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小秦嶺地區金物質來源、構造、巖漿活動對成礦作用淺析

2021-11-02 03:25:42劉曉峰
中國金屬通報 2021年11期
關鍵詞:成礦區域

劉曉峰

((河南省有色金屬地質礦產局第六地質大隊,河南 鄭州 450000))

1 金礦物質來源

小秦嶺金礦田橫跨陜西、河南兩省,主要分布在潼關縣和靈寶市境內,整個礦田迄今共發現金礦脈1000多條,目前已探明金礦床26處,儲量具全國之首。以前大家普遍認為金礦物質來源于太華群巖層或某層位。

從太古界太華群的巖石組合與世界綠巖帶對比,認為本區太華群原巖恢復為中基性—中酸性火山巖,缺乏科馬提巖建造。而且與典型的綠巖巖層結構有較大差別。在變質程度及形成時代上也有一定差別,小秦嶺屬中壓型角閃巖相,局部達到麻粒巖相。本區已知最老的年齡為23.01—24.11億年,屬晚太古的產物。這樣小秦嶺能否說是綠巖帶金礦值得懷疑。

以往資料涉及本區金礦物質來源,常以太華群巖層或某巖類含金量高為出發點。通過對歷年來不同單位有關本區太華群中含金量的比較,清楚的看出,隨著近年來對采樣、加工、分析方法的改進與完善,分析精度隨之大大提高,本區太華群中金的豐度隨之降低,并接近克拉克值。地質工作者通常所采用的地殼金的豐度為3.5×10-6, 而太華群的原始地殼金的豐度為2.02×10-6,說明本區金的豐度并不高。現在看到的金礦賦存部位,只是反映礦液幾經變遷最后的定礦部位。因此出露地表的太華群金含量的高或低都不能認定它是金礦物質來源的直接提供者。

從小秦嶺地區金礦床(點)分布特征看出,礦帶主要受東西向和北東向兩組深大斷裂的控制。礦體產出在與深大斷裂有關的次級斷裂裂隙中。尤其兩組斷裂的交匯處構成小秦嶺金的礦化集中區。為了進一步討論金礦物質來源與斷裂裂隙的關系。對本區包括元古代在內的有代表性的巖性的含礦性進行對比,從數據清楚的說明同類巖性中,擠壓破碎的巖石中Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Mo等元素的含量均高于未破碎的巖石,說明金及主要礦化元素來自深部。金元素含量的高低及影響范圍,主要決定于礦化元素的活度及圍巖的條件。金礦床的形成更重要的是決定于深部含礦溶液的濃度及成礦前斷裂裂隙發育的程度。

小秦嶺地區金礦帶分布的地區,往往也是本區Mo、Cu、Pb、Zn、Ag等金屬元素集中分布的地區。因此幾乎所有類型的金礦床中常有Mo、Pb、Zn、Ag等伴生。且圍繞大的花崗巖基(華山、文峪和娘娘山),從高溫→中溫→中、低溫→低溫,成礦元素也是從W(Mo)→Mo(W、Cu)→Au、Mo、Cu、Pb、Zn→Au、Ag、Pb、Zn成有規律的分布。正是由于此,導致金屬元素成過渡、重迭出現。說明它們不僅在成礦方式與成礦時間上密切相關,而且與巖漿活動有密切關系,在成礦物質上有相同來源。

應用氧同位素、鉛同位素、硫同位素組成特點及稀土模式分布特征說明含礦熱液主要與地殼深部重熔巖漿有關,礦質來自深部。

2 構造

小秦嶺地區位于我國之南和陜西兩省,屬于秦嶺造山帶的重要組成部分,為我國重要的金多金屬礦富集區。秦嶺造山帶構造復雜,先后經歷了多階段、多體制的構造演化,且在印支期以來,該區域經歷了華北板塊、揚子板塊和南秦嶺地塊的碰撞造山作用,導致該區域形成了以多地體拼貼為主的構造格架。同時,在燕山期該區域又受到濱太平洋構造域的疊加作用,導致該區域構造—巖漿作用強烈,普遍發育大規模的殼-幔物質交換作用,形成了類型齊全、成因多樣的多金屬成礦系統和成礦系列。研究區金成礦作用普遍,其區域金礦化與印支末期至燕山期的秦嶺陸內造山運動密切相關,如小秦嶺金礦田[1]。

