楊宇祥
摘要:牛脊背脈石英礦床位于廣東東源縣境內,區內成礦地質條件良好,研究表明:礦體呈單斜似層狀,屬于淺層礦體,具膨大現象,礦石質量好,SiO2平均含量96.72%~98.56%,夾石成分主要為四級品石英巖,利用價值大;礦體主要賦存于河源深大斷裂硅化帶的膨大部位,受構造的控制明顯,屬于構造熱液蝕變型硅化脈石英礦床。
關鍵詞:脈石英礦床;地質特征;礦床成因
脈石英是巖漿演化過程中的含SiO2熱液在擴容空間沉淀形成的,外觀以白色、乳白色為主,巖石質地堅硬,化學成分單一,雜質成分少,具有良好的工業利用價值,如玻璃、高端電子設備屏幕等領域[1,2]。廣東省東源縣內資源豐富,對脈石英資源的應用也較廣泛,促進了當地經濟社會的發展[3]。鑒于此,本文以牛脊背脈石英礦為研究對象,分析其地質特征及礦床成因,為區域找礦提供參考。
1.區域地質概況

牛脊背礦區區域地質條件較簡單,出露地層由老到新依次為(圖1):
①震旦系,分布于礦區北側,為淺海相類復理石碎屑巖建造,普遍夾火山巖,含條帶磁鐵礦及硅質條帶,為一套淺變質巖系;
②寒武系八村群,分布于礦區西側,屬淺海相類復理石碎屑巖建造,多為長石石英砂巖,夾炭質頁巖、石煤層;
③泥盆系桂頭組,分布于礦區西側,為陸—濱淺海相底礫巖、砂頁巖,含植物及魚化石;
④二疊系下統,主要分布于礦區東側,礦區西側亦有少量分布,為淺海相燧石灰巖、炭質灰巖夾頁巖;
⑤白堊系上統南雄群,分布于礦區南東側,屬內陸湖泊相碎屑巖夾火山巖;
⑥第四系全新統,分布于礦區北西側,普遍分布于東江及其支流河漫灘及Ⅰ級階地,由礫石、砂、粘土組成。
礦區分布于河源區域性斷裂深大斷裂構造的河源段中,呈北東45°~70°走向斜貫河源地區,為區域性斷裂帶。河源段傾向南東,平面上略呈“S”形彎曲;龍川段傾向北西,傾角45°以上。沿斷裂發育硅化、糜棱巖、構造巖,構成數十米至數千米構造帶。礦區所在區域的巖漿巖發育,主要為燕山三期黑云母花崗巖和燕山四期似斑狀黑云母花崗巖,前者分布于礦區北西側,主要沿河源斷裂分布,巖體產出總體呈北東向帶狀分布,主要為細、中、粗粒黑云母花崗巖,區域上屬新豐江巖體的一部分,相帶發育,有內部—過渡—邊緣相;后者是燕山期巖漿活動高潮之后顯著減弱的一個侵入期,主要分布于礦區北側,侵入燕山三期花崗巖,呈長軸北東向產出,主要為細粒、細粒似斑狀黑云母花崗巖,屬熱水巖體的一部分,相帶不發育。
2.礦區地質
2.1地層
礦區范圍內出露的地層,主要為上白堊統南雄群,分布于礦區南部,屬內陸湖泊相碎屑巖,總體產狀138°,傾角15°。南雄群下部為礫巖,常夾砂巖;中部為鐵、鈣質膠結的長石石英砂巖、粉砂巖、鈣質砂巖夾頁巖;上部為流紋巖及其凝灰巖。主要有恐龍等脊椎動物、昆蟲、腹足類及植物化石等。
2.2構造
(1)斷裂
礦區位于河源深大斷裂硅化帶的局部膨大部位,在礦區呈北東70°走向,傾向南東,傾角38°~51°。玻璃用脈石英礦體由硅化巖及脈石英組成,由于硅化程度及礦體顏色的差異,具有明顯的垂直分帶現象。
