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南嶺地區(qū)鎢礦床共(伴)生金屬特征及其地質(zhì)意義-資料下載頁

2025-08-04 14:48本頁面
  

【正文】 41S104)、硫鉍銀礦(matildite,AgBiS2)、硫鉍銻銀礦(aramayoite,Ag(Sb,Bi)S2)、硫鉍銅銀礦(arcubisite,Ag6CuBiS4)、硫鉍銅銀鉛礦(cupropavonite,PbAgCu2Bi5S10)等復(fù)雜的硫化物中;另一方面,鉍與銀可以共同替換方鉛礦中的鉛,即Bi3+Ag+←→ 2Pb2+(劉英俊等,1987),因此方鉛礦中經(jīng)常含有鉍與銀。5 稀土與鎢(錫)礦化的關(guān)系  南嶺及其鄰近地區(qū)是我國重要的稀土資源產(chǎn)地。該地區(qū)的稀土成礦作用,除了少數(shù)原生巖漿型礦化(如西華山)以及砂礦(如姑婆山)外,真正具有工業(yè)意義的主要是由花崗巖風(fēng)化后形成的風(fēng)化殼型(或稱離子吸附型)稀土礦床。從上世紀(jì)60 年代末在贛南的足洞和關(guān)西首次發(fā)現(xiàn)了風(fēng)化殼型稀土礦床起,這類礦床很快在華南的許多地方被大量發(fā)現(xiàn),尤以贛南和廣東最為豐富。  南嶺及鄰區(qū)風(fēng)化殼型稀土礦床與該地區(qū)廣泛分布的鎢錫等稀有金屬礦床的形成環(huán)境、條件、時間空間等相差懸殊,所以二者實際上并不共生。筆者等曾經(jīng)以贛南大吉山地區(qū)的花崗巖、桂東北的花山 姑婆山復(fù)式花崗巖為例,討論了稀土元素與W,Sn 等成礦元素在巖漿演化過程中的不同行為;即隨著巖漿分異程度的提高,花崗巖中W,Sn 等成礦元素的含量逐漸增加,但是稀土元素含量卻由于其主要載體黑云母及許多副礦物的大量減少而顯著降低。筆者等還指出了南嶺地區(qū)與風(fēng)化殼型稀土礦床有關(guān)的巖石主要是演化程度較低的弱分異花崗巖類,例如印支期準(zhǔn)鋁質(zhì)花崗巖、燕山期A 型花崗巖、燕山中 晚期黑云母二長花崗__巖等(華仁民等,2007)。6 結(jié)論與討論 南嶺地區(qū)鎢礦床中某些金屬共(伴)生的主要特征  從本文論述中可以看出,南嶺及其鄰近地區(qū)絕大多數(shù)鎢礦床中都有其他金屬的共(伴)生,但是不同的金屬有著不同的共(伴)生特征: ?。?)南嶺地區(qū)錫與鎢在成礦作用中的共(伴)生現(xiàn)象非常普遍,很大一部分鎢礦床實際上是鎢錫 多金屬礦床。但是鎢和錫在南嶺及其鄰近地區(qū)有著各自的分布特征:南嶺東段的贛南以鎢礦為主,獨立的錫礦相對較少;南嶺中段的湘東南、桂東北一帶鎢錫并重,但錫的礦化已明顯增強;南嶺西段的桂北至滇東南,鎢礦已很少,但錫礦卻格外豐富。 ?。?)鉬和鉍是南嶺鎢礦床中十分普遍而且很重要的伴生金屬元素。鈮、鉭雖然也與鎢有很密切的類質(zhì)同象關(guān)系,但是由于大多數(shù)與鎢礦化有關(guān)的花崗巖中鈮、鉭含量較低,因此大部分鎢礦床中缺乏有工業(yè)意義的共生鈮、鉭礦化。只有在那些高度分異演化的花崗巖中才有鎢(錫)與鈮鉭的共生,或形成獨立的鈮鉭礦床?! 。?)金、銀、銅、鉛、鋅在南嶺地區(qū)不少鎢多金屬礦床中都有共(伴)生現(xiàn)象,尤其是銀和鉛、鋅在南嶺鎢礦中的共(伴)生現(xiàn)象相當(dāng)普遍并且有重要價值?!∧蠋X地區(qū)鎢礦床中金屬共(伴)生的原因探討  迄今為止,南嶺地區(qū)鎢礦床中廣泛發(fā)育的有色、稀有和貴金屬共(伴)生現(xiàn)象及其不同特征的原因尚未得到充分的研究。筆者初步認為可以從以下幾個方面進行探討: ?。?)元素的地球化學(xué)特性決定了它們在巖漿熱液 成礦作用中的行為?! ∧蠋X地區(qū)在鎢礦床中最容易與W 共(伴)生產(chǎn)出的主要是Sn,Bi,Mo,Li,Be,Nb,Ta等元素。它們具有共同的或相似的地球化學(xué)性質(zhì),一般來說它們在地殼中的豐度較大,在陸殼發(fā)生部分熔融形成花崗質(zhì)巖漿的過程中,它們都傾向于在晚期殘余巖漿中富集,因此它們都是花崗巖的特征元素。關(guān)于這一點,前人已經(jīng)有很多論述,本文不必再予討論?! 。?)