河南省栾川县红庄-元岭金矿床原生晕轴向分带特征及深部成矿远景评价

2015-12-07 07:34庄光军张东林高仁品
地质与勘探 2015年6期
关键词:原生晕矿床勘探

周 顶,庄光军,张东林,高仁品

(武警黄金部队第六支队,青海西宁 810021)



河南省栾川县红庄-元岭金矿床原生晕轴向分带特征及深部成矿远景评价

周 顶,庄光军,张东林,高仁品

(武警黄金部队第六支队,青海西宁 810021)

红庄-元岭金矿床位于豫西熊耳山金及多金属成矿带南亚带上,是近年来发现的中型金矿床。通过对该矿床地质特征、成晕元素共生组合及分带特征的研究,认为该区原生晕分带序列整体为正常序列,49号勘探线中存在前缘晕元素与近矿晕元素叠加共存的现象。地球化学参数反映了该区成矿具多期多阶段的特点,部分参数在深部有向高值转折的趋势,Au及近矿晕元素异常规模向深部具有增大趋势,表明深部有一定找矿潜力。结合原生晕轴向序列特征及地球化学参数、异常规模随深度的变化特征,认为浅部找矿的重点应放在海拔约400m以上,攻深找盲的重点应放在海拔300m以下。

红庄-元岭 金矿床 原生晕 轴向分带 深部成矿远景

Zhou Ding,Zhuang Guang-jun,Zhang Dong-lin,Gao Ren-pin.Axial zoning characteristics of primary haloes and the evaluation of deep mineralization prospect of the Hongzhuang-Yuanling gold deposit in Luanchuan Couty,Henan Province[J].Geology and Exploration,2015,51(6):1126-1137.

随着地表矿和浅部矿的逐渐枯竭,将隐伏和深部矿作为勘查目标的“攻深找盲”、“探边摸底”已成为我国目前实施深部找矿计划的现实的勘查战略(赵鹏大,2007;陈永清等,2010)。原生晕找矿方法则是利用矿体或其他地质体周围赋存在岩石中的地球化学分散晕进行深部找矿、寻找隐伏矿的地球化学方法。自20世纪60年代,该方法被认为是预测深部矿体(或盲矿体)的一种有效手段以来,取得巨大成功(刘崇民,2006; 李惠等,2010a,2010b)。前苏联在原生晕找矿法研究上取得了巨大的成功,曾用原生晕方法预测深部盲矿体的成功率达84%以上。西方一些国家也做了许多研究,取得了较好的找矿效果。中国也是最早开展矿区原生晕研究的国家,曾有计划地开展了金属矿床原生晕的研究工作。根据原生晕提供的信息也找到不少新的矿床和矿体,同时形成了一套较完整的原生晕工作方法(刘崇民,2006)。在当前的矿产资源勘查新形势下,原生晕找矿方法在深部找矿、深部预测、寻找隐伏矿体、增加矿产资源储量等方面发挥着重要作用。

红庄-元岭金矿床大地构造位置位于华北地台南缘与东秦岭褶皱带的衔接部位—华熊地块近EW向马超营断裂带附近(图1),目前已达中型规模,并伴生可供综合利用的银、铅等多金属。东部(上盘)发育石瑶沟大型异地共生钼矿床,该区是东秦岭地区重要的钼、金等多金属产地和找矿远景区。前人(刘红樱等,1995;侯红星等,2006;张元厚等,2006;高亚龙等,2010;张江明等,2011;Hanetal.,2013)对该矿床及周边矿区地质特征、成矿条件等进行了研究。目前该矿床已处于详查阶段,而对元素共生组合特征及原生晕元素分带特征等的研究还存在不足。为此,本文旨在通过对该矿床成矿元素原生晕分带序列定量研究,结合地球化学参数随深度的变化特征,评价该区深部成矿远景。

1 矿床地质特征

1.1 矿区地质特征

矿区内出露的地层主要为中元古界长城系熊耳群火山岩(熊耳群坡前街组(Chp)安山岩、粗面岩;熊耳群眼瑶寨组(Chy)流纹岩、流纹斑岩),矿区东部出露少量薄层新元古界青白口系下栾川群龙家园组(Qbl1)白云石大理岩,第四系零星发育,基岩出露较好(图2)。熊耳群地层中多处发育近EW向、NW向蚀变、破碎带,多具金、钼矿化,该套地层为含矿地层。

