剪切带型金矿
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矿产资源M ineral resources 坦桑尼亚韧性剪切带型金矿的电性异常特征及潜力区预测张延奔摘要:坦桑尼亚Golden Pride剪切带,具备良好的金矿找矿潜力。
本次工作采取大功率激电中梯测量圈定构造成矿带位置,结合磁法数据,采用激电测深方法查明矿化异常体的空间展布特征;多种方法相互佐证为钻探提供依据。
关键词:金矿;激电中梯;激电测深;电性异常;潜力区预测金是贵金属元素。
金不仅是用于储备和投资的特殊通货,同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。
坦桑尼亚的金矿资源丰富,找矿潜力大。
预查区位于世界著名的金矿成矿带—维多利亚湖金矿成矿区内,具备良好的金矿找矿潜力。
1 预查区地质概况PL10109矿权区位于坦桑尼亚中北部地区,区域上属东非克拉通南段的多多马克拉通地块,属高度成矿的克拉通之一,区内地质构造复杂,经历多期次岩浆活动,岩石广泛经历变质作用。
工作区处于坦桑尼亚主要的金矿成矿区——维多利亚湖金矿成矿区内。
图1 维多利亚湖金矿成矿区地质图1.1 地层区域上出露地层主要有太古宙、元古宙、古生代、中生代和新生代地层。
太古宙:多多马超群呈近东西向展布于多多马克拉通的中部,由各种高级变质的花岗岩、混合岩及变质表壳岩等组成,主要包括黑云角闪片麻岩、角闪岩、含赤铁矿石英岩等,走向SEE 或NEE,倾角陡倾。
尼安兹超群不整合叠加在多多马超群之上,主要包括基性和长英质火山岩、条带状含铁建造及与之伴生的低级变质沉积岩。
绿岩带呈不规则透镜体产于花岗岩地体中,经历了强烈的褶皱作用,可见残留的陡倾向斜。
元古宙:元古宙地层从下到上可划分为乌宾迪超群、乌萨迦兰超群、卡拉戈维-安科瑞安超群、布科巴超群。
乌宾迪超群:主要分布在太古宙克拉通的西部,出露于乌宾迪活动带中,由沉积和火成成因的高级变质岩及再改造的太古宙岩石组成。
主要岩石类型为片麻岩,含少量基性、超基性侵入体、晚期花岗岩,大理岩少见。
乌萨迦兰超群:乌萨迦兰超群分布于太古宙克拉通的东部,出露在乌萨迦兰活动带中。
甘新北山金窝子韧性剪切带型金矿床成因甘新北山金窝子韧性剪切带型金矿床位于甘肃省夏河县北部,属于岩浆侵入型和韧性剪切型混合成因的金矿床。
矿体主要分布在南北长约2公里、宽约0.5公里的金窝子矿区中,为年代为古生代早期的千岛岩体中所分异出的韧性剪切带,是中国西部地区最主要的黄金生产基地之一。
该矿床的成因与该地区经历的地质历史密切相关。
在古生代晚期,该地区曾发生多次构造变形和建造期与再造期的变质作用,形成了复杂的构造地貌和岩浆侵入体。
随后,隆起增高的松潘-夏河地区出现了大规模的侵入和活动火山,形成了一系列的基性岩类、深成质岩浆和热液化作用,为后来金矿床的形成打下了坚实的基础。
在这样的地质背景下,金矿床的形成主要受到岩浆侵入、岩溶热液活动及构造运动的共同作用。
研究表明,矿体主要产于侵入千岛岩的韧性剪切带中,而主要矿物为斑状闪电石、方铅矿和黄铁矿等。
其中,方铅矿为主要金矿矿物,占总矿产量的70%以上。
据统计,该矿床的金品位较高,平均为10克/吨以上,甚至可高达30克/吨。
同时,该矿床的矿化规模十分庞大,估计储量达到近400吨,具有较高的开采价值和经济价值。
总之,甘新北山金窝子韧性剪切带型金矿床的成因,主要是受到地质历史、岩浆侵入和构造作用的影响,而矿床成矿物质主要来源于岩浆、热液及周围产出岩石的交代作用。
其独特的地质、物质和交代条件,使该矿床成为中国西部地区最主要的黄金生产基地之一。
以下为甘新北山金窝子韧性剪切带型金矿床的相关数据:1. 平均金品位为10克/吨以上,最高可达30克/吨;2. 矿化规模估计达近400吨;3. 矿体主要分布在南北长约2公里、宽约0.5公里的金窝子矿区中;4. 矿床成分中以方铅矿为主要金矿矿物,占总产量的70%以上。
从以上数据可以看出,甘新北山金窝子韧性剪切带型金矿床具有较高的开采价值和经济价值。