按礦體的顏色、充填物與硅化程度劃分,自上盤至下盤可分為四帶:①第一帶(QSi1)為雜色脈石英,裂隙發育,主要充填鐵質,與上覆白堊系呈構造接觸,垂直厚度0.75m~30.44m,四級品主要產在第一帶中;②第二帶(QSi2)為灰白色脈石英,主要呈灰白色,鐵含量較少,裂隙發育,可見晶狀石英充填,垂直厚度8m~40.28m,優等品、一、二、三級品礦體主要產在此帶中;③第三帶(QSi3)為雜色硅化脈石英,硅化較強,巖石堅硬,裂隙發育,主要充填鐵質,垂直厚度3.98m~23.98m,少量四級品產在第三帶中;④第四帶(QSi4)為雜色碎裂狀脈石英,巖石松散較脆,碎裂結構,具綠泥石化、絹云母化、粘土礦化等蝕變,相對含較多鐵質及泥質,鉆探施工中未揭穿該帶,有少量四級品產在此帶中。
(2)節理裂隙
在礦區出露的河源深大斷裂帶內,節理裂隙發育,按走向大致可分為北東向、北西向、近南北向三組節理裂隙。節理裂隙中主要充填泥質或褐色、褐紅色鐵質、褐黑色鐵錳質物,少量充填0.2cm~1cm的晶狀石英。
2.3巖漿巖
礦區范圍出露的巖漿巖為燕山三期黑云母花崗巖,出露面積較大,分布于礦區北部,沿河源斷裂分布,巖體產出總體呈北東向帶狀分布,主要為細、中、粗粒黑云母花崗巖,區域上屬新豐江巖體的一部分。相帶發育,有內部—過渡—邊緣相,巖石化學屬硅酸過飽和鈣堿性巖石。
3.礦體地質
3.1礦體特征
牛脊背礦區內初步圈定玻璃用脈石英礦體3條,編號分別為V1、V2和V3礦體(表1),其中V2礦體為主礦體。

(1)V1礦體
V1礦體主要出露于礦區南東側地表淺部,屬表層礦體,礦體埋深7.2m~9.2m,賦存標高273m~254m,垂直厚度2.00m。礦體總體傾向148°,傾角20°~30°,地表上觀察礦體延伸與山體自然坡度基本一致,在礦區南東側道路建設中基本被挖穿。走向延長50m。礦體礦石中的SiO2含量98.56%,Al2O3含量0.667%,Fe2O3含量0.24%。
(2)V2礦體
V2礦體出露于整個礦區,為礦區主礦體。空間上呈單斜似層狀,埋深位于處于V1礦體下部,V3礦體上部,屬于淺層礦體,平面上呈南西至北東向的彎曲寬帶狀。礦體在礦區中部至南東部礦體厚度變厚,具膨大現象,質量也較好。礦體埋深0~52.0m,賦存標高384m~189m。礦體總體傾向148°,傾角20°~30°,傾向延長210m~480m,走向延長860m,垂直厚度0.85m~47.75m,平均垂直厚度14.64m,厚度變化系數46.03。部分地段夾2m~4m夾石。礦體夾石率17.85%,夾石成分主要為四級品石英巖。礦體礦石中的SiO2平均含量97.17%,Al2O3平均含量1.50%,Fe2O3平均含量0.18%,總體質量較好。
(3)V3號礦體
V3礦體出露于礦區南西側中深部,空間上呈單斜似層狀,平面上呈面狀分布,埋深位于處于V2礦體下部,屬于中深層礦體。礦體埋深12.00m~20.0m,賦存標高378m~232m。礦體總體傾向148°,傾角20°~30°,傾向延長410m,走向延長230m,垂直厚度2.00m~12.34m,平均垂直厚度5.50m,厚度變化系數64.63。礦夾石率為5.82%,夾石成分主要為四級品石英巖。礦體礦石中的SiO2平均含量96.72%,Al2O3平均含量1.89%,Fe2O3平均含量0.19%。
3.2礦石類型
按《玻璃硅質原料、飾面石材、石膏、溫石棉、硅灰石、滑石、石墨礦產地質勘查規范》(DZ/T0207-2002)附錄H表H.1(平板玻璃用硅質原料質量要求)中的要求,牛背脊礦區的礦石屬平板玻璃用脈石英。礦石自然類型主要有塊狀脈石英礦和碎裂狀脈石英礦二類。礦石工業類型為構造熱液蝕變型硅化脈石英礦。