图1 秦岭地区构造地质简图(据张国伟等,1996;刘少锋等,2008修改)Fig.1 Simplified map showing regional tectonic setting of the Qinling area(modified after Zhang et al.,1996;Liu et al.,2008)1-第四系;2-第三系;3-寒武系;4-青白口系官道口群;5-青白口系栾川群;6-长城系熊耳群;7-长城系宽坪群;8-太古宇太华 群;9-燕山期花岗岩;10-碱性花岗岩;11-断裂;12-金矿;13-钼矿;14-研究区;15-缝合带;16-地块及编号图a:Ⅰ-华北地块南缘;Ⅱ-扬子地块北缘;Ⅲ-秦岭地块;SF1-商丹古缝合带;SF2-勉略古缝合带;F1-秦岭北界逆冲断层;F2- 洛南-栾川逆冲断层1-Quaternary;2-Tertiary;3-Cambrian;4-Guandaokou Group of Qingbaikou System;5-Luanchuan Group of Qingbaikou System;6-Xiong'er Group of Changchengian System;7-Kuanping Group of Changchengian System;8-Taihua Group of Archean Eonothem;9-granite of Yanshanian;10-alkali Granite;11-fracture;12-gold deposit;13-molybdenum deposit;14-study area;15-suture zone;16-block and series numberFig.a:Ⅰ-southern margin of the North China block;Ⅱ-northern margin of the Yangtze Block;Ⅲ-Qinling block;SF1-Shangdan paleo- suture zone;SF2-Mianlue paleo-suture zone;F1-northern margin Qinling reversed fault;F2-Luonan-Luanchuan reversed fault

由于本区经历了多期复杂的构造运动,不同时期、不同性质、不同规模、不同方向的断裂极为发育,以近EW向、NW向、近SN向和NE向断裂构造为主。其中,近EW向断层规模最大,最为发育,切穿区内所有地层,具压扭性,是主要控矿、容矿断裂;NW向断裂带内有金矿化显示,具压扭性;NE向断裂亦为主要的控矿构造,切割早期矿化脉,呈张扭性,可见矿化;近SN向断裂规模较小,发育金矿化。

区内发育的岩浆岩主要为中元古界熊耳群的中酸性火山岩,地表未见侵入岩出露,经钻孔揭露,深部存在早白垩世(Han Yi-guietal.,2013)隐伏花岗斑岩。

1.2 矿体特征

红庄-元岭金矿床属于蚀变破碎带型矿床,矿体产在蚀变破碎带内,严格受断裂构造控制。矿区内含金蚀变破碎带较多,已发现的达20余条,多呈脉状密集平行分布。含矿破碎带延伸方向以近EW向为主,其次为近SN向和NE、NNE向,少量NW向。含矿蚀变破碎带以压扭性为主,走向及倾向上具舒缓波状,在挤压强烈、产状突变或构造复合交汇处矿化富集,形成工业矿体。

该矿床为热液型金矿床,矿体受成矿期构造带控制。在矿化蚀变带内,黄铁矿化、硅化、绢云母化、绿泥石化以及碳酸盐化普遍。根据矿石中的矿物组成及含量,该矿床为低硫化物蚀变岩型金矿床。

1.3 成矿阶段划分

矿石矿物为黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁黄铁矿和自然金等,脉石矿物主要有石英、方解石和白云石等。矿石主要以浸染状构造为主,金属矿物黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和黄铜矿等呈稀疏浸染状或星点浸染状分布在脉石矿物中;矿石有时呈网脉状构造,金属硫化物与石英呈脉状、网脉状分布在矿石中,矿脉沿矿石裂隙充填而成。矿石的结构主要有自形晶、半自形晶粒状结构、他形粒状结构、碎裂结构、包含结构、交代残余结构和乳滴状结构等。

图2 红庄-元岭金矿区地质简图Fig.2 Simplified geological map of Hongzhuang-Yuanling gold deposit1-第四系;2-青白口系下栾川群龙家园组;3-长城系熊耳群眼瑶寨组;4-长城系熊耳群坡前街组;5-含矿破碎带;6-石英脉;7- 碎裂岩化;8-片理化;9-蚀变碎裂岩化;10-断裂及编号;11-不整合接触;12-钻孔位置及编号1-Quaternary;2-Lower Luanchuan Group Longjiayuan Formation of Qingbaikou System;3-Xiong'er Group Yanyaozhai Formation of Changchengian System;4-Xiong'er Group Poqianjie Formation of Changchengian System;5-ore-bearing fracture zone;6-quartz vein;7-cataclastic lithification;8-schistosity;9-altered cataclastic lithification;10-fracture and serial number;11-unconformable contact;12- drilling position and serial number

