矿床地质特征包括哪些内容
Ⅰ 矿床地质特征简述
扎村金矿床位抄于紫金山—否古袭村复背斜南倾没端东侧三组断裂交处附近的破碎带里。新生代偏碱中酸性斑岩群距矿区平距约10km。
赋存在破碎带中的金矿体,可以分成上、中、下三层矿体。
矿床的围岩蚀变有黄铁矿化、白云石化、硅化、重晶石化和绢云母化。其中,黄铁矿化、白云石化和硅化同金矿化关系最紧密。其中,以黄铁矿化最甚。从宏观上看,黄铁矿化与金的富集呈正相关;从微观上看,黄铁矿是最重要的载金矿物;从这个意义上看,所谓金矿体实际上就是叠加有黄铁矿化、白云石化和硅化等蚀变作用的含金构造角砾岩。
矿石中,金主要呈自然金产出,其粒度极细,一般为0.1~n×10μ,属显微—超显微粒金。粒径虽小,但其形态多为片状、粒状、树枝状和不规则状。
Ⅱ 矿床地质特征
哈达门沟金矿床及其外围柳坝沟金矿床组成哈达门沟金矿田,区内矿体全部赋存在新太古界乌拉山群变质岩中,严格受构造控制,成群成带分布。哈达门沟矿区累计查明金资源储量43吨,平均品位4.22×10-6。矿区北部柳坝沟近年取得重大找矿进展,目前整个矿田金资源储量累计超过100 t。北部西沙德盖钼矿和矿区深部钼矿的发现为区内综合找矿提供很好的前景。
一、矿体特征
矿田内已发现金矿(化)脉100多条,集中分布在三个区域,哈达门沟、乌兰不浪沟和柳坝沟。全矿区共划分为7个脉群:哈达门沟的13号脉群、24号脉群、49号脉群、1号脉群、59号脉群,乌兰不浪沟的113号脉群,柳坝沟的313号脉群。矿体多呈脉状、似板状,以近东西向走向分布为主(如哈达门沟13号脉、113号脉、22号脉、24号脉、25号脉、28号脉、59号脉等和柳坝沟313号脉、314号脉、307号脉、302号脉等),少数呈北西走向分布(如哈达门沟32、1号脉)(图3-10)。
图3-10 哈达门沟-柳坝沟金钼矿田地质简图
矿体主要产于乌拉山群变质岩中,主要矿脉特征如下:
1.13号金矿脉
矿脉位于矿区东部,主矿体分布于勘探线140~235勘探线间,由含金石英脉、含金钾长化蚀变碎裂岩组成(图版Ⅶ),石英脉呈扁透镜状分布,尖灭后,过渡为钾长石化蚀变碎裂岩。相比之下石英脉在矿脉中所占的比例小于钾长石化蚀变碎裂岩。地表控制长度达2200 m,矿脉连续,宽度最大5m,平均宽1~2m。相比之下,矿脉中部,即110线至191线约1100 m长的区间宽度最大,并且比较稳定。向两端矿脉变窄,宽度小于1 m。一般矿脉宽大的部位,石英脉宽度也比较大。
矿脉地表出露标高为1158~1300 m,深部坑道控制标高为578 m,目前钻孔控制标高为166 m。矿脉垂深达1100 m,斜深超过1300 m。现有地上4个中段和地下10个中段控制矿脉。总体呈近EW走向,倾向S。实际上,矿脉呈折线状变化,可分为两组走向,一组呈NWW走向,为280°~293°;另一组呈EW走向,为270°。据14个中段统计,矿脉倾角为45°~65°,平均倾角57°。
在123线以西和187线以东,13号脉发生分支。西部南侧支脉,为13-1号脉,规模较大,东西长617 m,产状与123线以东相近;西部北侧脉仍被称为13号脉,走向偏NW(293°),倾角明显变缓,达45°,石英脉发育。一陡一缓的两条分支脉在1110 m标高上下合并成一条脉。
主脉两侧的小型分支脉比较发育,主要为石英细脉,宽1~10 cm,呈直线、折线或弯曲状,与主脉之间呈锐角相交,约11°。
钾长石-石英脉中普遍含围岩角砾,一般呈棱角状,四边形、三角形、菱形或不规则多边形,大小不等,大者可达几十厘米。角砾被石英脉胶结,遭受钾化蚀变。可见由围岩→半破碎角砾岩带→角砾岩带→乳白色石英大脉的侧向分带顺序。
矿化主要发育在石英脉与钾长石化蚀变碎裂岩的复合部位。即在硅化和钾长石化碎裂岩发育处、石英细网脉发育处或几者的复合部位,金品位高,厚度大。单纯石英脉和钾长石化碎裂岩虽然含金,但品位低。矿脉单工程最高平均品位22.72×10-6,最低品位1.07×10-6,平均5.25×10-6~6.28×10-6。单工程矿体最大厚度9.51 m,最小仅0.25 m,矿体平均厚度1.56~2.27 m。
13-1号矿脉矿化不均匀,尖灭再现较多。品位15.88×10-6~1.26×10-6,平均5.72×10-6。单工程矿体最大厚度3.34 m,平均厚度1.16 m。
成矿后断裂构造较发育,破坏了矿体的连续性,完整性,使矿体形态变的较为复杂,局部形成了一些无矿的 “断空区”。
2.113号脉、14号脉、12号脉
这3条矿脉实际上为一条矿脉。113号脉位于13号脉西部的乌兰不浪沟内,近东西向展布,地表出露全长3040米,由含金石英脉和两侧含金蚀变岩构成。矿体呈脉状产出,形态产状严格受成矿时构造形态的约束,地表自西向东矿体有膨胀收缩现象(图版Ⅷ)。工业矿体主要分布于P23~P48勘探线间,矿脉长1100 m,矿体倾向170°~210°,平均183°,倾角43°~74°,平均60°。矿脉厚度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。地表最高出露标高1620 m,侵蚀基准面标高1345 m,地上7个中段,地下4个中段,最深坑道标高1185 m,最深钻孔标高970 m。从该钻孔见矿情况来看,深部矿体仍有富集变厚的可能。总体上,矿脉从上到下品位呈下降的趋势,但厚度却有所增加,钼矿化增强。
14号脉位于113号脉以东大坝沟西侧的山脊上,距大坝沟口4 km。呈脉状产出,地表自西向东有膨胀收缩现象,并见有分支现象。该脉西接113号脉。地表出露长度为1200 m,走向近EW,倾向165°~225°,平均182°,倾角49°~76°,平均65°,全脉倾角由东向西,出现由陡变缓的特点。控制矿体长度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,西段围岩为辉绿岩,东段的围岩为黑云角闪片麻岩,脉附近的围岩具碎裂结构和糜棱岩构造。地表有两条断层将矿脉平移错断,走向断距35~80 m。
12号脉地表出露长1000 m,矿脉总体走向近EW,但是西段矿脉受构造影响,走向逐渐转为NW方向,以P15为界,以西矿体为北西走向,倾向210°,以东矿体为近东西走向,倾向180°,平均倾向195°。倾角49°~78°,平均65°左右。矿体呈脉状产出,并见有分支现象,较完整连续。主要为含金石英脉和含金蚀变岩,控制工业矿体长度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号脉
矿脉位于13号脉群东北部约500 m处,矿石类型、结构构造和顶底板围岩等方面的特征同13号脉相同(图版Ⅸ),包括两层矿脉,相距100多米。下部矿脉宽大,为主矿脉,上部矿脉窄小,为平行次级脉。现在开采和控制的是下部主矿脉。地表控制长度约1500 m,主要分布在P31线至P40线之间。矿脉宽度一般1~2m。出露标高1360 m,目前最深钻孔控制标高约1060 m,控制延深约300m。矿脉产状变化较大,走向呈折线状,由NW向转为近EW向。其中,P31—P7线之间矿脉呈NW走向,P7—P8线之间矿脉呈EW走向。P8线以东矿脉则又转为NW走向,P31线以西矿脉转为近EW走向。相对来说NW向矿段长,EW向矿段短,所以矿脉总体走向按照NW向进行控制,总体倾向210°左右。矿脉倾角一般为31°~50°,平均45°。矿脉从地表向下倾角变为45°~50°之间。西部各中段,矿脉水平厚度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,平均品位为2.65×10-6~4.49×10-6。其中,P31—P8线1284,1258,1212 m三个中段的矿体品位,厚度相对稳定,形成富矿体。富矿体长240~460 m,矿体平均水平厚度1.34~2.20 m,平均品位2.65×10-6~3.00×10-6。东部品位、厚度相对稳定,矿石品位最高达8.35×10-6,厚度最大2.50 m。其中,P8—P40线之间矿化比较集中,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。矿体水平厚度最厚2.50 m,最薄0.90 m,平均1.55 m。总体上,矿化比较连续,受后期断层错动及脉岩穿插影响较小。但品位和厚度变化大。
矿区矿脉特征见表3-8。
表3-8 哈达门沟金矿床主要矿脉基本特征
续表
二、矿石组成、结构和构造
哈达门沟金矿区矿石类型可分为含金石英脉型、石英-钾长石脉型、钾硅化蚀变岩型和黄铁绢英岩化蚀变岩型。
含金石英脉型:以113号脉比较发育,含金石英脉呈宽大的(几米)或窄的(几厘米)单脉形式出现,以机械充填方式赋存于岩石裂隙中,与围岩界线清晰,围岩蚀变较弱,沿石英脉边部有时发育钾长石化,可见沿石英脉镶 “红边” 现象。主要矿物组合为石英、黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿、方铅矿、自然金等。黄铁矿呈团块状、星散状、细脉状、稀疏浸染状分布。
