李艷萍 蔣起保
摘 要:大游山位于江西省內的東北部地區,其處在黃山、懷玉山余脈以及鄱陽湖平原的過度地帶,屬于低山丘陵區。處于此區域內,也就證明其地質條件具有一定的特殊性,因此本文主要對于大游山的地球化化學特征進行研究。
關鍵詞:化學特征;元素含量;化學異常
中圖分類號:P632 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)20-0189-02
為了充分的了解大游山地區的鎢多金屬礦區所具有的地球化學特征,特通過本次調查,對于勘探區的多種化學元素的含量分布進行了有效的調查分析。詳細分析內容如下文所示。
1 地球化學特征
本次調查主要將大游山作為主要的勘查區,并對其1/5萬的水系進行了測量,發現了Au、Ag、Cu、Sn、Mo、Ba、等共18種元素。在此區域內,其成礦元素的賦存形式一般為溶蝕作用以及風化作用。為了對于勘查區水系及土壤中的各類微量元素所具有的豐度濃集程度進行了解,使用了成礦、成暈元素各項平均的含量和地殼平均的克拉克值進行了比較,詳情如表1所示。
表1中,主要對測區中成暈元素所具有的豐度濃集的規律進行了呈現,其能夠發現在此區中Ag、Cu、Pb、Zn、Bi、As、Sb、Cr、Co、Cd、Hg、Ni十二種元素的豐度明顯要比地殼平均值高,也證明其更加容易富集成礦。
2 測區的主要地層元素的含量特征表現
就當前水系測量的成果表明:其中各項元素的含量分布和地層之間存在了緊密的關聯性特征。其中,Au元素在勘查區域內的含量明顯要比地殼的平均值要高出很多,這也擺明Au元素的含量在這些地層中比較容易富集成礦。此外,Ag元素再本區域內的含量也明顯要比地殼的平均值高,其中特別是在二疊系地層的含量最高,這就表明Ag在二疊系地層最易富集成礦。而Cu元素在各個地層中的含量同樣比地殼平均值高,其含量的比值一般在1~2倍間。其也表明在這些地層形成時,其就有這極高的Cu元素。并且,在對Mo元素進行測量的過程中發現,其只有在二疊紀以及石炭紀地層中的含量是相對較高的,比地殼平均值略高出一點。在別的地層中其含量都沒有地殼平均值高。
As、Sb、Hg元素的含量總體來說其在本區各類地層中都要比地殼平均值高出許多,證明在其地層形成的過程中,As、Sb、Hg元素的原始豐度值本身較高高。特別是在二疊紀以及石炭紀的地層中,其檢測的含量要比地殼豐度高出了10倍以上,其也表明在此類地層中其較易產生富集礦。
Ni/Cr元素在此次勘測過程中的地球化學特征是極為相似的,在測區中的各個地層中的含量也要比地殼平均值高。尤其在中生代的三疊紀安源群紫家沖組、晚古生代二疊紀以及萬年群牛頭嶺組上段上部等地區的數值最高,其同樣說明這些地層中容易出現富集的情況。
此外,對于Sn、Ba、F元素來說,其在被測區域內的地層中經過測量得知,其含量和地殼平均值是較為接近的,并且沒有出現高的情況,其證明在此區域內的地層中Sn、Ba、F元素是分散性存在的。
Ag、Cu、Cr、Co、Ni等多種元素則在此次的勘查區中的地層中構成了高背景。其高背景是作為地質歷史的沉以及礦作用積累進行呈現的,而形成高背景的主要原因分別為:①地質歷史中本身就存在高背景地層的大量成礦元素,其通過不斷的剝蝕與沉積,就出現了新的地層上,簡單來說就是地層物質因為時間的作用導致空間遷移的情況出現。②地質歷史中,一些低背景地層中所存在的成礦元素通過剝蝕濃縮作用重新在新地層中存在,例如石炭紀分布的灰巖等,其成礦元素在風化殼中存在并得到了富集,但隨著歷史的發展又在新的一些陸相地層中沉積。③地質歷史中所構成的一些礦床出現剝蝕情況,并在新地層上分散。就測區中地層分布的實際特點與現在探明的一些礦床分析,發現其地層中的高背景的形成主要因素就是成礦元素不斷濃縮導致的。
