隨著與富堿巖漿有關礦床不斷被人們發現,更多地質學研究人員對其成因機制等進行研究,開展礦產調查與資源潛力評價工作。某金屬礦為高鉀富堿火成巖構成,礦帶上有銅、銀、金和銅鉬礦床,隨著地質勘探工作的不斷深入,發現礦段深部、邊部存在厚大原生礦體,外圍區域也存在不同規模的礦化,通過露采剝離和鉆探可以更好地揭露巖體與礦體空間關系,深入認識礦體地質特征,理清礦區范圍內不同類型礦體成礦原因與特點,對礦區外圍礦物勘探提供技術支持與參考。
該礦在地質構造演化過程中,特提斯構造對了該區域復雜的地質構造系統形成發揮著重要作用,在早古生代末期,始特提期海洋內的多個陸塊群匯聚、拼合、碰撞進行造山運動,晚盆紀與早石炭世以洋盆、島弧為主要特征。晚三疊世末至早侏羅世初,洋盆與古陸前緣碰撞形成碰撞造山系,為構造成礦作用階段。進入中生代雖然板塊相互作用依舊存在,可已經形成統一、不穩定的構造環境,隨著板塊推移、擠壓、俯沖,基礎斷裂褶皺構造復雜化,斷裂帶存在拉張盆地和巖漿活動,通過復雜的構造變化形成現在的地質格局。
礦區范圍內的礦物層發育較為齊全,地層特征為:①元古界。變質巖多以斷塊形狀存在于礦區西側,為中壓相系角閃巖相;變質程度為低綠片巖相至高綠片巖相,原巖是基性火山沉積巖系;變質程度為低綠生巖相,原巖是碎屑巖;②古生界。該時期地層露出于區域邊緣,展布受制于斷裂構造;③中生界。該時期地質以碎屑巖、碳酸鹽為主,侏羅系、白堊系為紅色碎屑巖;④新生界。古近系、新近系分布在區域構造山間盆地,地層發育并不完全,古近系為紅色砂泥巖、粗碎屑巖,新近系為煤碎屑巖。
該金屬礦床位于Ⅰ級構造單元結合部以東,中生代坳陷南西端,被斷裂夾持于三角區域內。斷裂形成時期早,有著很長的演化時間,對地層發育、次級構造、巖漿活動和礦產分布有著很大的影響。
金屬礦床區域巖漿活動強烈,超基性、酸性和堿性巖都有著不同的分布,火山炭占比較大,侵入巖出露不多。基性巖漿活動強烈,可以生成輝長巖、二疊紀玄武巖,與零星銅礦有著直接聯系,富堿巖漿廣泛發育,斷裂帶兩側以中酸富堿斑巖帶為主,存在玄武巖、粗面巖等噴溢活動,區域可以產出銅、鉬、金、銀等礦產。礦帶內斑巖數量較多,出巖面積約為1km
,以巖株、巖脈等形式產出,呈準線性分布。
區域礦產以貴金屬為主,還存在有色金屬、煤礦,有金礦、銀礦、鉛鉛鋅礦、鎢礦、煤礦等,礦床類型是與富堿巖漿有著礦床,有著較好的資源優勢。
(3)稀土元素特征。富堿斑巖稀土總量區間為40×10
~298×10
,由石英鈉長斑巖向著黑云正長斑巖不斷升高,輕、重稀土元素相互間存在著較強的分異作用,輕稀土元素比較富集,與重稀土元素同樣具有顯著的分餾作用,礦區和鄰近區域富堿斑巖曲線呈現出右傾平滑趨勢,銪元素異常并不顯著,表明堿性巖漿分離時不存在斜長石晶體析出,外圍無礦斑巖為銪負異常,這與成礦巖體演化并不相符。
礦床和新生富堿斑巖存在聯系,可產出金、鐵、銅等礦產,空間位置差異會使成礦形式存在著較大的不同,礦區巖體裂隙、節理是形成礦山的主要原因,巖體和碳酸鹽圍巖帶存在著密切接觸,熱液充填及交代成礦兩者相互作用,內生礦體在地表進行改造。按照礦床形成作用、控礦構造等因素可分為:①矽卡巖型礦。礦體為多金屬礦床,還伴隨著紅泥塘礦段發育,礦體產于灰巖與石英正長斑巖接觸帶,產狀與接觸體構造具有直接聯系,呈現出波狀彎曲特點,東側礦體由于接觸面以平蓋方式進行接觸,形成的礦石以金、鐵、銅資源為主,金、原生磁性鐵、氧化礦全鐵品位較高,銅礦品位較低。