含金钾长石-石英脉型:是哈达门沟金矿区中最重要的矿化类型。钾长石呈脉状,在钾长石裂隙中充填石英脉,或钾长石脉破碎为角砾为石英脉胶结,表明钾长石脉形成早于石英脉。钾长石脉内发育星散状黄铁矿,其间穿插密集的石英细脉,沿石英细脉发育细脉浸染状黄铁矿,局部见团块状方铅矿,石英与钾长石脉共同构成了工业矿体。石英脉矿石细脉状穿插主要矿物组合为钾长石、石英、铁白云石、黄铁矿、赤铁矿、自然金等。黄铁矿在钾长石化蚀变带中呈浸染状分布,颗粒细,而在石英脉中呈稀疏浸染状分布,颗粒较粗。
含金钾长石化蚀变岩型:矿脉中无宽而稳定的石英单脉穿插,矿体由钾长石化蚀变岩及充填其中的含金硫化物细脉或含金硫化物-石英细脉构成。其中仍残存有暗色矿物,形成残存片麻理,黄铁矿在其中浸染状分布,颗粒较细;主要矿物组合与含金石英-钾长石脉型相似,唯钾长石含量多,石英量少,黄铁矿在其中呈浸染状分布,颗粒细。
含金黄铁绢英岩化蚀变岩型:主要矿物组合为石英、绢云母、绿泥石、方解石、黄铁矿、自然金等,黄铁矿在其中呈稀疏浸染状分布。
矿化类型在空间上具明显的规律性:(1)大坝沟—哈达门沟一带以钾长石-石英脉型及钾长石化蚀变岩型为主,而大坝沟以西及哈达门沟以东则以石英脉型及绢英岩化蚀变岩型为主;(2)在含矿断裂的相对张开部位以钾长石-石英脉型为主,相对挤压部位则为钾长石化蚀变岩型,其分布明显受控于含矿断裂的力学环境。
矿石结构包括结晶结构、交代结构、填隙结构、固溶体分离结构和压碎结构。
结晶结构表现在黄铁矿的半自形、部分自形结构;黄铜矿、方铅矿的他形结构;镜铁矿的针状状、放射状结构;黄铁矿包裹黄铜矿,方铅矿中含有碲铅矿的包含结构等。交代结构包括黄铁矿交代磁铁矿呈现交代残余结构,黄铁矿被赤铁矿交代后形成交代环边结构或交代岛状残余结构,交代完全时形成交代假象结构。部分赤铁矿沿磁铁矿内部进行交代,构成交代骸晶结构。后期磁铁矿沿黄铁矿的微裂隙充填交代构成裂隙充填交代结构。填隙结构表现为自然金呈他形充填于黄铁矿,黄铜矿、方铅矿沿黄铁矿裂隙充填。黄铁矿脉状充填于磁铁矿中。固溶体分离结构表现在闪锌矿中有乳滴状、米粒状的黄铜矿固溶体。压碎结构常出现在团块状分布的黄铁矿中,黄铁矿受到比较均匀的挤压力时,形成大小不等不规则粒状碎块,呈现不等粒压碎结构。
矿石构造以脉状、网脉状、浸染状为主,此外还可见团块状构造、条带状构造、角砾状构造、晶洞构造等。金属矿物主要有黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿;其次是黄铜矿、方铅矿、辉钼矿、碲铅矿、白铅矿、铜蓝、孔雀石等。脉石矿物以石英、长石、方解石为主,其次是绿泥石、绿帘石、绢云母、重晶石、高岭土、黑云母、角闪石等。金银矿物主要为自然金。副矿物主要为金红石、磷灰石等。
三、围岩蚀变
矿脉中部一般为石英脉,两侧为强钾硅化蚀变岩,近矿围岩蚀变以钾长石化、硅化、绿泥石化为主,多为高岭土化、碳酸盐化叠加;向外逐渐过渡为绿帘石化、绿泥石化和碳酸盐化,局部见碳酸盐化、绢云母化。矿体与断裂关系密切,断裂多形成于矿体底板附近,偶见于矿体顶板或两侧,破碎带附近高岭土化、绿泥石化较强,局部含断层泥。绿泥石化、绿帘石化是分布最广的蚀变,通常发育在破碎带的两侧或暗色矿物较多的二长片麻岩与斜长片麻岩中,其形成很可能与暗色矿物自蚀变作用有关。作为明显的找矿标志,钾长石在石英-钾长石脉中呈红色,中粒半自形结构;钾硅化蚀变岩中呈褐(砖)红色,以细粒结构为主,原岩成分很难辩认,但残存弱片麻理依稀可见,有时含有交代残留的岩块或黑云母等暗色矿物。两者野外与镜下并没有发现明显的穿切关系,从成分和晶体结构上亦无明显的区别。硅化多呈细脉状、网脉状及浸染状,与之伴生的黄铁矿颗粒细,自形程度低。硅化的石英有多种产状,形成的时间和温度区间跨度均较大,石英脉常穿插先成蚀变体或包裹棱角状的钾长石,或浸染状分布于岩石中,多数石英形成总体上晚于钾化。钾硅化蚀变带外侧绿泥石、绿帘石多分布在暗色矿物附近,为角闪石、黑云母等的蚀变产物,局部保留了矿物假象,少量为长石蚀变的产物(主要为绿帘石)。并且在周围产出黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿等金属矿物。绢云母沿长石边缘、裂隙或解理呈网状、脉状分布,主要交代斜长石,偶尔交代原生钾长石;强烈时可完全变为绢云母集合体,并保留斜长石板状外形的假象。碳酸盐化分布广泛,碳酸盐矿物呈集合体状弥漫于蚀变岩石中或者呈细脉状切穿原生矿物。哈达门沟金矿总体上来说可以划分为两个明显的蚀变带:近矿的钾长石化、硅化蚀变带,以及远离矿体的绿泥/帘石化、绢云母化蚀变带,再向外过渡为未发生蚀变的岩石。
钾长石化、硅化蚀变带:钾长石化、硅化蚀变岩往往与石英脉矿体直接接触,宽度0.5 ~3米。蚀变带的产出形式直接受大型断裂或其分支断裂的控制。钾化、硅化蚀变带内的原岩矿物已基本完全被蚀变矿物置换。蚀变形成的矿物主要有微斜长石、石英、黑云母,同时广泛伴生黄铁矿。黄铁矿在岩石中呈浸染状分布,伴生的金多是自然金。
绿泥/帘石化、绢云母化蚀变带:分布在钾化、硅化蚀变带的外侧,宏观上表现为围岩呈暗灰绿色。主要的蚀变矿物为绿泥石、绢云母、石英、绿帘石,其次有方解石,金红石,黑云母等,保留原岩的结构特征和残余矿物。
两个蚀变带虽然在共生矿物组合、岩石的结构上差异较大,但它们在空间上都围绕着含金石英脉体构成蚀变晕。且内部蚀变带从不越过外部蚀变带而与未蚀变围岩直接接触,因此两种蚀变带是同一流体递进变质作用的结果。
本区金矿脉以红色的钾长石化蚀变围岩、钾长石化蚀变碎裂岩直接成矿为特征,与冀北地区东坪金矿床相似,而华北克拉通北缘其他金矿床钾长石化早且不成矿、晚期形成黄铁绢英岩型金矿化,存在明显的差别。导致这种差别的主要原因是含金流体性质不同,哈达门沟和东坪金矿床含金流体偏碱性,弱氧化状态,而其他金矿床的则偏酸性,弱还原状态。
通过野外地质调查及镜下观察可以看出,矿化大致顺序为,含金钾长石脉(正长岩脉)首先沿先存裂隙贯入,随后经受挤压作用,钾长石破碎,引张,粗晶黄铁矿-石英脉贯入,接着石英脉破碎,多金属硫化物-石英细脉又贯入早期石英大脉带中,最后可见碳酸盐化。本区成矿复杂,为多期成矿。综合矿床产出的地质特征、矿石类型、矿石组构、矿石物质组成及矿物组合特点可以划分为四个阶段:(1)钾长石-硫化物-氧化物阶段,以广泛发育钾长石化,钾长石既有结晶形成的,又有交代形成的,钾长石中黄铁矿一般为星点状、浸染状,严重碎裂处黄铁矿化强烈,且钾长石发生粘土化,绢云母化,主要矿物组合包括钾长石、石英、赤铁矿、磁铁矿、黄铁矿等;(2)黄铁矿-石英阶段,石英呈烟灰色,细脉状,将钾长石分割成孤岛状,也有石英脉沿着钾长石化蚀变岩或钾长石脉中的张性断裂或裂隙充填形成石英脉或石英-钾长石脉,石英脉主要形成于蚀变岩中心,其中常含有变质岩或早期钾化蚀变岩的张性角砾,说明石英脉晚于钾长石化蚀变岩的形成;(3)石英-多金属硫化物-(硫酸盐)阶段,石英主要呈乳白色,块状,脉状穿插钾长石,使矿脉形成红白分明的角砾状构造,网脉状构造,他形黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等呈浸染状,稠密浸染状,有时见重晶石伴生在方铅矿附近;(4)石英-碳酸盐阶段,以出现团块状和不规则脉状方解石及自形晶石英为特征,碳酸盐脉常常切穿前3个成矿阶段的产物,其中黄铁矿颗粒粗大,主要呈立方体自形,晶纹发育。局部可见铜蓝,孔雀石、白铅矿和赤铁矿等氧化矿物。
Ⅲ 矿床类型规模和地质特征简述
河南小秦岭文峪金矿床是特大型石英脉型金矿床。
1.与成矿有关地层、构造、岩浆岩[20]
(1)地层:赋矿围岩是太华群金硐岔组,主要岩性为黑云(角闪)斜长片麻岩、斜长角闪岩及花岗混合岩等。
(2)控矿构造:矿区位于金硐岔-老鸦岔-石板山复背斜中段近轴部的南翼,主背斜轴向近东西,平面上呈反S型。断裂构造主要有近EW向、NNE向和NNW向,主控矿构造近东西向,倾向南或西南,倾角40°~50°,延长几千米,呈舒缓波状,充填其中石英脉规模大、品位高,如505脉、530脉。
(3)岩浆岩:燕山晚期华山岩体、文峪岩体分布于矿区2km以外。
2.矿脉特征
505脉是文峪金矿的主矿脉,长16000m,文峪矿区内长4500m,东延与209、50、60号矿脉相接。出露标高2045m,延深已控制到800m未尖灭。矿脉走向NWW270°-310°,倾向S-SW。倾角37°~53°,矿脉沿走向、倾向呈舒缓波状。
3.矿体特征
在构造带走向、倾向上,含金石英脉分段富集,在垂直方向上,上部赋矿标高在1400~2000m间,中部1400~1100m为弱矿化带,深部1100m之下为第二富集带。
石英脉在构造带断续分带,单脉一般长为n×10~n×100m,最长可达2000m以上,厚度为0.5~5m,石英脉在走向和倾向上具有膨缩-尖灭再现特点。金矿体赋存于石英脉中,但并不是所有石英脉都能达到开采品位要求,只有第Ⅰ阶段大石英脉不成矿,有Ⅱ、Ⅲ阶段叠加晕部位才有矿,矿体形态产状一般与石英脉一致。矿体最大长度可达2000m,厚度3~5m。
4.围岩蚀变及矿物组合
主要蚀变类型有硅化、绢英岩化、绢云母化、黄铁矿化、碳酸盐化、绿泥石化等。
矿物组合:矿石中主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、自然金、银金矿,次要金属矿物为闪锌矿、磁铁矿、磁黄铁矿、黑钨矿、白钨矿。脉石矿物主要为石英,其次为方解石、绢云母及绿泥石。表生矿物有褐铁矿、蓝铜矿、孔雀石等。金主要以晶间金为主,其次为裂隙金和包体金,主要载金矿物是黄铁矿,其次是黄铜矿、方铅矿和石英脉。
