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桂西巴平金礦礦床成因及找礦標志探討

2022-06-26 04:47:08關會明
世界有色金屬 2022年4期
關鍵詞:成礦

桂西德保縣巴平金礦區位于德保縣與田陽縣交界處,屬德保縣那甲鄉所轄,緊鄰田陽惠洞水庫。礦區位于華南褶皺系西端右江褶皺帶的南部。地處五村背斜南西翼紅泥坡單斜構造的北側,區域構造上位于近南北向的坡洪-德保斷裂帶中段。

1 區域地質特征

區域上從下古生界到新生界的地層均有出露,下古生界僅見寒武系(∈)分布于那甲紅泥坡背斜軸部,上古生界從泥盆系(D)到二疊系(P)發育齊全,分布廣泛,為淺海臺地碳酸鹽建造和含煤、鋁土建造,與下伏寒武系呈角度不整合接觸,中生界僅發育有下、中三疊統,新生界主要分布于礦區北側外圍的田陽~百色斷陷盆地。

區域內主體構造形態為五村短軸背斜,東西長約60公里,南北寬約50公里,近等軸狀,軸向不明顯,但總體呈東西走向展布,該背斜北翼地層產狀平緩,次級褶皺不發育,巖層傾角僅10°左右,局部水平;南翼巖層相對較陡,但變化大,傾角5°~45°,次級褶皺相對發育(紅泥坡不完整倒轉背斜),形成北寬南窄的不對稱短軸背斜。該背斜構造控制著田陽叫曼金礦、那甲硫鐵礦,方龍、馱谷、馱硬銻礦化點及金礦的展布。

區域斷裂主要發育于五村短軸背斜的西部及南翼,根據斷裂走向大致分為近東西向、北北東向、北西向、北東向四組斷裂。

區域內巖漿活動不甚強烈,主要以黑云母花崗巖為主,零星分布花崗斑巖、石英斑巖和長石斑巖。侵入時代為加里東期和海西期,主要分布于紅泥坡背斜核部及其北側。

2 礦區地質

區內出露地層為寒武系(∈)和泥盆系(D)。寒武系巖性為一套頁巖、砂巖互層夾少量灰巖的組合,為硫鐵礦、重晶石等礦床(點)的賦礦層位。

寒武系(∈)主要分布于勘查區南部,構成紅泥坡不完整倒轉背斜核部,根據地層巖性可細分為四段。

地質災害是在自然或人為因素的作用下形成的,對人類生命財產安全、環境造成破壞和損失的地質作用(現象)。隨著社會的發展,人類工程活動不斷加劇,地質災害的發生逐年增長,嚴重危害人類生命財產安全,制約著社會經濟的發展。因此,在我國開展各縣市地質災害詳細調查顯得尤為重要。地質災害詳細調查內容廣泛,調查數據信息量大,數據類型種類繁多,如何處理和儲存這些海量的數據信息,成為地質災害詳細調查面臨的主要問題。

該區礦體礦石可以分為兩種,一種為氧化礦石,另一種為石英脈型礦石。

寒武系上統邊溪組第二段(∈4b2):上部為淺灰色中至厚層狀砂巖、粉砂巖夾深灰色薄層狀鈣質泥巖,頂部多呈淺灰色厚層狀粉砂巖。下部為淺灰色薄層狀泥巖夾灰白色厚層狀細粒砂巖。

目前,計算機信息技術已被廣泛應用到各個領域中,但在文件檔案的管理上仍有部分地區相對較為傳統,并沒有真正落實現代化管理模式,即便已經引進了現代化設備,但卻沒有做好局域網的資源共享,在文件檔案的管理上仍采用傳統的手工抄寫和統計方法,加劇了檔案管理出錯的概率。

寒武系上統邊溪組第三段(∈4b3):為深灰色薄層狀板巖,局部夾黃綠色薄層狀粉砂質泥巖、粉砂巖。

寒武系上統邊溪組第四段(∈4b4):上部多為灰色薄層狀粉砂質泥巖夾深灰色薄層狀泥灰巖及砂巖。下部為灰白色中至細粒長石石英砂巖夾泥巖。該層是本區主要含鐵礦層位之一,黃鐵礦體呈似層狀產于層間裂隙之中。