通過對于勘查區中所存在的所有地層中的成礦元素所具有的地球化學特征的分析,可以發現元素的主要異常都出現在二疊紀以及石炭紀地層,其也是控礦地層。除此以外,在其他的地層中,成礦元素的含量不高,其基本與地殼的平均值持平,還有一些比地殼的平均值低。其成礦元素有著明顯的虧損特點,其也表明在成礦的過程中,控礦地層的熱液有著較為激烈的活動過程,最后導致控礦地層中的成礦元素出現了大量的虧損情況。
3 地球化學的異常和構造、典型礦床及礦帶間的聯系
3.1 地球化學異常和構造間所存在的關系
斷裂構造與區域成礦之間存在著極為密切的關系。一些較大的斷裂構造一般來說都是巖漿與礦液進行活動的主要通道,不僅具有控巖也有著控礦的功能。而次一級的斷裂構造則是對于礦床、礦體產出及分布具有控制作用。在勘查區的北東向地區的斷裂具有良好的發育性,且其規模是非常大的,斜穿過了整個工作區,長度約千米,寬也有百余米的距離。此組斷裂的主要特點則是壓性,而其且發育構造透鏡體,一般都表現程其推覆的構造,而推覆的結果則是要把中元古代的淺變質地層推覆到石炭紀-三疊紀地層以上,在遭受剝蝕以后,有時會導致飛來峰以及構造窗的形成。同時,其中存在著四條基本平行的北東向斷裂,其構成了兩個較為狹長的斷陷盆地,對于石炭系-三疊系的地層發育造成了一定的影響。而在燕山期所形成的大游山-外橫塘-賦春,其北東向斷裂有百余千米的長度。并且其北西向斷裂也是非常發育的,其規模不大,但長數百米到6km長,寬數米也有數十米,其作為勘測區內的含礦斷裂帶存在。
3.2 地球化學異常和典型礦床、礦田與礦帶的聯系
勘查區域內現發現了較多的礦床,比如有以下脈型+矽卡巖型+斑巖型(巖體型)的朱溪銅鎢礦床以及胡家嶺銅鉛鋅礦點等。其表生帶的礦體與原生地球化學異常,在被氧化風化以后,就形成了大量的疏松物,通過地下與地表水的不斷沖刷和溶解,就導致原本較為集中的元素沿水系不斷的分散。并逐漸在狹長的地帶中出現了異常。
其中,朱溪銅鎢礦床的礦石類型主要有:黃銅礦石、閃鋅礦黃銅礦石以及輝銅礦石等等。其成礦的元素主要為Cu,而共生有益元素則為W、Zn、Ag、Cd、S等等,原生礦化則有著分帶的特點,也就是從北東向南西的水平方向,分別有銅礦體、銅鎢礦體等。
朱溪1-甲1W-Mo-Cu-Ag-Au多金屬的綜合性異常和其礦床在空間層面上是極為符合的。而其主要表現出現的異常則為:Sn、Bi、As等一些元素的異常強度較大,且濃度極高。同時,其異常展布的方向和礦體整體的走向相符合為北東向走向。
胡家嶺銅鉛礦點的礦石類型主要有:方鉛礦、黃銅礦、黃鐵礦以及閃鋅礦,并且還有磁鐵礦、斑銅礦、輝銅礦及藍銅礦與赤銅礦等等,而主要的成礦元素則為Cu、Pb,其伴生的有益元素則分別為W、Zn、Ag、Cd、S等等。這些元素的異常表現的強度極高,且其規模非常大。礦區中還有著砷黝銅礦、輝銻鉛礦以及黃錫礦等等礦石。其中,F元素的高異常表現的出現是由于螢石礦物的存在導致的。同時,其元素異常展布的方向和礦體的走向是一致的,主要是北東向。
4 總 結
綜上所述,通過相應的工作,發現當前調查區域內主要的礦種分別為鎢礦、銅礦以及鉛鋅礦等等,特別是鎢礦含量較高。所以,對于此區域來說以后在進行普查找礦時,要針對鎢礦進行。
收稿日期:2018-6-13
作者簡介:李艷萍(1986-),女,中級工程師,地球化學專業,主要從事地質礦產勘查工作。
蔣起保(1990-),男,助理工程師,地球化學專業,主要從事地質礦產勘查工作。