5.成矿阶段
Ⅰ—黄铁矿-脉石英阶段:形成含黄铁矿石英脉,组成矿脉的主体,黄铁矿浅黄色,具立方体,多呈自形晶粒状、浸染状、团块状构造。石英灰色、乳白色、粒径较粗。该阶段含矿性较差。
Ⅱ—石英-黄铁矿阶段:为金矿化的重要成矿阶段。黄铁矿浅黄略带金黄色,石英灰白色、烟灰色,他形粒状者粒径较细,矿石具典型的细脉及网脉状构造,为主成矿阶段。
Ⅲ—多金属硫化物-石英阶段:金矿化的晚期阶段,常与早阶段叠加,是金矿化的重要阶段。矿物组合特点是:以方铅矿大量出现为特征,颗粒较粗,与银金,黄铜共生,呈粗脉产出。此外还有闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿等,金矿物仅见银金矿。
Ⅳ—石英-方解石阶段:主要形成细粒石英和方解石,呈细脉状穿插所有早期矿物。方解石亦呈团块状、斑杂状交代早期矿物,有时也呈晶蔟在晶洞内产生。
Ⅳ 矿床地质特征
(一)矿体特征
矿区地表共圈出矿体90个,分布在斑岩体接触带即矽卡岩中的矿体约占75%;在斑岩体内的约占25%。根据矿体相对集中分布特点,大致分为北、中、南3个矿群。北矿群有18个矿体(编号为1~18),矿体展布面积0.9km2;中矿群在矿区中部,有59个矿体(编号为19~77),展布面积0.55km2;南矿群在矿区最南部,有13个矿体(编号为78~90),展布面积0.04km2。
矿体形态以脉状和透镜状为主,也有不规则状和分支复合变化,特别是在钻孔中表现出分支(层)较多(图4-4)。矿体规模总的说来较小,其长度一般小于200m,个别矿体大于500m,矿体宽度均小于20m,且多数小于10m,各个矿体又由若干矿脉组成,单个矿脉的长度一般小于100m,个别可达200m,宽度为1~6m。根据钻孔资料,矿体延深一般在200~300m。矿体的产状与控制其产出的侵入接触带和断裂破碎带的产状一致。矿体中矿石的铜品位为0.30%~3.68%(王永新,1994),锌品位为0.67%~0.70%(张天齐等,1998)。矿区内代表性矿体(18,55和58号矿体)特征如下:
图4-4 喇嘛苏铜锌矿床30号勘探线剖面图
1.18号矿体
该矿体位于矿区北矿群西部,含矿主岩为矽卡岩,近矿围岩主要是透辉石石榴子石矽卡岩,其次是结晶灰岩。地层产状为330°∠48°。在毗邻矿体的南侧为一条长80m,宽5m的花岗闪长岩脉,岩脉产状350°∠60°,岩体与灰岩呈不整合接触,矿体位于岩体上盘围岩中。矿体形状呈不规则长条状,长70m,平均宽13.50m。地表矿体平均品位Cu为0.54%,最高样品为1.75%,Zn平均品位为0.65%,Ag为15.98×10-6。矿体受矽卡岩控制十分明显,矽卡岩为与花岗闪长斑岩有关的外矽卡岩,岩体内未有矿化。
2.58号矿体
该矿体位于矿区中矿群,含矿主岩主要为结晶灰岩和矽卡岩,地层产状为325°∠45°。矿体形状呈似梨状,长60m,宽3.7~23m,平均宽20m。矿体长轴方向近东西向,与地层产状夹角约20°。矿体倾向北,倾角40°~50°。矿体中有一组走向北北东,倾向北北西的断裂破碎带通过。矿石品位为0.71%~3.68%。矿体受结晶灰岩和矽卡岩控制十分明显,岩体中未见矿化,该矿体具有矽卡岩型矿化特征。
3.55号矿体
该矿体位于中矿群西部,含矿主岩为透辉石石榴子石矽卡岩和花岗闪长斑岩。矿体长约170m,宽1~18.70m,平均宽10m。花岗闪长斑岩与断层(或断层破碎带)直接接触,或者与地层呈不整合接触。矿体和岩体的产状与地层大致相同。矿石中Cu品位为0.55%,最高为2.70%,Zn品位平均为0.67%。鉴于在矽卡岩和侵入岩体中均发生了铜锌矿化,该矿体具有矽卡岩型矿化和斑岩型矿化特征。
(二)矿石特征
1.矿石物质组成
(1)金属矿物:矿石中原生金属矿物为磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、磁铁矿、方铅矿、硫铜钴矿、辉钼矿和白铁矿等,次生矿物有斑铜矿、褐铁矿、铜蓝、蓝铜矿、黑铜矿、褐铁矿和孔雀石等。
磁黄铁矿:是矿区内矽卡岩型矿石中含量最多的金属硫化物,颜色呈黄棕色和褐黄色,一般呈他形粒状、板状自形晶、细脉状、团块状、似层状产出(图版Ⅳ-3~6),主要产于石榴子石-透辉石矽卡岩带和透辉石矽卡岩带中。矿石中磁黄铁矿有单斜系和六方系两种类型。
黄铁矿:反光下呈黄白色,呈立方自形晶,在矿石中的含量仅次于磁黄铁矿。根据黄铁矿的成因和产出形态可分为8种类型:自形半自形晶黄铁矿、同心环状胶状黄铁矿、鲕状胶状黄铁矿、变余草莓状黄铁矿、胶状黄铁矿、重结晶粗粒黄铁矿、脉状黄铁矿和次生胶状黄铁矿(丁乾俊等,1990)。
黄铜矿:反光下呈黄色,黄铁矿均为他形粒状结构,呈浸染状和细脉状产出,有时呈立方体假像,有时交代石榴子石环带呈环带状产出。在闪锌矿中的黄铜矿呈乳滴状分布,构成乳滴状固溶体分离结构。
闪锌矿:反光下呈灰色,均质,内反射为砖红色。矿石中的闪锌矿为细粒、粗粒他形和浸染状产于矽卡岩类矿石中。闪锌矿常与磁铁矿共生,形成闪锌矿-磁铁矿集合体。在闪锌矿内常有乳滴状黄铜矿和磁黄铁矿,构成乳滴状和格子状固溶体分离结构。
磁铁矿:反光下呈灰褐色,是矿石中主要的金属矿物,一般呈他形碎屑状,定向分布。磁铁矿常常呈镶嵌状分布,磁铁矿与其他金属硫化物构成条带状构造。
(2)非金属矿物:矿石中非金属矿物主要是石榴子石、辉石、符山石、透闪石-阳起石、帘石类、硅灰石、方柱石、绿泥石、石英、方解石、钾长石、绢云母和粘土矿物等。
石榴子石:是矿石中最主要的矽卡岩矿物,一般呈褐色、棕褐色和黑棕色,有时为淡绿色。结晶程度差异大,从隐晶质—细粒—中粒—粗粒均有。石榴子石有2种类型:钙铝榴石和钙铁榴石。钙铝榴石镜下为无色,常见环带构造及异常非均质性;钙铁榴石镜下为无色—淡褐色,基本上不具有非均质性。一般情况下,靠近岩体的矽卡岩主要由钙铝榴石,逐渐远离岩体过渡为钙铁榴石。
辉石:颜色多为绿色、浅绿色和灰绿色,镜下为无色—绿色。早期形成的辉石多呈微细粒集合体,晚期形成的辉石粒度相对较粗,结晶程度由他形至半自形。辉石属于透辉石-钙铁辉石系列,主要由透辉石、次透辉石、铁次透辉石和钙铁辉石组成。
符山石:颜色多为浅褐色、浅黄绿色和绿色,细粒他形集合体,自形晶短柱状、长柱状、棒状和纤维状晶体,棒状和纤维状晶体常常呈放射状产出。早期形成的符山石为他形细粒集合体,经过进一步结晶变为自形晶短柱状和双锥状晶体,具有正延性;晚期形成的符山石,一般呈长柱状、棒状及纤维状,常呈放射状产出,这种符山石具有负延性,有较高的重折射率,一般不具异常干涉色。
透闪石-阳起石:颜色多为淡绿色或灰白色,呈纤维状集合体。透闪石含量一般为5%~15%,但在透闪石化强烈地段,透闪石含量可达85%~90%。
帘石类:包括黝帘石、斜黝帘石和绿帘石等。可分出早期和晚期2类帘石类。早期帘石类以黝帘石和斜黝帘石为主,呈细粒集合体,沿灰岩层理分布;晚期帘石类以斜黝帘石和绿帘石为主,呈细脉产出,切穿灰岩层理。
2.矿石结构构造
(1)矿石结构:矿石结构主要有他形粒状结构、自形—半自形粒状结构、乳滴状结构、充填结构、压碎结构和交代结构等。
他形粒状结构:包括黄铜矿、磁黄铁矿、闪锌矿、部分黄铁矿呈他形晶。
自形—半自形粒状结构:包括磁铁矿和黄铁矿,这种结构的黄铁矿和部分磁铁矿多为灰岩的成岩作用期形成的。
乳滴状结构:黄铜矿和少许黄铁矿在闪锌矿中呈乳滴状的有或无规律的分布。
充填结构:黄铜矿、磁黄铁矿在透辉石、石榴子石孔隙间呈填充状出现。
压碎结构:黄铁矿等矿物呈胶结物出现在压碎的矿石中。
交代结构:包括交代残余结构、交代网脉结构、交代假象结构和交代环边结构等。交代矿物有白铁矿交代磁黄铁矿、赤铁矿交代黄铁矿和磁铁矿、黄铜矿交代黄铁矿以及褐铁矿交代黄铁矿等。
矿石结构按成因可分为两大类型:自形—半自形粒状结构的立方体黄铁矿和碎屑状磁铁矿,同心状和胶状结构的黄铁矿,鲕状、胶状结构的黄铁矿,以及他形粒状结构的黄铜矿和闪锌矿,属于矽卡岩期成岩成矿作用时期的产物;他形粒状变晶结构、交代熔蚀结构、固溶体分离的乳滴状结构和填充结构属于热液期成矿作用(斑岩矿化)的产物。
(2)矿石构造:矿石构造以浸染状构造、脉状构造、团块状构造、胶状构造、块状构造和碎裂状构造等。
浸染状构造:包括稀疏浸染和稠密浸染,磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿等矿物呈星散状分布在矿石中。当上述金属硫化物在矿石中的含量达到10%时,就称为稀疏浸染构造;当金属硫化物在矿石中的含量达到35%以上时,称为稠密浸染构造。
脉状构造:可分为微细网脉状构造和细脉状构造,前者指黄铜矿、黄铁矿和闪锌矿的矿物集合体沿多方向贯入交代构成微细细脉,后者指含矿细脉沿一个方向的裂隙断续分布。
胶状构造:白铁矿沿磁黄铁矿裂隙交代形成的胶状构造环带。
矿石构造按成因也可分为两大类型:变余层状构造和条带构造属于矽卡岩期成岩成矿作用的产物;浸染状构造、块状构造和脉状构造等属于热液期成矿作用(斑岩矿化)的产物。
(3)矿化期次和成矿阶段:矿石的矿化期次可分为3期,即矽卡岩期、热液期(斑岩矿化期)和表生期。
矽卡岩矿化期:可分为早矽卡岩阶段和晚矽卡岩阶段2个成矿阶段。
