礦床地質特徵包括哪些內容
Ⅰ 礦床地質特徵簡述
扎村金礦床位抄於紫金山—否古襲村復背斜南傾沒端東側三組斷裂交處附近的破碎帶里。新生代偏鹼中酸性斑岩群距礦區平距約10km。
賦存在破碎帶中的金礦體,可以分成上、中、下三層礦體。
礦床的圍岩蝕變有黃鐵礦化、白雲石化、硅化、重晶石化和絹雲母化。其中,黃鐵礦化、白雲石化和硅化同金礦化關系最緊密。其中,以黃鐵礦化最甚。從宏觀上看,黃鐵礦化與金的富集呈正相關;從微觀上看,黃鐵礦是最重要的載金礦物;從這個意義上看,所謂金礦體實際上就是疊加有黃鐵礦化、白雲石化和硅化等蝕變作用的含金構造角礫岩。
礦石中,金主要呈自然金產出,其粒度極細,一般為0.1~n×10μ,屬顯微—超顯微粒金。粒徑雖小,但其形態多為片狀、粒狀、樹枝狀和不規則狀。
Ⅱ 礦床地質特徵
哈達門溝金礦床及其外圍柳壩溝金礦床組成哈達門溝金礦田,區內礦體全部賦存在新太古界烏拉山群變質岩中,嚴格受構造控制,成群成帶分布。哈達門溝礦區累計查明金資源儲量43噸,平均品位4.22×10-6。礦區北部柳壩溝近年取得重大找礦進展,目前整個礦田金資源儲量累計超過100 t。北部西沙德蓋鉬礦和礦區深部鉬礦的發現為區內綜合找礦提供很好的前景。
一、礦體特徵
礦田內已發現金礦(化)脈100多條,集中分布在三個區域,哈達門溝、烏蘭不浪溝和柳壩溝。全礦區共劃分為7個脈群:哈達門溝的13號脈群、24號脈群、49號脈群、1號脈群、59號脈群,烏蘭不浪溝的113號脈群,柳壩溝的313號脈群。礦體多呈脈狀、似板狀,以近東西向走向分布為主(如哈達門溝13號脈、113號脈、22號脈、24號脈、25號脈、28號脈、59號脈等和柳壩溝313號脈、314號脈、307號脈、302號脈等),少數呈北西走向分布(如哈達門溝32、1號脈)(圖3-10)。
圖3-10 哈達門溝-柳壩溝金鉬礦田地質簡圖
礦體主要產於烏拉山群變質岩中,主要礦脈特徵如下:
1.13號金礦脈
礦脈位於礦區東部,主礦體分布於勘探線140~235勘探線間,由含金石英脈、含金鉀長化蝕變碎裂岩組成(圖版Ⅶ),石英脈呈扁透鏡狀分布,尖滅後,過渡為鉀長石化蝕變碎裂岩。相比之下石英脈在礦脈中所佔的比例小於鉀長石化蝕變碎裂岩。地表控制長度達2200 m,礦脈連續,寬度最大5m,平均寬1~2m。相比之下,礦脈中部,即110線至191線約1100 m長的區間寬度最大,並且比較穩定。向兩端礦脈變窄,寬度小於1 m。一般礦脈寬大的部位,石英脈寬度也比較大。
礦脈地表出露標高為1158~1300 m,深部坑道控制標高為578 m,目前鑽孔控制標高為166 m。礦脈垂深達1100 m,斜深超過1300 m。現有地上4個中段和地下10個中段控制礦脈。總體呈近EW走向,傾向S。實際上,礦脈呈折線狀變化,可分為兩組走向,一組呈NWW走向,為280°~293°;另一組呈EW走向,為270°。據14個中段統計,礦脈傾角為45°~65°,平均傾角57°。
在123線以西和187線以東,13號脈發生分支。西部南側支脈,為13-1號脈,規模較大,東西長617 m,產狀與123線以東相近;西部北側脈仍被稱為13號脈,走向偏NW(293°),傾角明顯變緩,達45°,石英脈發育。一陡一緩的兩條分支脈在1110 m標高上下合並成一條脈。
主脈兩側的小型分支脈比較發育,主要為石英細脈,寬1~10 cm,呈直線、折線或彎曲狀,與主脈之間呈銳角相交,約11°。
鉀長石-石英脈中普遍含圍岩角礫,一般呈稜角狀,四邊形、三角形、菱形或不規則多邊形,大小不等,大者可達幾十厘米。角礫被石英脈膠結,遭受鉀化蝕變。可見由圍岩→半破碎角礫岩帶→角礫岩帶→乳白色石英大脈的側向分帶順序。
礦化主要發育在石英脈與鉀長石化蝕變碎裂岩的復合部位。即在硅化和鉀長石化碎裂岩發育處、石英細網脈發育處或幾者的復合部位,金品位高,厚度大。單純石英脈和鉀長石化碎裂岩雖然含金,但品位低。礦脈單工程最高平均品位22.72×10-6,最低品位1.07×10-6,平均5.25×10-6~6.28×10-6。單工程礦體最大厚度9.51 m,最小僅0.25 m,礦體平均厚度1.56~2.27 m。
13-1號礦脈礦化不均勻,尖滅再現較多。品位15.88×10-6~1.26×10-6,平均5.72×10-6。單工程礦體最大厚度3.34 m,平均厚度1.16 m。
成礦後斷裂構造較發育,破壞了礦體的連續性,完整性,使礦體形態變的較為復雜,局部形成了一些無礦的 「斷空區」。
2.113號脈、14號脈、12號脈
這3條礦脈實際上為一條礦脈。113號脈位於13號脈西部的烏蘭不浪溝內,近東西向展布,地表出露全長3040米,由含金石英脈和兩側含金蝕變岩構成。礦體呈脈狀產出,形態產狀嚴格受成礦時構造形態的約束,地表自西向東礦體有膨脹收縮現象(圖版Ⅷ)。工業礦體主要分布於P23~P48勘探線間,礦脈長1100 m,礦體傾向170°~210°,平均183°,傾角43°~74°,平均60°。礦脈厚度5.85 m~0.09 m,平均2.00 m。品位0.48×10-6~18.31×10-6,平均3.54×10-6。地表最高出露標高1620 m,侵蝕基準面標高1345 m,地上7個中段,地下4個中段,最深坑道標高1185 m,最深鑽孔標高970 m。從該鑽孔見礦情況來看,深部礦體仍有富集變厚的可能。總體上,礦脈從上到下品位呈下降的趨勢,但厚度卻有所增加,鉬礦化增強。
14號脈位於113號脈以東大壩溝西側的山脊上,距大壩溝口4 km。呈脈狀產出,地表自西向東有膨脹收縮現象,並見有分支現象。該脈西接113號脈。地表出露長度為1200 m,走向近EW,傾向165°~225°,平均182°,傾角49°~76°,平均65°,全脈傾角由東向西,出現由陡變緩的特點。控制礦體長度680 m,控制斜深170 m。厚度0.36~3.90 m,平均1.32 m,品位1.25~8.18×10-6,平均3.16×10-6,西段圍岩為輝綠岩,東段的圍岩為黑雲角閃片麻岩,脈附近的圍岩具碎裂結構和糜棱岩構造。地表有兩條斷層將礦脈平移錯斷,走向斷距35~80 m。
12號脈地表出露長1000 m,礦脈總體走向近EW,但是西段礦脈受構造影響,走向逐漸轉為NW方向,以P15為界,以西礦體為北西走向,傾向210°,以東礦體為近東西走向,傾向180°,平均傾向195°。傾角49°~78°,平均65°左右。礦體呈脈狀產出,並見有分支現象,較完整連續。主要為含金石英脈和含金蝕變岩,控制工業礦體長度460 m,控制斜深204 m;厚度0.46~8.14 m,平均1.48m;品位1.30~20.00×10-6,平均5.12×10-6。
3.32號脈
礦脈位於13號脈群東北部約500 m處,礦石類型、結構構造和頂底板圍岩等方面的特徵同13號脈相同(圖版Ⅸ),包括兩層礦脈,相距100多米。下部礦脈寬大,為主礦脈,上部礦脈窄小,為平行次級脈。現在開采和控制的是下部主礦脈。地表控制長度約1500 m,主要分布在P31線至P40線之間。礦脈寬度一般1~2m。出露標高1360 m,目前最深鑽孔控制標高約1060 m,控制延深約300m。礦脈產狀變化較大,走向呈折線狀,由NW向轉為近EW向。其中,P31—P7線之間礦脈呈NW走向,P7—P8線之間礦脈呈EW走向。P8線以東礦脈則又轉為NW走向,P31線以西礦脈轉為近EW走向。相對來說NW向礦段長,EW向礦段短,所以礦脈總體走向按照NW向進行控制,總體傾向210°左右。礦脈傾角一般為31°~50°,平均45°。礦脈從地表向下傾角變為45°~50°之間。西部各中段,礦脈水平厚度0.30~2.50 m,平均水平厚度1.06~2.26 m。品位一般1.26×10-6~12.34×10-6,平均品位為2.65×10-6~4.49×10-6。其中,P31—P8線1284,1258,1212 m三個中段的礦體品位,厚度相對穩定,形成富礦體。富礦體長240~460 m,礦體平均水平厚度1.34~2.20 m,平均品位2.65×10-6~3.00×10-6。東部品位、厚度相對穩定,礦石品位最高達8.35×10-6,厚度最大2.50 m。其中,P8—P40線之間礦化比較集中,采坑及探槽最高品位8.35×10-6,最低品位1.87×10-6,平均3.97×10-6。礦體水平厚度最厚2.50 m,最薄0.90 m,平均1.55 m。總體上,礦化比較連續,受後期斷層錯動及脈岩穿插影響較小。但品位和厚度變化大。
礦區礦脈特徵見表3-8。
表3-8 哈達門溝金礦床主要礦脈基本特徵
續表
二、礦石組成、結構和構造
哈達門溝金礦區礦石類型可分為含金石英脈型、石英-鉀長石脈型、鉀硅化蝕變岩型和黃鐵絹英岩化蝕變岩型。
含金石英脈型:以113號脈比較發育,含金石英脈呈寬大的(幾米)或窄的(幾厘米)單脈形式出現,以機械充填方式賦存於岩石裂隙中,與圍岩界線清晰,圍岩蝕變較弱,沿石英脈邊部有時發育鉀長石化,可見沿石英脈鑲 「紅邊」 現象。主要礦物組合為石英、黃鐵礦、黃銅礦、輝鉬礦、方鉛礦、自然金等。黃鐵礦呈團塊狀、星散狀、細脈狀、稀疏浸染狀分布。
含金鉀長石-石英脈型:是哈達門溝金礦區中最重要的礦化類型。鉀長石呈脈狀,在鉀長石裂隙中充填石英脈,或鉀長石脈破碎為角礫為石英脈膠結,表明鉀長石脈形成早於石英脈。鉀長石脈內發育星散狀黃鐵礦,其間穿插密集的石英細脈,沿石英細脈發育細脈浸染狀黃鐵礦,局部見團塊狀方鉛礦,石英與鉀長石脈共同構成了工業礦體。石英脈礦石細脈狀穿插主要礦物組合為鉀長石、石英、鐵白雲石、黃鐵礦、赤鐵礦、自然金等。黃鐵礦在鉀長石化蝕變帶中呈浸染狀分布,顆粒細,而在石英脈中呈稀疏浸染狀分布,顆粒較粗。
