鄭 磊
(山東省第三地質礦產勘查院,山東 煙臺 264001)
金礦礦床的形成受各類因素的影響,比如,礦區所處地區的地質構造較為繁雜等等,這就要求相關的業內人士進行深入且透徹的分析,從全方位的角度確定礦床成因,并進一步掌握金礦礦床的地質特征,文中首先針對金礦礦床的地質特征相關問題進行分析,以下為詳細敘述。
以某地的金礦礦床巖性組合特征為例進行分析,而后可知其巖性組合特征極其繁雜,可結合其巖性特征,對礦區巖性段進行分析,經分析后可總結為以下四個方面。第一為西北巖性段。上下部巖石的顏色具有一定的差異,第二則為位于西南部區域的巖性段。此區域范圍內的巖層厚度小于西北區域的第一巖性段,這部分區域的巖性同樣較為復雜,不僅有千枚巖,同時還有灰綠鹽以及硅質鹽等等。中段區域范圍內的第三巖性段,此區域范圍內的巖層厚度與前兩個區域范圍內的顏色厚度相比較厚,并且主要分布巖層為千枚巖。第四沿性段,種類較為豐富,其中包括綠泥千枚巖以及絹云千枚巖[1]。
礦區位處韌性剪切帶,此礦區處于背斜地帶,整體背斜形式單一化,受剪切帶的制約,礦區南部區域地層已產生了明顯的偏移,如若偏移程度過大,那么傾斜角度也會呈現放緩的趨勢。此區域范圍內的韌性剪切帶的走向為南北走向,巖層主要包括糜棱巖化巖石與糜棱巖兩類,以上兩種巖石的構造有所不同,但差異并不顯著。最后,韌性剪切變形也使整個礦區內普遍存在斷層現象,斷層多為脆性斷裂,成礦以后斷層發生了明顯變化,主要體現在斷層規模以及斷裂方向上[2]。金礦的礦化在主裂面之上微弱,在主裂面之下金礦體發育良好,隨著蝕變強度的降低,金礦的礦化也隨之減弱,表明主斷裂面中巖層的斷層泥起到良好的屏障作用。
金礦礦床的物質來源具有同位素地球化學特點以及微量元素化學特點。如:硫同位素,形成的主要為地幔硫、地層硫以及混合硫。地幔硫的形成以及同位素的組成,和隕硫鐵中的同位素比較相同[3]。對于地層硫,主要是地層受到巖漿作用影響,隨其變化逐漸沉淀發展形成的。一般情況下,地層受到的變化和影響較多,在不同環境下,地層硫同位素的形成也更為多樣。比如:對黃鐵礦進行測定,可以發現內部的礦石、地層中存在的硫同位素等都十分相似[4]。所以說,在成礦中,形成的地層硫和蝕變硫都發揮重要作用。在金礦礦床中,對微量元素進行分析也十分重要,為了對礦石的形成原因進行研究,要重點探究礦石的微量元素種類、礦石的微量元素含量等。因為一些因素的影響,當礦石周圍環境為酸性的時候,這種化學反應下,將導致錫元素的增加。所以,在礦床逐漸演變下,對錫的含量進行分析,也是其主要特征。

圖1 金礦礦體圖
整個礦區所處區域常伴隨著強烈的地殼運動,并且部分礦區位處裂谷帶,裂谷帶的演化同樣會給礦區內部構造帶來諸多影響,不僅如此,裂谷帶區域的地殼相對較薄,伴隨著頻繁的地殼運動,很容易出現巖層斷裂等情況。若裂痕不斷擴大,那么此時地殼內部的物質也將從中釋放[5]。除此之外,整個礦區受變質作用的影響,金礦還將伴隨著活化現象,很可能出現變遷問題。金礦體呈較為規則的脈狀、近似層狀形態,同時分布比較穩定,沿傾向和走向呈舒緩波狀延伸,金礦的產狀自淺部向深部有變緩趨勢,具有向NE側伏的特征,屬于分布均勻型的金礦體。圖1為金礦礦體圖示。
礦區內的貴金屬以及有色金屬較為豐富,這也使得整個礦區的內部結構較為復雜。此控制范圍內的巖層構造相對復雜,也影響了金屬礦床的分布,尤其是金屬礦床,大部分金屬礦床所處區域地勢均較為復雜,那么同樣會影響金屬礦床的形成[6]。尤其是巖漿熱液區以及變質熱液區更加如此,因此,在礦床特征以及礦床成因的分析過程中應當重點關注以上問題。控礦因素中還包含礦田空間定位等多項工作,經分析韌性剪切帶所包含的巖層構造較為復雜,其中包括蛇綠巖等等,這就要求在礦床地址分析的過程中做好相應的空間定位,確保定位的準確性[7]。在此基礎上,需要明確韌性剪切帶是空曠的重點區域。最后,礦體定位在控礦因素中占據重要地位,因此,應當結合不同的巖層類型,進一步掌握礦體的儲存空間,確保礦體分析的有效性[8]。
金礦的成礦機理對于地質構造的影響相對較大,為成礦提供了有利條件,也使得礦物沉淀成為可能。成礦過程遵循了動力學原理,隨著流體的變化以及巖層斷裂的作用,礦體構造也將發生相應的變化。特別是位處破碎帶的礦床更加如此,很容易沿著斷裂構造帶遷移。
本文所作分析可為有關的業內人士大家積極進行參考,在明確金礦礦床地質特征的前提下,進一步掌握成礦原因,使得礦產開采更加高效化、科學化,大大提高礦產資源利用率,從而獲取更高的社會價值。