3.3礦石質量
礦石呈雜色與灰白色,顯微粒狀變晶結構,塊狀構造。礦石中石英大多呈顯微粒狀、他形粒狀,可分為早晚兩期,早期石英多呈顯微粒狀和隱晶質集合體;晚期石英主要呈細脈狀、網脈狀,或呈顆粒較粗的他形粒狀、晶簇狀、梳狀集合體分布。礦石鏡下定名為硅質巖(微晶石英巖),礦石主要呈灰白色,主要由石英組成,四級品、三級品及二級品礦石主要呈不等粒變晶結構,一級品及優等品主要具顯微粒狀變晶結構。礦石主要由顯微粒狀、他形粒狀石英和隱晶質硅質組成。其中,V1礦體礦石中的SiO2含量98.56%,Al2O3含量0.667%,Fe2O3含量0.24%。V2礦體礦石的SiO2含量92.54%~99.26%,平均97.17%,品位變化系數1.71%;Al2O3含量0.56%~4.71%,平均1.50%,變化系數67.01%;Fe2O3含量0.05%~0.25%,平均0.18%,品位變化系數73.60%。V3礦體礦石的SiO2含量94.26%~98.71%,平均96.72%,品位變化系數1.37%;Al2O3含量0.506%~3.9%,平均1.89%,變化系數46.53%;Fe2O3含量0.08%~0.25%,平均0.19%,變化系數43.57%。
綜上所述,牛背脊礦區脈石英礦石的質量較好,礦石的放射性元素含量低,可作為建筑主體材料,產銷和使用范圍不受限制。
3.4礦體圍巖與夾石
牛脊背礦區中礦體上盤圍巖主要為雜色脈石英,礦體下盤圍巖主要為雜色硅化脈石英。礦體圍巖與礦體之間界線不清晰。礦體夾石主要為鐵含量稍高的石英巖,大部分為四級品石英巖。
3.5熱液蝕變
牛背脊礦區的熱液蝕變發育,主要為硅化,局部可見絹云母化、綠泥石化、粘土化。其中硅化與礦體的關系密切,是良好的找礦標志。
4.礦床成因
礦體主要賦存于河源深大斷裂硅化帶的膨大部位,受構造的控制明顯,屬于構造熱液蝕變型硅化脈石英礦床。牛背脊玻璃用脈石英礦主要賦存在燕山三期黑云母花崗巖中,礦體的賦存圍巖單一,且在漫長的地質活動過程中形成了大量的較為純凈的硅質熱液,在區域性斷裂帶產生的次級張性斷裂的作用下,硅質熱液沿著斷裂破碎帶向上運移充填,隨著溫度和壓力的逐漸降低[3],硅質熱液在黑云母花崗巖巖體內的斷裂破碎帶中儲閉,由于黑云母花崗巖的滲透系數相對較低,屬于熱液儲閉層,使得硅質熱液逐漸的較為封閉的斷裂破碎帶中結晶形成脈石英礦床[4]。因此,牛脊背脈石英巖床的控礦因素可以表述為:
①礦床區域內發育多期次的巖漿活動,為硅質熱液的持續供給提供了基礎;
②區域性產生的次級張性斷裂帶是良好的容礦空間,在斷層形成過程中,硅質熱液沿著斷層破碎帶充填,故礦區內斷裂破碎帶是主要的導礦構造和容礦構造;
③礦體明顯受控于斷裂破碎帶,且具有明顯的方向性,即區域同時期該方向的斷裂破碎帶具有較大的找礦潛力。
參考文獻:
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[3]寧思遠,潘標開,陳永桂,陳厚潤,張志穎.廣東陽江地區脈石英顯微結構與包裹體特征[J].中國非金屬礦工業導刊, 2020(05):65-68.
[4]謝朝永,韓江偉,巴燕,郭曉燕.河南省欒川縣脈石英礦特征及找礦遠景[J].化工礦產地質, 2011, 33(03):161-165.