富堿斑巖和碳酸鹽圍巖接觸帶強烈交代作用,金礦以自然金方式存在,還發現浸染狀輝鉬礦。②斑巖型礦。存在富堿斑巖體裂隙分布,為剪切狀節理分布于礦石內,成礦規模不大且具有不均勻分布,部位礦區為富集礦體,主要以黃銅礦、磁鐵礦等形式存在,是一種交代殘余結構方式。礦巖體具有較為強烈的鉀化現象,長石斑晶等礦物為細脈,存在矽卡巖化、鉀化等蝕變類;③熱液脈型礦。是一種較為典型的熱液交代礦體分布,是重要的礦床類型,外圍礦區存在碳酸鹽破碎帶,還存在較多的層間滑動帶。產狀受到構造帶控制,礦石粒狀結構、包含結構,總體呈現出塊狀和條帶狀構造方式,臨近地表位置為土狀構造方式。具有顯著的分帶性,代表性脈狀為多金屬礦體,鉛、銀、金、磁性鐵品位較高,銅品位較低;④殘坡積型礦。表生礦體為原生矽卡巖型和脈狀礦體,再受到地面自然環境變化帶來的影響,受到風化、剝蝕等作用形成地質產物,為紅土型金礦。代表性礦體位于不整合接觸面附近,為向近南北方向進行傾斜,一些區域還受到喀斯特地貌影響,產狀會產生較大的改變。礦體會受到不整合面控制,局部是透鏡狀分布,由褐鐵礦、泥質構成,金、氧化礦品位較高。
(4)成礦期次與蝕變作用。按照礦物圍巖蝕變特征、共生組合特征等,礦床原生礦為斑巖-矽卡巖-熱液成礦特征,礦脈以矽卡巖為主,將多金屬礦床劃分為以下階段:①矽卡巖階段。受到接觸交代作用產生的強烈影響,受到接觸面或重結晶兩種作用帶來的影響,圍巖地層會形成大理巖、角巖,在接觸交代影響下會出現透輝石等多種礦物,還存在著少量磁鐵礦析出。角巖和大理巖為細粒狀變晶結構,偶見紋層狀黑云母,矽卡巖為細粒結色及塊狀構造;②退化蝕變階段。生成含水及富揮發交代礦物,還存在著磁鐵礦、黃銅礦等沉淀,為成礦的主要階段,形成的脈石礦物有石英、角閃石等,金屬礦為赤鐵礦、磁鐵礦等,存在著少量的透閃石、陽起石等,形成脈狀、風脈狀構造。進入到蝕變階段后,生成含有銅、金的磁鐵礦的同時,還存在銅-金礦化;③石英硫化物階段。穿插交代及退化蝕變會形成多種礦物,臨近巖體圍巖會形成網脈礦體,距離較遠區域分布著鉛、銀等礦物,多以石英、白云石等礦物形式存在,還存在黃鐵礦、輝鉬礦等金屬礦物;④碳酸鹽階段。無礦方解石及石英脈填充于早期矽卡巖礦物或圍巖內,該階段不會成礦;⑤表生氧化期。地層表面及礦床上層部位與空氣接觸,會與礦石物質形成氧化反應,主要存在著赤鐵礦、孔雀石等礦物,呈現為蜂窩狀。
環體接近軸向部位縱向斷層是礦區邊界,環形構造南為透鏡環形構造,分布著數量較多的斑巖群,是礦化區域集中區域,主要特征有:①褶皺構造。褶皺為北向斜,位于復式向斜南部翹起端,兩翼為寬緩短袖向斜。兩翼不對稱,東翼產狀平緩,傾角范圍10°~40°,存在玄武巖分布,礦區西翼傾斜角度為30°~60°,核心部位存在著四系殘破積石,形成走向為南北的山間盆地。而且,兩翼部分區段受到地質斷層和火燦巖漿活動的影呼,呈現出斷裂及節理發育特點,由于存在多次巖漿活動產生擠壓,早期磁鐵礦頂部有強烈微型揉皺,接觸帶及巖體外圍褶皺兩者間的滑脫帶為重要賦礦部位;②斷裂構造。區域存在隱人基底斷裂,多組斷裂露出于地表,按照斷裂同礦關系可劃分為控巖控礦斷裂、破礦斷裂,控礦斷裂是南北向次級斷裂,從北向南控制斑巖體分布,次級張性斷裂在礦區為北向斜東翼近南北向斷層,存在著透鏡狀、脈狀含金礦體。破礦斷裂為右旋橫向地質斷層,呈現出北東傾向,角度約為70°,地質斷裂產生于成礦后期,導致礦區斷裂發生位移,存在黑云母正長斑巖侵入。