小秦嶺地區構造極為復雜,是由多個地體拼接而成,總體上具有“一核、二界、三拆離”的變質核雜巖構造系統,在平面上呈近東西向展布的復試背斜構造。其中,變質核雜巖的核部區域以老鴉岔背斜為主,組成了該復式背斜的主體;南北兩側以背形、向形相間出現,背形如五里村、上楊砦等,向形如廟溝、七樹坪等。此外,研究區內發育韌脆性斷層數百條,以近東西斷裂構造為主,北東向、北西向和南北向構造次之。研究區與金礦化關系密切的構造以近東西為主,性質以壓扭性為主,沿走向和傾向均呈波狀起伏變化,同時少量北東向構造也具有控礦特征,研究區控礦構造多以早期韌性剪切帶構造疊加發育為主[1]。

圖1 小秦嶺礦田構造簡圖

3 巖漿活動

研究區巖漿巖發育,分布極為廣泛,出露面積較大,以元古代花崗巖和中生代燕山期花崗巖為主,且以后者的規模最大,與區域金礦化關系密切。研究區區域金礦化具有明顯的規律性,以含金石英脈型金礦床為主,在空間上具有密集成帶、叢聚性以及大致平行狀等間距分布等特征。因此,研究區金礦化具有明顯的成片、成帶出現的規律,且伴隨有少量的構造蝕變巖型金礦床。

研究區含金圍巖較復雜,根據研究區正片麻巖、副片麻巖、混合巖、偉晶狀混合花崗巖和石英中的流體包裹體類型,按照其物相和化學成分可劃分為四類:①液相CO2包裹體;②含于礦物氣液包裹體,分布在各類巖石中;③CO2—鹽水包裹體;④液體包裹體。其中,液相包裹體主要分布在片麻巖和大理巖中,CO2—鹽水包裹體多分布在偉晶狀混合花崗巖以及石英脈中。此外,包裹體性質變化如下:均一溫度從325℃經240℃—420℃變到330℃;鹽度從39.8經32.4--48變到43.2Wt℅NaclEp。

根據上述包裹體數據顯示:①研究區內的混合演化—變質熱體的性質變化較小,即區域上具有較為均一化的熱流體,因勢差不大,不利于熱流體的運移,對成礦不利,說明本區金礦不是由變質熱液形成的;②根據數據統計可知,研究區含金石英脈中的包裹體主要為液體包裹體和CO2—鹽水包裹體兩種,且具有較低的鹽度(6.1Wt℅NaclEp)和較高的CO2/H2O比值,其包裹體性質與區域變質巖中包裹體性質存在明顯的差異,說明形成含金石英脈的熱流體不可能是由區域變質——混合巖化演變來的。

燕山期花崗巖石英中的包裹體為CO2—鹽水包裹體和液相包裹體,從邊緣相到中間相,其大小從5μ增至15μ;均一溫度從400℃降至350℃,CO2密度從0.6增至0.72;鹽度為10.1 Wt℅NaclEp。石英脈中包裹體類型與花崗巖中的相同。從巖體的石英脈、外接觸帶中的石英脈和距巖體2Km—7Km的含金石英脈,其包裹體的均一溫度分別為330℃、310℃和300℃,鹽度分別為10.1、9.1和6.1 Wt℅NaclEp;CO2密度分別為0.69、0.72和0.76。這些數據是有規律的連續變化的。表明形成含金石英脈的熱流體,是燕山期花崗巖漿演化的結果[2,3]。

4 結論

地殼深部的礦源濃集區(礦物質),通過深大斷裂及次級斷裂(為礦液的上升、沉淀提供了通道及容礦空間),再通過加里東——燕山期的重熔型巖漿活動(為成礦元素的活化、轉移提供了熱能),從而形成了金礦床。主要的成礦類型為石英脈型,其次為伴有少量構造蝕變巖型。根據這一認識,在今后小秦嶺地區的找礦中,應以石英脈型金礦為主,其次為破碎蝕變巖型的金礦[2,3]。

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