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江西相山同富地區鉬成礦地質特征

2021-06-23 10:08:30陳健平揭偉成黃柔睿
世界有色金屬 2021年21期
關鍵詞:成礦

陳健平,揭偉成,黃柔睿

(江西省地質局核地質大隊,江西 鷹潭 335000)

筆者在相山地區工作多年,近年實施省基金項目時在相山西部外圍同富地區加里東期花崗巖(焦坪巖體)與花崗斑巖內發現石英脈型輝鉬礦。相山礦田為我國目前最大的火山熱液型鈾礦田,前人在勘探過程中發現多處鈾礦床鉬含量較高,存在鈾鉬共生情況,鉬含量能達到綜合利用程度,但未發現具有金屬光澤的單獨鉬礦體,本次在同富地區發現單獨鉬礦體對系統研究相山地區成礦提供依據。

1 區域地質特征

同富鉬礦位于相山礦田西部外圍,大王山—于山W—U—Sn—Au多金屬成礦帶的北端,構造上處于揚子板塊與華夏板塊拼合構造帶(欽杭結合處)東南緣[1],(圖1a)相山地區先后經歷雪峰—加里東、海西—印支、燕山等多期次、多階段強烈的構造運動和巖漿作用,區域上發育NE向、NW向、火山構造。出露晚白堊紅盆砂巖、早白堊鵝湖嶺組(碎斑熔巖、凝灰質砂巖)、打鼓頂組(流紋英安巖、晶玻屑凝灰巖)、上三疊安源群(砂巖、砂礫巖、碳質頁巖)、青白口變質巖、次火山巖(花崗斑巖)、焦坪巖體、樂安巖體(中粗粒巨斑狀黑云母二長花崗巖)(圖1b)。

圖1 同富所處構造位置圖(a)地質略圖(b)鉆孔剖面圖(c)

礦田內發現的鈾礦(伴生鉬)、鉛鋅銀礦等多金屬礦深部或者周邊均存在花崗斑巖,花崗斑巖的成巖年齡在132~136Ma之間[2],屬燕山期巖漿,與區內鈾多金屬成礦在空間上及時間上關系密切。

2 礦區地質概況

礦區主要出露青白口片巖、千枚巖,為一種低級變質的泥砂質復理石建造。焦坪巖體(ηγD1J)巖性為中細粒黑云母二長花崗巖,東華理工大學陀上幅區調測其年齡為414.2Ma±4.0Ma,形成于早泥盆世,為區內主要的賦礦圍巖,發育不同程度的絹云母化、綠泥石化,巖石碎裂化程度高蝕變亦較強,該巖體被多斑花崗斑巖(碎斑花崗斑巖)脈侵入。

礦區發育NW、NE斷裂構造,存在多期次活動痕跡,NW斷裂構造(F1)為區內鉬鎢礦主要控礦構造,該構造總體呈北西向展布,出露寬度數十厘米~幾米不等,產狀210°~238°∠45°~75°,總體上表現為硅化破碎帶,發育硅化、絹云母化、黃鐵礦化、局部發育鉬華,原巖中細粒黑云母二長花崗巖結構基本消失,存在彎扭狀石英脈及膨脹現象,顯示張扭性質。破碎帶兩側發育幅度數十厘米~數米不等的碎裂巖化帶,帶內節理發育,普遍絹云母化,少量煌斑巖脈順著該構造發育,NE斷裂(F2)寬度數十厘米~十數米不等,產狀290°~320°∠70°~75°,局部存在倒轉現象。總體表現為硅化破碎帶,發育硅化、絹云母化、黃鐵礦化。鉆孔巖心局部存在NE裂隙組切穿NW含鉬石英脈,形成數mm的位移錯動,表明區內存在一期NE向構造活動對礦床存在一定程度的破壞作用。

3 礦體地質特征

鉬礦化呈細脈狀、網脈狀,礦石礦物較單一,主要為輝鉬礦(MoS2,其中Mo:59.63%,S:40.29%,無共生礦物及有害組分)常以輝鉬礦石英脈為主、網脈狀為巖石解理裂隙間發育薄膜狀輝鉬礦型式產出。礦體產于構造帶內及其兩側、花崗斑巖內外接觸帶附近(圖1c),最大一個厚5.07m,品位0.103%。地表含鉬構造體與深部鉬礦體表現形式有較大差別。地表含鉬構造體為硅化碎粉巖(前期原巖受構造作用呈碎粉狀,后期疊加含鉬硅質熱液使碎粉巖重新膠結成巖),發育絹云母化、黃鐵礦化、顯示蝕變巖型鉬礦。深部鉬礦體為石英脈、網脈狀鉬礦,輝鉬礦多呈團塊狀、星點狀、薄膜狀分布于石英細脈及巖石解理裂隙內,顯示含鉬構造體不穩定,可能地表是深部礦體的“硅帽”表現,是隱伏礦體的一種找礦標志。

4 巖石化學特征

土壤化探鉬鎢異常疊加套合,鉬異常下限為14.28×10-6,異常區面積0.37km2,最大值為123×10-6,鎢異常下限為34.71×10-6,異常區面積0.325km2,最大值為307×10-6,異常展布均為北西向,近乎橢圓形發育于構造兩側。

項目累計采取地表與鉆孔樣品共計140件開展微量鉬化學分析,統計對比顯示地表蝕變中細粒黑云母二長花崗巖微量鉬元素含量是未蝕變的數倍,鉆孔深部則相反(表1)。

表1 同富地區部分樣品地表與深部微量鉬元素含量對照表

尤其是ZK01深部揭露到花崗斑巖巖枝,巖枝兩側圍巖發育近百米強水云母、綠泥石蝕變(終孔還未揭穿蝕變帶),巖心呈鴨蛋青色,蝕變巖心微量鉬含量低于淺部正常圍巖的十幾倍。筆者認為:地表異常具有一定欺騙性,受風化剝蝕和后生淋濾富集影響,蝕變巖石孔隙率較高,風化剝蝕的礦體在水流的作用下在孔隙率較高的巖石部位滲透淋濾富集,形成異常假象。深部原巖具有代表性,熱液蝕變使巖石中鉬活化,隨大氣降水及地下水遷移,在合適的條件下富集成礦。華仁民等認為加里東期花崗巖為后期的花崗巖的成礦作用提供物質來源,主要方式是它們中所含的成礦元素在后來(燕山期)的花崗質巖漿—熱液作用下可以活化—轉移參與成礦[3]。南嶺地區成鉬巖體集中形成于燕山期的150Ma~171Ma、129Ma~140Ma和90Ma~105Ma3個主要階段[4]。鉬成礦主要受燕山期巖漿事件制約,加里東期花崗巖對成礦影響一方面是通過直接參與燕山期花崗質巖漿的形成為成礦提供部分物質,另一方面是該期巖漿活動促進了陸殼的成熟和成礦元素的富集從而間接制約成礦[5]。本次雖缺少同富花崗斑巖年齡數據,但是相山地區成巖年齡多在燕山期,可間接證明其相關的成礦時代與其周邊地段具有統一性。

5 結論及建議

(1)同富地區鉬成礦與花崗斑巖關系密切,成礦期可能為燕山期,找礦潛力較大。

(2)同富地區下一步找礦應注重蝕變填圖,蝕變程度及范圍制約鉬元素活化量及儲量遠景,特別要注重深部隱伏花崗斑巖體研究。

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