“琴劍”指琴與劍,兩者均為古時文人隨身之物,劍膽琴心,以寓剛柔相濟。明代高濂《遵生八箋》一書提及“琴劍”:“琴為書室中雅樂,不可一日不對清音居士談古……淵明云:‘但得琴中趣,何勞弦上音。’吾輩業琴,不在記博,惟知琴趣,貴得其真……清夜月明,操弄一二,養性修身之道,不外是矣。豈以絲桐為悅耳計哉?自古各物之制,莫不有法傳流,獨鑄劍之術,不載典籍,故今無劍客,而世少名劍。以劍術無傳,且刀便于劍,所以人知佩刀而不知佩劍也。吾輩設此,總不能用以御暴敵強亦可壯懷志勇。”[2]232-233“劍”是陸游掃胡塵、吞胡虜,收復中原、報效國家雄心壯志的體現。陸游詩中出現八次“琴劍”意象,列表如下(表2):

礦區位于五村背斜南西翼紅泥坡單斜構造的北側,區內主要構造為紅泥坡單斜構造和斷層F1。礦區褶皺較發育,紅泥坡不完整倒轉背斜即紅泥坡單斜構造,總體呈近東西向展布,縱向斷裂發育。背斜南翼地層從寒武系(∈)到泥盆系(D)出露齊全,該背斜控制著那甲硫鐵礦,方龍、馱谷、馱硬銻礦化點及惠洞水庫金礦點的展布。

礦區巖漿巖有巴平林站黑云母花崗巖出露。巴平林站黑云母花崗巖:呈馬鞍狀小巖株狀產出,主要為中~細粒黑云母二長花崗巖和細粒斑狀黑云母花崗巖。

3 礦體地質

共發現礦體6個,其中①、②、③、④號礦體位于礦區中部,近東西向平行展布,該四個礦體產出于F2斷裂破碎帶附近,同在一個礦帶中,⑤、⑥號礦體位于礦區中部偏西北,花崗巖體西側。礦體均產于花崗巖外接觸帶泥盆系郁江組硅化泥質粉砂巖、硅化泥巖中。

①號礦體:由工程TC04、TC07、ZK1501控制,產狀170°∠17~25°,長約300m,礦體厚度0.56m~1.91m,平均厚度1.91m,金品位0.78×10

~4.13×10

,平均品位為0.78×10

,礦體埋深0~13.48m。礦石均氧化,褐鐵礦化較強,弱硅化、強褪色化,并見較多黃鐵礦。

②號礦體:由工程BT01、TC07、ZK1501控制,礦體走向近東西向,75°~85°,傾角17°~20°,長400m,礦體厚度1.02m~1.35m,平均厚度1.18m,金品位0.65×10

~1.45×10

,平均品位1.11×10

,礦體埋深0~18.97m。礦體上部氧化程度較強,褐鐵礦較強,弱硅化、強褪色化,并見較多黃鐵礦,礦體傾向延深部位(由ZK1501控制)的礦石呈半氧化,可見黃鐵礦化。

③號礦體:由單工程TC07控制,產狀156°∠17~25°,厚度3.10m,品位1.44×10

,褐鐵礦呈不規則狀,團包狀,氧化較強,呈粉末狀,夾有不規則細脈狀石英脈,脈寬0.1cm~2cm,長3cm~20cm,具弱硅化、強褪色化蝕變。

現如今,信息技術已成為現代教學工作中的構成要素之一。然而,外語教師的信息素養及信息技術應用水平能力普遍存在著明顯的差異。因此,各高校可定期組織在職教師參加信息技術方面的培訓。教育部門或信息技術服務公司也可針對高校教師定期舉行與教學相關的信息技術培訓。此外,教材出版社也可對在職教師提供與教材相關的信息技術培訓,雖然少數教師能有機會參加這種信息技術培訓,但參加培訓的教師在培訓結束回校后,可以負責組織或主持講座、研討會、集體備課等形式,將培訓所學到的知識分享和傳達給本校教師以便達到共同進步。

④號礦體:由工程TC07、ZK1501控制,礦體剖面上呈似層狀產出,走向近東西,75°~85°,傾角5°~10°。礦體厚度0.34m~5.18m,平均厚度5.18m,金品位0.80×10

~1.65×10

,平均品位0.80×10

,礦體埋深0m~5.70m。氧化較強,夾有不規則細脈狀石英脈,弱硅化、強褪色化蝕變。

⑤號礦體:位于于巴平花崗巖體西側,產于郁江組地層中,地表由BT08、BT09、BT10、BT13揭露,深部由鉆孔ZK01、ZK0003、ZK0004控制。礦體厚度0.44m~6.65m,平均厚度2.98m,礦體品位為0.59×10

