黃文婭
摘要:通過對黃沙坑地區的巖性、蝕變、礦物共生組合等特征進行分析,區內原巖發生了多種類、多期次的圍巖蝕變,其中硅化、赤鐵礦化、綠泥石化、黃鐵礦化、絹云母化、粘土化、碳酸鹽化等與鈾礦化關系密切,且多為近礦圍巖蝕變;根據礦石物質組成的種類、鈾礦物與共生礦物等特征,認為黃沙坑地區礦床成因類型屬花崗巖型中低溫熱液礦床。
關鍵詞:巖礦鑒定;蝕變;礦物共生組合;礦床成因;黃沙坑
黃沙坑地區鈾礦位于下莊礦田西部,為礦田內黃陂石英斷裂帶和黃陂—張光營輝綠巖組的交匯部位,是兩期鈾成礦熱液活動疊加區。區內巖石碎裂、裂隙較發育,在構造帶及附近,巖石碎裂程度高,蝕變較強;裂隙為熱液的運移和循環提供了通道,巖石物理性質的差異又為鈾的形成提供了良好的成礦環境[1]。筆者結合野外工作,對區內具有代表性的地段進行了巖礦鑒定取樣和送樣分析,以明確區內巖性、蝕變、礦物共生組合等特征,分析成礦地質條件,探討礦床成因,為下一步找礦提供方向。
1.巖性
區內巖漿活動以燕山期為主,主要為燕山期的粗粒斑狀黑云母花崗巖、中粒斑狀黑云母花崗巖、細粒二云母花崗巖、細粒黑云母花崗巖,同時區內脈巖發育,以輝綠巖為主。
1.1粗粒斑狀黑云母花崗巖
主要分布在工作區的西南部和東北部,巖石多呈墨綠色、灰白色,斑狀結構,塊狀構造。風化后多呈黃色、褐黃色,主要礦物為鉀長石、斜長石、石英等;次要礦物為黑云母;副礦物有黃鐵礦、榍石;次生礦物有絹云母、綠泥石、粘土等。石英,它形粒狀,中粗粒,干涉色一級灰白—黃白,因受構造力的作用具有重結晶及波狀消光現象;鉀長石,為板柱狀的條紋長石、正長石,粗粒,大部分蝕變成絹云母、綠泥石、碳酸鹽礦物、白云母及少量粘土礦物;斜長石,粗粒,為較自形的酸性更長石,見聚片雙晶,已基本上蝕變成絹云母致表面混濁,只保留其輪廓;黑云母,片狀,大部分蝕變成白云母、綠泥石并析出鐵質礦物,只有少許殘留(圖1)。

1.2中粒斑狀黑云母花崗巖
分布于工作區的東北部、中部和西部,以巖基產出,分布廣泛。巖石多呈灰白色,斑狀結構,塊狀構造,主要礦物為石英、鉀長石和斜長石;次要礦物為黑云母;副礦物為金屬不透明礦物及后期熱液作用形成的綠簾石、方解石等。其中,鉀長石為半自形粒狀的正長石、條紋長石、微斜長石,見卡氏雙晶、格子雙晶,部分蝕變成粘土礦物致表面混濁,顆粒輕微碎裂,見大的鉀長石顆粒包含小的自形斜長石顆粒。
1.3細粒二云母花崗巖
分布于工作區的中部和東南部,沿山脊分布,東西向延伸。巖石多呈灰白色,細粒花崗結構,塊狀構造,礦物主要有石英、鉀長石、斜長石、黑云母和白云母等;副礦物有磁鐵礦、電氣石等。
1.4細粒黑云母花崗巖
分布于工作區的北部和中部,巖石多呈灰白色,細?;◢徑Y構,塊狀構造,主要礦物為石英、鉀長石、斜長石;次要礦物為黑云母;副礦物為磁鐵礦、電氣石(圖2)。巖石輕微碎裂,基本保持原巖面貌,基質常在雜亂分布的裂隙中發育[2]。
1.5輝綠巖
區內見燕山期第五期侵入巖,呈巖脈狀產出,巖性為輝綠巖,屬于黃陂—張光營輝綠巖組,分布于工作區中部和北部。巖石呈暗綠色、墨綠色,風化后呈褐黃色,輝綠結構,塊狀構造,主要礦物為斜長石、角閃石,次要礦物有鈦鐵礦、石英,副礦物有磷灰石、黃鐵礦等。受構造影響,巖石具蝕變、碎裂、破碎現象。其中,角閃石呈粒狀、柱狀,充填于斜長石三角空間里。由于強烈的纖閃石化(由角閃石自變質作用形成)而形成了鮮綠色、淡綠色的纖維集合體的纖閃石(圖3),同時伴隨有綠泥石化。

2.圍巖蝕變
工作區內巖石因受構造作用、巖漿熱液作用和地下水作用而發生了多種類、多期次的圍巖蝕變,蝕變發育,其中近礦圍巖蝕變主要有硅化、絹云母化、粘土化、黃鐵礦化、赤鐵礦化、綠泥石化、碳酸鹽化等。蝕變多分布在構造中及其上下盤的圍巖中[1]。
2.1硅化
廣泛發育于構造帶中,從礦前期—礦化期—礦后期均有產生,且與礦化關系極為密切。礦前期主要是形成了顆粒粗大、呈不規則粒狀的石英,并且巖石中有石英的重結晶現象。礦化期主要形成了呈黑灰色、灰色、粉紅色的微—細粒晶質熱液石英脈(圖4),其分布局限于構造裂隙帶中。礦后期主要是低溫硅化形成了微粒、發絲狀及梳狀石英。