早矽卡岩阶段:矿物共生组合主要为石榴子石、透辉石和钙铁辉石等,偶见符山石、硅灰石和方柱石等。石榴子石呈隐晶质、细粒、粗粒半自形状,分为钙铝榴石和钙铁榴石;透辉石-钙铁辉石,为微粒状、短柱状他形,介于中间还有次透辉石和铁次透辉石。符山石呈细粒他形集合体产出。
晚矽卡岩阶段:矿物组合主要为符山石、透辉石-阳起石、绿泥石和绿帘石等,叠加在矽卡岩早阶段形成的矽卡岩(石榴子石、透辉石和钙铁辉石等)之上,成为一种复杂的矽卡岩,如绿帘石、透辉石、石榴子石、矽卡岩。薄片中常见柱状绿帘石交代石榴子石,不规则状透闪石交代石榴子石、透辉石和硅灰石,方解石交代石榴子石、符山石和硅灰石。该阶段生成的金属矿物有他形粒状磁铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿,在光片中可见磁铁矿(他形粒状)包嵌早期黄铁矿,与黄铜矿共生,磁黄铁矿在透辉石中呈稀疏浸染状分布。
热液(斑岩矿化)期:热液以交代、充填方式改变矽卡岩矿物,并生成大量的金属硫化物、石英和方解石,可分为热液早阶段和热液晚阶段2个成矿阶段:
热液早阶段成矿热液以交代方式为主,石榴子石进一步被绿泥石、碳酸盐矿物和石英交代,透辉石被透闪石交代,石英、方解石等非金属矿物呈他形不规则状。形成的金属矿物主要为他形粒状黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿和黄铁矿等,多呈星散状分布,偶见团块状产出。
热液晚阶段是热液期的主要成矿阶段,成矿热液以充填方式为主,石英、方解石沿裂隙充填,呈细脉状分布。形成的金属矿物主要为磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿和闪锌矿等,多呈微细脉状分布,偶见团块状产出。
表生期:在地表和断裂破碎带中较为发育,矿石中的金属硫化物经次生风化淋滤后形成孔雀石、褐铁矿、铜蓝、白铅矿等矿物,矿石具薄膜状,不少地段为具土状构造的铁帽。
4.矿石矿化类型
根据含矿主岩特征及其成矿作用方式,矿区的矿石矿化类型主要分为矽卡岩型矿化和斑岩型矿化2种,前者发生早,后者发生晚。
(1)矽卡岩型矿化:是矿区内重要的矿化类型。矿化富集在含矿斑岩体接触带或捕虏体中,含矿主岩为矽卡岩或矽卡岩化灰岩。矿化与矽卡岩晚阶段的复杂矽卡岩化(“湿”矽卡岩化)关系密切,与透闪石化、阳起石化、绿泥石化、绿帘石化、硅化和碳酸盐化等蚀变有关。矿石以富含磁铁矿为特征,黄铜矿呈浸染状或细脉状产出,局部见磁铁矿和闪锌矿团块。矿化程度不均,矿石中铜锌品位高低与各种热液脉体的叠加程度有关(图版Ⅴ-1~4)。
(2)斑岩型矿化:该类型矿化主要出现在斑岩体内及其内接触带中。矿化以密集发育各种石英细脉、石英方解石(钾长石)细脉和绿泥石(透闪石)石英细脉等含矿脉体为特征。金属矿物以黄铁矿和黄铜矿为主,其次为闪锌矿、磁黄铁矿和磁铁矿,局部为辉钼矿和方铅矿。金属矿物在矿化脉体中呈浸染状或斑点状分布。
(三)围岩蚀变
根据矿区内蚀变矿物类型、组合和空间分布特点,该矿床的围岩蚀变类型主要为角岩型蚀变、矽卡岩型蚀变和斑岩型蚀变(植起汉等,1992),后2类蚀变与铜锌矿化关系密切。
1.角岩型蚀变
矿区内分布最广的一种蚀变类型,包括钙硅角岩化和大理岩化。蚀变主要沿矿区内小斑岩体(脉)分布,主要蚀变矿物为透辉石、透闪石、石榴子石、硅灰石和大理石等。透辉石结晶粗大,均匀分布,局部形成透辉石角岩。石榴子石呈浅褐色—浅棕色,结晶也粗大,常在大理岩中单独产出。透闪石和硅灰石分布普遍,在整个强片理化灰岩或大理岩化灰岩中均匀产出。这种类型蚀变是岩浆侵位时热变质作用所致,与铜锌矿化无关。
2.矽卡岩型蚀变
矿区内分布较广的一种蚀变类型,主要的矽卡岩矿物为石榴子石、辉石、符山石、透辉石、绿帘石、透闪石、阳起石、硅灰石和绿泥石等,按蚀变矿物组合可分为简单矽卡岩化蚀变和复杂矽卡岩化蚀变。
(1)简单矽卡岩化蚀变:即无水矽卡岩化,主要为透辉石和石榴子石矽卡岩化。矿物结晶较好,石榴子石和透辉石大多呈条带状分布。石榴子石主要为钙铝榴石,结晶颗粒粗大,局部可发育成块状。透辉石也可发育成块状。这种类型蚀变常与大理岩化相伴生,分布范围广,不仅出现在斑岩体的内外接触带,而且在远离斑岩体的围岩中也可见到。蚀变强度从斑岩体内部往外部有逐渐减弱的趋势。在这种类型蚀变中可出现磁黄铁矿、辉钼矿和磁铁矿等金属矿物,但铜锌矿化强度不大。该类型蚀变是矿区内矽卡岩早阶段形成的。
(2)复杂矽卡岩化蚀变:复杂矽卡岩化蚀变也称为“湿”矽卡岩化,是在简单矽卡岩基础上叠加了符山石、透闪石、绿泥石和绿帘石等含水蚀变矿物和硫化物矿物,以及石英、碳酸盐矿物、钾长石和绢云母等热液蚀变矿物,叠加交代关系明显。这种蚀变主要分布于矿区中部斑岩体与围岩接触带及其附近的构造破碎带中,规模小,呈透镜状和脉状产出。在这种类型蚀变中可出现黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿和磁铁矿等金属矿物,与金属矿化特别是铜锌矿化关系密切。与简单矽卡岩之间没有明显的界线。该类型蚀变是矿区内矽卡岩晚阶段形成的。
3.斑岩型蚀变
该类型蚀变主要发育于斑岩体内和斑岩体外接触带,蚀变主要为钾长石化、黑云母化、钠长石化、硅化、碳酸盐化、绿泥石化、伊利石化、水白云母化、绢云母化、绿帘石化。在矿区,该类型蚀变具有一定的分带性,由矿区中部向外部,蚀变变化规律为黑云母-钾长石化→石英-方解石(-钾长石)化→伊利石-水云母化;在水平方向上,由单个斑岩体的内部至外接触带,蚀变变化规律为黑云母-钾长石化→石英-方解石(-钾长石)化;在垂直方向上,根据钻孔资料,由上至下的蚀变变化规律为黑云母-钾长石化→(石英)-钾长石化→钠长石化。主要蚀变矿物类型特征如下:
(1)钾长石化:在矿区内较为发育的一种蚀变,有3种交代方式:
蚀变钾长石呈环边状、云雾状和火焰状交代斜长石斑晶,有时呈显微脉状交代,可能为岩浆粒间溶液自交代而成。
微粒状石英-钾长石集合体不仅交代斑岩体,而且在斑岩体的外接触带中也发育,可能属于热液早阶段交代的产物。
石英-方解石-钾长石细脉交代围岩,蚀变脉以石英-方解石为主,偶见绿泥石。在斑岩体的外接触带,这种蚀变脉中常常含金属硫化物,属于热液晚阶段交代的产物。
(2)黑云母化:只出现在含矿斑岩体中,热液黑云母呈细小鳞片状集合体交代斑岩体,蚀变黑云母呈显微似脉状或不规则团斑状交代基质,有时可见微脉切穿斜长石或暗色矿物斑晶。
(3)钠长石化:在青磐岩化岩石中见钠长石沿斜长石周边发育,呈钠化净化边,蚀变较强时可见新生细粒钠长石集合体交代基质。在钻孔ZK351中,强烈钠长石化已使原岩变为钠长石岩,钠长石含量高可达70%。
(4)硅化:在矿区比较普遍,但强度较小,主要呈细脉出现,如石英细脉、石英-方解石(-钾长石)细脉和石英-绿泥石细脉等。脉体中石英多呈他形粒状、镶嵌状、梳状和糖粒状产出。在石英-方解石(-钾长石)细脉或含绿泥石石英脉中,可见黄铁矿、黄铜矿和方铅矿等金属硫化物呈浸染状分布。
(5)伊利石化、水白云母化:在矿区西北部小岩脉和构造裂隙中,可见原斑晶斜长石和暗色矿物被细小蠕虫状伊利石和席状、花瓣状、透镜状水白云母集合体交代,一般水白云母含量略多于伊利石,该类型蚀变岩中还常见浸染状黄铁矿。
(6)绢云母化:在矿区不发育,仅在斑岩体的斜长石斑晶中见到绢云母细片。
表4-4 喇嘛苏铜矿区岩石、矿石稀土元素组成
(7)青磐岩化:矿区内常见的一种蚀变,在保留原岩结构的斑岩体中,暗色矿物普遍出现不同程度的绿泥石化。在暗色矿物及其附近,可见到碳酸盐矿物、石英和金属硫化物等。碳酸盐矿物呈细脉状或斑点状产出。斜长石斑晶中有星散状云母类矿物及净化边,偶见云雾状钾长石交代。绿帘石化少见,偶见透闪石。在这类蚀变岩中有微量金属硫化物散布。
Ⅳ 矿床地质特征
(一)矿体特征
与产于细碎屑岩-碳酸盐岩中的微细浸染型金矿不同,本类矿床的矿体以脉状为主,只有部分为蚀变岩型。脉状矿体又可分为石英单脉型、复脉带型和网脉带型三类。
石英单脉型是指矿体由单一而规整的含金石英脉组成。含金石英脉的产出主要受张性或张扭性断裂控制,以充填作用为主,矿体或矿化体与围岩界线清晰。脉体的规模大小不一,宽一般十数厘米至数米,长数十米至数百米,长者可达一两千米,沿走向和倾向方向常出现膨大狭缩、尖灭再现,分支复合或呈紧密相依的雁行排列(图4-11)。矿脉产状与控矿断裂产状基本一致,当控矿断裂为层间断层时,表现为顺层产出的“层脉”。在石英脉中,金的分布不均匀,有时集中于脉内的上侧、下侧或中间,有时则分散于整个脉内,矿体与脉体相吻合。金品位的高低常与金属硫化物的含量多少有关,在贫硫化物的含金石英脉中,金品位偏低,而当含金硫化物的种类和含量增加时,特别是有后期含金硫化物叠加时,金品位迅速提高。根据含金石英脉中的矿物组合和矿石建造,可进一步划分为含金黄铁矿石英脉,含金毒砂磁黄铁矿石英脉,含金多金属硫化物石英脉等等。
图4-11由数个扁豆体紧密排列组成的石英脉矿体(据湖南省地矿局四〇七地质队资料)
1—含金石英脉;2—石英细脉;3—砂质板岩;4—凝灰质岩;5—岩石界线;A—泥质板岩;B—条纹状砂质板岩;C—沉凝灰岩或凝灰质硅质岩、硅质板岩
