床地質(zhì)學(xué)家爭(zhēng)論不休的 “ 熱點(diǎn) ” 。 ? Lang 等根據(jù)對(duì)亞麗桑那州南部拉拉米期和侏羅紀(jì)斑巖的地球化學(xué)的研究結(jié)果認(rèn)為 ,產(chǎn)斑巖銅礦的巖漿經(jīng)歷了兩個(gè)形成階段。 ? 一般認(rèn)為斑巖銅礦的成礦物質(zhì)主要由巖漿從深處帶來。 ? 表明斑巖銅礦中 Pt , Pd 和 Au 具有共同成因。斑巖銅礦中 Pd 和 Pt 的高含量與 Na 質(zhì)高鈣堿性巖漿作用有關(guān) 。 20 世紀(jì) 90 年代西利托又進(jìn)一步論述了環(huán)太平洋火山巖區(qū)一些淺成熱液金礦床與富金斑巖銅礦床之間在時(shí)間上 、 空間上和成因上的聯(lián)系 。 ? 西藏達(dá)孜縣羌堆銅礦的發(fā)現(xiàn)是以 1/20 萬(wàn)區(qū)域地球化學(xué)測(cè)量和驅(qū)龍銅礦的找礦實(shí)例 (含礦巖體呈群出現(xiàn) ) 為工作依據(jù)。因此 ,航空物探綜合站測(cè)量是普查斑巖型銅 (鉬 ) 礦的一種有效的物探方法組合。礦體中部受成礦后期F7 斷層錯(cuò)動(dòng), 分為南北兩個(gè)礦段。 ? 礦石構(gòu)造為: 細(xì)粒 浸染狀 、 細(xì)脈侵染狀構(gòu)造 、 少量團(tuán)塊狀構(gòu)造 。該帶是鉬礦體主要賦存部位 石英-絹云母-水白云母化帶 Se c +Hm ≥30 Q+S e c + H m伴有 I Or 以 Cu 為主部分 Mo 帶出 Al 、 Ca 、Mg 、 Fe 、 Na 帶入 Si 、 K 原巖結(jié)構(gòu)消失,石英網(wǎng)細(xì)脈發(fā)育。 ? -黃銅礦帶 ? 主要發(fā)育在石英-絹云母-水白云母化帶外側(cè)或與伊利石-水白云母化帶之間的過渡帶中 。 ? QK帶 δ D為 %, δ OH218O為 +%, QSδ D為 %, δ OH218O為 +%, IH帶 δ D為 %,δ O18H2O為 +%。 流體包裹體的均一化溫度變化范圍為: 180~ 495℃ , 但在不同礦體 , 不同接觸帶是有差別的 。 Q— K帶 ( 鉬礦體 ) 為弱酸 — 中性 , PH=; Q— S帶 ( 銅礦體 ) 酸性稍強(qiáng) , PH=; I— H帶向中 — 弱堿演化 , PH=。 Pb、 Zn外帶異常零星分布在礦體周圍 。 末蝕變黑云母花崗巖磁場(chǎng)比較雜亂 , △ Z值較高 , 一般為 300500r;外圍火山巖磁場(chǎng)復(fù)雜 , △ Z值正負(fù)交替 , 最大可達(dá) 10002023r以上 , 系中基性火山巖引起 。 ? 自電異常分布嚴(yán)格受圍巖蝕變制約 , 蝕變帶大量硫化物是引起自電異常的根本原因 。 ? ( 三 ) 物化探異常規(guī)律總結(jié) ? 平面上磁異常表現(xiàn)為環(huán)狀分布 , 蝕變巖體范圍內(nèi)為一片平穩(wěn)的低磁場(chǎng)區(qū);電法異常與賦礦部位 Cu、 Mo、 Ag內(nèi)中帶異常分布一致; 150mv自電異常直接扣在鉬礦體上 , 激發(fā)極化率異常 15% 主要反映礦體外圍黃鐵礦體 , 中等強(qiáng)度極化率異常 ( 810% ) 反映礦體位置 。 ? ? 本區(qū)激發(fā)極化異常分布廣泛 , 由本礦區(qū) 、 黃花菜溝 、 頭道井激電異常構(gòu)成北東向異常帶 。 ? 按蘇聯(lián)克維特柯夫斯基用金屬梯度法計(jì)算的礦床原生垂直分帶序列 , 由上而下為: As— Ag— Bi— Hg— Rb—F— Ti— V— Co— Ba— Zn— Sb— Cu— Sr— Mn— Mo 。 ? 巖體含成礦元素豐度高 , 以斑巖體為中心 , 礦區(qū)斷裂 、 巖石蝕變及金屬礦化呈環(huán)狀分布 。 可見由蝕變帶的中心向外均一化溫度逐步降低 ( 見表 34) 。 ? ( 二 ) 包體特征 ? 對(duì)礦區(qū)不同蝕變帶巖石 、 礦石中石英進(jìn)行的包體測(cè)定結(jié)果可以看出 , 石英流體包裹體十分豐富 , 是典型的沸騰包體群 。 ? 4. 黃鐵礦-方鉛礦-閃鋅礦帶 ? 不均勻地發(fā)育在最外帶-伊利石-水白云母化帶中。 局部 Cu 、 Pb 、Zn 礦化少量 Mo 礦化 ? 礦化分帶特征 ? 烏奴格吐山銅鉬礦床礦化分帶明顯受熱液蝕變分帶制約 , 是成礦溫度梯度變化造成的 。 ? 主成礦期按照成礦過程 、 所形成的礦物組合可分為三個(gè)成礦階段: ? 高溫階段:成礦溫度大致為 350460℃ , 處于熱液活動(dòng)的中心 , 形成 石英 — 鉀長(zhǎng)石化帶 , 主要礦物組合為:石英 — 正長(zhǎng)石 — 黃鐵礦 — 輝鉬礦及少量磁鐵礦 、 磁黃鐵礦 。 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(zhǎng)花崗斑巖; KiP 次流紋質(zhì)晶屑凝灰熔巖; CB 黑云母花崗巖; AL246。2斷裂。路線土壤測(cè)量省力經(jīng)濟(jì) ,適用于地形復(fù)雜、植被發(fā)育的通行困難地區(qū) 。
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