姚 磊
(新疆地礦局第二區調大隊,新疆 昌吉 831100)
鉛鋅多金屬礦是一種很重要的金屬礦產,其在醫藥、化工等領域有著廣泛的應用。我國較早發現的大型鉛鋅多金屬礦主要集中在內蒙古、甘、滇等省份,而對新疆阿爾金山地區的鉛鋅多金屬礦則很晚才開始勘探,這主要是因為新疆阿爾金山地區的鉛鋅多金屬礦集中分布于喀拉達坂,也就是阿爾金山與塔里木盆地相結合的地方[1]。該地區經濟發展較為落后,交通十分不便。而我國近年開始的西部大開發活動則有效促進了該地區的發展,使我國開啟了對喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的開發勘探工作。經過初步勘察,共發現三處鉛鋅礦,規模為中型,以及發現六處大中型規模的鐵礦。勘探結果引起了我國的重視,基于該背景對新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床類型及成礦機理進行深入的研究。
新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床類型為沉積巖-火山硫化物塊狀容礦型礦床。這是由于新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床具備以下特征:首先該地區多金屬礦床形成于硅鋁質弧后匯聚板塊邊緣裂谷環境。其次,喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的容礦圍巖是由碳酸鹽、含碳泥質巖以及火山碎屑長英質巖構成。并且該地區多金屬礦床相對而言鋅的含量較高[2]。以及其空間上和含鐵建造的關聯性較強,即含中鎂鐵質礦巖系玄武巖的大規模發育。由以上特征可以將新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床類型歸類于沉積巖-火山硫化物塊狀容礦型礦床。
首先對新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床中的稀土元素進行測定,在測定中對喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的礦體及地表樣品進行收集,共收集18 件,包括礦化體、礦體、次安山蝕變巖、凝灰英安質巖、花崗閃長巖、粉砂巖、流紋斑巖、閃長巖等。稀土元素的實際測定結果如表1 所示。

表1 稀土元素的實際測定結果
根據表1 的稀土元素的實際測定結果可知,閃長巖可能與花崗閃長巖為同源,并且花崗閃長巖可能是由閃長巖分異演化而成的。次安山蝕變巖、閃長巖、花崗閃長巖的物質來源相近或相同。花崗巖與流紋斑巖可能是由同源分異而產生的,并且可能是由花崗巖分異演化而成的。則新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多流紋斑巖金屬礦床的成礦物質來源主要與花崗巖和閃長巖密切相關。
接著對新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床中的硫同位素進行測定,在測定中對喀拉達坂的閃鋅礦與方鉛礦樣品進行收集,共收集5 件。根據測試結果對硫的來源進行揭示,并與礦體特征相結合,并對礦物質來源進行討論。具體測試結果如表2 所示。

表2 硫同位素具體測試結果
根據表2 的硫同位素具體測試結果可知,方鉛礦與閃鋅礦的硫同位素值圍繞在0 值的周圍分布,說明新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床中的硫成礦物質主要來自于巖漿。以及方鉛礦與閃鋅礦是與同位素平衡相接近的,在成礦流體中,占優勢的硫是還原形式的硫,則可判斷喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床具備溫熱液礦床的特征。
而新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的成礦流體來源則需要通過氫氧同位素分析來獲取。采集喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床中硅化脈石礦物蝕變巖、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦中的氫、氧同位素樣品,共采集6 件。這些樣品主要來自鋅、鉛、銅礦體,還有少量樣品來自硅化體中[3]。獲取的氫氧同位素分析結果具體如表3 所示。

表3 獲取的氫氧同位素分析結果
根據表3 的氫氧同位素分析結果可知,新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的成礦流體里既有巖漿水,也有大氣降水。而混入大氣降水的原因是因為成礦深度比較淺,使大氣降水沿張性裂隙混入。

表4 流體包裹體特征具體測試結果
在研究新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床流體包裹體的特征時,首先需要對樣品進行采集,采集的樣品主要來自于勘探線中的鉆孔巖心,其主要成分是石英脈(含鉛鋅礦),其余則是硅化脈(不含礦)。樣品從西到東實際分布范圍約為2000m,從上到下的范圍約為450m。對采集的石英樣品進行磨制,使其變為兩面拋光、厚度為0.1mm 的薄片。利用10×40 倍的透射顯微鏡對包裹體的分布特征、類型和形態進行觀察。采集的樣品共13 件,具體測試結果如表4 所示。
根據表4 的流體包裹體特征具體測試結果可知,新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的流體包裹體最發育的是氣液包裹體,主要由多相型包裹體(含子礦物)、三相型包裹體(含液相二氧化碳)、氣液包裹體構成。并且新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的低標高處包裹體較為發育。
而新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床流體包裹體的頻數溫度直方圖則如圖1 所示。

圖1 流體包裹體的頻數溫度直方圖
綜合以上分析結果,新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床的成礦機理如下:礦床的成礦物質主要源自巖漿,其成礦流體是巖漿水混合了一些大氣降水,通過中溫熱液充填于中低溫度內成礦。
通過對新疆阿爾金山喀拉達坂鉛鋅多金屬礦床類型及成礦機理進行研究,能夠促進其鉛鋅多金屬礦的利用開發進程。