经野外观察和室内研究,结合矿石结构构造、蚀变特征及矿物共生组合特征,划分为3个成矿阶段(表1):早期钾长石-石英-黄铁矿阶段(早期成矿阶段)、金-多金属硫化物阶段(主成矿阶段)、晚期石英-硫化物阶段(成矿晚期阶段)。

2 原生晕分带特征

研究原生晕分带的地球化学样品476件分别采自I号脉47线、49线上各3个钻孔(ZK471、ZK476、ZK475、ZK492、ZK493、ZK495)。采样方法为除第四系外,基岩部分每5m一件样品,连续采样。样品测试由武警黄金部队二总队中心化验室承担(乙级资质),定量分析Au、Ag、Cu、Pb、As、Sb、Mo、W等元素,并以此数据集作为进一步定量研究原生晕分带的基础。元素检出限及分析方法分别为:Au,0.3×10-9,泡塑吸附无火焰原子吸收法P-GFAAS;Ag,30×10-9,发射光谱法ES;Cu,1.5×10-6,电感耦合等离子体质谱法ICP-MS;Pb,5×10-6,电感耦合等离子体质谱法ICP-MS;As,1×10-6,原子荧光法AFS;Sb,0.2×10-6,原子荧光法AFS;W,0.5×10-6,电感耦合等离子体质谱法ICP-MS;Mo,0.5×10-6,电感耦合等离子体质谱法ICP-MS。

2.1 成晕元素分带

元素异常分带首先以确定异常下限为基础。合理确定原生晕异常下限是原生晕研究中的一个重要方面。首先对原始数据进行概率分布分析,其统计过程用SPSS软件完成。由于本次研究的样品主要在矿区内采集,背景值普遍偏高,接近异常下限。对近似满足对数正态分布的元素(Cu、Pb、As、Sb、Mo、W)将对数均值的指数作为异常下限;对于取对数后满足双峰分布的元素(Au、Ag)通过概率拟合计算,求出两条概率分布曲线的参数,将第一条曲线的均值指数作为异常背景值,两条曲线交点的指数作为异常下限(蒋敬业等,2006)。目前应用较多的是把在矿床空间分布的某一元素原生晕划分为3个浓度带(外带、中带、内带)(邵跃,1997;刘崇民等,2010)。以1倍、2倍、4倍的异常下限圈出原生晕的外带(Ca)、中带(2Ca)、 内带(4Ca)(表2)。

表1 矿物生成顺序及成矿阶段表

Table 1 Mineral generation sequence and metallogenic stages

依据上述参数,绘制了各元素异常的剖面图(图3、图4)。47号勘探线剖面图(图3)显示:(1)Au、Ag、Cu、Pb元素异常形态相似,反映了矿体向北倾伏的特点,在矿体的中下部具有较强的异常,内、中、外带发育,浓度分带清晰完整,异常规模向下变大,富集趋势明显;Au、Ag、Pb为内带异常,Cu表现为矿体上部的外带异常及矿体下部的中内带异常;(2)As、Sb元素异常在矿体的中部、中上部相对发育,As表现为矿体中上部的中内带异常,Sb表现为矿体中上部的中外带异常;(3)Mo、W异常主要分布在矿体下部,表现为矿体下部的中外带异常,上部的Mo、W异常可能为上部矿体遭受剥蚀后残留下的部分尾晕异常(吴建亮等,2013)。49号勘探线剖面图(图4)显示:(1)Au、Ag、Pb元素异常在矿体的中下部具有较强的异常,形态相似,亦反映了矿体向北倾伏的特点,三元素均表现为矿体的内带异常;(2)Sb元素异常在矿体的中上部具有较强的异常,表现为矿体中上部的中内带异常;(3)As、Cu元素异常在矿体中部富集趋势明显,表现为中内带异常;(4)Mo、W元素异常主要分布在矿体下部,异常规模向下均呈逐渐变大的趋势,表现为矿体下部的中外带异常。47号勘探线与49号勘探线异常形态和强度又有所区别,前者Au、Ag、Pb异常向上有尖灭闭合的趋势,后者Au、Ag、Pb异常向上封闭趋势较弱。