1.2 金絲小棗漿爛果致病菌及主要癥狀 金絲小棗漿爛病致病菌主要為囊孢殼菌。果實感病后的癥狀表現是:果實白熟期病斑初為黃色小點,迅速擴大形成圓形紅色病斑,病斑擴展快,病組織呈土黃色至淺褐色軟腐,膿狀,5~7天可導致整個果實腐爛。
紅河特大橋元陽側主塔樁基采用人工挖孔施工,含護壁挖孔直徑3.1m,樁長40m,屬于大直徑人工挖孔長樁,怎樣確保安全、保證質量是施工的重難點。
近年來,兒童性早熟發病率呈快速上升之勢。常見的不規范診治情況有:不做GnRH激發試驗,只要有性早熟的表現就用GnRHa,而GnRHa對下丘腦-垂體-性腺軸沒有啟動的外周性早熟是沒有治療意義的;有的性早熟進展緩慢,骨齡大致正常,不需要GnRHa治療,有的醫生也盲目用了GnRHa;治療過程不檢測,劑量過小沒有有效抑制性發育進程;治療過程隨意終止,性發育情況反彈后又開始治療,造成性發育進程波動。
礦區發育為淺成富堿斑巖,深部和外圍產出玄武巖,為正長斑巖、煌斑巖脈等,一些礦段還存在隱爆角礫巖等次火山角礫巖。與富堿巖體進行比較來看,本礦區巖脈不發育,順層或切層形成于山坡一帶,和少數礦脈存在一定聯系。巖體分異、分帶并不顯著,和二、三疊系圍巖,存在著較為顯著的侵入及斷層接觸,少數的不整合接觸。
(2)微量元素特征。不同類型巖體曲線呈現出右傾趨勢,富集親石元素為銣、鋇、鉀、鍶、和鉛元素,高場強元素有鉭、鈮、磷、鈦等,銣元素強烈富集,表明巖漿分異有著較為強烈影響,鈦元素虧損表明有著鈦鐵礦分離現象,不容易進入到熔體而存在于源區,磷虧損證明磷灰石從巖漿中分離,鈮、鉭、鈦負異常,巖漿具有較為顯著的島弧巖特點,對微量圖進行分析可以發現,配分曲線為總體重合狀態,表明富堿班巖為同源巖漿生成,可由于不同樣品具有差異性,正長斑巖微量元素有著更為廣泛地分布,整體上大于石英正長斑巖。從含礦性角度來看,銣、鋇、鉀等元素的含量均不超過鄰近礦區,長正長斑巖配分貢線中镥含量呈現出正異常,多是由于樣品受污而引起。
(1)主量元素特征。采集鉆孔及新鮮露頭部位的礦石樣品,通過無污染破碎處理手段成為200目樣品,在實驗室環境下對礦物主量元素等進行占比測試,二氧化硅含量區間為65%~71%,為中酸性-酸性巖類;里特慢指數介于2.33~5.36,可判定為鈣堿性巖;氧化鋁含量比較高,占比為13%~19%,為弱過鋁質;全堿含量中氧化鈉+氧化鉀為10.2%,氧化鉀/氧化鈉為4.4,判定為鉀質堿性巖;分異指數為90.6,固結指數為3.3,巖漿分異程度比較高,同時,氧化鈣為2.16%、氧化錳1.33%、氧化鈦0.037%,上述物質含量不高。所采集檢測樣品為堿性巖區域內,石英正長斑巖樣品位于堿性花崗巖區域內,正長班巖臨近堿性花崗巖邊佛羅里達,其它樣呂為鉀玄巖。富堿斑巖氧化鋁、氧化鈦、氧化錳、五氧化二磷含量會隨著二氧化硅含量增長而變少,為負相關性,氧化鈣、氧化鈉、氧化鉀和二氧化硅比較分散,由于采集到樣品來自于礦石開采區域,上述氧化物含量與樣呂長時期受到蝕變和風化有著直接關系。巖石中的多數主量元素氧化物含量和二氧化硅含量相關為線性關系,可證明為一組同源巖漿演化產物。