2.2綠泥石化
廣泛發育于各種巖石中,早期巖石自變質作用形成的多呈細小鱗片狀或蠕蟲狀。晚期形成的多為細脈狀產出,并常與絹云母或碳酸鹽共生。
綠泥石鏡下特征呈現綠色,多呈鱗片狀集合體產出,多色性明顯,常見到靛藍等異常干涉色,平行消光(圖5)。多生長在云母或角閃石周圍,或與之連生,證明是由其蝕變而來。
2.3絹云母化
在原巖中廣泛發育,呈鱗片狀、網脈狀交代斜長石、條紋長石等(圖6)。

2.4碳酸鹽化
分布較廣泛,與鈾礦化有關,從礦前期—礦后期均有發生。礦前期生成的主要是晶質等軸粒狀、細脈狀的方解石,分布于圍巖中;礦后期主要生成隱晶質的微細脈狀、發絲狀方解石(圖7)。
2.5赤鐵礦化
分布在主要礦帶中,常同碳酸鹽化、硅化相伴生,一般多呈星點狀、分散狀存在鈾礦化巖石中,有的交代黃鐵礦,由于呈細粒分散于構造帶的微晶石英、玉髓中,常使巖石、礦石呈紅色(圖8)。

2.6黃鐵礦化
由于熱液中硫化物,在成礦中生成,對鈾元素起還原沉淀作用。常有赤鐵礦產生,呈星點狀、分散狀、四方形存在鈾礦化巖石中(圖9)。

2.7粘土化
礦后期低溫熱液與巖石中的長石等礦物發生作用而形成的,分布于長石表面、礦物顆粒間裂隙的解理縫處,成為膠結物及鈾的吸附物,呈粒狀、土狀集合體等。
3.礦物共生組合
工作區礦石礦物共生組合簡單,結晶差,粒度小,色深,雜質多,礦脈以張性充填為主。金屬礦物有黃鐵礦、赤鐵礦;脈石礦物有微晶石英、螢石和方解石;次生礦物有鈣鈾云母、銅鈾云母。
蝕變碎裂巖型礦石的礦物組合:黃鐵礦、微晶石英與次生鈾礦共生組合。
3.1礦石礦物
主要為次生鈾礦物的鈣鈾云母、銅鈾云母。其中,鈣鈾云母呈淺黃綠色,鱗片狀集合體,發出強的黃綠色熒光。解理完全,平行消光,具多色性,沿解理方向為負延性,二軸晶負光性;銅鈾云母呈祖母綠色或蘋果綠色,發出強的黃綠色熒光,板狀、短柱狀晶體,具多色性,一組完全解理。
3.2脈石礦物
3.2.1石英、玉髓
淺白色、暗紅色、灰黑色,晶質隱晶質顯微晶質體,有的見環帶結構,主要在硅化破碎帶或其附近分布,呈脈狀,不規則團塊或晶洞狀膠結角閃輝綠巖角礫。顯微鏡下,石英常呈犬齒狀緊密鑲嵌。表面常有泥質、鐵質污染而成淺褐色。石英多于玉髓,是多期熱液作用形成的;硅質巖被后期紫紅色梳狀石英脈穿插。隱晶質玉髓與顯微粒狀石英有較明顯的接觸界限;大粒黃鐵礦中有少量粒狀石英,有的黃鐵礦呈浸染狀出現在石英玉髓中,玉髓石英、黃鐵礦環繞方解石發育或呈細脈狀穿插于方解石中,并有交代方解石現象或其中有方解石的包裹體。
有的紅色玉髓呈角礫被方解石、黃鐵礦膠結,有后期白色梳狀石英脈穿插于硅質巖中。黃鐵礦化紅色玉髓、黑色玉髓與鈾礦化關系密切。
3.2.2方解石
白色、淺紅色晶質體。分布不如石英玉髓廣泛。常呈細脈狀、團塊狀出現,少數方解石膠結角閃輝綠巖角礫,有的呈膠狀充填在石英脈之間或石英晶洞中,有的穿插螢石,可見后期的方解石穿插前期方解石脈,亦有分布在團塊狀黃鐵礦中,是多期性礦物。淺紅色方解石、紅色方解石與鈾礦化關系密切。
3.2.3螢石
紫色螢石較多,綠色螢石次之。晶質體,晶形完整。斷面是四邊形或五邊形,見環形結構。呈不規則狀和細脈狀充填在石英玉髓裂隙和孔洞中,少數膠結角閃輝綠巖,有包裹石英的現象,亦見有黃鐵礦、白鐵礦分散其中。后期白色方解石呈網狀細脈穿插或方解石在其鋸齒狀頂端生長。紫色螢石與鈾礦化關系密切。
4.結語
根據巖礦鑒定,結合前人的分析與研究,黃沙坑地區近礦圍巖蝕變主要為硅化、赤鐵礦化、粘土化等;成礦期蝕變分帶性,即蝕變碎裂巖型礦化越靠近礦脈,巖石碎裂程度越高,蝕變越強烈,可作為該區的一個找礦標志。
此外,黃沙坑地區鈾礦體產于構造帶中,并發育有硅化、赤鐵礦化、粘土化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化等中低溫熱液蝕變,共生礦物具有中低溫熱液礦物組合特征,礦石礦物主要為次生鈾礦鈣鈾云母和銅鈾云母,脈石礦物以微晶石英為主。因此,認為礦床成因類型屬花崗巖型中低溫熱液礦床。
參考文獻:
[1]俞祺智,桂永進,彭輝才,等;廣東省翁源縣黃沙坑地區鈾礦普查2019年度地質報告[R].廣東省核工業地質局二九三大隊, 2019.
[2]常麗華,陳曼云,金巍,等;《透明礦物薄片鑒定手冊》[M].北京:地質出版社, 2006.