含金鉀長石化蝕變岩型:礦脈中無寬而穩定的石英單脈穿插,礦體由鉀長石化蝕變岩及充填其中的含金硫化物細脈或含金硫化物-石英細脈構成。其中仍殘存有暗色礦物,形成殘存片麻理,黃鐵礦在其中浸染狀分布,顆粒較細;主要礦物組合與含金石英-鉀長石脈型相似,唯鉀長石含量多,石英量少,黃鐵礦在其中呈浸染狀分布,顆粒細。
含金黃鐵絹英岩化蝕變岩型:主要礦物組合為石英、絹雲母、綠泥石、方解石、黃鐵礦、自然金等,黃鐵礦在其中呈稀疏浸染狀分布。
礦化類型在空間上具明顯的規律性:(1)大壩溝—哈達門溝一帶以鉀長石-石英脈型及鉀長石化蝕變岩型為主,而大壩溝以西及哈達門溝以東則以石英脈型及絹英岩化蝕變岩型為主;(2)在含礦斷裂的相對張開部位以鉀長石-石英脈型為主,相對擠壓部位則為鉀長石化蝕變岩型,其分布明顯受控於含礦斷裂的力學環境。
礦石結構包括結晶結構、交代結構、填隙結構、固溶體分離結構和壓碎結構。
結晶結構表現在黃鐵礦的半自形、部分自形結構;黃銅礦、方鉛礦的他形結構;鏡鐵礦的針狀狀、放射狀結構;黃鐵礦包裹黃銅礦,方鉛礦中含有碲鉛礦的包含結構等。交代結構包括黃鐵礦交代磁鐵礦呈現交代殘余結構,黃鐵礦被赤鐵礦交代後形成交代環邊結構或交代島狀殘余結構,交代完全時形成交代假象結構。部分赤鐵礦沿磁鐵礦內部進行交代,構成交代骸晶結構。後期磁鐵礦沿黃鐵礦的微裂隙充填交代構成裂隙充填交代結構。填隙結構表現為自然金呈他形充填於黃鐵礦,黃銅礦、方鉛礦沿黃鐵礦裂隙充填。黃鐵礦脈狀充填於磁鐵礦中。固溶體分離結構表現在閃鋅礦中有乳滴狀、米粒狀的黃銅礦固溶體。壓碎結構常出現在團塊狀分布的黃鐵礦中,黃鐵礦受到比較均勻的擠壓力時,形成大小不等不規則粒狀碎塊,呈現不等粒壓碎結構。
礦石構造以脈狀、網脈狀、浸染狀為主,此外還可見團塊狀構造、條帶狀構造、角礫狀構造、晶洞構造等。金屬礦物主要有黃鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦;其次是黃銅礦、方鉛礦、輝鉬礦、碲鉛礦、白鉛礦、銅藍、孔雀石等。脈石礦物以石英、長石、方解石為主,其次是綠泥石、綠簾石、絹雲母、重晶石、高嶺土、黑雲母、角閃石等。金銀礦物主要為自然金。副礦物主要為金紅石、磷灰石等。
三、圍岩蝕變
礦脈中部一般為石英脈,兩側為強鉀硅化蝕變岩,近礦圍岩蝕變以鉀長石化、硅化、綠泥石化為主,多為高嶺土化、碳酸鹽化疊加;向外逐漸過渡為綠簾石化、綠泥石化和碳酸鹽化,局部見碳酸鹽化、絹雲母化。礦體與斷裂關系密切,斷裂多形成於礦體底板附近,偶見於礦體頂板或兩側,破碎帶附近高嶺土化、綠泥石化較強,局部含斷層泥。綠泥石化、綠簾石化是分布最廣的蝕變,通常發育在破碎帶的兩側或暗色礦物較多的二長片麻岩與斜長片麻岩中,其形成很可能與暗色礦物自蝕變作用有關。作為明顯的找礦標志,鉀長石在石英-鉀長石脈中呈紅色,中粒半自形結構;鉀硅化蝕變岩中呈褐(磚)紅色,以細粒結構為主,原岩成分很難辯認,但殘存弱片麻理依稀可見,有時含有交代殘留的岩塊或黑雲母等暗色礦物。兩者野外與鏡下並沒有發現明顯的穿切關系,從成分和晶體結構上亦無明顯的區別。硅化多呈細脈狀、網脈狀及浸染狀,與之伴生的黃鐵礦顆粒細,自形程度低。硅化的石英有多種產狀,形成的時間和溫度區間跨度均較大,石英脈常穿插先成蝕變體或包裹稜角狀的鉀長石,或浸染狀分布於岩石中,多數石英形成總體上晚於鉀化。鉀硅化蝕變帶外側綠泥石、綠簾石多分布在暗色礦物附近,為角閃石、黑雲母等的蝕變產物,局部保留了礦物假象,少量為長石蝕變的產物(主要為綠簾石)。並且在周圍產出黃鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦等金屬礦物。絹雲母沿長石邊緣、裂隙或解理呈網狀、脈狀分布,主要交代斜長石,偶爾交代原生鉀長石;強烈時可完全變為絹雲母集合體,並保留斜長石板狀外形的假象。碳酸鹽化分布廣泛,碳酸鹽礦物呈集合體狀彌漫於蝕變岩石中或者呈細脈狀切穿原生礦物。哈達門溝金礦總體上來說可以劃分為兩個明顯的蝕變帶:近礦的鉀長石化、硅化蝕變帶,以及遠離礦體的綠泥/簾石化、絹雲母化蝕變帶,再向外過渡為未發生蝕變的岩石。
鉀長石化、硅化蝕變帶:鉀長石化、硅化蝕變岩往往與石英脈礦體直接接觸,寬度0.5 ~3米。蝕變帶的產出形式直接受大型斷裂或其分支斷裂的控制。鉀化、硅化蝕變帶內的原岩礦物已基本完全被蝕變礦物置換。蝕變形成的礦物主要有微斜長石、石英、黑雲母,同時廣泛伴生黃鐵礦。黃鐵礦在岩石中呈浸染狀分布,伴生的金多是自然金。
綠泥/簾石化、絹雲母化蝕變帶:分布在鉀化、硅化蝕變帶的外側,宏觀上表現為圍岩呈暗灰綠色。主要的蝕變礦物為綠泥石、絹雲母、石英、綠簾石,其次有方解石,金紅石,黑雲母等,保留原岩的結構特徵和殘余礦物。
兩個蝕變帶雖然在共生礦物組合、岩石的結構上差異較大,但它們在空間上都圍繞著含金石英脈體構成蝕變暈。且內部蝕變帶從不越過外部蝕變帶而與未蝕變圍岩直接接觸,因此兩種蝕變帶是同一流體遞進變質作用的結果。
本區金礦脈以紅色的鉀長石化蝕變圍岩、鉀長石化蝕變碎裂岩直接成礦為特徵,與冀北地區東坪金礦床相似,而華北克拉通北緣其他金礦床鉀長石化早且不成礦、晚期形成黃鐵絹英岩型金礦化,存在明顯的差別。導致這種差別的主要原因是含金流體性質不同,哈達門溝和東坪金礦床含金流體偏鹼性,弱氧化狀態,而其他金礦床的則偏酸性,弱還原狀態。
通過野外地質調查及鏡下觀察可以看出,礦化大致順序為,含金鉀長石脈(正長岩脈)首先沿先存裂隙貫入,隨後經受擠壓作用,鉀長石破碎,引張,粗晶黃鐵礦-石英脈貫入,接著石英脈破碎,多金屬硫化物-石英細脈又貫入早期石英大脈帶中,最後可見碳酸鹽化。本區成礦復雜,為多期成礦。綜合礦床產出的地質特徵、礦石類型、礦石組構、礦石物質組成及礦物組合特點可以劃分為四個階段:(1)鉀長石-硫化物-氧化物階段,以廣泛發育鉀長石化,鉀長石既有結晶形成的,又有交代形成的,鉀長石中黃鐵礦一般為星點狀、浸染狀,嚴重碎裂處黃鐵礦化強烈,且鉀長石發生粘土化,絹雲母化,主要礦物組合包括鉀長石、石英、赤鐵礦、磁鐵礦、黃鐵礦等;(2)黃鐵礦-石英階段,石英呈煙灰色,細脈狀,將鉀長石分割成孤島狀,也有石英脈沿著鉀長石化蝕變岩或鉀長石脈中的張性斷裂或裂隙充填形成石英脈或石英-鉀長石脈,石英脈主要形成於蝕變岩中心,其中常含有變質岩或早期鉀化蝕變岩的張性角礫,說明石英脈晚於鉀長石化蝕變岩的形成;(3)石英-多金屬硫化物-(硫酸鹽)階段,石英主要呈乳白色,塊狀,脈狀穿插鉀長石,使礦脈形成紅白分明的角礫狀構造,網脈狀構造,他形黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦等呈浸染狀,稠密浸染狀,有時見重晶石伴生在方鉛礦附近;(4)石英-碳酸鹽階段,以出現團塊狀和不規則脈狀方解石及自形晶石英為特徵,碳酸鹽脈常常切穿前3個成礦階段的產物,其中黃鐵礦顆粒粗大,主要呈立方體自形,晶紋發育。局部可見銅藍,孔雀石、白鉛礦和赤鐵礦等氧化礦物。
Ⅲ 礦床類型規模和地質特徵簡述
河南小秦嶺文峪金礦床是特大型石英脈型金礦床。
1.與成礦有關地層、構造、岩漿岩[20]
(1)地層:賦礦圍岩是太華群金硐岔組,主要岩性為黑雲(角閃)斜長片麻岩、斜長角閃岩及花崗混合岩等。
(2)控礦構造:礦區位於金硐岔-老鴉岔-石板山復背斜中段近軸部的南翼,主背斜軸向近東西,平面上呈反S型。斷裂構造主要有近EW向、NNE向和NNW向,主控礦構造近東西向,傾向南或西南,傾角40°~50°,延長幾千米,呈舒緩波狀,充填其中石英脈規模大、品位高,如505脈、530脈。
(3)岩漿岩:燕山晚期華山岩體、文峪岩體分布於礦區2km以外。
2.礦脈特徵
505脈是文峪金礦的主礦脈,長16000m,文峪礦區內長4500m,東延與209、50、60號礦脈相接。出露標高2045m,延深已控制到800m未尖滅。礦脈走向NWW270°-310°,傾向S-SW。傾角37°~53°,礦脈沿走向、傾向呈舒緩波狀。
3.礦體特徵
在構造帶走向、傾向上,含金石英脈分段富集,在垂直方向上,上部賦礦標高在1400~2000m間,中部1400~1100m為弱礦化帶,深部1100m之下為第二富集帶。
石英脈在構造帶斷續分帶,單脈一般長為n×10~n×100m,最長可達2000m以上,厚度為0.5~5m,石英脈在走向和傾向上具有膨縮-尖滅再現特點。金礦體賦存於石英脈中,但並不是所有石英脈都能達到開采品位要求,只有第Ⅰ階段大石英脈不成礦,有Ⅱ、Ⅲ階段疊加暈部位才有礦,礦體形態產狀一般與石英脈一致。礦體最大長度可達2000m,厚度3~5m。
4.圍岩蝕變及礦物組合
主要蝕變類型有硅化、絹英岩化、絹雲母化、黃鐵礦化、碳酸鹽化、綠泥石化等。
礦物組合:礦石中主要金屬礦物有黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、自然金、銀金礦,次要金屬礦物為閃鋅礦、磁鐵礦、磁黃鐵礦、黑鎢礦、白鎢礦。脈石礦物主要為石英,其次為方解石、絹雲母及綠泥石。表生礦物有褐鐵礦、藍銅礦、孔雀石等。金主要以晶間金為主,其次為裂隙金和包體金,主要載金礦物是黃鐵礦,其次是黃銅礦、方鉛礦和石英脈。