复脉带型是由多条矿脉组成脉带,各脉体或平行密集,或主副脉斜交,或呈链索交错(图4-12)。这些脉带通常都是在断裂带中受同一方向应力所控制,脉体除就位于与应力方向平行的次级断裂裂隙外,还沿着与之配套的剪切裂隙充填。单个脉体的脉幅较窄,延长和延深不大,尖灭再现、尖灭侧现、分支复合等变换频繁。单脉的形态复杂,如条带状、分枝状、侧羽状、豆荚状、曲折状、梯状等等。脉带延伸较远,长一般为数十米到数百米,长者可达千米以上,宽数十厘米至数米。金矿体由脉体及带内蚀变岩组成,根据对我国已知大中型矿床的统计,多数矿体连续性较好,无矿间隔通常为矿体长度的三分之一左右,延深大于延长。矿体与围岩的界线有的清晰,有的为过渡关系。矿体的形状比较复杂,有不规则状、板状、板柱状、切割脉状、透镜状等。矿体内金矿物分布不均匀,品位变化较大。总的来看,本类矿体的规模、品位等均大于前一类矿体。
网脉带型是指在破碎蚀变岩中许多不同方向的、细小的含金石英脉和含金硫化物脉相互交织,并与蚀变岩(其中含有浸染状含金硫化物)构成矿体。网脉带通常与区域性韧性剪切带有关,主要定位于韧性剪切后期的韧脆性阶段,由充填交代作用形成。矿体与围岩之间无明显界线,其形态比较复杂,规模一般较大,延长和延深也比较稳定。矿体的品位变化在不同地区不尽相同,当矿床中以网脉带型为主体,并构成大规模矿体时,则品位偏低,如猫岭矿床等。若处于从属地位,即网脉带在局部地段特别发育时,则成为富矿地段,如沃溪矿床。
图4-12复脉型含金石英脉
1—含金石英脉;2—蚀变带及界线
上述类型的划分是相对的,由于矿体形成受多种因素的联合制约,加之后期改造,因而在现实中十分复杂。在同一矿床中往往有多种类型矿脉,而且某一类型矿脉并非固定不变,而是随着脉幅大小、脉体数量、疏密程度等的变化而呈现出不同类型矿脉的相互交替。
(二)矿石及矿物组成
1.矿石的矿物组成
本类矿床矿石的矿物成分比较简单,并以贫硫化物为特征。矿物的成分及含量往往受区域地质、地球化学环境以及成矿溶液的浓度、性质等诸多因素影响,甚至与矿化形式也有一定关系。
常见的金属矿物主要有黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黝铜矿、辉锑矿等,非金属矿物主要为石英、绢云母、绿泥石、碳酸盐等(表4-4)。此外在有的地方由于特殊的地球化学背景而出现一些不同的矿物,如湘中地区的板溪群(及冷家溪群)分布区为钨、锑、锡、铋等元素的高背景区,相应在金矿床中出现有大量白钨矿、黑钨矿、辉锑矿等矿物,如沃溪金矿床,白钨矿为该区主要矿石矿物,构成钨-锑-金矿石建造。
2.矿物的某些标型特征
(1)金矿物:本类矿床含金矿物主要属金-银系列,很少出现金-铂族系列、金-铜化物、金-碲化物等矿物。在金-银系列中,又以自然金为主,部分为含银自然金、银金矿或金银矿。在地域分布上,产于我国华南地区中、新元古界变碎屑岩中的变质热液金矿床,金矿物多为单一的自然金;而产于华北陆块古元古界的同类矿床,金矿物除自然金外,还有含银自然金、银金矿及金银矿,少数矿床只有银金矿及含银自然金。
金矿物的粒度变化较大,统计表明,较多地出现在0.005mm~0.70mm区间(即可见的粗显微金-中粒金),大于0.70mm和小于0.005mm者也有出现。如湖南漠滨矿床,有大达2.5cm×1.8cm×0.6cm、1.6cm×1cm的“龙头”金,有的矿床(如沃溪等)还有部分次显微金存在,表明成矿环境和温度的差异。在同一矿床中,金的粒度往往具有从成矿早期到晚期逐渐变细的趋势,其原因可能与早期阶段温度相对较高和深度相对较大,晚期温度较低和深度较浅有关。由于金从含矿溶液中析出时,既有平行于立方面心晶格中一组或两组以上面网生长,又有不等向生长或沿立方面心晶格的结点行列强烈发展,因而导致了金颗粒形态十分复杂。其形态包括不规则粒状、板状、柱状、片状、树枝状、乳滴状、网状、纤维状等。并呈裂隙金、包体金、晶隙金及少量晶格金状态存在。
表4-4变碎屑岩中主要金矿床矿石及矿物组成特征表
续表
自然金的显著特点是成色高、硬度低及反射率高,尤其是华南地区的金矿床,自然金的成色一般都在940以上(明显高于该区由岩浆作用或火山作用形成的自然金成色),含银较低,晶胞参数接近于纯金的数值(α0=4.078A),视觉反射率仅略低于纯金。
(2)黄铁矿:黄铁矿普遍发育于各金矿床中,是重要载金矿物之一。含金黄铁矿的晶体形态通常为五角十二面体和立方体,自形程度较差,粒度细,并常具破碎状。黄铁矿含金量与晶体形态的关系不很明显,但与晶体的完好程度、粒度及破碎程度关系密切,即晶体较大、晶形完好、自形程度高的黄铁矿含金量远低于晶体细小、半自形-他形和破碎的黄铁矿,特别是粉碎状黄铁矿含金最高。
黄铁矿中金含量远高于银的含量,金银比值大(远远大于1),最大者如湖南沃溪矿床,达181.25。这与一般中低温热液金矿床相似,而明显区别于火山岩型金矿床。
黄铁矿的主成分(铁、硫)含量与标准黄铁矿的理论值(铁46.55%、硫53.45%)相比较,铁、硫都有不同程度的亏损。黄铁矿中镍含量大于钴,钴镍比值在华南地区多在0.5以下,在华北地区虽然变化较大,但也多在1以下,仅个别略大于1。硒含量偏低,一般为0.5×10-6~1.5×10-6,硫硒含量比值30万~90万。这些特点与沉积成因黄铁矿相似,因此可以推测,其硫源应与围岩有关。
(3)石英:石英是矿石中最重要的非金属矿物,常构成金及其他金属硫化物的主要载体。与金矿化有关的石英多为烟灰色、灰白色、暗灰色等,它形粒状结构,普遍具有波状消光及塑性变形纹、变形带等,常出现溶蚀、交代等现象。此外在含金石英的晶体中还发育显微裂隙,其间充填金属硫化物质点,从而使石英颗粒颜色变暗。金品位的高低常与这些显微裂隙的发育程度及金属硫化物的含量有关。
根据红外光谱测定,石英的水和二氧化碳相对光密度也显示了与金的正相关关系,即水和二氧化碳的相对光密度大,金的含量也高。据卢作祥等(1990)的研究,沃溪金矿床贫金石英(第Ⅰ阶段)的水、二氧化碳的相对光密度较低,DH2O/Q为3.75,DCO2/Q为0.508;而富金石英(第Ⅲ、Ⅳ阶段)相对光密度较高,DH2O/Q为7.09~5.54,DCO2/Q为1.62~2.11。同时提出了石英脉含金性的判别标志,即DH2O/Q>7、DCO2/Q>1为富金石英,而DH2O/Q<4,DCO2/Q<0.6为贫金石英,并以此作为评价雪峰山隆起带中石英含金性的重要参数。
从石英在加热过程中所产生的热效应来看,含金或富金石英通常都具有双峰型发光曲线,有时还可出现三峰型,而不含金或贫金石英则几乎无例外地均为单峰型曲线,而且其发光峰形态又以紧闭型为主。
(三)围岩蚀变
围岩蚀变普遍见于各矿床之中,表现为原有矿物的破坏、新生矿物的出现以及化学成分、结构构造及颜色的改变等。由于受围岩性质、热液的成分、温度、压力和热液作用方式等的制约,其蚀变强度、广度和蚀变种类等均不及岩浆作用以及由其演化所造成的蚀变那样强烈和复杂。
本类矿床的围岩岩石种类虽然较多,但主体是由正常沉积岩经区域变质而形成的各类变质岩,并以硅酸盐类岩石为主,偶而可出现碳酸盐岩。热液的温度大多属于中温或中低温范畴。热液作用的方式主要是沿断裂裂隙充填交代和粒间渗透交代。蚀变类型有硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化、绢云岩化、粘土化以及由退色作用形成的“退色化”等,此外不同矿区还出现一些独自的蚀变类型,但不具普遍意义。上述蚀变类型中,以硅化、黄铁矿化、退色化等与金矿化关系最为密切。
硅化:广泛发育于各矿床中,表现为石英或隐晶质玉髓明显增加,或交代原岩组分,或呈微细小脉密集分布。硅化通常沿矿体两侧分布,表现出由里向外,由强到弱的变化趋势。硅化的宽度一般都大于矿体的宽度,而且矿体规模愈大,硅化范围愈宽。在网脉状或细脉状矿脉密集分布地段,常因硅化连续而构成宽大的硅化蚀变带,并随断裂挤压带延伸,其硅化作用也相对强烈。一般而言,硅化的规模及强度常与围岩的岩石性质、裂隙发育程度及不同期次的硅化叠加频度有关,在相同条件下,变质砂岩比板岩易于硅化,在裂隙发育地段,有利于热液流动(作用),加之频繁的硅化叠加,自然形成宽而强烈的硅化蚀变。金的矿化与硅化呈正相关关系,即硅化强则金的品位也富。
黄铁矿化:分布普遍,并常与硅化蚀变相复合,但范围小于硅化蚀变。黄铁矿主要发育在矿体旁侧的蚀变围岩中,或呈浸染状分布,或呈细脉(或与其他硫化物组成细脉)沿围岩裂隙贯入。紧靠矿脉黄铁矿化相对强烈,黄铁矿多呈稠密浸染状的条带。由矿脉向外则为稀疏浸染到逐渐消失。一般认为,组成黄铁矿的组分,在有的矿床中全部是由热液带入的,而有的矿床只带入硫,铁则来自原岩中的铁硅酸盐及氧化物,这主要取决于热液及围岩的成分及性质。在本类矿床中,特别是以板岩(炭质)为围岩的黄铁矿化带中,有一部分黄铁矿是由原生黄铁矿(有的为固态胶体的胶状黄铁矿)经次生加大而成的,经电子探针分析,其加大边含金普遍较高,而核心部分含金为零。表明热液作用对成矿的影响,以及黄铁矿化与金矿化的密切关系。
退色化:在一些矿床中,特别是华南地区的矿床中很具特征,常可作为找矿的重要标志。退色化是由于围岩受热液作用而使铁、镁组分减少,钾、钠、铝、水等组分带入。退色后的岩石呈黄褐色、灰黄色或灰白色。在许多矿床中,退色化与金矿化常呈正相关关系,即矿体规模大、品位富,则退色带宽、退色化强烈。如沃溪矿床,在网脉状矿体(富矿体)部位退色带宽且强度大,形成十分醒目的标志。