~5.63×10

,平均品位1.39×10

。礦體走向南東東,控制長度約150m,寬度約50m,礦體最深埋深7.11m,最小埋深0.5m。含礦巖層主要為風化泥巖,具弱硅化、強褪色化蝕變,向下至粉砂巖礦化迅速減弱至無礦化。垂向上局部不連續。經初步判斷礦體剖面上為似層狀,局部地段可分為1~3層,由于工程控制的原因,本報告中暫定分多個礦體。

(3)政府監管主要是將開展綠色生產模式的企業及金融機構的利率優惠程度作為監管的出發點。政府監管部門對金融機構的監管受企業開展綠色化生產模式技術創新資金缺口、非優惠利率和優惠利率的影響較大,而受自身監管成本的影響較小。

數據包絡分析方法(D a t a Envelopment Analysis)是一種有效的效率評價方法。其中最能代表該方法的是CCR模型和BCC模型。由于CCR模型有相應的局限性,本文選擇BCC模型進行測度,選取陜西省2000-2017年的經濟發展數據和金融發展數據為樣本,以陜西省資本與勞動力數據中的總就業人員人數(L)、第一產從業人數(L1)、第二產業從業人數(L2)、第三產業從業人數(L3)、存款余額(DE)、貸款余額(LO)和保費收入(INS)為陜西省金融支持經濟增長的投入指標,相應地以陜西省國民生產總值(GDP)、三次產業產值(Y1、Y2、Y3)為產出指標。

泥盆系廣泛分布,下部郁江組為碎屑巖相,郁江組下部為青灰色~土黃色中厚層狀粉砂質泥巖夾泥質粉砂巖。粉砂質泥巖主要成分為水云母(65%~72%),呈細小鱗片狀,部分蝕變為絹云母,泥質結構,中厚層狀構造,普遍見星點狀黃鐵礦化。上部為青灰色中厚層狀泥巖夾灰白色中厚層狀細粉砂巖,泥巖呈青灰色,泥質結構,中厚層狀構造,主要由絹云母及粘土類礦物組成,具星點狀黃鐵礦化,頂部(2m~3m)發育大量團包狀、草莓狀黃鐵礦化,磁黃鐵、磁鐵礦局部也有發現,含量高達5%,在頂部局部地段發現有5cm~20cm的含礫泥巖,磨圓度極好,呈球狀或橢球狀,扁豆狀。該層厚度20m~60m,是該區域金礦的賦礦層位。中、上泥盆統以碳酸鹽巖相為主。

⑤-1號礦體:位于于巴平花崗巖體西側,產于郁江組地層中,⑤號礦體下部,由鉆孔ZK01、ZK0003控制,地表無工程揭露。礦體呈層狀產出,剖面上近水平,礦體埋深1.0m~14.45m,礦體厚度2.03~6.05m,平均厚度4.04m,礦體品位為0.50×10

~1.25×10

,平均品位1.06×10

。礦石具弱硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化。

⑤-2號礦體:位于于巴平花崗巖體西側,產于郁江組地層中,⑤號礦體下部,深部由鉆孔ZK01控制,地表無工程揭露。礦體埋深8.30m~11.20m,礦體真厚度2.76m,鉛垂厚度2.90m,礦體平均品位0.57×10

。礦石具弱硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化。

⑤-3號礦體:位于于巴平花崗巖體西側,產于郁江組地層中,⑤號礦體下部,深部由鉆孔ZK01控制,地表無工程揭露。礦體埋深18.30m~19.30m,礦體真厚度0.926m,鉛垂厚度0.97m,礦體品位為0.60×10

。礦石具弱硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化。由于礦體厚度未達到最低可采厚度,所以不參加儲量計算。

⑥號礦體:位于于巴平花崗巖體西側,產于郁江組地層中,⑤號礦體南部,由鉆孔ZK0202、BT08、BT09、BT10、BT13控制。礦體埋深0~4.0m,礦體厚度0.34m~3.65m,平均厚度0.97m,礦體品位為0.95×10