華南地區(qū)特殊的地質(zhì)背景及其演化歷史為鎢和其他有色、稀有和貴金屬的富集成礦提供了物質(zhì)基礎(chǔ)?! ∪A南地處揚子古陸東緣江南造山帶以及華南加里東褶皺帶等構(gòu)造單元; 南嶺鎢多金屬礦床所在的構(gòu)造位置——華南震旦 加里東褶皺帶的地層是以復(fù)理石、濁積巖為主的沉積物,厚度巨大,且經(jīng)歷了多旋回的地殼發(fā)展演化,成熟度高,其地層中鎢錫等元素含量豐富。據(jù)遲清華等(2007)統(tǒng)計的中國東部內(nèi)蒙興安—吉黑造山帶、華北地臺、秦嶺—大別造山帶、揚子地臺(東)和華南褶皺系等5 個構(gòu)造單元沉積蓋層和結(jié)晶基底的化學(xué)組成和元素豐度數(shù)據(jù)表明,無論是沉積蓋層還是結(jié)晶基底,5 個構(gòu)造單元中都以華南褶皺系的SiO2和K2O 含量最高,說明其地殼最為成熟;而8個相關(guān)的有色及稀有金屬成礦元素W,Sn,Bi,Mo,Li,Be,Nb,Ta 的豐度也以華南褶皺系和揚子地臺(東)最大??梢姡蠋X及其鄰近地區(qū)是一個成礦元素的高豐度區(qū)?! 。?)南嶺地區(qū)廣泛發(fā)育的陸殼重熔型花崗巖集中了豐富的成礦元素,是鎢及其他有色、稀有金屬的成礦母巖?! ∵t清華等(2007)也統(tǒng)計了中國東部上述5個構(gòu)造單元花崗巖的8 個成礦微量元素豐度,除了Sn以外的其他7 個元素都在華南褶皺系的花崗巖中豐度最高,Sn 的豐度則在揚子地臺(東)的花崗巖中最高、華南褶皺系次之。而且這些元素在華南褶皺系和揚子地臺(東)這兩個構(gòu)造單元的花崗巖中的豐度要明顯高于其他構(gòu)造單元,例如W的豐度在上述5 個構(gòu)造單元花崗巖中的豐度分別為106,106,106,106 和106。類似地,在中國東部上述5 個構(gòu)造單元的堿(正)長花崗巖和二長花崗巖中,該8 個成礦微量元素的豐度也明顯以華南褶皺系和揚子地臺(東)為最高?! ±?,與柿竹園、金船塘等超大型、大型礦床有關(guān)的千里山花崗巖體富含W,Sn,Mo,Bi,Be 等金屬元素,W含量為地殼平均值的數(shù)倍至數(shù)十倍(毛景文等,1998;劉義茂等,2000),為這些元素的富集成礦提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。該巖體的黑云母是這些成礦元素的主要載體,其W,Sn,Mo,Bi 的含量,據(jù)陳榮華等(1997)的研究結(jié)果分別106,106,106 106;據(jù)劉義茂等(2000)的研究結(jié)果則分別為(56~3020)106,(90~350)106,(0~1 530)106和(170~2 120)106?! 。?)多期次多階段巖漿 熱液成礦作用的疊加是多種元素共生的重要機制之一。  華南地區(qū)多期多階段的大規(guī)?;◢弾r類活動,是形成鎢多金屬礦床的最重要因素?;◢弾r的不斷分異演化,往往伴隨著多期次、多階段、由高溫到低溫的巖漿 熱液成礦作用,導(dǎo)致多種金屬元素的富集。而這些多階段成礦作用的疊加,也是不同金屬共(伴)生的重要原因之一。研究表明,那些具有較豐富的共生或伴生元素的大型、超大型礦床,往往是多期次多階段巖漿 熱液成礦作用疊加的產(chǎn)物。例如,西華山鎢礦經(jīng)歷了四次成礦作用(吳永樂等,1987),而柿竹園超大型礦床基本上是由三期巖漿 熱液及其所伴隨的金屬礦化疊加而成為復(fù)合礦體(劉義茂等,2000),從而導(dǎo)致了多種有用金屬元素的共生或伴生。漂塘大龍山鎢礦中既有早階段與黑鎢礦、輝鉬礦共生呈粗大自形晶的自然鉍,也有在晚階段與硫化物共生的自然鉍集合體,說明該礦床經(jīng)歷了較完整、持續(xù)的高溫到低溫的過程(李巖等,1990)。譚運金等(2002)也根據(jù)不同溫度條件下共生的金屬元素組合特征,認為盤古山鎢礦經(jīng)歷了由高溫向低溫的連續(xù)的演化過程。致謝:本文野外調(diào)研工作得到江西有色地勘局韋星林、王定生、郭家松、黃小娥等的熱情幫助,以及鐵山垅、盤古山、安前灘、大吉山、漂塘、蕩坪、下垅、石雷、茅坪、焦里、滸坑等許多礦山的大力支持;筆者還從與韋星林等人的討論交流中獲得許多有益的信息和啟發(fā)。在此謹向他們致以誠摯的感謝。
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