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內蒙古盤陀山東多金屬礦成礦特征

2018-11-20 08:17:54
世界有色金屬 2018年17期
關鍵詞:成礦

李 鵬

(1.吉林大學地球科學學院,吉林 長春 130061;2.核工業二〇八大隊,內蒙 古包頭 014010)

盤陀山地區位于塔里木板塊東北緣,地處北山造山帶上,區域上具“一帶兩塊”的構造格局。研究區位于望旭山陸塊陸緣中,屬塔里木板塊北緣的白玉山—方山口—鷹嘴紅山早古生代被動陸緣帶(趙國斌等,2013)[1]。

1 地質概況

區域上出露地層為長城系古硐井群中、上巖組、薊縣系平頭山組、青白口系野馬街組、青白口系大豁落山組、二疊系雙堡塘組、新近系苦泉組及第四系,侵入巖為二疊紀中細粒輝長巖(圖1)。長城系古硐井群主要出露灰色石英砂巖與薄層狀粉砂巖的,其上部巖層以Ag、As、Sb、Hg等低溫元素組合含量較高為特征,是主要的礦源層。

區內韌脆性剪切帶、脆性斷裂構造較為發育,且以北西西向和近東西向為主,后期的北北東向,北北西向和近南北向斷裂切穿前期斷裂,北東向斷裂構造發育較少。目前發現F14-F22北西向斷裂構造帶及其兩側同組方向的構造發育區,是尋找鎢、鈷、金、鉛鋅礦產的有利地區。區內北西西向斷裂是礦區的主要控礦及容礦構造(代新宇等,2011)[2]。

2 地球化學特征

區內元素分異性差異較大,金、銀、銅、鉛、鋅、錳、鈷、鎳八種元素反映為強分異性(Cv=1.00~0.60),其它元素僅為局部的遷移富集。以長城系古硐井群上巖段(ChG3)元素背景分布來看:

巖層本身以As、Sb兩種元素為高背景,Au、As、Sb、Cu、W、Ag元素呈強分異型,其中后三者為屬極強分異型。該套地層中是研究區內主要的成礦地層,具有形成Au、W、Cu、As、Sb、Ag礦的有利地球化學條件,特別是As、Sb元素高背景強分異性,使古硐井群成為區內尋找金及鎢鉬族礦產的有利地層。由綜合剖面測制成果來看,后期北西向斷裂活動活化、遷移了地層中強分異型的元素,富集成礦的可能性非常大。

圖1 盤陀山東地區地質略圖

3 礦(化)體特征

區內目前經工程揭露已控制Mo、Au、Fe及W礦體各一條。

礦體均產出于北西向構造蝕變帶內或貫入發育的石英脈中;控制Mo、Au、W礦體長50m左右,Fe礦體達480m,單工程礦體厚0.20m~1.99m。鉆孔中Mo品 位0.04×10-2,Au品 位1.04×10-6,礦體TFe品 位25.45~35.43×10-2,礦 體WO3品 位 0.071~0.120×10-2。區內同時圈定Mo、Au、Pb、Zn、Fe、W礦化體21條(楊文杰等,2014)[3],這些礦化類型主要有以下特點:

金礦化受斷裂構造控制和受巖體控制。受斷裂構造控制的礦化主要產于近東西向斷裂構造的次級構造裂隙中;受巖體控制的礦化主要產于硅質脈和輝長巖體的內接觸帶中,圍巖蝕變較強。

鎢、鉬、鉛鋅礦化受北西向斷裂構造,礦化產于次級斷裂構造和石英脈中,圍巖為古硐井群變質石英細砂巖、微晶灰巖,巖石較破碎,綠簾石化較強。

4 礦化成因

區內的多金屬礦化帶嚴格受構造系統控制(趙國斌等,2011)[4]。

構造系統既是導礦構造,亦為容礦構造。對成礦的控制作用主要表現在以下二個方面:

其一,盤陀山—古硐井復式背斜北翼的虛脫空間,在成巖成礦過程中起著主導作用;其二,北西向脆性斷層、裂隙及不規則節理等構造系統對礦體的定位起到一定的制約作用,為礦液在及其內部或附近的運移、富集、沉積提供了良好的場所,其對礦體的形態、產狀、規模及礦石類型等具有明顯的控制作用。

5 結論

(1)盤陀山東地區元古界長城系、薊縣系及青白口系地層出露良好,二疊紀中性侵入巖廣泛發育,韌性與脆韌性剪切帶圍繞盤陀山巖體呈弧形分布,脆性斷裂多其次發育,尤其是近東西向與北西向斷裂破壞了早起的盤陀山復式背斜。

(2)目前圈定的金礦(化)體受斷裂構造帶及巖體(包括硅質脈與輝長巖)兩者控制,其它鎢、鉬、鉛鋅等礦(化)體主要受北西、北西西向斷裂控制。地表礦化及圍巖蝕變信息非常明顯,成礦前景非常大。

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