5.成礦階段
Ⅰ—黃鐵礦-脈石英階段:形成含黃鐵礦石英脈,組成礦脈的主體,黃鐵礦淺黃色,具立方體,多呈自形晶粒狀、浸染狀、團塊狀構造。石英灰色、乳白色、粒徑較粗。該階段含礦性較差。
Ⅱ—石英-黃鐵礦階段:為金礦化的重要成礦階段。黃鐵礦淺黃略帶金黃色,石英灰白色、煙灰色,他形粒狀者粒徑較細,礦石具典型的細脈及網脈狀構造,為主成礦階段。
Ⅲ—多金屬硫化物-石英階段:金礦化的晚期階段,常與早階段疊加,是金礦化的重要階段。礦物組合特點是:以方鉛礦大量出現為特徵,顆粒較粗,與銀金,黃銅共生,呈粗脈產出。此外還有閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦等,金礦物僅見銀金礦。
Ⅳ—石英-方解石階段:主要形成細粒石英和方解石,呈細脈狀穿插所有早期礦物。方解石亦呈團塊狀、斑雜狀交代早期礦物,有時也呈晶蔟在晶洞內產生。
Ⅳ 礦床地質特徵
(一)礦體特徵
礦區地表共圈出礦體90個,分布在斑岩體接觸帶即矽卡岩中的礦體約佔75%;在斑岩體內的約佔25%。根據礦體相對集中分布特點,大致分為北、中、南3個礦群。北礦群有18個礦體(編號為1~18),礦體展布面積0.9km2;中礦群在礦區中部,有59個礦體(編號為19~77),展布面積0.55km2;南礦群在礦區最南部,有13個礦體(編號為78~90),展布面積0.04km2。
礦體形態以脈狀和透鏡狀為主,也有不規則狀和分支復合變化,特別是在鑽孔中表現出分支(層)較多(圖4-4)。礦體規模總的說來較小,其長度一般小於200m,個別礦體大於500m,礦體寬度均小於20m,且多數小於10m,各個礦體又由若干礦脈組成,單個礦脈的長度一般小於100m,個別可達200m,寬度為1~6m。根據鑽孔資料,礦體延深一般在200~300m。礦體的產狀與控制其產出的侵入接觸帶和斷裂破碎帶的產狀一致。礦體中礦石的銅品位為0.30%~3.68%(王永新,1994),鋅品位為0.67%~0.70%(張天齊等,1998)。礦區內代表性礦體(18,55和58號礦體)特徵如下:
圖4-4 喇嘛蘇銅鋅礦床30號勘探線剖面圖
1.18號礦體
該礦體位於礦區北礦群西部,含礦主岩為矽卡岩,近礦圍岩主要是透輝石石榴子石矽卡岩,其次是結晶灰岩。地層產狀為330°∠48°。在毗鄰礦體的南側為一條長80m,寬5m的花崗閃長岩脈,岩脈產狀350°∠60°,岩體與灰岩呈不整合接觸,礦體位於岩體上盤圍岩中。礦體形狀呈不規則長條狀,長70m,平均寬13.50m。地表礦體平均品位Cu為0.54%,最高樣品為1.75%,Zn平均品位為0.65%,Ag為15.98×10-6。礦體受矽卡岩控制十分明顯,矽卡岩為與花崗閃長斑岩有關的外矽卡岩,岩體內未有礦化。
2.58號礦體
該礦體位於礦區中礦群,含礦主岩主要為結晶灰岩和矽卡岩,地層產狀為325°∠45°。礦體形狀呈似梨狀,長60m,寬3.7~23m,平均寬20m。礦體長軸方向近東西向,與地層產狀夾角約20°。礦體傾向北,傾角40°~50°。礦體中有一組走向北北東,傾向北北西的斷裂破碎帶通過。礦石品位為0.71%~3.68%。礦體受結晶灰岩和矽卡岩控制十分明顯,岩體中未見礦化,該礦體具有矽卡岩型礦化特徵。
3.55號礦體
該礦體位於中礦群西部,含礦主岩為透輝石石榴子石矽卡岩和花崗閃長斑岩。礦體長約170m,寬1~18.70m,平均寬10m。花崗閃長斑岩與斷層(或斷層破碎帶)直接接觸,或者與地層呈不整合接觸。礦體和岩體的產狀與地層大致相同。礦石中Cu品位為0.55%,最高為2.70%,Zn品位平均為0.67%。鑒於在矽卡岩和侵入岩體中均發生了銅鋅礦化,該礦體具有矽卡岩型礦化和斑岩型礦化特徵。
(二)礦石特徵
1.礦石物質組成
(1)金屬礦物:礦石中原生金屬礦物為磁黃鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、磁鐵礦、方鉛礦、硫銅鈷礦、輝鉬礦和白鐵礦等,次生礦物有斑銅礦、褐鐵礦、銅藍、藍銅礦、黑銅礦、褐鐵礦和孔雀石等。
磁黃鐵礦:是礦區內矽卡岩型礦石中含量最多的金屬硫化物,顏色呈黃棕色和褐黃色,一般呈他形粒狀、板狀自形晶、細脈狀、團塊狀、似層狀產出(圖版Ⅳ-3~6),主要產於石榴子石-透輝石矽卡岩帶和透輝石矽卡岩帶中。礦石中磁黃鐵礦有單斜系和六方系兩種類型。
黃鐵礦:反光下呈黃白色,呈立方自形晶,在礦石中的含量僅次於磁黃鐵礦。根據黃鐵礦的成因和產出形態可分為8種類型:自形半自形晶黃鐵礦、同心環狀膠狀黃鐵礦、鮞狀膠狀黃鐵礦、變余草莓狀黃鐵礦、膠狀黃鐵礦、重結晶粗粒黃鐵礦、脈狀黃鐵礦和次生膠狀黃鐵礦(丁乾俊等,1990)。
黃銅礦:反光下呈黃色,黃鐵礦均為他形粒狀結構,呈浸染狀和細脈狀產出,有時呈立方體假像,有時交代石榴子石環帶呈環帶狀產出。在閃鋅礦中的黃銅礦呈乳滴狀分布,構成乳滴狀固溶體分離結構。
閃鋅礦:反光下呈灰色,均質,內反射為磚紅色。礦石中的閃鋅礦為細粒、粗粒他形和浸染狀產於矽卡岩類礦石中。閃鋅礦常與磁鐵礦共生,形成閃鋅礦-磁鐵礦集合體。在閃鋅礦內常有乳滴狀黃銅礦和磁黃鐵礦,構成乳滴狀和格子狀固溶體分離結構。
磁鐵礦:反光下呈灰褐色,是礦石中主要的金屬礦物,一般呈他形碎屑狀,定向分布。磁鐵礦常常呈鑲嵌狀分布,磁鐵礦與其他金屬硫化物構成條帶狀構造。
(2)非金屬礦物:礦石中非金屬礦物主要是石榴子石、輝石、符山石、透閃石-陽起石、簾石類、硅灰石、方柱石、綠泥石、石英、方解石、鉀長石、絹雲母和粘土礦物等。
石榴子石:是礦石中最主要的矽卡岩礦物,一般呈褐色、棕褐色和黑棕色,有時為淡綠色。結晶程度差異大,從隱晶質—細粒—中粒—粗粒均有。石榴子石有2種類型:鈣鋁榴石和鈣鐵榴石。鈣鋁榴石鏡下為無色,常見環帶構造及異常非均質性;鈣鐵榴石鏡下為無色—淡褐色,基本上不具有非均質性。一般情況下,靠近岩體的矽卡岩主要由鈣鋁榴石,逐漸遠離岩體過渡為鈣鐵榴石。
輝石:顏色多為綠色、淺綠色和灰綠色,鏡下為無色—綠色。早期形成的輝石多呈微細粒集合體,晚期形成的輝石粒度相對較粗,結晶程度由他形至半自形。輝石屬於透輝石-鈣鐵輝石系列,主要由透輝石、次透輝石、鐵次透輝石和鈣鐵輝石組成。
符山石:顏色多為淺褐色、淺黃綠色和綠色,細粒他形集合體,自形晶短柱狀、長柱狀、棒狀和纖維狀晶體,棒狀和纖維狀晶體常常呈放射狀產出。早期形成的符山石為他形細粒集合體,經過進一步結晶變為自形晶短柱狀和雙錐狀晶體,具有正延性;晚期形成的符山石,一般呈長柱狀、棒狀及纖維狀,常呈放射狀產出,這種符山石具有負延性,有較高的重摺射率,一般不具異常干涉色。
透閃石-陽起石:顏色多為淡綠色或灰白色,呈纖維狀集合體。透閃石含量一般為5%~15%,但在透閃石化強烈地段,透閃石含量可達85%~90%。
簾石類:包括黝簾石、斜黝簾石和綠簾石等。可分出早期和晚期2類簾石類。早期簾石類以黝簾石和斜黝簾石為主,呈細粒集合體,沿灰岩層理分布;晚期簾石類以斜黝簾石和綠簾石為主,呈細脈產出,切穿灰岩層理。
2.礦石結構構造
(1)礦石結構:礦石結構主要有他形粒狀結構、自形—半自形粒狀結構、乳滴狀結構、充填結構、壓碎結構和交代結構等。
他形粒狀結構:包括黃銅礦、磁黃鐵礦、閃鋅礦、部分黃鐵礦呈他形晶。
自形—半自形粒狀結構:包括磁鐵礦和黃鐵礦,這種結構的黃鐵礦和部分磁鐵礦多為灰岩的成岩作用期形成的。
乳滴狀結構:黃銅礦和少許黃鐵礦在閃鋅礦中呈乳滴狀的有或無規律的分布。
充填結構:黃銅礦、磁黃鐵礦在透輝石、石榴子石孔隙間呈填充狀出現。
壓碎結構:黃鐵礦等礦物呈膠結物出現在壓碎的礦石中。
交代結構:包括交代殘余結構、交代網脈結構、交代假象結構和交代環邊結構等。交代礦物有白鐵礦交代磁黃鐵礦、赤鐵礦交代黃鐵礦和磁鐵礦、黃銅礦交代黃鐵礦以及褐鐵礦交代黃鐵礦等。
礦石結構按成因可分為兩大類型:自形—半自形粒狀結構的立方體黃鐵礦和碎屑狀磁鐵礦,同心狀和膠狀結構的黃鐵礦,鮞狀、膠狀結構的黃鐵礦,以及他形粒狀結構的黃銅礦和閃鋅礦,屬於矽卡岩期成岩成礦作用時期的產物;他形粒狀變晶結構、交代熔蝕結構、固溶體分離的乳滴狀結構和填充結構屬於熱液期成礦作用(斑岩礦化)的產物。
(2)礦石構造:礦石構造以浸染狀構造、脈狀構造、團塊狀構造、膠狀構造、塊狀構造和碎裂狀構造等。
浸染狀構造:包括稀疏浸染和稠密浸染,磁鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦等礦物呈星散狀分布在礦石中。當上述金屬硫化物在礦石中的含量達到10%時,就稱為稀疏浸染構造;當金屬硫化物在礦石中的含量達到35%以上時,稱為稠密浸染構造。
脈狀構造:可分為微細網脈狀構造和細脈狀構造,前者指黃銅礦、黃鐵礦和閃鋅礦的礦物集合體沿多方向貫入交代構成微細細脈,後者指含礦細脈沿一個方向的裂隙斷續分布。
膠狀構造:白鐵礦沿磁黃鐵礦裂隙交代形成的膠狀構造環帶。
礦石構造按成因也可分為兩大類型:變余層狀構造和條帶構造屬於矽卡岩期成岩成礦作用的產物;浸染狀構造、塊狀構造和脈狀構造等屬於熱液期成礦作用(斑岩礦化)的產物。
(3)礦化期次和成礦階段:礦石的礦化期次可分為3期,即矽卡岩期、熱液期(斑岩礦化期)和表生期。
矽卡岩礦化期:可分為早矽卡岩階段和晚矽卡岩階段2個成礦階段。
