和玉红
(云南南方地勘工程总公司,云南 大理 671000)
矿区大地构造位于扬子古大陆板块康滇断块康定杂岩体北侧。其北西邻松潘—甘孜造山带之金汤弧形逆冲叠置岩片;南接康滇断块中部的石棉岩块和冕宁岩块;南北为宝兴推覆叠置岩片。区内构造复杂,褶皱、断裂十分发育,岩浆活动和变质作用强烈。区内出露震旦系康定群、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系。金矿化产于元古界第四期花岗岩体(γ2(4))的构造破碎带中(图1)。是大渡河重要成矿带的组成部分和著名的贵金属矿产地集中区。
矿区发育一组近南北向中等倾斜的脆—韧性剪切应变带,其内破碎带发育,沿破碎带充填北北东向的含金石英脉。初步发现含金石英脉有三条(KHT1、KHT2、KHT3),相互大致平行产出。其顶、底板岩性均为混合花岗闪长岩和浅灰绿色闪长岩。各矿脉产状基本稳定,走向90°~120°,倾向北北西,倾角35°~60°,倾角变化较大。
KHT1:控制矿体走向长540m,延深320m,脉体连续性较好,但厚度较薄,石英脉厚度0.10m~1.50m,一般大于0.40m。金矿在石英脉中呈小透镜状、囊状、扁豆状产出,矿体产出部位规律性不明显。金矿脉厚0.05m~1.50m、一般较薄,Au品位1.02g/t~11.80g/t,平均品位1.83g/t。
KHT2:控制矿体走向长520m,斜深50m~250m。金矿在石英脉中呈小透镜状、囊状、扁豆状产出,矿体产出部位规律性不明显。金矿脉厚0.10m~1.80m,厚度变化较大,Au品位1.05g/t~183.00g/t,平均品位6.16g/t。
KHT3:控制矿体走向长600m,斜深30m~50m。金矿体在石英脉中呈小透镜状、囊状、扁豆状产出。金矿脉厚0.10m~0.60m,Au品位0.35g/t~13.26g/t,平均品位2.18g/t。
图1 康定贵台子金矿地质略图
图2 康定贵台子金矿含金石英产出形态示意图
矿石自然类型以氧化矿和混合矿为主,地表及浅深部为氧化矿和混合矿。氧化带深度一般50m~100m,局部裂隙发育地段大于100m。地表及浅部以蜂窝状矿石为主。矿脉产于构造片岩中(图2),围岩为蚀变花岗岩和绢英岩。控矿构造为岩体内部的近南北向剪切带当剪切带规模较小,破碎带窄,蚀变带宽度小,其矿化强度也较弱,矿体规模也不大。而局部构造破碎带膨大,矿体厚度也增大。
矿石工业类型以黄铁矿金—石英脉型为主,其次有金—褐铁矿矿石、金—混合花岗岩型矿石。矿床类型属石英脉型。矿床有益元素除金外,伴生有益元素主要为硫、铁。有害元素砷、汞、镉等。
区内变质作用有区域动力热流变质和构造动力变质。热液蚀变有硅化、黄铁矿化、绢云母化、铁白云石化和较少见方解石化。
在贵台子金矿床采集2件岩石样品,对其主量元素、稀土元素、金等微量元素,进行了化学分析,样品 Gtz1、Gtz2岩性分别为花岗闪长岩和蚀变花岗闪长岩。
贵台子金矿岩矿石化学成分及金含量分析如表1所示。
表1 贵台子金矿床岩矿石化学成分(ω%)
注:含量单位Au为g/t、其它元素单位为ω%;Gtz1/Gtz2为两样品元素含量比值。
贵台子金矿区容矿围岩花岗岩较其它蚀变岩富Na、Mn、Ca、Mg、Fe、P、Ti,而相对贫K、Al,对碱金属而言蚀变岩相对原岩更富K,而明显贫Na。
贵台子金矿围岩花岗岩中金的含量为2.20g/t,高于金在同类岩石中的含量(0.48 g/t,鄢明才等,1997)。而蚀变花岗岩中金的含量为111.4 g/t,其含量显著高于原岩,且高达50倍。