三疊系地層分布較為廣泛,也可以發現數量不多的二疊系地層,從下向上分別為灰綠色玄武巖、砂泥巖、雜砂巖、粉砂巖和玄武火山碎屑砂礫巖、白云巖、砂屑灰巖。該組具有一個不同的巖性區段,作為重要的賦礦地層,斷層斑巖體接觸帶含有褐鐵礦層時,會存在金礦體,第四系為褐紅色、黃褐殘坡積砂礫、粘土。環形構造地質所在三疊系地層是主體復雜褶皺三疊系玄開巖地層為主體穹隆構造。
將獲取到巖石樣品破儲為試驗要求目數,通過重液及磁選方式提取出鋯石,優化出具有透明特性且無裂痕顆粒,附著于環氧樹脂表面,進行打磨處理后得到光潔的表面。對處理后的樣品進行透、反射和陰極照相,確定出待測點位,采用激光剝蝕系統進行單點剝蝕,重復測定2個鋯石樣品并進行校正,鋯石標準重現性約為1%,對數據進行處理并繪制諧和圖。
女人俯身柜臺,一款款地打量著。花奴站在柜臺內,熱情地招呼女人。女人看哪款,花奴就講解哪款,一口一個姐,叫得親熱。女人只是看,不說話。玉敏從女人進店起,便一直尾在女人身后,熱情招呼著。玉敏是店長助理,帶班的。帶班的不用站柜臺,就站在店堂內。女人到了鉆石柜,玉敏給花奴遞了個眼色,自己仍站在女人右側,幫襯著花奴。羅蘭金店有這么個規矩,顧客挑選商品時,必須有兩個店員同時接待,一內一外,相幫相襯。兩張巧舌,更易激發顧客的消費欲,說服顧客的可能性更大一些。
在石英正長斑巖和正長斑巖中選取大小不等、無色透明顆粒,長度在100μm~400μm,寬度為50μm~150μm。陰極發光圖中發現大量鋯石顆粒存在較為清晰的振蕩環,具有巖漿結晶特征。鈾/釷比在0.48~1.34,如果鈾/釷比大于0.5,變質鋯石鈾/釷比低于0.1,表明樣品具有巖漿鋯石成因。石英正長斑巖樣品鋯石中鈾含量區間為243×10
~1713×10
,釷含量為68×10
~4343×10
,釷/鈾值介于0.3~3.5;測點中鉛/鈾年齡加權均值為35.0±0.17Ma,置信度為95%。另一礦區石英正長斑巖鋯石鈾含量區間為272×10
~608×10
,釷元素含量為82.7×10
~639.×10
,釷/鈾比區間為0.3~1.4,18個測點鉛/鈾年齡加權均值為35.1,置信度為95%。
巖體測的數據表明,兩個礦區為同期產物且距離比較近,在深部已經連成一體,勘探時需要控制巖體和圍巖接觸帶。通過礦區巖體年齡數據的完善,發現富堿斑巖來自同一時期,外圍正長斑巖成巖年齡與礦區相同,存在著碳酸鹽圍巖發育,還存在著鐵、銅礦化現象,通過對不同斑巖測年成果進行統計,選擇可信度較高的分析方法,結合巖體產出及本次測試數據,巖漿活動成礦和石英正長斑巖等,形成時代多位于34Ma~37Ma,為主要的成礦期,外圍探礦應該重點關注31Ma~37Ma。
礦區礦床受到斑巖等系統帶來的影響比較大,由于一些礦床在后期受到地質表生作用影響下出現富集改造,受到不同氧化程度的影響,存在有氧化礦石、原生礦石兩種不同的類型,氧化礦存在于地表以下130m左右的地層,氧化帶界面標高的改變與石英正長斑巖有著直接的關系,受其影響則界面標高會持續變小。氧化帶呈現出紅褐色,這是由于存在褐鐵礦等礦物質,礦間分布呈現出多孔狀、網格狀等構造,主要以褐鐵礦為主,還含有赤鐵礦、軟錳礦、銅藍等。原生礦分布在氧化界面下方,該類礦物間可構成自形晶結構、交代殘余等,磁鐵礦集合體為塊狀構造,黃銅礦、方鉛礦等以浸染狀分布在矽卡巖內,主要以磁鐵礦、黃銅礦、硅灰石乖矽卡巖礦物構成,還存在微量的金、銀等礦。
