崤山地区金矿成矿物质来源探讨
- 格式:pdf
- 大小:359.59 KB
- 文档页数:6
华北陆块南缘崤山地区金银多金属矿成矿规律与成矿预测近年来,华北陆块南缘崤山地区东部黄土浅覆盖区陆续发现了中河、老里湾两个大型银铅锌矿,实现了该地区找矿工作的重大突破,显示了巨大的找矿前景,因此该地区金银多金属矿床成矿系列划分、成矿规律研究、区域成矿模式、综合找矿模型、浅覆盖区勘查技术方法研究、区域成矿预测成为研究重要内容,本文通过区内典型矿床地质特征、燕山期岩浆岩、C-A和S-A分形模型应用研究和基于SVM、改进Adaboost算法的成矿预测试图解决以上问题。
对研究区内金银多金属矿床进行了成矿地质条件、矿床地质特征、矿化蚀变特征和矿床成因等方面研究,以成矿系列理论为指导,将区内金银多金属矿床划分为申家窑式金矿、崤山式金矿、银家沟式硫铁多金属矿和中河-老里湾式银铅锌矿四个矿床式,并在此基础上进行了金银多金属矿成矿规律、区域成矿模式和综合找矿模型等方面的研究;中河岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究表明岩体成岩年龄为135.4±1.6Ma,是早白垩世岩浆活动的产物;崤山地区岩石地球化学特征研究表明该区存在两种类型的花岗岩:一类是低Y、高Sr型花岗岩,具有埃达克质岩的地球化学特征,一类是低Y、低Sr型花岗岩,属于喜马拉雅型花岗岩,两类花岗岩均是加厚的下地壳部分熔融形成;两种类型花岗岩的形成为区内金银多金属矿的形成提供了有利的成矿动力学背景,高温、高压、含水的条件形成的两种类型岩浆有利于与下地壳和壳幔交换作用有关的Au、Ag、Fe、Cu、Mo等成矿物质的溶出,促使了崤山地区金银多金属矿的形成。
C-A、S-A分形模型成功解决了崤山东部黄土浅覆盖区地球化学信息提取难的问题,奇异性分析的的方法成功识别了中河、瓦川地区常规地球化学处理方法无法识别弱银异常,丰富了该区找矿技术手段;基于SVM和改进的Adaboost两种算法对崤山东部地区开展了金银多金属矿成矿预测,圈定了找矿靶区12个,其中A级找矿靶区4个,B级找矿靶区4个,C级找矿靶区4个,并分别进行了评价,认为除了目前已发现金银多金属矿床的靶区外,在小妹河、黑山沟、张家河及张家坡一带仍然具有较好的找矿前景,并在此过程中进一步推进了Adaboost算法多元信息集成当中的应用。
崤山金(银)矿床容矿构造及成矿规律崤山金(银)矿床是我国重要的成矿区之一,研究其容矿构造及成矿规律对于我们深入了解该矿床的形成过程和资源储量具有重要意义。
一、崤山金(银)矿床概况崤山金(银)矿床,位于华北克拉通南缘崤山地区,地处山西省、河南省交界处,是全国著名的金、银矿床之一。
矿区主要分布于河南省浚县、淅川县和山西省祁县、寿阳县等地,矿脉展布方向为NE或NNE。
该矿床金、银矿化体系主要由石英脉和石英-钙钠长石脉构成,石英脉总长约2500千米,宽1-3米,厚度不等,石英脉内含量以石英为主,兼有硫化物、金、银等贵金属矿物。
二、崤山金(银)矿床容矿构造崤山金(银)矿床主要由NE向展布的石英脉和石英-钙钠长石脉组成,其中石英脉为矿化流体经深部断层上升,沿破碎带充填而成。
根据研究,崤山矿区主要的容矿构造类型为断层和褶皱,而在断层和褶皱的影响下,矿脉呈NNE向展布,普遍发育于剪切带和破碎带中。
研究还发现,石英脉的径向和周向构造在矿化成因和矿床分布中起着重要作用。
在石英脉中,径向构造主要在剪切带和破碎带中发育,周向构造则主要在石英脉的外围存在。
这两种构造类型在矿化作用和成矿过程中的作用不同,径向构造是导致石英脉矿化强的重要因素,周向构造则可能是石英脉矿化弱、矿物丰度低的原因。
三、崤山金(银)矿床成矿规律崤山金(银)矿床成矿规律是研究该矿床的关键问题之一。