贵台子金矿岩石稀土元素含量及特征参数分别如表2所示,稀土元素球粒陨石标准化配分曲线如图3所示。
表2 贵台子金矿床岩石稀土元素含量(×10-6)
图3 康定贵台子金矿岩石稀土元素球粒陨石标准化配分曲线
容矿围岩花岗岩的稀土总量(ΣREE)为153.8×10-6。(REE)NSlope 为20.5,δEu 为0.73,δCe 为0.91,这表明稀土元素配分曲线总体以显著右倾和弱负铕异常为特征(图3)。这与康定杂岩中花岗岩的显著右倾和无铈、铕异常存在差异,即稀土配分曲线总体形态均为显著右倾,但贵台子矿区花岗岩存在有弱的负铕异常,而区域花岗岩却无异常。
蚀变花岗岩的稀土总量(ΣREE)为146.1×10-6,与原岩含量相近。(REE)NSlope 为27.8,δEu 为0.52,δCe 为0.90,这表明稀土元素配分曲线总体仍以显著右倾和弱负铕异常为特征,但相对于原岩右倾趋势和弱负铕异常更加明显。由于蚀变花岗岩总体继承了原岩的特征,因此原岩与蚀变岩二者在稀土元素配分曲线上总体相似,蚀变岩中的更弱负铕异常表明成矿流体稀土元素配分曲线将具有更显著的右倾和负铕异常特征。
本文对1号坑道穿脉中中的黄铁矿样品测定硫同位素测试结果如表3所示。
表3 贵台子金矿区硫同位素
贵台子金矿床浸染状矿石蚀变花岗闪长岩中硫化物δ34S 值变化范围为3.0‰~3.9‰,均值为3.5‰,这与幔源硫(0±3‰)的值相接近。又由于岛弧火山岩δ34S 值变化范围为-0.2‰~20.7‰,花岗质岩石的δ34S 值变化在-10‰~15‰之间,故火山弧花岗岩的δ34S 值完全有可能在3.5‰左右,依据表1中Gtz1 的化学分析数据,采用3.5‰又与平均大陆地壳的δ34S(7.0‰)相接近。因此贵台子金矿床的硫源应来自于深部岩浆流体。
其矿体物质来源为深部岩浆流体,区内岩浆岩除前震旦纪大规模的基性—中酸性火山岩喷发外,澄江期后岩浆活动,仅有花岗岩、变辉绿岩脉和极少细晶岩。
本区在前震旦纪,大量酸性—基性火山喷发,形成了前震旦系康定群火山沉积建造,后经高温热流动力变质形成含金变质岩系。澄江期以来川滇古南北向构造带长期隆起抬升,控制了矿床赋矿地层上震旦统以及古生界的沉积。而在川滇古南北向构造体系发展的晚期,形成南北向陆缘断陷盆地,又控制了上三叠统的沉积。由于康定群含金变质岩系长期隆起剥蚀,为之后的沉积提供了充足的金物质来源,印支晚期至燕山期构造活动,在本区使先成的南北向断裂重新复活,造成矿源层深埋地下,并遭到断陷区域变质作用,同时伴随有基性岩浆活动。进入喜马拉雅期后,富含K+、Na+、Cl-、F-等离子等流体沿断裂带上升,使折多山花岗岩发生边缘混合岩化,并使本区地热流值增高,促进了地下循环水、变质水、岩浆水混合而形成多来源的含矿热水溶液。这些热流体使矿源层中金及其它成矿物质的活化淋出,形成含有金的氟.氯、硫等的各种络合物的成矿热液。成矿热液首先进入区域大断裂,然后沿分支断裂进入次级的断裂、顺层破碎带和层间共轭X 裂隙等容矿空间成矿,形成复杂的脉状矿体。成矿模式为:在康定杂岩金高背景值的基础上,通过中—新生代以来的构造—热事件的作用,金元素再次活化和迁移.在有利部位重新就位,形成工业矿体。
参 考 文 献
[1]四川省地矿局. 1/20万 宝兴幅区域地质调查报告[M].1976.
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