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斑巖型銅礦研究進(jìn)展及找礦(專業(yè)版)

2025-01-31 20:07上一頁面

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【正文】 南礦段 10% 等值線基本與石英 — 絹云母化帶 、 伊利石 — 水白云母化帶范圍相吻合 。 ? 地球物理 、 地球化學(xué)異常特征 ? (一 )地球化學(xué)異常分帶 ? ? 本礦床的主要成礦部位在北礦段 , 次生暈異常特點(diǎn)為北礦段 Cu、 Mo內(nèi)帶異常與礦體形態(tài)一致 , 成環(huán)狀分布 ,即 Cu、 Mo中帶異常緊緊包圍著銅鉬礦體 , Cu、 Mo內(nèi)帶異常分布與礦體形成一致 , 反映礦體與異??臻g的統(tǒng)一 。 石英-鉀化帶多相包裹體見含 KCl+ NaCl兩種子晶共存 。 金屬礦物主要為輝鉬礦 、 黃鐵礦 、黃銅礦 。 礦石氧化后 , 礦石成分為褐鐵礦 、 黃鉀鐵礬 、 孔雀石 、藍(lán)銅礦 、 鉬華和次銅礦 。 黑龍江團(tuán)結(jié)溝 膠東西北部 ? 斑巖型銅 (鉬 ) 礦帶的礦體內(nèi)及其表面通常存在磁鐵礦、磁黃鐵礦等礦石礦物 ,高精度磁法測量可測到弱磁異常 。 礦 床 成 因 氣液包裹體測定 , 黑云母 和鉀長石化溫度為 350-500℃ 以上;石英-絹云母 化溫度為 300420℃ ; 泥化蝕變?yōu)?300100℃ ; 硫化物 400- 250℃ , 高 、 中溫?zé)嵋弘A段 ; 成礦深度 2~5km, 成礦流體 鹽度高 , 工業(yè)礦體內(nèi)可達(dá) 40~76wt%NaCl 礦石 δ34S( ‰ ) ~ +‰ , 接近 隕石硫 氫 氧同位素:成礦熱液除來自 巖漿 外 , 部分可能來自下降的 天水 ; 上升巖漿熱液和地下水發(fā)生 對流循環(huán) 的結(jié)果 , 地下水提供部分礦質(zhì) , 其富含 Na+、 Cl、Ca2+等 , 促進(jìn)礦石沉淀 巖漿熱液和地下水發(fā)生對流循環(huán)形成斑巖型銅礦床示意圖 1大氣降水; 2殼狀礦化帶; 3巖漿熱液(據(jù) Jensen,1981) ( 1972) 提出了板塊構(gòu)造成因模式 大洋板塊俯沖于大陸板塊之下,大洋板塊在貝尼奧夫帶發(fā)生了局部熔融,沿裂隙上升到地殼淺部,形成斑巖型銅礦床,銅元素來自原始大洋板塊。侵入巖的地質(zhì)年代、化學(xué)成分和巖漿類型似乎對鉑族元素的含量沒有影響( Tarkian et al. ,1999) 。熱液流體(大氣降水、變質(zhì)流體、巖漿熱液或者混合熱液)對斑巖體和圍巖的淋濾萃取,可形成富礦熱液流體,然后沉淀富集成礦,淺成侵入巖體是導(dǎo)致熱液對流循環(huán)的 “ 熱發(fā)動機(jī) ” 。 業(yè)已證明 ,在巖漿結(jié)晶過程中 ,當(dāng)水達(dá)到過飽和后會出現(xiàn)三個相 ,即結(jié)晶相 、熔體相和以水為主的流體相 。當(dāng)熱液蝕變體系發(fā)生冷卻時,原有巖層的“塌陷”和年輕熱液蝕變的疊加效應(yīng)可以將早期形成的蝕變帶部分或完全破壞掉。 從礦物組份上看 , 含礦侵入巖多為中 偏酸性火成巖 , 從巖體的邊部到中心 , 長英質(zhì)礦物組份明顯增高 , 鎂鐵質(zhì)組份相對減少 , 其中最常見的鎂鐵礦物為角閃石和黑云母 , 副礦物主要為磁鐵礦 、 磷灰石 、 鋯石和褐簾石 。我國 4個特大型銅礦中有 3個為斑巖型, 2個超大型銅礦均為斑巖型。該類型儲量占世界銅儲量比例,由 60年代的三分之一增長到目前的一半以上,世界銅產(chǎn)量的一半來自斑巖型銅礦。 部分地質(zhì)學(xué)家也指出 , 斑巖銅礦床是局部巖漿活動的產(chǎn)物 , 與板塊俯沖的角度和速率毫不相干 。 熱液蝕變( 3) ? 青盤巖化是在弱水化條件下形成的,中性斜長石多蝕變?yōu)殁c長石、綠簾石、碳酸鹽和蒙脫石,鎂鐵質(zhì)礦物多為綠泥石、綠簾石、陽起石或透閃石所取代,相比之下,石英和鉀長石較為穩(wěn)定; ? 隨著水化作用的增強(qiáng),石英、高嶺石、綠泥石和少量粘土礦物的出現(xiàn)標(biāo)志著泥化的存在。有些研究者認(rèn)為與斑巖銅礦有關(guān)的巖漿中的硫除來自地幔深處外 ,尚有一部分“額外”來源。 