早矽卡岩階段:礦物共生組合主要為石榴子石、透輝石和鈣鐵輝石等,偶見符山石、硅灰石和方柱石等。石榴子石呈隱晶質、細粒、粗粒半自形狀,分為鈣鋁榴石和鈣鐵榴石;透輝石-鈣鐵輝石,為微粒狀、短柱狀他形,介於中間還有次透輝石和鐵次透輝石。符山石呈細粒他形集合體產出。
晚矽卡岩階段:礦物組合主要為符山石、透輝石-陽起石、綠泥石和綠簾石等,疊加在矽卡岩早階段形成的矽卡岩(石榴子石、透輝石和鈣鐵輝石等)之上,成為一種復雜的矽卡岩,如綠簾石、透輝石、石榴子石、矽卡岩。薄片中常見柱狀綠簾石交代石榴子石,不規則狀透閃石交代石榴子石、透輝石和硅灰石,方解石交代石榴子石、符山石和硅灰石。該階段生成的金屬礦物有他形粒狀磁鐵礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦和黃銅礦,在光片中可見磁鐵礦(他形粒狀)包嵌早期黃鐵礦,與黃銅礦共生,磁黃鐵礦在透輝石中呈稀疏浸染狀分布。
熱液(斑岩礦化)期:熱液以交代、充填方式改變矽卡岩礦物,並生成大量的金屬硫化物、石英和方解石,可分為熱液早階段和熱液晚階段2個成礦階段:
熱液早階段成礦熱液以交代方式為主,石榴子石進一步被綠泥石、碳酸鹽礦物和石英交代,透輝石被透閃石交代,石英、方解石等非金屬礦物呈他形不規則狀。形成的金屬礦物主要為他形粒狀黃銅礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦和黃鐵礦等,多呈星散狀分布,偶見團塊狀產出。
熱液晚階段是熱液期的主要成礦階段,成礦熱液以充填方式為主,石英、方解石沿裂隙充填,呈細脈狀分布。形成的金屬礦物主要為磁黃鐵礦、黃銅礦、黃鐵礦和閃鋅礦等,多呈微細脈狀分布,偶見團塊狀產出。
表生期:在地表和斷裂破碎帶中較為發育,礦石中的金屬硫化物經次生風化淋濾後形成孔雀石、褐鐵礦、銅藍、白鉛礦等礦物,礦石具薄膜狀,不少地段為具土狀構造的鐵帽。
4.礦石礦化類型
根據含礦主岩特徵及其成礦作用方式,礦區的礦石礦化類型主要分為矽卡岩型礦化和斑岩型礦化2種,前者發生早,後者發生晚。
(1)矽卡岩型礦化:是礦區內重要的礦化類型。礦化富集在含礦斑岩體接觸帶或捕虜體中,含礦主岩為矽卡岩或矽卡岩化灰岩。礦化與矽卡岩晚階段的復雜矽卡岩化(「濕」矽卡岩化)關系密切,與透閃石化、陽起石化、綠泥石化、綠簾石化、硅化和碳酸鹽化等蝕變有關。礦石以富含磁鐵礦為特徵,黃銅礦呈浸染狀或細脈狀產出,局部見磁鐵礦和閃鋅礦團塊。礦化程度不均,礦石中銅鋅品位高低與各種熱液脈體的疊加程度有關(圖版Ⅴ-1~4)。
(2)斑岩型礦化:該類型礦化主要出現在斑岩體內及其內接觸帶中。礦化以密集發育各種石英細脈、石英方解石(鉀長石)細脈和綠泥石(透閃石)石英細脈等含礦脈體為特徵。金屬礦物以黃鐵礦和黃銅礦為主,其次為閃鋅礦、磁黃鐵礦和磁鐵礦,局部為輝鉬礦和方鉛礦。金屬礦物在礦化脈體中呈浸染狀或斑點狀分布。
(三)圍岩蝕變
根據礦區內蝕變礦物類型、組合和空間分布特點,該礦床的圍岩蝕變類型主要為角岩型蝕變、矽卡岩型蝕變和斑岩型蝕變(植起漢等,1992),後2類蝕變與銅鋅礦化關系密切。
1.角岩型蝕變
礦區內分布最廣的一種蝕變類型,包括鈣硅角岩化和大理岩化。蝕變主要沿礦區內小斑岩體(脈)分布,主要蝕變礦物為透輝石、透閃石、石榴子石、硅灰石和大理石等。透輝石結晶粗大,均勻分布,局部形成透輝石角岩。石榴子石呈淺褐色—淺棕色,結晶也粗大,常在大理岩中單獨產出。透閃石和硅灰石分布普遍,在整個強片理化灰岩或大理岩化灰岩中均勻產出。這種類型蝕變是岩漿侵位時熱變質作用所致,與銅鋅礦化無關。
2.矽卡岩型蝕變
礦區內分布較廣的一種蝕變類型,主要的矽卡岩礦物為石榴子石、輝石、符山石、透輝石、綠簾石、透閃石、陽起石、硅灰石和綠泥石等,按蝕變礦物組合可分為簡單矽卡岩化蝕變和復雜矽卡岩化蝕變。
(1)簡單矽卡岩化蝕變:即無水矽卡岩化,主要為透輝石和石榴子石矽卡岩化。礦物結晶較好,石榴子石和透輝石大多呈條帶狀分布。石榴子石主要為鈣鋁榴石,結晶顆粒粗大,局部可發育成塊狀。透輝石也可發育成塊狀。這種類型蝕變常與大理岩化相伴生,分布范圍廣,不僅出現在斑岩體的內外接觸帶,而且在遠離斑岩體的圍岩中也可見到。蝕變強度從斑岩體內部往外部有逐漸減弱的趨勢。在這種類型蝕變中可出現磁黃鐵礦、輝鉬礦和磁鐵礦等金屬礦物,但銅鋅礦化強度不大。該類型蝕變是礦區內矽卡岩早階段形成的。
(2)復雜矽卡岩化蝕變:復雜矽卡岩化蝕變也稱為「濕」矽卡岩化,是在簡單矽卡岩基礎上疊加了符山石、透閃石、綠泥石和綠簾石等含水蝕變礦物和硫化物礦物,以及石英、碳酸鹽礦物、鉀長石和絹雲母等熱液蝕變礦物,疊加交代關系明顯。這種蝕變主要分布於礦區中部斑岩體與圍岩接觸帶及其附近的構造破碎帶中,規模小,呈透鏡狀和脈狀產出。在這種類型蝕變中可出現黃銅礦、閃鋅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、方鉛礦和磁鐵礦等金屬礦物,與金屬礦化特別是銅鋅礦化關系密切。與簡單矽卡岩之間沒有明顯的界線。該類型蝕變是礦區內矽卡岩晚階段形成的。
3.斑岩型蝕變
該類型蝕變主要發育於斑岩體內和斑岩體外接觸帶,蝕變主要為鉀長石化、黑雲母化、鈉長石化、硅化、碳酸鹽化、綠泥石化、伊利石化、水白雲母化、絹雲母化、綠簾石化。在礦區,該類型蝕變具有一定的分帶性,由礦區中部向外部,蝕變變化規律為黑雲母-鉀長石化→石英-方解石(-鉀長石)化→伊利石-水雲母化;在水平方向上,由單個斑岩體的內部至外接觸帶,蝕變變化規律為黑雲母-鉀長石化→石英-方解石(-鉀長石)化;在垂直方向上,根據鑽孔資料,由上至下的蝕變變化規律為黑雲母-鉀長石化→(石英)-鉀長石化→鈉長石化。主要蝕變礦物類型特徵如下:
(1)鉀長石化:在礦區內較為發育的一種蝕變,有3種交代方式:
蝕變鉀長石呈環邊狀、雲霧狀和火焰狀交代斜長石斑晶,有時呈顯微脈狀交代,可能為岩漿粒間溶液自交代而成。
微粒狀石英-鉀長石集合體不僅交代斑岩體,而且在斑岩體的外接觸帶中也發育,可能屬於熱液早階段交代的產物。
石英-方解石-鉀長石細脈交代圍岩,蝕變脈以石英-方解石為主,偶見綠泥石。在斑岩體的外接觸帶,這種蝕變脈中常常含金屬硫化物,屬於熱液晚階段交代的產物。
(2)黑雲母化:只出現在含礦斑岩體中,熱液黑雲母呈細小鱗片狀集合體交代斑岩體,蝕變黑雲母呈顯微似脈狀或不規則團斑狀交代基質,有時可見微脈切穿斜長石或暗色礦物斑晶。
(3)鈉長石化:在青磐岩化岩石中見鈉長石沿斜長石周邊發育,呈鈉化凈化邊,蝕變較強時可見新生細粒鈉長石集合體交代基質。在鑽孔ZK351中,強烈鈉長石化已使原岩變為鈉長石岩,鈉長石含量高可達70%。
(4)硅化:在礦區比較普遍,但強度較小,主要呈細脈出現,如石英細脈、石英-方解石(-鉀長石)細脈和石英-綠泥石細脈等。脈體中石英多呈他形粒狀、鑲嵌狀、梳狀和糖粒狀產出。在石英-方解石(-鉀長石)細脈或含綠泥石石英脈中,可見黃鐵礦、黃銅礦和方鉛礦等金屬硫化物呈浸染狀分布。
(5)伊利石化、水白雲母化:在礦區西北部小岩脈和構造裂隙中,可見原斑晶斜長石和暗色礦物被細小蠕蟲狀伊利石和席狀、花瓣狀、透鏡狀水白雲母集合體交代,一般水白雲母含量略多於伊利石,該類型蝕變岩中還常見浸染狀黃鐵礦。
(6)絹雲母化:在礦區不發育,僅在斑岩體的斜長石斑晶中見到絹雲母細片。
表4-4 喇嘛蘇銅礦區岩石、礦石稀土元素組成
(7)青磐岩化:礦區內常見的一種蝕變,在保留原岩結構的斑岩體中,暗色礦物普遍出現不同程度的綠泥石化。在暗色礦物及其附近,可見到碳酸鹽礦物、石英和金屬硫化物等。碳酸鹽礦物呈細脈狀或斑點狀產出。斜長石斑晶中有星散狀雲母類礦物及凈化邊,偶見雲霧狀鉀長石交代。綠簾石化少見,偶見透閃石。在這類蝕變岩中有微量金屬硫化物散布。
Ⅳ 礦床地質特徵
(一)礦體特徵
與產於細碎屑岩-碳酸鹽岩中的微細浸染型金礦不同,本類礦床的礦體以脈狀為主,只有部分為蝕變岩型。脈狀礦體又可分為石英單脈型、復脈帶型和網脈帶型三類。
石英單脈型是指礦體由單一而規整的含金石英脈組成。含金石英脈的產出主要受張性或張扭性斷裂控制,以充填作用為主,礦體或礦化體與圍岩界線清晰。脈體的規模大小不一,寬一般十數厘米至數米,長數十米至數百米,長者可達一兩千米,沿走向和傾向方向常出現膨大狹縮、尖滅再現,分支復合或呈緊密相依的雁行排列(圖4-11)。礦脈產狀與控礦斷裂產狀基本一致,當控礦斷裂為層間斷層時,表現為順層產出的「層脈」。在石英脈中,金的分布不均勻,有時集中於脈內的上側、下側或中間,有時則分散於整個脈內,礦體與脈體相吻合。金品位的高低常與金屬硫化物的含量多少有關,在貧硫化物的含金石英脈中,金品位偏低,而當含金硫化物的種類和含量增加時,特別是有後期含金硫化物疊加時,金品位迅速提高。根據含金石英脈中的礦物組合和礦石建造,可進一步劃分為含金黃鐵礦石英脈,含金毒砂磁黃鐵礦石英脈,含金多金屬硫化物石英脈等等。
圖4-11由數個扁豆體緊密排列組成的石英脈礦體(據湖南省地礦局四〇七地質隊資料)
1—含金石英脈;2—石英細脈;3—砂質板岩;4—凝灰質岩;5—岩石界線;A—泥質板岩;B—條紋狀砂質板岩;C—沉凝灰岩或凝灰質硅質岩、硅質板岩