对比元素异常及矿体的空间分布特征,初步判断前缘元素为As、Sb,近矿元素为Ag、Cu、Pb,尾晕元素为Mo、W。

2.2 矿体原生晕的元素组合特征

本文选取Au、Ag、Cu、Pb、As、Sb、Mo、W等元素含量进行处理。首先,进行因子分析,确定元素的共生组合特征。采用R型因子分析对元素的组合特征进行研究,对数据进行KMO和BartIett’s球度检验,KMO检验值越接近于1,意味着变量间的相关性越强,越适合做因子分析,且各因子具有代表性;KMO值越接近于0,变量间相关性越弱,越不适合做因子分析。一般KMO检验值<0.60则认为不太适合做因子分析。由表3可知KMO检验值为0.61,大于0.60,认为适合于因子分析。Bartlett’s球度检验给出的相伴概率Sig为0.00,小于显著性水平0.05,因此拒绝Bartlett’s球度检验的零假设,认为这批数据存在一定的相关性,适合进行因子分析。

表2 红庄-元岭金矿床原生晕元素分带参数Table2 Parameters for zonation of halo elements of Hongzhuang-Yuanling gold deposit

从表4中可以看出,前三个主因子的累计方差贡献达到66.06%,可认为这三个因子已经包含了原始变量的大部分信息。初始因子载荷中各因子载荷的分异度不高,特征表现不明显。经正交旋转后,因子载荷的分异变得相对清晰:F1为Au-Ag-As-Pb-Sb因子组合;F2为Cu-W组合;F3为Mo组合。

以特征值λ>1为选取因子个数的标准。

从因子分析的元素组合来看,F1为Au-Ag-As-Pb-Sb因子组合,以中低温元素组合为主,累计方差贡献为30.24%,表明该区可能存在Au-Ag-Pb-Sb等矿化,与金-多金属硫化物-石英阶段中的矿物组合相对应。F2、F3均以高温元素组合为主,反映了该区存在Cu、Mo等高温矿化作用(如该区东部的石瑶沟钼矿床);另外,Cu-W、Mo分别位于不同的因子中,结合前人对该区成矿规律的研究,认为该区成矿具有多期多阶段的特征。

2.3 矿床原生晕轴向分带序列

原生晕轴向分带反映出了含矿溶液的运动方向,其分带序列的研究对于判定矿体的剥蚀程度及深部盲矿体的追踪有着极其重要的意义。目前,原生晕轴向分带序列研究中常用的方法有分带性衬度系数法、重心法、分带指数法、概率值法、比重指数法、浓集指数法、金属量梯度法等(黄薰德,1986;邱德同,1989;张定源,1989;赵琦,1989;解庆林,1992;朴寿成等,1994,1996)。本文采用格里戈良提出的分带指数法及朴寿成等(1994)提出的重心法进行计算。分带指数法以元素异常的线金属量值为基础,将线金属量总和起来,减小了原始数据的偶然误差;该方法较为实用,己经在许多矿区的研究中取得了良好的效果(Chenetal.,1998;李强等,2005;晁会霞等,2006;陈伟军等,2007;杨怀辉等,2007)。重心法综合考虑了指示元素在成晕作用下浓度的变化和不同浓度的空间坐标,直接计算出每个元素浓集重心(中心)的空间分布位置,其序列就是不同指示元素异常中心在空间上的变化顺序,反映了不同元素的活动性大小,因此具有地球化学意义及数学意义(朴寿成等,1994,1996)。

从分带序列结果(表5)中可以看出,两种计算方法所获得的序列基本一致,表明该原生晕轴向分带序列可信。47号勘探线As、Sb位于分带序列的上部,Pb、Ag、Au、Cu基本位于中部,W、Mo位于序列尾部,与中国金矿床原生晕综合轴向(垂直)分带通用序列基本一致(李惠等,1999);49号勘探线As元素与近矿晕Pb、Ag、Cu等共存,存在反分带现象,其他为正常序列。另外,从两条勘探线上原生晕元素分带排序上可以看出,Cu、As、Pb等元素排序有一定差别,可能与原生晕的叠加有关。

总体上,该金矿床原生晕轴向分带序列与典型金矿原生晕轴向分带序列的元素分布相似,且较能客观地反映出各元素在深部的相对浓集位置,故对深部矿体资源潜力评价具有重要的指导作用。