多年的研究表明,崤山金(银)矿床形成的主要原因是区域构造背景和热流体的作用。
首先,区域构造背景是崤山金(银)矿床成矿的基础。
研究表明,在华北克拉通南缘地区形成时期的大规模构造变形和巨型褶皱运动,形成了大量的构造破碎带、剪切带和断裂带。
在这些构造带的作用下,地下深部的热流体被挤压上升,形成了一系列的石英脉和石英-钙钠长石脉。
其次,热流体的作用是崤山金(银)矿床成矿的直接原因。
在地下深处形成的高温热流体、流体包裹体和游离离子来源于地壳和地幔中的多种岩石和矿物,通过深部构造带向地表运移。
60矿产资源M ineral resources河南崤山金矿成矿阶段划分及矿石矿物特征分析李晓丽(郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司,河南 郑州 450000)摘 要:该矿是三门峡市陕县一重要的经矿床,主要分布于该县的南侧区域上,毗邻熊耳山矿田以及小秦岭金矿和熊耳山金矿等。
华北地台南缘金矿成矿带(近东西向)由该矿和华山以及小秦岭和熊耳山等共同构成,秦岭造山带东侧区段的背部与华北陆块南缘地带是该矿的大地构造位置所在,绿泥石化和黄铁娟英岩化与碳酸盐化与硅化等是此矿床的主要围岩蚀变特征,金成矿关系密切的为黄铁娟英岩化和硅化等。
该矿成矿划分为4各阶段,主要为石英黄铁矿以及黄铁矿石英和石英多金属硫化物与石英碳酸盐等。
该矿的主成矿阶段主要为黄铁矿石英与石英多金属硫化物阶段,具有非常高的含金量,石英脉型是其主要的矿石类型。
关键词:崤山金矿;成矿阶段;矿石;矿物中图分类号:P618.5 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)05-0060-2收稿日期:2019-05作者简介:李晓丽,女,生于1983年,汉族,河南林州人,本科,研究方向:地质勘查。
夹粉砂质绢云板岩(薄层)罗汉洞组石英岩(古元古界)与石英岩(厚层状)、绢云石英片岩组成的熊耳群大古石组(中元古界)与许山组安山岩是该区的主要地层出露,区内具有非常频繁的构造运动,发育强烈的岩浆活动,为该区金多金属矿的形成创造了极为有利的条件。
该区密集分布断裂构造,北东向断裂构造对该区的金矿床起着明显的控制作用,波状起伏特征在矿体倾向于走向上呈现较为明显的特征,特别是倾向上更为明显,走向位置之上如果在100m 内出现主断裂面扭曲时,矿化在这些位置较好,易于发展成富矿体。
矿体在倾向上主要在陡倾斜位置(断裂由陡变缓)赋存[1]。
1 矿化蚀变及成矿阶段划分1.1 矿脉的围岩及围岩蚀变斜长角闪岩与混合片岩与浅粒岩和混合岩等是其主要的围岩特征,辉绿岩分布较少。
三门峡市崤山金矿区深部成矿规律分析杨璨【摘要】以"剪切带理论"为基础,通过对区内构造等地质规律以及地球化学规律分析得出:a.受酸性岩浆岩活动影响的位于矿区近东西向韧性剪切带,具有理想的成矿条件及背景,且具有深部矿化的有利条件.b.根据对现有地质资料的分析,得出区内蚀变带聚集区域或交汇区域则是金矿最易富集区域.c.通过研究葫芦峪矿区主矿脉K3的分布特征及元素富集规律,发现,K3矿脉有着矿石品位、厚度随矿脉深度的增加而变大的趋势,说明K3深部有着很大的找矿潜力.d.根据地质资料比对地球化学数据可以得出,成矿热液的分析和矿床硫同位素的检测成果可以作为本区深部找矿的一个成矿背景依据.e.通过对区内控矿因素的分析,发现本区受韧性剪切带控制的金矿脉是有很大向深部延伸的可能性.综上所述葫芦峪矿区未来深部找矿前景较好.【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2017(000)030【总页数】2页(P124-125)【关键词】崤山;金矿床;深部;成矿规律【作者】杨璨【作者单位】河南省煤田地质局三队,河南郑州 450000【正文语种】中文崤山区域处于秦岭山脉东端与崤山山脉、熊耳山脉和伏牛山脉相交会部位的陕州区崤山地区,与小秦岭地区、熊耳山地区一起组成了我省西部重要的金矿产地。