他認(rèn)為 , 板塊快速和低角度的俯沖作用有利于金的富集成礦 , 銅 、鉬和金起源于地球軟流圈或地幔 , 上述金屬元素的成礦作用與地殼的厚度和混染程度無關(guān) 。 Dilles等也提出 ,AnnMasson 斑巖銅礦中約 1/3 的銅是由熱液從早已冷凝了的石英二長巖巖基中淋濾出來的這些新的認(rèn)識也應(yīng)該引起我們的重視。 ? Rubin 等 (1997) 對印度尼西亞 Erstberg 地區(qū)斑巖型、夕卡巖型和交代型礦床的貴金屬礦物學(xué)研究后 ,指出不同礦體間Cu ,Pd 和 Au 含量的高低與巖漿的侵位過程、熱液系統(tǒng)的演化和貴金屬的遷移機(jī)制有關(guān)。路線土壤測量省力經(jīng)濟(jì) ,適用于地形復(fù)雜、植被發(fā)育的通行困難地區(qū) 。 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。 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 。 ? ( 二 ) 包體特征 ? 對礦區(qū)不同蝕變帶巖石 、 礦石中石英進(jìn)行的包體測定結(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 。 ? 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 。 ? ? 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 。 ? 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 。 Pb、 Zn外帶異常零星分布在礦體周圍 。 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 。 ? -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 。 ? 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 。因此 ,航空物探綜合站測量是普查斑巖型銅 (鉬 ) 礦的一種有效的物探方法組合。 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間上 、 空間上和成因上的聯(lián)系 。 ? 表明斑巖銅礦中 Pt , Pd 和 Au 具有共同成因。 ? Lang 等根據(jù)對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)歷了兩個形成階段。 ? 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 。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 。 形成時代 ? 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代為古生代 。由于這一時期國內(nèi)外大量斑巖型銅礦的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)實踐,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。 ? 以斑巖型銅礦為例。DL 安山玢巖、閃長玢巖;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) 。 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。 ? 實驗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)。 因此 ,巖漿中氯的含量越高 ,其成礦的可能性越大 。地幔交代作用與成礦巖漿之間的關(guān)系將是這方面的主要研究方向。Au ,Ag , Pd 和 Te 具有相同的成因 ,它們與硅的富集有關(guān) ,而與鉀質(zhì)交代無關(guān)。一般 Mo在最內(nèi)帶,
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