3 深部成矿远景评价

矿床(体)在形成过程中,由于多期次多阶段的成矿作用,会存在矿体(晕)的叠加,破坏了原生晕元素含量等参数在轴(垂)向上或横向上单一升降的规律,并发生“转折”。结合原生晕轴向分带序列,本文选择前缘特征元素As、Sb和尾晕特征元素W、Mo等,建立累加、累乘指数及比值作为该矿床深部成矿远景评价的参数。

轴(纵)向上(图5)累加指数(As+Sb)/(W+Mo)及As/W、As/Mo具有相似的变化特征,且(As×Sb)/(Au×Ag×100)在矿体中段减小,总体有2~3次的振荡变化。47号勘探线的累加、累乘指数向深部有向高值转折的趋势,预示深部可能有较好的成矿前景。49号勘探线向深部总体呈减小趋势,但振荡明显,表明有多期矿化叠加作用,深部(As×Sb)/(Au×Ag×100)、As/Mo向下向高值转折,推测深部可能有一定的成矿前景。

图3 I号脉47号勘探线成矿成晕元素浓度分带Fig.3 Zonation of primary haloes of No.I vein in No.47 exploratory line

4 讨论

原生晕的几何形态可作为解释评价原生晕异常的重要依据。红庄-元岭原生晕元素浓度分带图(图3、图4)表明矿体主要向北倾,且Ag、Pb多分布在内带,反映出其与Au密切共生的特点,这主要是三者地球化学性质相似,迁移、沉淀的规律相似,常共(伴)生在一起,属于近矿晕元素;Sb、As分布在矿体的上部中、外带,属于前缘晕元素;Mo、W主要分布在矿体下部外带,属于尾晕元素。47号勘探线与49号勘探线原生晕异常形态存在差异,主要是存在不止一层异常所致。47号勘探线前排钻孔较浅,近矿晕元素(Ag、Pb)异常在该处显示为中、外带异常,前缘晕元素(Sb、As)在ZK471钻孔处显示为中、内带,异常较深部发育,尾晕元素(Mo、W)异常基本不发育;原生晕元素异常分布未见明显首尾晕元素的叠加,整体上表明其揭露的可能为矿体上部异常层位;结合地表工程TC110未见明显矿化的特点,认为矿体在该处保存较好,基本无剥蚀。49号勘探线ZK492钻孔上近矿晕元素(Ag、Pb)异常在该处显示为中、内带异常,前缘晕元素(Sb、As)在ZK492钻孔处显示为中、外带,异常在矿体中部发育,与近矿晕元素(Ag、Pb)异常共存,表明该钻孔揭露的可能为矿体的中上部,结合地表工程未见明显矿化的特点,认为矿体亦基本无剥蚀;尾晕元素(Mo、W)异常深部发育,中部局部发育中、内带异常,认为矿体中部近矿晕元素(Ag、Pb)异常可能为上部矿的近矿晕,Sb、As异常可能为上部矿异常与下部盲矿体前缘晕元素异常叠加所致,即矿体可能存在盲矿体叠加共存现象。

图4 I号脉49号勘探线成矿成晕元素浓度分带Fig.4 Zonation of primary haloes of the No.I vein in No.49 exploratory line

取样足够度的KMO度量Bartlett’s球形度检验近似卡方分布dfSig.0.611284.8828.000.00

注:近似卡方分布为:近似服从N(n,2n)分布,n为卡方分布的自由度df;df为自由度,用于检验数据间相关性强弱的参数之一;Sig.为相伴概率。

表4 各元素旋转因子载荷表Table 4 Rotation factor loads of each element

结合原生晕异常特征,47号勘探线上Au、Ag、Pb等异常向下规模及强度增大,且ZK475钻孔上部发育前缘晕元素As内带异常,累加指数(As+Sb)/(W+Mo)及As/W、As/Mo、(As×Sb)/(Au×Ag×100)参数在深部有振荡、转折增大的趋势,认为深部及倾向上可能存在盲矿体,仍有一定的找矿潜力。49号勘探线上Au、Ag、Pb等异常向下规模及强度增大,且在矿体中部前缘晕元素As、Sb异常较上部发育,存在近矿晕元素与前缘晕元素叠加现象,累加指数(As+Sb)/(W+Mo)及As/W、As/Mo、(As×Sb)/(Au×Ag×100)参数在深部振荡明显,As/Mo、(As×Sb)/(Au×Ag×100)参数有转折增大的趋势,认为深部可能存在盲矿体(刘洪等,2013),具有较大找矿空间。