Ⅵ 矿床地质特征1
硅质角砾岩亚型的多因复成铀矿床,是一种比较特殊的含铀主岩型矿床,在国内外成型的,特别是工业意义较大的铀矿床,更为罕见。迄今只有我国的金银寨铀矿床,具一定规模,研究较详细。
这类铀矿床的地质特征,首先涉及到硅质角砾岩的成因及其特征。硅质角砾岩的成因观点,众说纷纭,有热液充填交代说、浊流沉积-成岩说、热水沉积说、区域变质说、全硅质岩浆隐爆说、交代说等等。归纳起来,还是水成说和火成说之争。水成论观点认为硅质角砾岩有一定的地层层位,火成论观点却认为硅质角砾岩无地层层位特征。从此导出硅质角砾岩亚型铀矿床的成因,相应有热液说、沉积-变质说、隐爆说、交代说及多因复成(复成因)说等等。
该类铀矿床的确具有层非层的层控特点,交代硅质岩形成之前的原岩,多是碳酸盐岩或泥质碳酸盐岩,有一定的时代地层层位。后经层间断裂构造作用岩石破碎,硅质热水交代形成硅质角砾岩。在主成矿期构造-热液活动下,再次使硅质角砾岩活化,产生再次破碎和又一次硅交代作用,形成含铀硅质角砾岩。致使见多次破碎的硅质角砾岩胶结物也是硅质岩成分,形成硅质角砾岩中二氧化硅含量高达80~90%之多,甚至更高。但在显微镜下观察,仍然可以清楚见到某些碳酸盐岩或碳泥质的残余成分。硅质交代作用不是在整个碳酸盐岩原岩层内进行,只是在发生过多次构造破碎和多次硅质热液交代作用地段内发育,最终造成上述的硅质角砾岩有层非层的分布特点。
硅质角砾岩多以似层状、透镜状产出,而硅质角砾岩内的铀矿体则以透镜状、柱状、网脉状居多。两者的形态是存在差别的,远非是全部硅质角砾岩体含铀矿化。含铀矿化的硅质角砾岩,含有不等量的碳质,故岩石呈黑色。铀矿石具角砾状、细脉浸染状构造,沥青铀矿沿角砾边缘分布,或以细脉充填于角砾岩裂隙内。矿石矿物成分,除沥青铀矿外,常见有黄铁矿等硫化物及石英、玉髓、绢云母、方解石等。
铀成矿富集,经历了原始沉积的初始富集,硅质交代岩的铀预富集,硅质角砾岩的热液成矿期的工业富集,以及矿床表部淋积成矿的叠加富集的叠增演化过程。
Ⅶ 主要矿床类型地质特征
1.Zn-Cu型矿床
Zn-Cu型矿床是最古老的火山岩型块状硫化物矿床,如西格陵兰Isua矿床所赋存的表壳岩石年龄在37亿年以上(Appel,1979)。这类矿床分布广、数量多,如加拿大地盾7个构造省中有5个产出该类型矿床。
主要产地有:Abitibi绿岩带的Noranda地区、Matagami地区及Timmins地区。Superior省Confederation Lake地区、Manitouwadge地区及Sturgeon Lake地区。北美元古宙成矿区有曼尼托巴省Churchill地区,亚利桑那州Jerome地区及威斯康星中部地区的火山岩带。芬诺斯堪的亚地盾有芬兰北部的黄铁矿带及南部的Aijala-Orijarri成矿区,瑞典北部的Skellefte成矿区及南部的Bergslagen成矿区。中国华北地台有红透山等成矿区。
Zn-Cu型矿床富含Zn,Cu,只含微量Pb,一般伴生Au和Ag,在富Zn的硫化物中相对富Ag,在富Cu的矿石中则富Au。
该类型矿床容矿火山岩系成分变化范围广泛,从基性玄武质岩石为主到酸性流纹质火山岩占主导地位的情况都有可能出现。但无论火山岩系成因如何,这些火山熔岩具有连续沉积的特点,整个厚度可达1.1多万米。在这些含矿火山岩系之下的基底,一般是由镁铁质构成的稳定地块,主要为玄武质成分,它们很可能由于沿深部断裂产生的裂隙喷发作用形成的。与成矿区火山岩共生的沉积岩是未成熟的硬砂岩和火山碎屑岩,以及化学沉积岩(如燧石岩、含铁建造各种相)。从含矿火山岩系和矿床沉积的构造环境看,可以见到铁镁质到长英质的不同成分火山岩在空间上共生,并且明显属于两个或更多构造旋回的产物,这代表一种大规模优地槽火山作用的特征,属于大地构造旋回最初期阶段的产物,矿床则明显产出在经受了同构造变形的深坳陷盆地中。
代表性矿床的研究表明,Zn-Cu型块状硫化物矿床的地质剖面如下:最顶部为层状硫化物含铁建造,向下为块状黄铁矿和块状闪锌矿,再向下是条带状黄铜矿,最下部为网脉状矿石和枕状熔岩边缘的细网脉状矿石。含矿岩层的顶板常为燧石层或沉积岩层,它们是火山活动中断的标志,此时也正是硫化物沉积时期。含矿层底板则为蚀变的火山岩系,矿化蚀变筒就产在此处。块状硫化物矿体内部各矿层之间,以及与上、下盘岩层之间,地质体彼此为截然的接触界线。
Zn-Cu型矿床另一个重要的地质特征是,由于强烈的爆破作用,使块状硫化物矿体破碎,并在矿体附近或矿体顶部形成角砾状矿石或角砾岩。这些角砾一般呈现明显棱角状,表明是在块状硫化物矿体固结成脆性体后形成的碎屑。
图1-10为Abitibi带Noranda成矿区火山沉积旋回与成矿关系图。Spence和de Rosen-Sqence(1975)把Noranda地区火山沉积地层大致分为5个带,每一个带代表一次重要的长英质火山活动幕,每两幕之间为镁铁质火山活动时期。Noranda-Benoit杂岩体中心部分的层状岩石由65%左右的镁铁质火山岩和35%的长英质火山岩组成,在火山岩带内,块状硫化物矿床与长英质火山岩空间关系极为密切。大多数矿床,包括Millenbach-Norbec地区的所有矿床,都出现在长英质火山活动的第三条带内,West MacDonald和Delbridge矿床则出现在长英质火山活动的第四条带内。还有一个富黄铁矿矿床——Mobrun,出现在第五条带内(图1-10)。第三条带约为3000m厚,至少由3个大的长英质单元组成(图1-10),长英质单元间为一层镁铁质熔岩流层序。
图1-18通过日本Shikoku成矿区Besshi矿床的横剖面图(据Sumitomo矿业公司,1970)
大多数矿床由两种类型的矿石组成,即块状和条带状硫化物矿石。此外,一些矿床局部有富铜的构造加厚带。块状矿石由黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、斑铜矿和少量磁铁矿组成,脉石矿物为石英和方解石。而条带状矿石由黄铁矿、少量黄铜矿和闪锌矿组成,脉石矿物为石英、碳酸盐、钠长石、绿泥石和少量绿帘石、角闪石和电气石。硫化物和脉石矿物的含量近于相等。条带状矿石和块状矿石呈相互过渡关系。硫化物局部发生重新活化进入断层和断裂中而形成含磁黄铁矿的富铜矿石,除此而外,磁黄铁矿在这类矿床的其他地方很少出现。
Ⅷ 矿床地质特征
新街铂矿位于米易县城北10km处,赋存于新街超基性岩体底部第一堆积旋回下部和底部及第二旋回下部,为白马层状杂岩南延部位。新街岩体呈椭圆形,与万家坡及坝头岩体组成NW向串珠状岩带(图4-27)。层状杂岩自下而上可划出Ⅰ~Ⅲ3个韵律层(表4-22)。含矿岩石为橄榄岩、斜长橄榄岩及斜长辉石岩。自下而上共有Ⅰa、Ⅰb、Ⅳa3个矿(体)层,呈层状、似层状及透镜状产出(图4-28,表4-23)。矿体主要赋存于岩体Ⅰ韵律层下部和底部,厚2.19~11.9 m,平均厚5.68 m,∑Pt 本书中的∑Pt指实际测试的PGE的总含量,通常包含Pt和Pd两个元素
表4-22 米易新街铂矿区矿体特征一览表
表4-23 新街层状杂岩韵律旋回的划分对比
1.矿体特征
1)Ⅰa矿体(层)。该矿体产于新街岩体第一堆积旋回下含矿橄榄岩带(Ⅰσ)下部或底部。铂矿层上部为一层橄榄岩钒钛磁铁矿体,其特点是该层中钒钛磁铁矿呈星点状-稠密细脉或条带,含Cr高。钒钛磁铁矿层与下伏辉石岩接触带之间的橄榄岩-斜长辉石岩中,含有较高的金属硫化物,铂矿体即产于该层中,是最主要的铂矿体产出部位。含铂岩石为斜长橄榄岩、含长橄榄岩、橄辉岩、斜长辉石岩及橄榄岩等。共有层状、似层状矿体3层,厚2~4m,∑Pt品位0.410~0.736g/t,平均0.568g/t。从北向南、自上而下有矿体逐渐增厚、品位增高的趋势。
2)Ⅰb矿体(层)。该矿体产于新街超基性岩体第一堆积旋回下含矿橄榄岩带(Ⅰσ)上部,含矿岩石以斜长辉石岩为主,次为橄辉岩、橄榄岩及含长橄榄岩。可分为两个矿体,矿体长200m、600m,厚0.78m、1.97m;∑Pt含量分别为0.310g/t和0.327~1.030g/t。
3)Ⅳa矿体(层)。该矿体产于新街超基性岩体第二堆积旋回橄辉岩带(Ⅳσ)底部,含矿岩石为斜长橄榄岩及斜长辉石岩。主要有二层矿,控制矿体长500m,矿体厚分别为0.96 m及6.74m;∑Pt品位变化于0.518~1.063g/t,矿体平均0.626g/t。
上述3个矿矿体(层)在万家坡矿段也同样出现,仅矿体规模及品位有所变化而已。
Cu、Ni及PGE元素主要富集于Ⅰ韵律层底部和下部,并形成有一定规模的铂族元素矿体:富Cr的钒钛磁铁矿产于Ⅰ韵律层上部及Ⅱ韵律层底部橄榄岩相中,这两种矿体常部分重合,其厚度达110m;钛铁矿明显富集于Ⅲ韵律层底部。这种上部钛铁矿、中部含铂族元素钒钛磁铁矿、下(底)部铬铜镍铂族元素矿化的垂直分带是攀西基性-超基性层状杂岩的代表性特征。
2.矿石类型
钒钛磁铁矿常有下列二个大类:一为富铬的钒钛磁铁矿体;另一类为一般的钒钛磁铁矿体,并可细分为:铂(族)、含铂(族)、一般钒钛磁铁矿和钛铁矿等4种矿石类型。