復脈帶型是由多條礦脈組成脈帶,各脈體或平行密集,或主副脈斜交,或呈鏈索交錯(圖4-12)。這些脈帶通常都是在斷裂帶中受同一方向應力所控制,脈體除就位於與應力方向平行的次級斷裂裂隙外,還沿著與之配套的剪切裂隙充填。單個脈體的脈幅較窄,延長和延深不大,尖滅再現、尖滅側現、分支復合等變換頻繁。單脈的形態復雜,如條帶狀、分枝狀、側羽狀、豆莢狀、曲折狀、梯狀等等。脈帶延伸較遠,長一般為數十米到數百米,長者可達千米以上,寬數十厘米至數米。金礦體由脈體及帶內蝕變岩組成,根據對我國已知大中型礦床的統計,多數礦體連續性較好,無礦間隔通常為礦體長度的三分之一左右,延深大於延長。礦體與圍岩的界線有的清晰,有的為過渡關系。礦體的形狀比較復雜,有不規則狀、板狀、板柱狀、切割脈狀、透鏡狀等。礦體內金礦物分布不均勻,品位變化較大。總的來看,本類礦體的規模、品位等均大於前一類礦體。
網脈帶型是指在破碎蝕變岩中許多不同方向的、細小的含金石英脈和含金硫化物脈相互交織,並與蝕變岩(其中含有浸染狀含金硫化物)構成礦體。網脈帶通常與區域性韌性剪切帶有關,主要定位於韌性剪切後期的韌脆性階段,由充填交代作用形成。礦體與圍岩之間無明顯界線,其形態比較復雜,規模一般較大,延長和延深也比較穩定。礦體的品位變化在不同地區不盡相同,當礦床中以網脈帶型為主體,並構成大規模礦體時,則品位偏低,如貓嶺礦床等。若處於從屬地位,即網脈帶在局部地段特別發育時,則成為富礦地段,如沃溪礦床。
圖4-12復脈型含金石英脈
1—含金石英脈;2—蝕變帶及界線
上述類型的劃分是相對的,由於礦體形成受多種因素的聯合制約,加之後期改造,因而在現實中十分復雜。在同一礦床中往往有多種類型礦脈,而且某一類型礦脈並非固定不變,而是隨著脈幅大小、脈體數量、疏密程度等的變化而呈現出不同類型礦脈的相互交替。
(二)礦石及礦物組成
1.礦石的礦物組成
本類礦床礦石的礦物成分比較簡單,並以貧硫化物為特徵。礦物的成分及含量往往受區域地質、地球化學環境以及成礦溶液的濃度、性質等諸多因素影響,甚至與礦化形式也有一定關系。
常見的金屬礦物主要有黃鐵礦、磁黃鐵礦、毒砂、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、黝銅礦、輝銻礦等,非金屬礦物主要為石英、絹雲母、綠泥石、碳酸鹽等(表4-4)。此外在有的地方由於特殊的地球化學背景而出現一些不同的礦物,如湘中地區的板溪群(及冷家溪群)分布區為鎢、銻、錫、鉍等元素的高背景區,相應在金礦床中出現有大量白鎢礦、黑鎢礦、輝銻礦等礦物,如沃溪金礦床,白鎢礦為該區主要礦石礦物,構成鎢-銻-金礦石建造。
2.礦物的某些標型特徵
(1)金礦物:本類礦床含金礦物主要屬金-銀系列,很少出現金-鉑族系列、金-銅化物、金-碲化物等礦物。在金-銀系列中,又以自然金為主,部分為含銀自然金、銀金礦或金銀礦。在地域分布上,產於我國華南地區中、新元古界變碎屑岩中的變質熱液金礦床,金礦物多為單一的自然金;而產於華北陸塊古元古界的同類礦床,金礦物除自然金外,還有含銀自然金、銀金礦及金銀礦,少數礦床只有銀金礦及含銀自然金。
金礦物的粒度變化較大,統計表明,較多地出現在0.005mm~0.70mm區間(即可見的粗顯微金-中粒金),大於0.70mm和小於0.005mm者也有出現。如湖南漠濱礦床,有大達2.5cm×1.8cm×0.6cm、1.6cm×1cm的「龍頭」金,有的礦床(如沃溪等)還有部分次顯微金存在,表明成礦環境和溫度的差異。在同一礦床中,金的粒度往往具有從成礦早期到晚期逐漸變細的趨勢,其原因可能與早期階段溫度相對較高和深度相對較大,晚期溫度較低和深度較淺有關。由於金從含礦溶液中析出時,既有平行於立方面心晶格中一組或兩組以上面網生長,又有不等向生長或沿立方面心晶格的結點行列強烈發展,因而導致了金顆粒形態十分復雜。其形態包括不規則粒狀、板狀、柱狀、片狀、樹枝狀、乳滴狀、網狀、纖維狀等。並呈裂隙金、包體金、晶隙金及少量晶格金狀態存在。
表4-4變碎屑岩中主要金礦床礦石及礦物組成特徵表
續表
自然金的顯著特點是成色高、硬度低及反射率高,尤其是華南地區的金礦床,自然金的成色一般都在940以上(明顯高於該區由岩漿作用或火山作用形成的自然金成色),含銀較低,晶胞參數接近於純金的數值(α0=4.078A),視覺反射率僅略低於純金。
(2)黃鐵礦:黃鐵礦普遍發育於各金礦床中,是重要載金礦物之一。含金黃鐵礦的晶體形態通常為五角十二面體和立方體,自形程度較差,粒度細,並常具破碎狀。黃鐵礦含金量與晶體形態的關系不很明顯,但與晶體的完好程度、粒度及破碎程度關系密切,即晶體較大、晶形完好、自形程度高的黃鐵礦含金量遠低於晶體細小、半自形-他形和破碎的黃鐵礦,特別是粉碎狀黃鐵礦含金最高。
黃鐵礦中金含量遠高於銀的含量,金銀比值大(遠遠大於1),最大者如湖南沃溪礦床,達181.25。這與一般中低溫熱液金礦床相似,而明顯區別於火山岩型金礦床。
黃鐵礦的主成分(鐵、硫)含量與標准黃鐵礦的理論值(鐵46.55%、硫53.45%)相比較,鐵、硫都有不同程度的虧損。黃鐵礦中鎳含量大於鈷,鈷鎳比值在華南地區多在0.5以下,在華北地區雖然變化較大,但也多在1以下,僅個別略大於1。硒含量偏低,一般為0.5×10-6~1.5×10-6,硫硒含量比值30萬~90萬。這些特點與沉積成因黃鐵礦相似,因此可以推測,其硫源應與圍岩有關。
(3)石英:石英是礦石中最重要的非金屬礦物,常構成金及其他金屬硫化物的主要載體。與金礦化有關的石英多為煙灰色、灰白色、暗灰色等,它形粒狀結構,普遍具有波狀消光及塑性變形紋、變形帶等,常出現溶蝕、交代等現象。此外在含金石英的晶體中還發育顯微裂隙,其間充填金屬硫化物質點,從而使石英顆粒顏色變暗。金品位的高低常與這些顯微裂隙的發育程度及金屬硫化物的含量有關。
根據紅外光譜測定,石英的水和二氧化碳相對光密度也顯示了與金的正相關關系,即水和二氧化碳的相對光密度大,金的含量也高。據盧作祥等(1990)的研究,沃溪金礦床貧金石英(第Ⅰ階段)的水、二氧化碳的相對光密度較低,DH2O/Q為3.75,DCO2/Q為0.508;而富金石英(第Ⅲ、Ⅳ階段)相對光密度較高,DH2O/Q為7.09~5.54,DCO2/Q為1.62~2.11。同時提出了石英脈含金性的判別標志,即DH2O/Q>7、DCO2/Q>1為富金石英,而DH2O/Q<4,DCO2/Q<0.6為貧金石英,並以此作為評價雪峰山隆起帶中石英含金性的重要參數。
從石英在加熱過程中所產生的熱效應來看,含金或富金石英通常都具有雙峰型發光曲線,有時還可出現三峰型,而不含金或貧金石英則幾乎無例外地均為單峰型曲線,而且其發光峰形態又以緊閉型為主。
(三)圍岩蝕變
圍岩蝕變普遍見於各礦床之中,表現為原有礦物的破壞、新生礦物的出現以及化學成分、結構構造及顏色的改變等。由於受圍岩性質、熱液的成分、溫度、壓力和熱液作用方式等的制約,其蝕變強度、廣度和蝕變種類等均不及岩漿作用以及由其演化所造成的蝕變那樣強烈和復雜。
本類礦床的圍岩岩石種類雖然較多,但主體是由正常沉積岩經區域變質而形成的各類變質岩,並以硅酸鹽類岩石為主,偶而可出現碳酸鹽岩。熱液的溫度大多屬於中溫或中低溫范疇。熱液作用的方式主要是沿斷裂裂隙充填交代和粒間滲透交代。蝕變類型有硅化、黃鐵礦化、絹雲母化、綠泥石化、碳酸鹽化、絹雲岩化、粘土化以及由退色作用形成的「退色化」等,此外不同礦區還出現一些獨自的蝕變類型,但不具普遍意義。上述蝕變類型中,以硅化、黃鐵礦化、退色化等與金礦化關系最為密切。
硅化:廣泛發育於各礦床中,表現為石英或隱晶質玉髓明顯增加,或交代原岩組分,或呈微細小脈密集分布。硅化通常沿礦體兩側分布,表現出由里向外,由強到弱的變化趨勢。硅化的寬度一般都大於礦體的寬度,而且礦體規模愈大,硅化范圍愈寬。在網脈狀或細脈狀礦脈密集分布地段,常因硅化連續而構成寬大的硅化蝕變帶,並隨斷裂擠壓帶延伸,其硅化作用也相對強烈。一般而言,硅化的規模及強度常與圍岩的岩石性質、裂隙發育程度及不同期次的硅化疊加頻度有關,在相同條件下,變質砂岩比板岩易於硅化,在裂隙發育地段,有利於熱液流動(作用),加之頻繁的硅化疊加,自然形成寬而強烈的硅化蝕變。金的礦化與硅化呈正相關關系,即硅化強則金的品位也富。
黃鐵礦化:分布普遍,並常與硅化蝕變相復合,但范圍小於硅化蝕變。黃鐵礦主要發育在礦體旁側的蝕變圍岩中,或呈浸染狀分布,或呈細脈(或與其他硫化物組成細脈)沿圍岩裂隙貫入。緊靠礦脈黃鐵礦化相對強烈,黃鐵礦多呈稠密浸染狀的條帶。由礦脈向外則為稀疏浸染到逐漸消失。一般認為,組成黃鐵礦的組分,在有的礦床中全部是由熱液帶入的,而有的礦床只帶入硫,鐵則來自原岩中的鐵硅酸鹽及氧化物,這主要取決於熱液及圍岩的成分及性質。在本類礦床中,特別是以板岩(炭質)為圍岩的黃鐵礦化帶中,有一部分黃鐵礦是由原生黃鐵礦(有的為固態膠體的膠狀黃鐵礦)經次生加大而成的,經電子探針分析,其加大邊含金普遍較高,而核心部分含金為零。表明熱液作用對成礦的影響,以及黃鐵礦化與金礦化的密切關系。
退色化:在一些礦床中,特別是華南地區的礦床中很具特徵,常可作為找礦的重要標志。退色化是由於圍岩受熱液作用而使鐵、鎂組分減少,鉀、鈉、鋁、水等組分帶入。退色後的岩石呈黃褐色、灰黃色或灰白色。在許多礦床中,退色化與金礦化常呈正相關關系,即礦體規模大、品位富,則退色帶寬、退色化強烈。如沃溪礦床,在網脈狀礦體(富礦體)部位退色帶寬且強度大,形成十分醒目的標志。
Ⅵ 礦床地質特徵1
硅質角礫岩亞型的多因復成鈾礦床,是一種比較特殊的含鈾主岩型礦床,在國內外成型的,特別是工業意義較大的鈾礦床,更為罕見。迄今只有我國的金銀寨鈾礦床,具一定規模,研究較詳細。