地球化学参数可用于表征深部矿体存在的可能性大小,结合该矿床中地球化学参数总体上振荡波动较大的变化特征及矿床成矿多期多阶段的特点,认为地球化学参数的多次振荡是由于多期多阶段成矿叠加造成的。垂向上,各地球化学参数在海拔约400m处开始有明显降低趋势,显示出矿脉中段已处于矿体的中下部,这点在原生晕图上及已揭露矿脉的空间赋存状况上可以反映,故浅部找矿的重点应放在该海拔高度以上;而矿脉中段局部发育前缘晕元素与近矿晕元素的叠加(49号勘探线),且地球化学参数在深部(海拔约300m以下)振荡明显,部分参数整体具有转折增大的趋势,结合Au及近矿晕元素异常规模向深部均有增大的趋势,认为攻深找盲的重点应放在海拔300m以下。

表5 红庄-元岭金矿床原生晕轴向分带序列Table 5 Primary halo axial zoning sequences in Hongzhuang-Yuanling gold deposit

图5 红庄-元岭金矿床矿体垂向地球化学参数变化图Fig.5 Curves of geochemical parameters in vertical direction of Hongzhuang-Yuanling gold deposit.

综合以上认识,初步建立如下原生晕叠加理想模型(图6):(1)原生晕轴向序列中,47号勘探线整体为正常序列,但异常规模向下呈增加趋势;49号线存在前缘晕与近矿晕叠加的特点,均说明矿体向下可能还有相当长的延伸。(2)4个地球化学参数的强烈振荡形式反映了成矿作用的多期多阶段特点,部分参数在深部有向高值转折的趋势,亦表明深部有一定找矿潜力。

5 结论

通过本文对红庄-元岭金矿床地质特征及原生晕轴向分带特征的研究,得出以下几点认识:

(1) 根据因子分析、原生晕元素异常特征及原生晕分带序列分析结果,大致确定前缘晕元素为As、Sb,近矿晕元素为Ag、Pb、Cu,尾晕元素为Mo、W;整体为正常序列,49号勘探线中存在前缘晕元素与近矿晕元素叠加共存的现象。

(2) 4个地球化学参数的强烈振荡形式反映了成矿作用的多期多阶段特点,部分参数在深部有向高值转折的趋势,Au及近矿晕元素异常规模向深部具有增大趋势,表明深部有一定找矿潜力。

(3) 结合原生晕轴向序列特征及地球化学参数、异常规模随深度的变化特征,认为浅部找矿的重点应放在海拔约400m以上,攻深找盲的重点应放在海拔300m以下。

致谢 研究工作得到了牟长贤工程师的热情帮助,武警黄金第二总队实验室完成了研究样品的测试分析工作,审稿老师对本文进行了细心修改,并提出了建设性意见和建议,在此深表感谢。

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Axial Zoning Characteristics of Primary Haloes and Evaluation of Deep Mineralization Prospect of the Hongzhuang-Yuanling Gold Deposit in Luanchuan Couty,Henan Province

ZHOU Ding, ZHUANG Guang-jun, ZHANG Dong-lin, GAO Ren-pin

(No.6GoldGeologicalPartyofCAPF,Xining,Qinghai810021)

The Hongzhuang-Yuanling gold deposit,which was discovered in recent years,is located in the southern sub-belt of the Xiong'ershan Au polymetallic metallogenic belt in western Henan Province.We have studied the geological characteristics,halo element association and zoning characteristics of this deposit.The results suggest that the halo zoning sequence is a normal one as a whole,except the leading elements coexistent with the nearly mineral elements on the No.49 exploration line.The geochemical parameters reflect that the mineralization here has the characteristics of multi-phases and multi-stages,some parameters have the trend of increasing toward depth,same as the anomaly scale of Au and the near mineral elements,thus there may be a prospecting potential at depth.In combination with the primary halo axial zoning sequence,geochemical parameters and the characteristics of anomaly scale varying with the depth,the shallow prospecting target should be placed above the elevation of about 400m,while the deep one should be placed under the elevation of about 300m.

Hongzhuang-Yuanling,gold deposit,primary halo,axial zonation,deep mineralization prospect

2014-10-29;

2015-10-10;[责任编辑]陈伟军。

联合勘查项目(编号:200904020601)资助。

周 顶(1987年-),男,矿产普查与勘探硕士,助理工程师,主要从事矿产勘查方面的工作。E-mail:zhoudingcugb @126.com。

P681.51;P632

A

0495-5331(2015)06-1126-12

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