~7.17×10

,平均品位0.94×10

,地表剝土BT09揭露的礦體品位最高可達28.3×10

。礦石具弱硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化。

4 礦石特征

寒武系上統邊溪組第一段(∈4b1):為淺灰色、灰黑色板巖夾泥灰巖,在地表因風化鈣流失常形成薄層狀變質泥巖。

氧化礦石:礦體埋深0m~13.48m。礦石均氧化,褐鐵礦化較強,弱硅化、強褪色化,并見較多黃鐵礦。礦體上部氧化程度較強,褐鐵礦較強,弱硅化、強褪色化,并見較多黃鐵礦。該礦體多發育在小山包頂部,向深部不見。適合于露天開采。平面上呈團包狀。

石英脈型礦石:礦石主要由構造角礫及石英細脈或石英團包組成,硅質膠結,角礫狀構造。礦石具弱硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化為主,圍巖具褪色化。褐鐵礦呈不規則狀,團包狀,氧化較強,呈粉末狀。礦體夾有不規則細脈狀石英脈,脈寬0.1cm~2cm,長3cm~20cm,具弱硅化、強褪色化蝕變。

礦石礦物以黃鐵礦為主,占巖石的10%~25%。巖石中黃(褐)鐵礦呈包狀、脈狀、浸染狀不均勻分布或穿插于礦石裂隙中,黃(褐)鐵礦以粉狀為主,粒徑一般0.02mm~0.50mm,少量大于2mm。

礦石構造有塊狀構造、浸染狀構造、不規則的微小細脈狀構造、團斑狀構造等。礦石結構主要有泥質結構、粒狀結構。

但是,這樣的數據調整,并未實質性改變分項類別的營收和總毛利潤,以“總毛利/營收”計算,2018新版本的真實毛利率依舊與2017舊版本相同,意味著這種調整是不徹底的。在此,有理由懷疑,這究竟是“善意”的調整,還是說本就是一本糊涂賬呢?

巴平金礦屬微細粒浸染型金礦床,與桂西地區該類典型礦床類比,地質特征基本一致其成因也應相似,均屬“熱水滲濾沉積改造中低溫熱液礦床”。該區域金礦受構造、巖性、熱液蝕變作用控制,金礦體呈似層狀、脈狀產出,局部嚴格受斷裂破碎帶控制,有利的成礦巖性為互層的泥巖、硅質巖,單純的硅質巖也不利于成礦,一般是硅化、褐鐵礦化疊加部位,金品位較高。

化學分析結果顯示,本礦點為單一金礦石類型,伴生有益組份含量極低,有用組分主要為Au。在對三個巖心樣進行了光譜半定量化學分析(見表1),其余元素未達到伴生組分的質量要求。

mother普通詞義為“母親”,在科技英語中表示 “母體,主”。 如:mother machine工作母機 ;mother rod 主(母)連桿 ;mother board母板。

5 礦床成因

礦區蝕變作用主要為硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化及高嶺土化。蝕變主要產出在礦體及礦化破碎帶附近。

成礦物質主要來源于下泥盆統碎屑巖(Au豐度11.79ppb)及硅質巖地層,據區域資料顯示,該區域下部存在較大的隱伏巖體,巖體的巖漿活動或間接地提供了部分成礦物質。

成礦熱液提供了物質組分遷移富集的能量,熱液主要是埋深的地熱增溫作用形成,隱伏巖體及構造變動引起的熱動力,成礦溫度150℃~250℃,為中低溫熱液礦床。

成礦流體是多種成因流體混合成的熱液(有來自各種地層的、巖漿的),其中大氣降水直接或間接演化成地下熱水具有重要意義,地表水向下浸透,溶解了圍巖地殼豐度值較高的下泥盆統碎屑巖中的金元素,形成含金地下熱水。這種地下熱水在循環、遷移過程中,有選擇性地將部分圍巖交代成為硅化泥巖或金礦化體。

設立醫保政策宣傳欄及時更新相關通知,編制和印發醫保政策宣傳資料,就診大廳放置醫保內部期刊、醫保宣傳冊、醫保知識卡片,通過候診大廳的電子屏幕對醫保政策循環播放,充分利用醫院的網站等方法讓患者了解醫保知識及相關政策,減少醫患矛盾的產生,營造和諧的醫療環境。