這類鈾礦床的地質特徵,首先涉及到硅質角礫岩的成因及其特徵。硅質角礫岩的成因觀點,眾說紛紜,有熱液充填交代說、濁流沉積-成岩說、熱水沉積說、區域變質說、全硅質岩漿隱爆說、交代說等等。歸納起來,還是水成說和火成說之爭。水成論觀點認為硅質角礫岩有一定的地層層位,火成論觀點卻認為硅質角礫岩無地層層位特徵。從此導出硅質角礫岩亞型鈾礦床的成因,相應有熱液說、沉積-變質說、隱爆說、交代說及多因復成(復成因)說等等。
該類鈾礦床的確具有層非層的層控特點,交代硅質岩形成之前的原岩,多是碳酸鹽岩或泥質碳酸鹽岩,有一定的時代地層層位。後經層間斷裂構造作用岩石破碎,硅質熱水交代形成硅質角礫岩。在主成礦期構造-熱液活動下,再次使硅質角礫岩活化,產生再次破碎和又一次硅交代作用,形成含鈾硅質角礫岩。致使見多次破碎的硅質角礫岩膠結物也是硅質岩成分,形成硅質角礫岩中二氧化硅含量高達80~90%之多,甚至更高。但在顯微鏡下觀察,仍然可以清楚見到某些碳酸鹽岩或碳泥質的殘余成分。硅質交代作用不是在整個碳酸鹽岩原岩層內進行,只是在發生過多次構造破碎和多次硅質熱液交代作用地段內發育,最終造成上述的硅質角礫岩有層非層的分布特點。
硅質角礫岩多以似層狀、透鏡狀產出,而硅質角礫岩內的鈾礦體則以透鏡狀、柱狀、網脈狀居多。兩者的形態是存在差別的,遠非是全部硅質角礫岩體含鈾礦化。含鈾礦化的硅質角礫岩,含有不等量的碳質,故岩石呈黑色。鈾礦石具角礫狀、細脈浸染狀構造,瀝青鈾礦沿角礫邊緣分布,或以細脈充填於角礫岩裂隙內。礦石礦物成分,除瀝青鈾礦外,常見有黃鐵礦等硫化物及石英、玉髓、絹雲母、方解石等。
鈾成礦富集,經歷了原始沉積的初始富集,硅質交代岩的鈾預富集,硅質角礫岩的熱液成礦期的工業富集,以及礦床表部淋積成礦的疊加富集的疊增演化過程。
Ⅶ 主要礦床類型地質特徵
1.Zn-Cu型礦床
Zn-Cu型礦床是最古老的火山岩型塊狀硫化物礦床,如西格陵蘭Isua礦床所賦存的表殼岩石年齡在37億年以上(Appel,1979)。這類礦床分布廣、數量多,如加拿大地盾7個構造省中有5個產出該類型礦床。
主要產地有:Abitibi綠岩帶的Noranda地區、Matagami地區及Timmins地區。Superior省Confederation Lake地區、Manitouwadge地區及Sturgeon Lake地區。北美元古宙成礦區有曼尼托巴省Churchill地區,亞利桑那州Jerome地區及威斯康星中部地區的火山岩帶。芬諾斯堪的亞地盾有芬蘭北部的黃鐵礦帶及南部的Aijala-Orijarri成礦區,瑞典北部的Skellefte成礦區及南部的Bergslagen成礦區。中國華北地台有紅透山等成礦區。
Zn-Cu型礦床富含Zn,Cu,只含微量Pb,一般伴生Au和Ag,在富Zn的硫化物中相對富Ag,在富Cu的礦石中則富Au。
該類型礦床容礦火山岩系成分變化范圍廣泛,從基性玄武質岩石為主到酸性流紋質火山岩佔主導地位的情況都有可能出現。但無論火山岩系成因如何,這些火山熔岩具有連續沉積的特點,整個厚度可達1.1多萬米。在這些含礦火山岩系之下的基底,一般是由鎂鐵質構成的穩定地塊,主要為玄武質成分,它們很可能由於沿深部斷裂產生的裂隙噴發作用形成的。與成礦區火山岩共生的沉積岩是未成熟的硬砂岩和火山碎屑岩,以及化學沉積岩(如燧石岩、含鐵建造各種相)。從含礦火山岩系和礦床沉積的構造環境看,可以見到鐵鎂質到長英質的不同成分火山岩在空間上共生,並且明顯屬於兩個或更多構造旋迴的產物,這代表一種大規模優地槽火山作用的特徵,屬於大地構造旋迴最初期階段的產物,礦床則明顯產出在經受了同構造變形的深坳陷盆地中。
代表性礦床的研究表明,Zn-Cu型塊狀硫化物礦床的地質剖面如下:最頂部為層狀硫化物含鐵建造,向下為塊狀黃鐵礦和塊狀閃鋅礦,再向下是條帶狀黃銅礦,最下部為網脈狀礦石和枕狀熔岩邊緣的細網脈狀礦石。含礦岩層的頂板常為燧石層或沉積岩層,它們是火山活動中斷的標志,此時也正是硫化物沉積時期。含礦層底板則為蝕變的火山岩系,礦化蝕變筒就產在此處。塊狀硫化物礦體內部各礦層之間,以及與上、下盤岩層之間,地質體彼此為截然的接觸界線。
Zn-Cu型礦床另一個重要的地質特徵是,由於強烈的爆破作用,使塊狀硫化物礦體破碎,並在礦體附近或礦體頂部形成角礫狀礦石或角礫岩。這些角礫一般呈現明顯稜角狀,表明是在塊狀硫化物礦體固結成脆性體後形成的碎屑。
圖1-10為Abitibi帶Noranda成礦區火山沉積旋迴與成礦關系圖。Spence和de Rosen-Sqence(1975)把Noranda地區火山沉積地層大致分為5個帶,每一個帶代表一次重要的長英質火山活動幕,每兩幕之間為鎂鐵質火山活動時期。Noranda-Benoit雜岩體中心部分的層狀岩石由65%左右的鎂鐵質火山岩和35%的長英質火山岩組成,在火山岩帶內,塊狀硫化物礦床與長英質火山岩空間關系極為密切。大多數礦床,包括Millenbach-Norbec地區的所有礦床,都出現在長英質火山活動的第三條帶內,West MacDonald和Delbridge礦床則出現在長英質火山活動的第四條帶內。還有一個富黃鐵礦礦床——Mobrun,出現在第五條帶內(圖1-10)。第三條帶約為3000m厚,至少由3個大的長英質單元組成(圖1-10),長英質單元間為一層鎂鐵質熔岩流層序。
圖1-18通過日本Shikoku成礦區Besshi礦床的橫剖面圖(據Sumitomo礦業公司,1970)
大多數礦床由兩種類型的礦石組成,即塊狀和條帶狀硫化物礦石。此外,一些礦床局部有富銅的構造加厚帶。塊狀礦石由黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、斑銅礦和少量磁鐵礦組成,脈石礦物為石英和方解石。而條帶狀礦石由黃鐵礦、少量黃銅礦和閃鋅礦組成,脈石礦物為石英、碳酸鹽、鈉長石、綠泥石和少量綠簾石、角閃石和電氣石。硫化物和脈石礦物的含量近於相等。條帶狀礦石和塊狀礦石呈相互過渡關系。硫化物局部發生重新活化進入斷層和斷裂中而形成含磁黃鐵礦的富銅礦石,除此而外,磁黃鐵礦在這類礦床的其他地方很少出現。
Ⅷ 礦床地質特徵
新街鉑礦位於米易縣城北10km處,賦存於新街超基性岩體底部第一堆積旋迴下部和底部及第二旋迴下部,為白馬層狀雜岩南延部位。新街岩體呈橢圓形,與萬家坡及壩頭岩體組成NW向串珠狀岩帶(圖4-27)。層狀雜岩自下而上可劃出Ⅰ~Ⅲ3個韻律層(表4-22)。含礦岩石為橄欖岩、斜長橄欖岩及斜長輝石岩。自下而上共有Ⅰa、Ⅰb、Ⅳa3個礦(體)層,呈層狀、似層狀及透鏡狀產出(圖4-28,表4-23)。礦體主要賦存於岩體Ⅰ韻律層下部和底部,厚2.19~11.9 m,平均厚5.68 m,∑Pt 本書中的∑Pt指實際測試的PGE的總含量,通常包含Pt和Pd兩個元素
表4-22 米易新街鉑礦區礦體特徵一覽表
表4-23 新街層狀雜岩韻律旋迴的劃分對比
1.礦體特徵
1)Ⅰa礦體(層)。該礦體產於新街岩體第一堆積旋迴下含礦橄欖岩帶(Ⅰσ)下部或底部。鉑礦層上部為一層橄欖岩釩鈦磁鐵礦體,其特點是該層中釩鈦磁鐵礦呈星點狀-稠密細脈或條帶,含Cr高。釩鈦磁鐵礦層與下伏輝石岩接觸帶之間的橄欖岩-斜長輝石岩中,含有較高的金屬硫化物,鉑礦體即產於該層中,是最主要的鉑礦體產出部位。含鉑岩石為斜長橄欖岩、含長橄欖岩、橄輝岩、斜長輝石岩及橄欖岩等。共有層狀、似層狀礦體3層,厚2~4m,∑Pt品位0.410~0.736g/t,平均0.568g/t。從北向南、自上而下有礦體逐漸增厚、品位增高的趨勢。
2)Ⅰb礦體(層)。該礦體產於新街超基性岩體第一堆積旋迴下含礦橄欖岩帶(Ⅰσ)上部,含礦岩石以斜長輝石岩為主,次為橄輝岩、橄欖岩及含長橄欖岩。可分為兩個礦體,礦體長200m、600m,厚0.78m、1.97m;∑Pt含量分別為0.310g/t和0.327~1.030g/t。
3)Ⅳa礦體(層)。該礦體產於新街超基性岩體第二堆積旋迴橄輝岩帶(Ⅳσ)底部,含礦岩石為斜長橄欖岩及斜長輝石岩。主要有二層礦,控制礦體長500m,礦體厚分別為0.96 m及6.74m;∑Pt品位變化於0.518~1.063g/t,礦體平均0.626g/t。
上述3個礦礦體(層)在萬家坡礦段也同樣出現,僅礦體規模及品位有所變化而已。
Cu、Ni及PGE元素主要富集於Ⅰ韻律層底部和下部,並形成有一定規模的鉑族元素礦體:富Cr的釩鈦磁鐵礦產於Ⅰ韻律層上部及Ⅱ韻律層底部橄欖岩相中,這兩種礦體常部分重合,其厚度達110m;鈦鐵礦明顯富集於Ⅲ韻律層底部。這種上部鈦鐵礦、中部含鉑族元素釩鈦磁鐵礦、下(底)部鉻銅鎳鉑族元素礦化的垂直分帶是攀西基性-超基性層狀雜岩的代表性特徵。
2.礦石類型
釩鈦磁鐵礦常有下列二個大類:一為富鉻的釩鈦磁鐵礦體;另一類為一般的釩鈦磁鐵礦體,並可細分為:鉑(族)、含鉑(族)、一般釩鈦磁鐵礦和鈦鐵礦等4種礦石類型。
1)鉑(族)礦石。以橄欖岩相為主,兼有橄輝岩和輝石岩,礦體主要分布在岩體下部,次為中部。PGE含量穩定,與金屬硫化物富集有關,並常伴含鉻釩鈦磁鐵礦,而鉑(族)礦石又可分為:①橄欖岩-輝石岩型鉑礦石,硫化物含量0.3%~2.5%、PGE多賦存於其中,少量為獨立鉑族礦物,礦石中Pt~Pd;②斜長輝石岩型鉑礦石,硫化物少(S含量<0.1%),Pt>Pd,PGE主要分布於硅酸鹽及鐵-鈦氧化物中;③高硫疊加型銅鉑礦,主要分布於Ⅰa層上部富鈦鉻鐵橄欖岩及輝石岩中,次為Ⅰa層下部。是本區主要鉑族元素礦層,∑ Pt含量為0.5~1.0g/t,最高達1.15g/t,平均0.7g/t,厚2~5 m,最厚8 m,延長200~300 m。