主要表现在以下几个方面:首先,该矿床的金品位较高,平均达到了10克/吨以上,甚至最高达到30克/吨。
韧性剪切带型金矿的基本特征和成矿背景摘要通过阅读前人们对韧性剪切带型金矿的大量研究成果,综述了韧性剪切带型金矿的基本特征以及成矿地质背景,着重介绍韧性剪切带型金矿的概念、控矿因素、成矿动力学、流体与金矿化的作用、地球化学特征、成矿机制方面的研究成果。
关键词韧性剪切带控矿因素成矿动力学流体与金矿化的作用地球化学特征成矿机制1 韧性剪切带型金矿的概念韧性剪切带型金矿研究自80年代开始受到人们重视,并提出了“含金剪切带型金矿” 的概念,这一理论在1986年在加拿大多伦多召开的金矿国际讨论会上得到了强烈的反响。
韧性剪切带型金矿也称韧- 脆性剪切带型金矿或含金剪切带型金矿, 是指受韧性和韧- 脆性剪切构造体系控制的矿床, 既包括传统的含金石英脉, 也包括由各类岩石破碎蚀变形成的浸染型矿床。
金矿化是在长期的剪切作用过程中逐渐形成的, 剪切作用不仅是控矿因素, 而且是重要的成矿机制[1] 。
2 韧性剪切带型金矿控矿因素控矿构造剪切带的分类根据剪切带的规模可以分为一级和二级构造。
一级构造是切穿地壳的区域性大型构造带, 长度一般大于100 km , 常控制小型侵入体的分布; 二级构造是一级构造的次级单元, 长度一般在1~10 km , 宽数cm 至数百m , 其分布及运动方向受一级构造制约[2] 。
根据剪切带中岩石的变形特征, 可以将剪切带分为韧性剪切带、脆- 韧性剪切带和脆性剪切带, 它们形成于地壳的不同深度。
大型剪切带的深部为韧性变形, 岩石发生糜棱岩化和强片理化, 两盘有显着位移, 但在填图规模上无不连续界面; 浅部为脆性变形; 中部为脆- 韧性转换带。
对于长英质岩石而言, 在正常地热梯度下, 脆- 韧性转换带的深度为10~15 km[3] 。
韧性剪切带和脆性剪切带除了在同期变形中因构造层次不同发生空间转换外,还可以在不同变形期中相互叠加, 如早期的韧性剪切带抬至地壳浅部后, 可以叠加脆性变形[4 、5] 。
韧性剪切带型金矿的基本特征和成矿背景公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]韧性剪切带型金矿的基本特征和成矿背景摘要通过阅读前人们对韧性剪切带型金矿的大量研究成果,综述了韧性剪切带型金矿的基本特征以及成矿地质背景,着重介绍韧性剪切带型金矿的概念、控矿因素、成矿动力学、流体与金矿化的作用、地球化学特征、成矿机制方面的研究成果。
关键词韧性剪切带控矿因素成矿动力学流体与金矿化的作用地球化学特征成矿机制1 韧性剪切带型金矿的概念韧性剪切带型金矿研究自80年代开始受到人们重视,并提出了“含金剪切带型金矿”的概念,这一理论在1986年在加拿大多伦多召开的金矿国际讨论会上得到了强烈的反响。
韧性剪切带型金矿也称韧-脆性剪切带型金矿或含金剪切带型金矿, 是指受韧性和韧-脆性剪切构造体系控制的矿床, 既包括传统的含金石英脉, 也包括由各类岩石破碎蚀变形成的浸染型矿床。
金矿化是在长期的剪切作用过程中逐渐形成的, 剪切作用不仅是控矿因素, 而且是重要的成矿机制[1]。
2 韧性剪切带型金矿控矿因素控矿构造剪切带的分类根据剪切带的规模可以分为一级和二级构造。
一级构造是切穿地壳的区域性大型构造带, 长度一般大于100 km , 常控制小型侵入体的分布; 二级构造是一级构造的次级单元, 长度一般在1~10 km , 宽数cm 至数百m , 其分布及运动方向受一级构造制约[2] 。
根据剪切带中岩石的变形特征, 可以将剪切带分为韧性剪切带、脆-韧性剪切带和脆性剪切带, 它们形成于地壳的不同深度。
大型剪切带的深部为韧性变形, 岩石发生糜棱岩化和强片理化, 两盘有显着位移, 但在填图规模上无不连续界面; 浅部为脆性变形; 中部为脆-韧性转换带。
对于长英质岩石而言, 在正常地热梯度下, 脆-韧性转换带的深度为10~15 km[3] 。
韧性剪切带和脆性剪切带除了在同期变形中因构造层次不同发生空间转换外, 还可以在不同变形期中相互叠加, 如早期的韧性剪切带抬至地壳浅部后, 可以叠加脆性变形[4、5] 。