根据资料分析,豫西金矿床主要分布在碰撞造山构造运动强烈的小秦岭地区、熊耳山地区以及崤山地区,属北秦岭造山带或在该造山带的边缘地带,该区地质构造复杂且多变,具有良好的成矿地质条件,形成的矿床数量多,分布广,类型复杂[1]。
崤山区域的结晶基底主要由变种基性火成岩与新太华群片麻岩组成,其主要分布的区域为区内变质核杂岩中心部位;而其盖层岩系主要由古元古界铁铜沟组、中元古界熊耳群以及官道口群组成;而崤山核杂岩拆离断层带最顶部的岩片由熊耳群火山岩构成,以脆性变形为特征,其中火山岩的气孔及杏仁体见有拉长现象,但并非伸展作用所致,而是早期的流动构造。
小秦岭金矿成矿物质来源的探讨【摘要】通过对基底变质岩和花岗岩的含金性进行分析,以及小秦岭地区金矿床的成矿特征进行分析,认为:本区金矿成矿物质主要来自以幔源物质为主的太华群变质岩,其岩性主要为斜长角闪岩和片麻岩。
【关键词】金矿;物质;来源截至目前,在小秦岭金矿田中(河南部分),已查明大型金矿5处,中型10处,小型20余处。
其总资源储量达数百吨。
矿床类型绝大多数为石英脉型,个别为破碎蚀变岩型。
这些金矿集中分布于面积为480km2的花岗—绿岩带中,主要集中于相距约15km的文峪和娘娘山两个花岗岩体之间。
这些矿床的矿物成分,矿石中金属元素,矿化剂元素,S、Pb及O、δD等同位素具有极大的相似性,以上充分显示了金矿成矿的同源性。
同时也指出了研究矿源层的重要性。
1、基底变质岩及其含金性小秦岭花岗岩—绿岩带出露的新太古代变质岩系,包括下基底变质基性表壳岩和侵入其中的变TTG岩系(杨寨峪灰色片麻岩、四范沟片麻状花岗岩);上基底观音堂组(变粒岩、浅粒岩、黑云斜长片麻岩),焕池峪组(大理岩、透辉(透闪)石大理岩)1.1金的丰度小秦岭太华群作为小秦岭金矿带最重要的赋矿围岩,历年来曾有众多学者对其中Au的丰都进行过研究(表1)。
表中数据表明,不同作者之间Au的丰度差异较大。
造成这种现象的原因主要有:采用资料来源不统一;所采样品存在明显空间位置差异或不同类型样品代表性差异(如不同地区或近矿化地段样品等);各测试单位所提供存在的时间、批次、测试方法的不同以及不同实验室存在的分析误差,数据统计计算方法的差异等。
但分析时间较早或用化学斑点法分析的数据,Au的丰度通常偏高。
80年代之后,采用化学光谱法测定的Au丰度有所降低。
小秦岭太华群Au丰度为0.6~2.46×10-9。
陕西省太华群Au的丰度相对河南偏高[1]。
我们根据37件有代表性的变质岩样品测得Au丰度为0.98×10-9。
最小值0.16×10-9,最大值37.22×10-9,变异系数3.55,其分布形式为多重母体(图1),为3个母体,他们的众值依次为0.53×10-9,2.0×10-9,8.38×10-9。
Volume 29Number 8The Chinese Journal of Nonferrous MetalsAugust 2019DOI :10.19476/j.ysxb.1004.0609.2019.08.21豫西崤山矿集区金矿成矿地质条件与控矿规律刘文毅1,2,3,刘继顺1,2,何美香3,丁云河3,王秀全4,李永峰5(1.中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,长沙410083;2.中南大学地球科学与信息物理学院,长沙410083;3.河南省有色金属地质矿产局第七地质大队,郑州450016;4.河南省有色金属地质矿产局第一地质大队,郑州450016;5.河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心,郑州450016)摘要:崤山地区位于河南省西部,大地构造位置位于华北陆块南缘,属于小秦岭−崤山−熊耳山金−银−钼多金属成矿带,成矿地质条件有利,但找矿效果不明显。