2)含鉑(族)的釩鈦磁鐵礦石,分布於岩體下部橄欖岩相中,常與鉑(族)礦重疊,礦石以稀疏浸染狀為主,局部見斑雜狀和稠密浸染狀,金屬礦物以含鉻鈦鐵礦為主,共生礦物有鈦鐵礦,含鈦高鐵鉻鐵礦以及少量硫化物及鉑族礦物。礦石TFe 6.2%~33.4%、Ti O21.85%~4.7%、V2050.18%~0.3%、Cr2O30.76%~0.83%、Cu 0.08%~0.46%、Ni 0.08%~0.17%、∑Pt 0.24~0.63g/t。
3)一般釩鈦磁鐵礦石及鈦鐵礦礦石,含少量金屬硫化物、∑Pt含量小於0.002g/t。
按鉑礦石的成因,也可以分為4種礦石類型:①早期硫化物型鉑礦石:產於Ⅳa底部輝長岩、斜長輝石岩中,控制礦體總厚度達7.5m,特點是礦石中∑Pt含量高、Cu、Ni相對亦高;②晚期硫化物型鉑礦:產於Ⅰa或Ⅰb橄欖岩、斜長輝石岩中,以品位低,厚度大和延伸穩定為特徵,礦化以銅、鉑(族)為主(Cu0.1%~10.3%,∑Pt為0.1~0.4g/t);③高硫疊加型鉑礦石:產於Ⅰa下部橄欖岩及斜長輝石岩中,受晚期玄武岩噴溢及輝綠輝長岩侵入影響,礦層蝕變和礦化均有增強,單礦體平均厚約3m,礦層總厚6~8m,∑ Pt 0.5~1.0g/t,最高1.15g/t,平均0.7g/t;④低硫高鉑型鉑礦石:產於Ⅰa具填隙狀結構的斜長輝石岩或橄欖岩中,並常伴粗偉晶斜長輝石岩產出,礦層厚2~4m,硫化物含量低,S 0.03%~0.08%,Cu 0.03%~0.05%、Ni 0.04%~0.05%、C 00.7%~0.9%,∑Pt>1g/t(Pt 0.35~1.25g/t,Pd 0.2~0.78g/t)。產出特徵類似於南非梅林斯基層,唯缺鉻鐵礦層。
按含礦母岩、礦石構造分3種礦石類型:①橄輝岩型礦石。含礦岩石為橄輝岩、含長橄欖岩等,具嵌晶包橄結構和填隙嵌晶結構;塊狀構造和浸染狀構造。礦石礦物主要有黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、針鎳礦,其次有少量的硫鈷礦、硫鎳鈷礦及次生的銅藍、孔雀石等;②斜長輝石岩型礦石。含礦岩石主要為斜長輝石岩,在Ⅰa、Ⅰb及Ⅳa礦體中均有分布。礦石具嵌晶包橄結構、他形粒狀結構和填隙嵌晶結構;塊狀構造和馬尾絲構造。礦石礦物主要有黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、針鎳礦,其次有少量的硫鈷礦、紅砷鎳礦及次生的斑銅礦、銅藍,孔雀石等;③橄欖岩型礦石。含礦岩石為橄欖岩及含長橄欖岩,主要分布在Ⅰa礦體。礦石具嵌晶包橄結構、細-中粒結構和填隙嵌晶結構;塊狀構造和浸染狀構造。礦石礦物主要有黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、針鎳礦,其次有少量的硫鈷礦、硫鎳鈷礦、輝鈷礦、紅砷鎳礦及次生的斑銅礦、銅藍、孔雀石等。
3.礦石結構、構造
(1)礦石結構
根據礦相學研究,新街礦區的礦石存在如下主要結構類型:
1)嵌晶包橄結構。其主要出現於脈石礦物中,為橄欖石和輝石特有的結構。
2)固熔體分離結構。其是區內比較常見的礦石結構類型,主要有結狀、火焰狀及葉片狀結構,在鈦鐵礦與磁鐵礦、黃鐵礦與磁黃鐵礦等礦物粒間可見。
3)結晶結構。其主要有自形晶結構、半自形晶結構、他形晶結構及共邊結構等。黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、針鎳礦礦物粒間可見。
4)交代-溶蝕結構。由於礦物之間相互交代,蠶蝕作用比較普遍,故常形成交代-溶蝕結構,如黃銅礦交代黃鐵礦等。
(2)礦石構造
1)浸染狀構造。該構造是區內礦石中最常見的構造,金屬礦物在礦石中呈星散狀-點星狀分布,金屬礦物含量一般在1%~3%左右。
2)斑雜狀構造。金屬礦物在礦石中不均勻分布,呈斑染狀產出,金屬礦物含量5%~8%左右。
3)網脈狀構造。金屬礦物沿礦石或岩石裂隙分布,形成細脈-網脈狀-浸染狀構造,金屬礦物含量5%~10%不等。
在礦區內還可見馬尾絲構造等,但比較少見。
4.礦石物質組分
據不完全統計,礦區主要有鈦鐵礦、磁鐵礦、黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、針鎳礦、紫硫鎳礦,其次有少量的硫鈷礦、硫鎳鈷礦、輝鈷礦、紅砷鎳礦及次生的斑銅礦、銅藍、孔雀石等。比較常見的有黃銅礦、紫硫鎳礦、硫鈷鎳礦、硫鎳礦。主要礦物的電子探針分析結果(表4-24)顯示,所有測試礦物成分均比較純凈,除主要元素外,未見有其他成分(特別是鉑族礦物)混人。
到目前為止,已在礦石中發現有砷鉑礦、硫鋨釕礦、硫鋨礦、碲銻鈀礦和自然鉑等,從電子探針分析結果可知,鉑族礦物呈類質同象賦存於銅鎳硫化物中的可能性比較小,故推測新街礦床的鉑族元素可能以獨立鉑族礦物的形式存在。由於已發現的含鉑礦物缺乏相應資料,在此不深入討論。
表4-24 米易新街鉑礦區主要金屬礦物電子探針分析結果表(wB/%)
5.成礦期次
綜合地質、礦石和地球化學等方面的特徵,可知新街鉑礦經歷了3個成礦期(岩漿期又有2個成礦階段)。
(1)岩漿熔離成礦期
早期氧化物階段:為岩漿貫入侵位的早期結晶階段,本階段首先析出的主要是造岩礦物,最早結晶的礦物主要為橄欖石、輝石類硅酸鹽礦物,其次是磁鐵礦、鈦鐵礦等金屬氧化物相繼結晶,它們為高溫氧化條件下形成。
硫化物-鉑族元素礦化階段:在岩漿作用的中晚期,由於造岩礦物和磁鐵礦、鈦鐵礦的晶出及溫度緩慢下降,富含金屬硫化物及鉑族元素的礦漿從硅酸鹽熔漿中熔離出來,在礦區呈現了以磁黃鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦和紫硫鎳礦、硫鈷鎳礦、硫鎳礦的共生組合。該階段也是鉑族元素礦化的重要階段,形成於中高溫還原環境。
(2)岩漿後期殘余氣液成礦期
岩漿熔離成礦之後,飽含揮發分的殘余氣液中仍富含硫化物和部分鉑族元素,由於具較強的活動性和流動性,易向岩體邊部、早期成礦裂隙或近礦圍岩裂隙等相對薄弱部位遷移、充填交代富集,呈不規則的細-網脈充填,並對早期形成的鉑族元素礦化有疊加富集的作用。
(3)表生成礦期
表生成礦是原生礦體在近地表環境中,在氧化作用條件下的低溫環境中形成,對礦體有破壞改造的影響;形成的礦物有斑銅礦、銅藍、孔雀石及褐鐵礦等。
Ⅸ (一)礦床地質特徵
該礦床是近年來新發現的與鹼性岩有關的一個大型金礦床,其大地構造位置位於華北地台北緣,內蒙地軸與燕山沉降帶的交接部位南側的水泉溝鹼性雜岩體中段內接觸帶(見某金礦床大地構造位置圖)。區內出露的地層主要為太古宇桑乾群澗溝河組。其岩性主要為角閃斜長片麻岩,其次有斜長角閃岩、黑雲母片岩、淺粒岩等。在雜岩體接觸帶附近片麻理走向約300°,傾向北東,傾角50°~70°。距雜岩體較遠部位,小型褶皺構造比較發育,片麻理產狀變化大,走向北西或近南北,但傾向多為西—南西,傾角為43°~87°。
岩漿岩以海西期鹼性雜岩體為主,其次為燕山期鉀長花崗岩,及中酸性脈岩類,脈岩類成群、成帶分布,走向北西、北東及近東西,近南北向均有產出,但以北西向比較發育,傾向各異,傾角50°,脈岩一般長幾十米到100多米,寬0.5~2m。
礦區內控礦構造主要是斷裂構造,按其與成礦作用之間的關系分為成礦前、成礦期及成礦後斷裂。在成礦期斷裂構造中,按照礦脈之間的相互穿插關系,可分為3個階段,在每一個階段中都伴隨著一定的成礦作用,但以第二階段成礦作用最為明顯,而且其斷裂以北北東向為主,傾向北西,傾角在40°~50°之間。在北東向斷裂中普遍發育著羽狀分支斷裂,礦區內的控礦構造還具有等向距性的特點。
某金礦區域地質圖
三類礦體變化較大,有的長度達幾百米,但延深較小,有的延深較大但長度較小,多數小礦體長度及延深只有幾十米,但分布較集中,多成群成組出現。
礦體厚度變化較大,其最大厚度達36m,最小厚度僅0.12m,如果按礦段統計,礦段的最大平均厚度為10.6m,最小平均厚度為0.5m,多數礦體在1~4m之間。
礦床中礦石的礦物組成:金礦物以自然金礦物為主;此外,還普遍存在含少量金的碲化物。礦石的礦物組成比較簡單,金屬礦物以黃鐵礦為主,脈石礦物主要以石英、鉀長石為主。礦區內主要金礦石類型有黃鐵礦石英脈型、黃鐵礦化鉀長石化蝕變岩型和黃鐵礦石英鉀長石型。此外,還有多金屬硫化物、石英脈型和多金屬硫化物鉀長石化蝕變岩型等,其圍岩蝕變主要有:以鉀長石化為主的鉀化蝕變,黃鐵礦化、硅化、鉀長石化等組成的復合型蝕變。
礦床勘探工作主要由輕型山地工程、探槽、坑道和鑽孔相結合進行,其中:輕型山地工程和探槽主要是為了揭露礦脈在地表的露頭;坑道是為了控制礦體在淺部的變化,主要布置在礦區的東北角;鑽孔則控制了整個礦體的變化范圍,且按規則勘探網布置於整個礦區(見下圖)。所有勘探工程都採集了化驗分析樣品,鑒於礦體的露頭較差,地表樣品的有效率較低。因而,本次研究中只採用了坑道樣品和鑽孔樣品。
Ⅹ 礦床地質特徵