韧性剪切带中金成矿研究的若干问题刘继顺在80年代以来的全球找金热潮中,人们发现世界上许多大型和超大型金矿床产在不同时代的韧性剪切带中[1-3] ,并从空间上、时间上和成因上试图揭示韧性剪切带与金矿床的关系,提出了各种不同的成因模式[4-7] 。
至今,韧性剪切带与金矿床之间密切的空间关系业已得到公认,人们有意识地把韧性剪切带作为金矿床的重要勘查目标,并取得了找矿突破。
然而对于韧性剪切作用与金矿化在形成时间和成因上的联系仍众说纷纭,对于成矿物质和成矿流体的来源亦莫衷一是。
即使对于同一个金矿床,看法也不尽一致,甚至截然相反。
本文试图理清韧性剪切带中金成矿研究所存在的重大争论问题,并提出本人的一些看法。
1 韧性剪切期及其期后金矿化按金矿化与韧性剪切作用的时间关系可划分为韧性剪切期前、韧性剪切期和韧性剪切期后矿化。
韧性剪切期前矿化发生于韧性剪切作用之前,剪切作用仅引起先存矿体中成矿物质的再活化和重富集,这类矿化一般没有疑议。
韧性剪切期矿化是指在韧性剪切带形成期间就位的矿化;而韧性剪切期后矿化则指在韧性剪切带形成之后就位的矿化,相对于剪切作用而言,金矿化是后生成因的,如北澳Tennant Creek金矿田[8] 。
目前对于某一金矿床是韧性剪切期还是期后形成的这一问题,国内外争议都很大。
如对于海南抱板金矿,王鹤年等认为金矿化与韧性剪切作用基本上是同时发生的[9];而刘连登等则认为两者之间存在着明显的时间间断(早古生代抱板群一韧性剪切带一闪长玢岩、花岗闪长斑岩一脆性断裂一燕山期矿化)[10] 。
再比如冀东金厂峪金矿,张秋生等根据成矿前煌斑岩和成矿期钠长石脉的Pb—Pb法年龄(分别为2611Ma和2391Ma),认为矿化是在韧性剪切期间发生的[11];而杨应平则根据成矿期钠长石脉的裂变径迹年龄和K—Ar法年龄(50一167Ma),推测金矿化时代为燕山期[11] 。
又比如对江西金山金矿,肖勇(1992)认为金矿化与脆一韧性剪切带都是在晋宁期形成的;朱庆祖(1992)根据金山金矿与德兴斑岩铜(金)矿对比及矿石年龄测定(167.9 -5.2Ma),推断金山金矿属斑岩成矿系列,其形成时代大大晚于韧性剪切时代。
阿尔金北缘地区韧性剪切带型金矿床构造控矿解析内容提要韧性剪切带型金矿是一种成矿机制与控矿因素都与韧性剪切带及其演化密切相关的金矿床类型。
阿尔金北缘地区不同层次剪切带发育,金矿床受韧性剪切带控制明显,在区域上,韧性剪切带控制金矿床(点)的分布;在矿床范围内,韧性剪切带及其演化过程中形成的韧脆性剪切带既是唯一的赋(含)矿构造,也对矿化带、矿体的形态、产状、规模及分布起决定性的控制作用;压扭性韧性剪切变形特点决定了金矿化类型以蚀变糜棱岩型为主,交代蚀变作用发育。
含矿构造裂隙以P型为主,少量D型和R型,个别为R'型和T型;构造变形所引发的动力分异作用及其形成的动力变质热液是金矿成矿流体的主要来源之一,这与地球化学和成矿流体包裹体研究显示的大平沟金矿床成矿物质主要来源于变质岩、成矿流体有相当部分来源于变质水的特征相吻合。
结合糜棱岩磁组构研究,发现磁各向异性度P值与金元素含量呈负相关关系,说明构造变形早于金矿化蚀变作用,这种时序关系进一步佐证了韧性剪切带型金矿床的成矿模式。
即大面积的韧性变形构造动力分异作用形成的含金热液不是就地原位矿化,而是向上迁移并集中到范围比较窄小的韧一脆性或脆性裂隙中才发生金元素富集,最终形成金矿床。
1阿尔金北缘韧性剪切带基本特征克布拉克组变质砂岩之中,同时被卷入韧性变形的岩石还有元古宇超铁镁质岩石、变质流纹岩、似斑状钾长花岗岩等;东段大平沟地区发育于中太古界达格拉格布拉克群(ArZdg)的褐灰一褐红色钾长变粒岩、灰绿色变粒岩夹片岩、灰绿色片岩夹变粒岩中韧性剪切带内的岩石面理构造和线理构造非常发育,且大多数面理走向近东西向。
西段红柳沟地区平均片理产状1650^-1750}700^-850,线理产状均以近水平为主,最大侧伏角350,平均为向东侧伏60,说明变形以近水平剪切为主;东段大平沟地区平均面理产状2050艺650^'860;线理以向西侧伏为主,侧伏角350---400,反映出左行逆冲的变形特点。