崤山地区金矿成矿地质条件与控矿规律研究不系统,尚未形成一套完整的成矿理论体系。
对区内金矿进行成矿年代、硫同位素、铅同位素、氢氧同位素和流体包裹体研究。
结果表明:崤山地区金矿成矿物质来源主要为壳幔混合源,以地幔为主;成矿流体为幔源流体、大气降水和变质流体的混合流体;成矿温度为中低温(136~379℃,平均232℃);成矿盐度为中等盐度(0.20%~27%,平均8.22%);成矿流体密度为低密度(0.65~1.13g/cm 3,平均0.88g/cm 3);成矿流体压力为5~69MPa ;成矿深度估算为0.43~5.90km ;成矿时代为燕山晚期。
结合区内金矿的成矿地质背景、成矿物质来源及控矿规律的综合分析,建立研究区成矿模式。
关键词:崤山;金矿;控矿规律;成矿模型文章编号:1004-0609(2019)-08-1756-15中图分类号:P597.2;P612文献标志码:A崤山矿集区位于河南省西部,隶属三门峡市陕县、灵宝市和洛阳市洛宁县管辖,包含葫芦峪金矿、崤山金矿、大方山金矿、申家窑金矿、寺家沟−胡沟金矿、东岔−宽坪银(金)矿等多个矿床,属于小秦岭−崤山−熊耳山金银钼多金属成矿带,该成矿带中,大型金矿床位于小秦岭和熊耳山,而处于中间位置的崤山地区找矿工作却不理想,目前仅探明中型金矿床两处,小型金矿床10余处,累积探明金储量更是远远低于西部秦岭地区和东部熊耳山地区。
金矿床成矿作用及成矿物质来源探讨【摘要】小秦岭金矿区是我国三大金矿成矿区之一,研究其金矿床成矿作用和矿物质来源具有重要的意义和代表性。
本文依据小秦岭区域太华群花岗绿体岩的演化和形成,分析研究了太华群地层和岩浆岩微量元素,常量元素和稀土元素的组成特点,对于金的成矿和演化物理,化学进行充分的探讨研究。
得出小秦岭太华群是金子的矿源层,和金矿关系密切的燕山花岗岩体是由太华群及以下的物质重新溶解形成的,控制本区域的金矿分布,但并没有提供最主要的矿物来源。
本文通过对小秦岭矿区的各种分析,探讨了与金矿床成矿作用及矿物质来源有关的方面,有一定的借鉴意义。
【关键词】金矿床成矿作用物质来源金矿床属于贵金属矿床之一,其分类非常繁多,且分类方式也没有统一的理论,只能通过个体研究来透视整体。
作为我国三大原生金矿成矿区,小秦岭金矿一直是人们研究金矿床成因的主要地点。
其主要论点有造山带型,层控型,剪切带型,侧分泌型和岩浆后热液型等。
研究小秦岭金矿床成矿作用和矿物质来源有十分重要的意义,下面就让我们来具体探讨一下其成矿作用和物质来源。
1 矿源层地貌分析小秦岭的地理位置在华北地区的南缘吗,其构造有明显的多旋回性。
岩浆作用,沉积作用,构造作用,变质作用与金矿床成矿的作用联系密切,导致小秦岭结晶基地复杂的岩貌。
在阜平时期,小秦岭地壳处在强运动,高热流的环境下,固化程度较差。
变质而成的片麻花岗岩和片麻岩构成了下基底。
在地壳演化的五台期,小秦岭区域度过了一段较稳定的沉积阶段,岩石变质成潜粒岩,变粒岩,大理岩和石英岩,构成了上基底。
2 基本化学特征小秦岭金矿床的形成是在多阶段,多作用,多成因等长期复杂演化的结果,和花岗绿岩有着密切的关系,所以研究岩石化学特征对探索成矿作用与矿物来源有积极意义。
在分析小秦岭各个地区不同岩石98个样品后,得出下从基底到上基底到脉岩到花岗岩再到蚀变岩元素含量的变化规律基本上相同,反映出成矿元素和地层,花岗岩,脉岩的关系很密切。