1)铂(族)矿石。以橄榄岩相为主,兼有橄辉岩和辉石岩,矿体主要分布在岩体下部,次为中部。PGE含量稳定,与金属硫化物富集有关,并常伴含铬钒钛磁铁矿,而铂(族)矿石又可分为:①橄榄岩-辉石岩型铂矿石,硫化物含量0.3%~2.5%、PGE多赋存于其中,少量为独立铂族矿物,矿石中Pt~Pd;②斜长辉石岩型铂矿石,硫化物少(S含量<0.1%),Pt>Pd,PGE主要分布于硅酸盐及铁-钛氧化物中;③高硫叠加型铜铂矿,主要分布于Ⅰa层上部富钛铬铁橄榄岩及辉石岩中,次为Ⅰa层下部。是本区主要铂族元素矿层,∑ Pt含量为0.5~1.0g/t,最高达1.15g/t,平均0.7g/t,厚2~5 m,最厚8 m,延长200~300 m。
2)含铂(族)的钒钛磁铁矿石,分布于岩体下部橄榄岩相中,常与铂(族)矿重叠,矿石以稀疏浸染状为主,局部见斑杂状和稠密浸染状,金属矿物以含铬钛铁矿为主,共生矿物有钛铁矿,含钛高铁铬铁矿以及少量硫化物及铂族矿物。矿石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)一般钒钛磁铁矿石及钛铁矿矿石,含少量金属硫化物、∑Pt含量小于0.002g/t。
按铂矿石的成因,也可以分为4种矿石类型:①早期硫化物型铂矿石:产于Ⅳa底部辉长岩、斜长辉石岩中,控制矿体总厚度达7.5m,特点是矿石中∑Pt含量高、Cu、Ni相对亦高;②晚期硫化物型铂矿:产于Ⅰa或Ⅰb橄榄岩、斜长辉石岩中,以品位低,厚度大和延伸稳定为特征,矿化以铜、铂(族)为主(Cu0.1%~10.3%,∑Pt为0.1~0.4g/t);③高硫叠加型铂矿石:产于Ⅰa下部橄榄岩及斜长辉石岩中,受晚期玄武岩喷溢及辉绿辉长岩侵入影响,矿层蚀变和矿化均有增强,单矿体平均厚约3m,矿层总厚6~8m,∑ Pt 0.5~1.0g/t,最高1.15g/t,平均0.7g/t;④低硫高铂型铂矿石:产于Ⅰa具填隙状结构的斜长辉石岩或橄榄岩中,并常伴粗伟晶斜长辉石岩产出,矿层厚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)。产出特征类似于南非梅林斯基层,唯缺铬铁矿层。
按含矿母岩、矿石构造分3种矿石类型:①橄辉岩型矿石。含矿岩石为橄辉岩、含长橄榄岩等,具嵌晶包橄结构和填隙嵌晶结构;块状构造和浸染状构造。矿石矿物主要有黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、针镍矿,其次有少量的硫钴矿、硫镍钴矿及次生的铜蓝、孔雀石等;②斜长辉石岩型矿石。含矿岩石主要为斜长辉石岩,在Ⅰa、Ⅰb及Ⅳa矿体中均有分布。矿石具嵌晶包橄结构、他形粒状结构和填隙嵌晶结构;块状构造和马尾丝构造。矿石矿物主要有黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、针镍矿,其次有少量的硫钴矿、红砷镍矿及次生的斑铜矿、铜蓝,孔雀石等;③橄榄岩型矿石。含矿岩石为橄榄岩及含长橄榄岩,主要分布在Ⅰa矿体。矿石具嵌晶包橄结构、细-中粒结构和填隙嵌晶结构;块状构造和浸染状构造。矿石矿物主要有黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、针镍矿,其次有少量的硫钴矿、硫镍钴矿、辉钴矿、红砷镍矿及次生的斑铜矿、铜蓝、孔雀石等。
3.矿石结构、构造
(1)矿石结构
根据矿相学研究,新街矿区的矿石存在如下主要结构类型:
1)嵌晶包橄结构。其主要出现于脉石矿物中,为橄榄石和辉石特有的结构。
2)固熔体分离结构。其是区内比较常见的矿石结构类型,主要有结状、火焰状及叶片状结构,在钛铁矿与磁铁矿、黄铁矿与磁黄铁矿等矿物粒间可见。
3)结晶结构。其主要有自形晶结构、半自形晶结构、他形晶结构及共边结构等。黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、针镍矿矿物粒间可见。
4)交代-溶蚀结构。由于矿物之间相互交代,蚕蚀作用比较普遍,故常形成交代-溶蚀结构,如黄铜矿交代黄铁矿等。
(2)矿石构造
1)浸染状构造。该构造是区内矿石中最常见的构造,金属矿物在矿石中呈星散状-点星状分布,金属矿物含量一般在1%~3%左右。
2)斑杂状构造。金属矿物在矿石中不均匀分布,呈斑染状产出,金属矿物含量5%~8%左右。
3)网脉状构造。金属矿物沿矿石或岩石裂隙分布,形成细脉-网脉状-浸染状构造,金属矿物含量5%~10%不等。
在矿区内还可见马尾丝构造等,但比较少见。
4.矿石物质组分
据不完全统计,矿区主要有钛铁矿、磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、针镍矿、紫硫镍矿,其次有少量的硫钴矿、硫镍钴矿、辉钴矿、红砷镍矿及次生的斑铜矿、铜蓝、孔雀石等。比较常见的有黄铜矿、紫硫镍矿、硫钴镍矿、硫镍矿。主要矿物的电子探针分析结果(表4-24)显示,所有测试矿物成分均比较纯净,除主要元素外,未见有其他成分(特别是铂族矿物)混人。
到目前为止,已在矿石中发现有砷铂矿、硫锇钌矿、硫锇矿、碲锑钯矿和自然铂等,从电子探针分析结果可知,铂族矿物呈类质同象赋存于铜镍硫化物中的可能性比较小,故推测新街矿床的铂族元素可能以独立铂族矿物的形式存在。由于已发现的含铂矿物缺乏相应资料,在此不深入讨论。
表4-24 米易新街铂矿区主要金属矿物电子探针分析结果表(wB/%)
5.成矿期次
综合地质、矿石和地球化学等方面的特征,可知新街铂矿经历了3个成矿期(岩浆期又有2个成矿阶段)。
(1)岩浆熔离成矿期
早期氧化物阶段:为岩浆贯入侵位的早期结晶阶段,本阶段首先析出的主要是造岩矿物,最早结晶的矿物主要为橄榄石、辉石类硅酸盐矿物,其次是磁铁矿、钛铁矿等金属氧化物相继结晶,它们为高温氧化条件下形成。
硫化物-铂族元素矿化阶段:在岩浆作用的中晚期,由于造岩矿物和磁铁矿、钛铁矿的晶出及温度缓慢下降,富含金属硫化物及铂族元素的矿浆从硅酸盐熔浆中熔离出来,在矿区呈现了以磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿和紫硫镍矿、硫钴镍矿、硫镍矿的共生组合。该阶段也是铂族元素矿化的重要阶段,形成于中高温还原环境。
(2)岩浆后期残余气液成矿期
岩浆熔离成矿之后,饱含挥发分的残余气液中仍富含硫化物和部分铂族元素,由于具较强的活动性和流动性,易向岩体边部、早期成矿裂隙或近矿围岩裂隙等相对薄弱部位迁移、充填交代富集,呈不规则的细-网脉充填,并对早期形成的铂族元素矿化有叠加富集的作用。
(3)表生成矿期
表生成矿是原生矿体在近地表环境中,在氧化作用条件下的低温环境中形成,对矿体有破坏改造的影响;形成的矿物有斑铜矿、铜蓝、孔雀石及褐铁矿等。
Ⅸ (一)矿床地质特征
该矿床是近年来新发现的与碱性岩有关的一个大型金矿床,其大地构造位置位于华北地台北缘,内蒙地轴与燕山沉降带的交接部位南侧的水泉沟碱性杂岩体中段内接触带(见某金矿床大地构造位置图)。区内出露的地层主要为太古宇桑干群涧沟河组。其岩性主要为角闪斜长片麻岩,其次有斜长角闪岩、黑云母片岩、浅粒岩等。在杂岩体接触带附近片麻理走向约300°,倾向北东,倾角50°~70°。距杂岩体较远部位,小型褶皱构造比较发育,片麻理产状变化大,走向北西或近南北,但倾向多为西—南西,倾角为43°~87°。
岩浆岩以海西期碱性杂岩体为主,其次为燕山期钾长花岗岩,及中酸性脉岩类,脉岩类成群、成带分布,走向北西、北东及近东西,近南北向均有产出,但以北西向比较发育,倾向各异,倾角50°,脉岩一般长几十米到100多米,宽0.5~2m。
矿区内控矿构造主要是断裂构造,按其与成矿作用之间的关系分为成矿前、成矿期及成矿后断裂。在成矿期断裂构造中,按照矿脉之间的相互穿插关系,可分为3个阶段,在每一个阶段中都伴随着一定的成矿作用,但以第二阶段成矿作用最为明显,而且其断裂以北北东向为主,倾向北西,倾角在40°~50°之间。在北东向断裂中普遍发育着羽状分支断裂,矿区内的控矿构造还具有等向距性的特点。
某金矿区域地质图
三类矿体变化较大,有的长度达几百米,但延深较小,有的延深较大但长度较小,多数小矿体长度及延深只有几十米,但分布较集中,多成群成组出现。
矿体厚度变化较大,其最大厚度达36m,最小厚度仅0.12m,如果按矿段统计,矿段的最大平均厚度为10.6m,最小平均厚度为0.5m,多数矿体在1~4m之间。
矿床中矿石的矿物组成:金矿物以自然金矿物为主;此外,还普遍存在含少量金的碲化物。矿石的矿物组成比较简单,金属矿物以黄铁矿为主,脉石矿物主要以石英、钾长石为主。矿区内主要金矿石类型有黄铁矿石英脉型、黄铁矿化钾长石化蚀变岩型和黄铁矿石英钾长石型。此外,还有多金属硫化物、石英脉型和多金属硫化物钾长石化蚀变岩型等,其围岩蚀变主要有:以钾长石化为主的钾化蚀变,黄铁矿化、硅化、钾长石化等组成的复合型蚀变。
矿床勘探工作主要由轻型山地工程、探槽、坑道和钻孔相结合进行,其中:轻型山地工程和探槽主要是为了揭露矿脉在地表的露头;坑道是为了控制矿体在浅部的变化,主要布置在矿区的东北角;钻孔则控制了整个矿体的变化范围,且按规则勘探网布置于整个矿区(见下图)。所有勘探工程都采集了化验分析样品,鉴于矿体的露头较差,地表样品的有效率较低。因而,本次研究中只采用了坑道样品和钻孔样品。
Ⅹ 矿床地质特征