秦嶺金礦所屬礦區(段)(圖2-4):楊砦峪礦區:主要有S60、S16(盲)、S8201、S212、S213、S211、S35脈;四范溝礦區主要有201、202、203脈。金硐岔礦區:主要有S9、S50、S48、S171號脈;其中60號脈規模最大,本次主要研究預測的礦脈是60號脈,其次是50號脈。圖2–4中紅色脈為構造疊加暈研究預測礦脈〔6,21〕。
(一)60號礦脈及礦體特徵
60號礦脈為一中等傾斜單脈狀大型含金黃鐵礦石英脈。60號脈礦脈嚴格受北西西-南東東向的F5壓扭性斷裂控制。礦脈全長6600m,本次研究預測長度為3800m(1–15線)。總體走向近東西,傾向175°~215°,傾角40°~56°。厚度一般在7m左右,最厚可達20m(圖2–4)。
圖2-4 河南秦嶺金礦地質圖
在60號脈中,石英脈呈脈狀、透鏡狀和不規則狀斷續分布,在走向和傾向上都有膨縮、分支復合、尖滅再現的現象。
金礦主要賦存在石英脈中,石英脈的規模與金礦體一般成正比,但並不是所有石英脈都能形成金礦,有些地段的厚大石英脈,金含量卻很低,因石英脈是第Ⅰ階段的產物,只有第Ⅱ、Ⅲ階段疊加部位才能形成金礦。
60號脈內已探明多個礦體,石英脈中的金礦體多呈似層狀、透鏡狀、餅狀及長條狀產出。最大的主礦體沿走向最長610m,傾向最大延伸320m。礦體厚度最大6.06m,最小0.25m,多在0.4~1.5m間,厚度變化系數為62%~93%。1340~1220m中段厚度多在0.5~3.17m之間。總體產狀為走向110°左右,傾向175°~215°,傾角40°~52°。1966m中段以上,一般傾角較緩約37°,延至1220m中段有所變陡,40°~50°,平均45°。礦體主要由含金石英脈和部分礦化構造岩組成,兩者關系密切,後者多為位於含金石英脈的兩側或其延長部分,形成斷續出現的包圍圈。金品位一般在1~50g/t,其品位變化系數96%~111%。1340~1220m中段品位多在3.54~40g/t之間。
礦體的厚度與產狀有一定關系,當礦體走向為110°~140°的地段,礦體厚度相對變薄,當礦體走向為85°~95°的地段,礦體厚度相對增大。
在傾斜方向上,當傾角由陡變緩的地段,礦體厚度相對增大,反之,礦體厚度則相對變薄、尖滅或為糜棱岩所代替,直至傾角再度變緩時,再出現礦體。
(二)50號礦脈及礦體特徵
50號脈位於60號脈西部(延伸),金硐岔礦區南部,與9號脈相距600~800m,為9號脈的平行復脈。31、50號脈在同一走向構造帶上,均受壓扭性斜沖斷層所控制。50號脈東端與31號脈相交,31號脈東段為50號脈的延續。
50號脈礦脈嚴格受北西-南東向的斷裂控制。礦脈全長620m,傾向最大延伸430m。總體走向近東西,傾向197°,傾角30°。礦脈評價厚度0.8m左右,最厚可達8m。在50號脈中,石英脈呈脈狀、透鏡狀和不規則狀斷續分布,在走向和傾向上都有膨縮、尖滅再現的現象。
礦體主要由含金石英脈和部分礦化構造岩組成,兩者關系密切,後者多為位於含金石英脈的兩側或其延長部分。金品位一般在1~30g/t。
(三)礦石礦物、礦石類型及圍岩蝕變
1.礦石礦物
以黃鐵礦為主,次為黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦、白鎢礦及微量的輝銀礦、自然金、磁黃鐵礦等。脈石礦物以石英為主,次為鐵方解石、白雲石、絹雲母等。礦石中除主要元素金之外,尚伴生有鉛、鋅、銅、鎢、硫等。
2.礦石類型
以含金黃鐵礦石英脈型和含金構造岩型為主。根據出現的礦物及其共生關系,大致可劃分為石英–黃鐵礦–自然金–黃銅礦–輝鉍礦–方鉛礦–閃鋅礦;黃鐵礦–石英–自然金–黃銅礦–輝鉍礦;黃鐵礦–石英–自然金–碲化物–輝銀礦(自然銀)–黃銅礦–方鉛礦–輝鉍礦–閃鋅礦;黃鐵礦–石英–白鎢礦–白雲母–自然金;石英–碳酸鹽–黃鐵礦;碳酸鹽–石英–黃鐵礦–自然金等6種礦物共生組合。
3.圍岩蝕變
受區域變質作用及構造變形影響,區內岩石變質變形強烈,構造較發育,並伴有多期礦化蝕變。礦區內主要蝕變類型有硅化、絹英岩化、絹雲母化、黃鐵礦化、碳酸鹽化、綠泥石化等。這些蝕變常重復疊加,形成黃鐵絹英岩化,其中硅化、絹雲母化、黃鐵礦化與成礦關系最為密切,是重要的找礦標志。
(四)成礦階段及其礦物組合〔21〕
楊砦峪和四范溝金礦床的成礦作用,同具多期次、多階段礦化疊加的特點。依據礦床中礦物共生組合、礦物生成順序及礦物標型特徵,將成礦期熱液活動按出現的時間先後劃分出四個階段。
Ⅰ.黃鐵礦–石英階段:該階段成礦熱液沿控礦斷裂以充填形式為主大量沉出二氧化硅和少量硫化物,形成乳白色石英脈體,其中含少量(1%~2%)黃鐵礦。由於成礦流體溫度高,成分主要由二氧化硅、水和揮發組分二氧化碳組成,所以金礦化較弱。黃鐵礦中含金量在(0.5~1)×10-6之間,石英中以含大量水和二氧化碳包裹體為特徵。該階段是形成含金石英脈(或礦脈)主體的重要階段,但金礦化較弱,初步構成礦脈中礦化體。石英脈體在控礦斷裂中的產出特徵、空間位置與金礦體密切相伴,因此是找金礦和礦床中礦化富集段的重要標志。
Ⅱ.石英–黃鐵礦階段:當岩漿期後熱液在第Ⅰ階段大量消耗二氧化硅和水之後,第Ⅱ階段的成礦溶液中二氧化硅含量大大降低,而鐵、硫、銅等成礦元素含量劇增。由於金具親鐵、硫的化學性質,所以成礦溶液中含有大量的金,並沿第Ⅱ階段形成的斷裂結構面、劈理面沉出,疊加在早期石英脈之上或近礦蝕變內帶。該階段形成的礦物共生組合以石英–黃鐵礦為主,其次為石英–黃銅礦–黃鐵礦、石英–磁黃鐵礦–黃鐵礦組合,呈條帶狀、不規則條帶狀疏密不一地分布於石英脈頂、底部,並與脈壁大致平行,或分布於石英脈外的蝕變帶的內側。該階段成礦溫度變化在190℃~310℃范圍,為金析出的最佳溫度。自然金主要賦存在黃鐵礦裂隙和晶粒間隙中,次為石英中,少數呈包裹體賦存在黃鐵礦晶體內或賦存在緊靠黃鐵礦的石英邊緣及黃銅礦、磁黃鐵礦中。黃鐵礦含金性普遍較高,一般在(n×10~500)×10-6之間。該成礦階段在石英–黃鐵礦礦物組合中,黃鐵礦含量高(多大於50%),局部出現全由黃鐵礦組成,石英含量甚少。在楊砦峪60號脈和四范溝201、202、203和308等礦脈中,該成礦階段形成的條帶狀、不規則團塊狀黃鐵礦金礦石普遍發育。因此,該成礦階段是成礦期中最重要的階段。
Ⅲ.石英–多金屬硫化物階段:該階段在礦床中不太發育,只在局部地段較發育(60號脈西段上部),多呈小團塊狀零星分布。隨著成礦岩體溫度降低,該階段熱液活動的強度和溫度比第Ⅰ階段有明顯降低的趨勢,但成礦熱液中金屬元素鉛、銅、鋅含量明顯增加,形成由方鉛礦–黃鐵礦、方鉛礦–黃銅礦–閃鋅礦–黃鐵礦、方鉛礦–黃銅礦–黃鐵礦等與石英共生組合,形成網狀構造金礦石,石英在金屬硫化物間呈雲朵狀、似角礫狀,在該階段發育地段伴有半自形、自形石英和晶簇出現。礦脈多組裂隙發育的部位,是多金屬礦化最有利的地段。自然金的成色普遍低於第Ⅱ階段,以含銀自然金和銀金礦為主,除此,還有針碲金銀礦、碲金礦、碲金銀礦等。金礦物賦存在各金屬硫化物晶粒間或裂隙中。第Ⅲ階段疊加部位往往是富礦體所在地段。
Ⅳ.石英–碳酸鹽階段:該階段是成礦熱液活動的最後一個階段。熱液成分主要以二氧化硅、碳酸根和水為主,成礦元素相對濃度低,在成礦過程中主要沉出石英和碳酸鹽礦物(方解石、白雲石、鐵白雲石),而黃鐵礦沉出甚少,金礦化微弱。該階段多發育在石英脈頂底板圍岩中,呈細脈(1~5cm厚)及網脈狀切穿圍岩,少數呈小團塊狀零星分布石英脈邊部。
綜上所述,成礦期從早到晚熱液活動及金礦化的強度,呈現出由弱→強→次強→微弱的演化趨勢。
(五)60號脈金礦化的空間變化規律〔21〕
l.60號脈金礦化沿礦脈走向的變化特點
從總體來看,在礦脈的中部,金礦化強度一般較大,礦體和富礦體比較集中,並較連續。沿礦脈走向向東、西兩端延伸,金礦化強度有逐漸減弱、礦體和富礦體間距增大、規模變小的趨勢。金礦化沿礦脈走向多以跳躍變化為特徵,變化系數大,在控礦斷裂帶中石英脈體發育的地段,金的礦化就強,在構造—糜棱岩出現和發育的地段,金的礦化就很弱,沿走向礦化呈現強—弱—高—低相間的變化特點。在礦化較弱地段,礦化濃集中心之間,礦脈中無礦間隔大(180~250m),礦化強度中等地段,礦體之間的無礦間隔為90~150m;礦化強、富礦體集中地段,無礦間隔小,多為15~60m。金礦化沿礦脈走向由強→弱變化,與礦區主控礦斷裂(F5)產狀變化和不同地段力學性質差異有關。60號脈總體走向100°左右,變化在80°~135°之間,走向線呈舒緩波狀。當礦脈走向呈近東西(80°~100°)方向段時,則出現較強的金礦化,礦體厚大,延伸穩定,當礦脈走向轉為南東(110°~135°)方向段時,金礦化明顯變弱,礦體變小而極不規則。
2.金礦化沿傾向(垂向)上的變化特點與第二富集帶的預測
該礦脈在垂向上金礦化出現強度分帶特徵,統計表明,金礦化垂向變化具有強–弱相間的分帶性,在2100~600m標高之間,自上而下可劃出三個富集帶:上部強礦化段:礦體賦存標高在2100~1700m之間(垂深400m),此段稱之上部礦化富集段;中部弱礦化段:標高1700~1400m((垂深300m)左右;深部次強礦化段:礦體分布在推測在標高1400~1000m之間(垂深400m),該段稱為第二個礦化富集段。由中上部→中部→下部,金礦化由強→弱→強的變化趨勢。
標高1000~600m之間為第二弱礦化段,雖已發現有礦體,但認為60號脈深部600m之下還存在第三個金礦化富集帶,會有更多金礦體。