(1)堿性斑巖與成礦關系。礦區以富堿斑巖體為主,不同類型礦體會形成礦體系,矽卡巖作為主體構成部分,分布于礦區外接觸帶,元素分布及存儲規模與巖體類型相關,通過對同位素、流體進行研究,發現成礦與巖漿活動有著直接聯系。
除了吃草,婆婆家的山羊還時常吃點好東西——山芋啊、花生啊、黃豆啊……婆婆的精心照料,讓小山羊長得膘肥體壯,一身白毛油光水滑。
礦區內金礦床和富堿斑巖體在空上相近,多種金屬元素礦化都與石英正長斑巖分布相關,石英正長斑巖金、鐵、銅、鉛、鋅和銀等元素都超出正長巖、花崗巖數十倍,是成礦的主要原素,金礦、輝鉬礦等時線年齡為38Ma,表明成礦與石英正長斑巖有著直接的聯系。以斑巖體為中心,不同類型礦物在平面上為環狀分布,由內向外存在網脈斑巖礦體等熱液脈型礦體。不同元素的分布呈現出環狀,從內至外或從深至漲到均體現出多高溫向低溫元素的變化規律。
為了增加工作的進度,左小龍做了一個研究,他得知腋下和肛門的溫度也是三十七度,所以他經常口含五支,每個腋下各夾五支,肛門里再插上五支,他稱這是把自己用到了極限。每次把溫度計從身體的各個位置拔出以后,他都仔細查看溫度和做工,確定無誤后用紙巾一抹,包裝起來,往全國各地發貨。
富堿斑巖為成礦物質和流體來源,礦區內地層含金性改變較大,蝕變砂頁巖及蝕變灰巖含金性為3.3ppb、92.5ppb,遠礦圍巖含金和外圍背景相符,近礦圍巖中的矽卡巖含金量區間14.1ppb~195.0ppb,斑巖體金量區間在17ppb~32ppb,地層金豐度值明顯提升,這是由于礦熱液礦化引起的,表明地層中金不存在大規模遷出,還存在著外金的補充。通過對同位素特征進行研究,礦區中礦石和富堿斑巖中的硫、鉛同位素相同,蝕變巖化斑巖及黃鐵礦化灰巖的鉛同位素和新鮮斑巖相同,礦化灰巖與新鮮灰巖有著較大的不同,灰巖成分中的鉛源自蝕變流體,成礦所需的物質和火山巖漿活動有著直接的聯系。從流體包裹體進行研究,成礦流體溫度超過460℃,流體包裹氣液相中鈉/鉀離子比值反映在成礦早期以巖漿流體為主。
(2)礦床形成機制。由斑巖型礦、矽卡巖型礦和熱液脈型礦共同建立起的斑巖-矽卡巖成礦系統,與富堿侵入巖體有著密切的關系。礦區由高溫高鹽度、中高溫高鹽度、中低溫低鹽度三種流體包裹體,富堿進入到高溫熱液,再加上空氣混合后會生成早期的礦流體,再與礦物分布的碳酸鹽圍巖接觸會存在矽卡巖化等成巖作用,這樣就形成了較為廣泛的金磁鐵礦。來自于富堿火山巖漿中持續不斷的流體,受到空氣中水分及降水影響而導致絡合分觸受到一定程度的影響,裂隙中存在沉淀并不斷演化為礦體。隨著原生礦床的影響,地質構造隆起及風化會使其進一步演化,再受到硫化物氧化形成的酸性物質,會使氧化進程不斷加劇,礦體遇酸產生剝蝕現象而不斷積集于地層表面,不斷生成了規模較大的鐵礦體。
綜上所述,通過對多金屬礦床地質背景、地質特征、化學特征、成礦年代和同位素等方面的深入分析,對礦化類型特征、成礦來源、成礦時代進行了揭示,表明該礦床為斑巖-矽卡巖成礦體系、表生成礦體系,富堿斑巖為中酸性-酸性巖類,微量元素富集,輕稀土元素富集,表明演化過程和礦區巖體存在差異。
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