秦岭金矿所属矿区(段)(图2-4):杨砦峪矿区:主要有S60、S16(盲)、S8201、S212、S213、S211、S35脉;四范沟矿区主要有201、202、203脉。金硐岔矿区:主要有S9、S50、S48、S171号脉;其中60号脉规模最大,本次主要研究预测的矿脉是60号脉,其次是50号脉。图2–4中红色脉为构造叠加晕研究预测矿脉〔6,21〕。
(一)60号矿脉及矿体特征
60号矿脉为一中等倾斜单脉状大型含金黄铁矿石英脉。60号脉矿脉严格受北西西-南东东向的F5压扭性断裂控制。矿脉全长6600m,本次研究预测长度为3800m(1–15线)。总体走向近东西,倾向175°~215°,倾角40°~56°。厚度一般在7m左右,最厚可达20m(图2–4)。
图2-4 河南秦岭金矿地质图
在60号脉中,石英脉呈脉状、透镜状和不规则状断续分布,在走向和倾向上都有膨缩、分支复合、尖灭再现的现象。
金矿主要赋存在石英脉中,石英脉的规模与金矿体一般成正比,但并不是所有石英脉都能形成金矿,有些地段的厚大石英脉,金含量却很低,因石英脉是第Ⅰ阶段的产物,只有第Ⅱ、Ⅲ阶段叠加部位才能形成金矿。
60号脉内已探明多个矿体,石英脉中的金矿体多呈似层状、透镜状、饼状及长条状产出。最大的主矿体沿走向最长610m,倾向最大延伸320m。矿体厚度最大6.06m,最小0.25m,多在0.4~1.5m间,厚度变化系数为62%~93%。1340~1220m中段厚度多在0.5~3.17m之间。总体产状为走向110°左右,倾向175°~215°,倾角40°~52°。1966m中段以上,一般倾角较缓约37°,延至1220m中段有所变陡,40°~50°,平均45°。矿体主要由含金石英脉和部分矿化构造岩组成,两者关系密切,后者多为位于含金石英脉的两侧或其延长部分,形成断续出现的包围圈。金品位一般在1~50g/t,其品位变化系数96%~111%。1340~1220m中段品位多在3.54~40g/t之间。
矿体的厚度与产状有一定关系,当矿体走向为110°~140°的地段,矿体厚度相对变薄,当矿体走向为85°~95°的地段,矿体厚度相对增大。
在倾斜方向上,当倾角由陡变缓的地段,矿体厚度相对增大,反之,矿体厚度则相对变薄、尖灭或为糜棱岩所代替,直至倾角再度变缓时,再出现矿体。
(二)50号矿脉及矿体特征
50号脉位于60号脉西部(延伸),金硐岔矿区南部,与9号脉相距600~800m,为9号脉的平行复脉。31、50号脉在同一走向构造带上,均受压扭性斜冲断层所控制。50号脉东端与31号脉相交,31号脉东段为50号脉的延续。
50号脉矿脉严格受北西-南东向的断裂控制。矿脉全长620m,倾向最大延伸430m。总体走向近东西,倾向197°,倾角30°。矿脉评价厚度0.8m左右,最厚可达8m。在50号脉中,石英脉呈脉状、透镜状和不规则状断续分布,在走向和倾向上都有膨缩、尖灭再现的现象。
矿体主要由含金石英脉和部分矿化构造岩组成,两者关系密切,后者多为位于含金石英脉的两侧或其延长部分。金品位一般在1~30g/t。
(三)矿石矿物、矿石类型及围岩蚀变
1.矿石矿物
以黄铁矿为主,次为黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、白钨矿及微量的辉银矿、自然金、磁黄铁矿等。脉石矿物以石英为主,次为铁方解石、白云石、绢云母等。矿石中除主要元素金之外,尚伴生有铅、锌、铜、钨、硫等。
2.矿石类型
以含金黄铁矿石英脉型和含金构造岩型为主。根据出现的矿物及其共生关系,大致可划分为石英–黄铁矿–自然金–黄铜矿–辉铋矿–方铅矿–闪锌矿;黄铁矿–石英–自然金–黄铜矿–辉铋矿;黄铁矿–石英–自然金–碲化物–辉银矿(自然银)–黄铜矿–方铅矿–辉铋矿–闪锌矿;黄铁矿–石英–白钨矿–白云母–自然金;石英–碳酸盐–黄铁矿;碳酸盐–石英–黄铁矿–自然金等6种矿物共生组合。
3.围岩蚀变
受区域变质作用及构造变形影响,区内岩石变质变形强烈,构造较发育,并伴有多期矿化蚀变。矿区内主要蚀变类型有硅化、绢英岩化、绢云母化、黄铁矿化、碳酸盐化、绿泥石化等。这些蚀变常重复叠加,形成黄铁绢英岩化,其中硅化、绢云母化、黄铁矿化与成矿关系最为密切,是重要的找矿标志。
(四)成矿阶段及其矿物组合〔21〕
杨砦峪和四范沟金矿床的成矿作用,同具多期次、多阶段矿化叠加的特点。依据矿床中矿物共生组合、矿物生成顺序及矿物标型特征,将成矿期热液活动按出现的时间先后划分出四个阶段。
Ⅰ.黄铁矿–石英阶段:该阶段成矿热液沿控矿断裂以充填形式为主大量沉出二氧化硅和少量硫化物,形成乳白色石英脉体,其中含少量(1%~2%)黄铁矿。由于成矿流体温度高,成分主要由二氧化硅、水和挥发组分二氧化碳组成,所以金矿化较弱。黄铁矿中含金量在(0.5~1)×10-6之间,石英中以含大量水和二氧化碳包裹体为特征。该阶段是形成含金石英脉(或矿脉)主体的重要阶段,但金矿化较弱,初步构成矿脉中矿化体。石英脉体在控矿断裂中的产出特征、空间位置与金矿体密切相伴,因此是找金矿和矿床中矿化富集段的重要标志。
Ⅱ.石英–黄铁矿阶段:当岩浆期后热液在第Ⅰ阶段大量消耗二氧化硅和水之后,第Ⅱ阶段的成矿溶液中二氧化硅含量大大降低,而铁、硫、铜等成矿元素含量剧增。由于金具亲铁、硫的化学性质,所以成矿溶液中含有大量的金,并沿第Ⅱ阶段形成的断裂结构面、劈理面沉出,叠加在早期石英脉之上或近矿蚀变内带。该阶段形成的矿物共生组合以石英–黄铁矿为主,其次为石英–黄铜矿–黄铁矿、石英–磁黄铁矿–黄铁矿组合,呈条带状、不规则条带状疏密不一地分布于石英脉顶、底部,并与脉壁大致平行,或分布于石英脉外的蚀变带的内侧。该阶段成矿温度变化在190℃~310℃范围,为金析出的最佳温度。自然金主要赋存在黄铁矿裂隙和晶粒间隙中,次为石英中,少数呈包裹体赋存在黄铁矿晶体内或赋存在紧靠黄铁矿的石英边缘及黄铜矿、磁黄铁矿中。黄铁矿含金性普遍较高,一般在(n×10~500)×10-6之间。该成矿阶段在石英–黄铁矿矿物组合中,黄铁矿含量高(多大于50%),局部出现全由黄铁矿组成,石英含量甚少。在杨砦峪60号脉和四范沟201、202、203和308等矿脉中,该成矿阶段形成的条带状、不规则团块状黄铁矿金矿石普遍发育。因此,该成矿阶段是成矿期中最重要的阶段。
Ⅲ.石英–多金属硫化物阶段:该阶段在矿床中不太发育,只在局部地段较发育(60号脉西段上部),多呈小团块状零星分布。随着成矿岩体温度降低,该阶段热液活动的强度和温度比第Ⅰ阶段有明显降低的趋势,但成矿热液中金属元素铅、铜、锌含量明显增加,形成由方铅矿–黄铁矿、方铅矿–黄铜矿–闪锌矿–黄铁矿、方铅矿–黄铜矿–黄铁矿等与石英共生组合,形成网状构造金矿石,石英在金属硫化物间呈云朵状、似角砾状,在该阶段发育地段伴有半自形、自形石英和晶簇出现。矿脉多组裂隙发育的部位,是多金属矿化最有利的地段。自然金的成色普遍低于第Ⅱ阶段,以含银自然金和银金矿为主,除此,还有针碲金银矿、碲金矿、碲金银矿等。金矿物赋存在各金属硫化物晶粒间或裂隙中。第Ⅲ阶段叠加部位往往是富矿体所在地段。
Ⅳ.石英–碳酸盐阶段:该阶段是成矿热液活动的最后一个阶段。热液成分主要以二氧化硅、碳酸根和水为主,成矿元素相对浓度低,在成矿过程中主要沉出石英和碳酸盐矿物(方解石、白云石、铁白云石),而黄铁矿沉出甚少,金矿化微弱。该阶段多发育在石英脉顶底板围岩中,呈细脉(1~5cm厚)及网脉状切穿围岩,少数呈小团块状零星分布石英脉边部。
综上所述,成矿期从早到晚热液活动及金矿化的强度,呈现出由弱→强→次强→微弱的演化趋势。
(五)60号脉金矿化的空间变化规律〔21〕
l.60号脉金矿化沿矿脉走向的变化特点
从总体来看,在矿脉的中部,金矿化强度一般较大,矿体和富矿体比较集中,并较连续。沿矿脉走向向东、西两端延伸,金矿化强度有逐渐减弱、矿体和富矿体间距增大、规模变小的趋势。金矿化沿矿脉走向多以跳跃变化为特征,变化系数大,在控矿断裂带中石英脉体发育的地段,金的矿化就强,在构造—糜棱岩出现和发育的地段,金的矿化就很弱,沿走向矿化呈现强—弱—高—低相间的变化特点。在矿化较弱地段,矿化浓集中心之间,矿脉中无矿间隔大(180~250m),矿化强度中等地段,矿体之间的无矿间隔为90~150m;矿化强、富矿体集中地段,无矿间隔小,多为15~60m。金矿化沿矿脉走向由强→弱变化,与矿区主控矿断裂(F5)产状变化和不同地段力学性质差异有关。60号脉总体走向100°左右,变化在80°~135°之间,走向线呈舒缓波状。当矿脉走向呈近东西(80°~100°)方向段时,则出现较强的金矿化,矿体厚大,延伸稳定,当矿脉走向转为南东(110°~135°)方向段时,金矿化明显变弱,矿体变小而极不规则。
2.金矿化沿倾向(垂向)上的变化特点与第二富集带的预测
该矿脉在垂向上金矿化出现强度分带特征,统计表明,金矿化垂向变化具有强–弱相间的分带性,在2100~600m标高之间,自上而下可划出三个富集带:上部强矿化段:矿体赋存标高在2100~1700m之间(垂深400m),此段称之上部矿化富集段;中部弱矿化段:标高1700~1400m((垂深300m)左右;深部次强矿化段:矿体分布在推测在标高1400~1000m之间(垂深400m),该段称为第二个矿化富集段。由中上部→中部→下部,金矿化由强→弱→强的变化趋势。
标高1000~600m之间为第二弱矿化段,虽已发现有矿体,但认为60号脉深部600m之下还存在第三个金矿化富集带,会有更多金矿体。