地層層間破碎帶是該區域的主要控礦構造,區內構造簡單,局部發育小褶皺。巴平林站巖體周圍呈微隆起狀,似穹窿構造,巖體向上侵入,巖體周邊泥巖隆起,發生層間滑動。

綜上所述,成礦熱液或地表水向下滲濾,溶解下泥盆統碎屑巖、泥巖中的金元素,形成含礦流體,流體順斷裂破碎帶流動,隨層間滑動裂隙不斷充填,在有利的成礦巖性(如泥巖、硅質泥巖)部位富集成礦。

6 找礦標志

6.1 地層層位與巖性

角度不整合面之上的下泥盆統硅化泥巖、泥質粉砂巖是該區域最重要的賦礦層位及巖性。礦化破碎帶通過的泥盆系的硅質泥巖、泥巖互層的地段,有可能形成金礦體,單純的泥巖不利于成礦。

本研究結果顯示,應用3D打印技術在脛骨平臺骨折臨床PBL教學中,能夠獲得滿意的臨床教學效果,能夠讓學生獲得更多的理論知識與臨床技能,顯著提高學習的綜合能力,且在教學滿意度方面優于傳統教學法,更受學生歡迎。綜上所述,將3D打印技術應用到脛骨平臺骨折臨床PBL教學中,能夠有效提高臨床實習教學質量,提高學生的綜合能力。

6.2 構造

NNE向斷層破碎帶,特別是當斷裂通過上述有利層位、巖性,切割深度較大,加之位于構造穹隆起北翼附近,即構成了該區域成礦最佳的構造地層巖性組合,也是最佳的找礦標志。

斷層為張裂性斷層,向兩邊拉伸的過程中,NNE向斷層破碎帶,特別是當斷裂通過上述有利層位、巖性,切割深度較大,加之位于構造穹隆起北翼附近,當圍巖發生羽裂現象,構成成礦空間,即構成了該區域成礦最佳的構造地層巖性組合,也是最佳的找礦標志。斷層兩邊產生裂隙,形成成礦空間,在裂隙間及地層間成礦,成礦的規模較小,礦體不連續。

食品質量問題已成為當前社會人們最為關注的話題之一,可以說食品的質量安全直接影響到了人們的生命健康安全,因此,應當高度重視食品質量檢驗的工作效率以及準確性。嚴格監控食品檢驗的樣品采集、儀器維護以及數據檢驗等各個環節,通過高效的控制措施優化檢驗過程,從而保證食品檢驗結果的準確性,保護人們的生命健康安全。

6.3 熱液蝕變

硅化、黃鐵礦化是本區金礦最重要的熱液蝕變,特別構造斷裂帶中硅化、黃鐵礦化(氧化帶均呈褐鐵礦浸染)、輝銻礦化地段常常是金礦化的重要標志。

6.4 化探異常

原生暈及次生暈Au、As、Sb、Hg等元素組合異常的濃集中心地段一般與金礦(化)體有關,認真分析研究AuAsSbHg化探異常及空間展布,是尋找微細粒浸染型金礦最重要的途徑。

6.5 氧化條件

礦體賦存于氧化帶中,含礦的氧化帶孔隙度高,滲透性好,透水不富水,賦礦巖石破碎、節理裂隙發育。

介電性能可以用復介電常數來表示,而復介電常數可以看作是由電容和電阻組成的回路:實部反映了吸收劑對電磁波的極化能力,代表儲存電荷或儲存能量的能力,即電容;虛部反映了吸收劑的吸波能力,代表對能量的損耗,即電阻。損耗因數(又稱損耗角正切)反映了吸收劑將電磁能轉變成其他能量的能力,即吸波性能[23-24]。

7 結論

通過對桂西巴平金礦的研究,本次研究主要取得如下認識:

(1)巴平金礦屬微細粒浸染型金礦床,屬“熱水滲濾沉積改造中低溫熱液礦床”。金礦受構造、巖性、熱液蝕變作用控制,金礦體呈似層狀、脈狀產出,局部嚴格受斷裂破碎帶控制。成礦熱液或地表水向下滲濾,溶解下泥盆統碎屑巖、泥巖中的金元素,形成含礦流體,流體順斷裂破碎帶流動,隨層間滑動裂隙不斷充填,在有利的成礦巖性(如泥巖、硅質泥巖)部位富集成礦。

(2)找礦標志主要由五個方面組成:①地層層位與巖性;②構造;③熱液蝕變;④化探異常;⑤氧化條件。

(3)礦石的單一性,有利于礦床的開發利用。

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