甘炳艳
(广东省核工业地质局二九二大队,广东广州510800)
广东差干金银多金属矿化特征及找矿方向
甘炳艳*
(广东省核工业地质局二九二大队,广东广州510800)
以差干金银多金属矿床的矿化特征为出发点,从岩性因素、构造因素及火山作用3个方面对矿床成因进行分析,认为差干金银多金属矿床属于与岩性和火山作用有关的以构造控矿为主、再造富集而成的复成因矿床,具有较好的找矿前景,为下一步找矿工作指明了方向。
金银多金属矿床;矿化特征;成因类型;找矿方向
差干金银多金属矿床位于粤东北金三角地区,毗邻粤、闽、赣三省交界处,行政区划归属广东省平远县差干镇管辖。20世纪80年代,前人在差干矿区深部发现火山岩型金、银矿化;经过近几年的勘查,已在差干矿区圈定金矿体4个,银矿体2个。
差干金银多金属矿床大地构造位于华南加里东褶皱系,永安—梅州晚古生代坳陷带中部,河源深断裂东北部,仁差上叠式断陷盆地(K2-E)北部,处于北东向武夷多金属成矿带南端与东西向南岭多金属成矿带东端复合部位(图1)。区内构造岩浆活动强烈且频繁,具有优越的区域成矿地质背景,是寻找W、Sn、Bi、Cu、Pb、Zn、U、Au、Ag、Fe、Mn、REE多金属矿的有利地区,成矿潜力巨大。
图1 矿区区域大地构造位置图
1.1 地层
区内地层由基底和盖层2套岩层组成。寒武系地层构成盆地主要基底,其岩性主要为灰绿色中粗粒变质砂岩、板岩、千枚岩及片岩组成。盖层为白垩系上统叶塘组(K2)、古近系(E)和第四系(Q)。
1.2 岩浆岩
中生代以来,区内岩浆活动频繁,早期大规模花岗岩侵入,形成了东部大神坝花岗岩岩体(γ52)及西部桂坑花岗岩岩体(γ51~γ52)。晚期火山活动强烈,形成厚度达两千余米的火山熔岩、火山碎屑岩。晚白垩世末期火山活动已近尾声,主要表现为次流纹斑岩、花岗斑岩、辉绿岩及闪长岩侵入。
1.3 构造
区内褶皱构造不发育,主要表现为开阔的向斜盆地,断裂构造和古火山口构造是区内主要构造。
1.3.1 断裂构造
区内主要断裂构造有NNE向鹿子坑断裂、NW向由硅化带和辉绿岩充填的张性断裂、NE向深部隐伏平行断裂组(F1、F2、F3、F4)及层间破碎带(图2)。上述断裂构造可分为陡倾断裂和缓倾断裂两种。陡倾断裂主要表现为正断层,缓倾断裂主要表现为层间破碎带,二者控制矿体的形成和分布。
鹿子坑断裂属矿区规模最大断裂构造,其两端延神至区外,长达18km,一般宽几十厘米至三五米,最宽处达十余米。它切穿白垩(K2)—古近系(E)整个地层,为贯通式构造,主要由硅化破碎带、碎裂岩带、构造角砾岩、糜棱岩、裂隙带、片理带等组成。走向15°~25°,局部40°~50°,倾向NWW,局部SE,倾角60°~80°,北部较陡,倾角70°~80°,南部较缓,倾角50°~60°。断裂收缩膨胀现象明显。平面上呈斜列式展布,剖面上呈“入”字形,结构面呈舒缓波状,为左行压扭性正断层。
1.3.2 古火山口构造
矿区东南部凉子石矿化点一带,为流纹岩的溢出口,晚期被辉绿岩岩株堵塞。火山口位于NW向断裂组与NNE向断裂的交汇处,其长轴方向与NW向张性断裂组一致。火山口边部构造控制金银多金属矿化。
2.1 矿体特征
差干金银多金属矿床上部矿体主要赋存于0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ含矿层中,下部矿体主要赋存于深部F2、F3、F4等隐伏断裂构造、角砾岩、碎裂岩及层间破碎带和裂隙中。主要多金属矿体随断裂构造带延深而延长,且多金属矿化段的蚀变明显,岩石普遍碎裂,裂隙发育,见较多的金属硫化物。矿体形态主要呈脉状、小透镜状和团块状。上部矿体主要沿岩层界面分布,产状基本与岩层一致,呈透镜状、似层状;下部矿体产状基本与断裂构造带近一致,随断裂构造延深而跨层,呈脉状、层脉状,矿体走向多为北北东向,北东向,倾向北西(图2)。
图2 差千金银多金属矿体分布示意图
该矿床金、银矿化幅度较大,其中4号金矿体长48m,面积2383.50m2,平均厚度8.75m,单工程最大厚度达37.30m,平均品位5.96g/t,单样最高品位91.10g/t,资源量(333)13.841kg;2号银矿体面积为2295.50m2,平均厚度4.56m,平均品位133.824g/t,资源量(333)3729.238kg。
2.2 矿石特征
矿石类型为铝硅酸盐型。矿石矿物成分较为简单,主要矿石矿物为自然金、自然银。次要矿石矿物有方解石、高岭土、绿泥石、萤石、白云母、伊利石等。金属矿物主要有黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、赤铁矿、黄铜矿等。脉石矿物主要有钾长石、钠长石、更长石、石英和玉髓。矿石构造主要为浸染状、细脉状、网脉状、斑点浸染状、块状角砾状构造等。矿石结构主要为胶状的微粒状、尘点状、肾状、鱼子状、细晶—微晶状及砂质泥状、细角砾和碎裂状结构。
2.3 围岩蚀变特征
区域蚀变主要表现为绿色火山碎屑岩中的伊利水云母化蚀变。近矿围岩蚀变主要有二次伊利水云母化、钾(钠)长石化、硅化、赤铁矿化、“黑化”、粘土化、绿泥石化、萤石化和碳酸盐化蚀变等。金银多金属矿化主要与赤铁矿化、钾长石化及“黑化”关系密切。
3.1 岩性因素
矿区流纹岩中气孔、球粒发育,岩石性脆、刚硬,在构造作用下易破碎成碎裂岩、角砾岩,裂隙发育。而砂岩、砂砾岩成分复杂,多为花岗质砾石,胶结疏松,孔隙度较大,在构造作用下易破碎,有利于矿液的运移和沉淀。
差干金银多金属矿床矿化岩石主要为气孔流纹岩、球粒流纹岩(K23a-2)和砂岩、砂砾岩(K21+2),呈灰黑色、肉红色,见较多黄铁矿和其它金属硫化物;此外,基底花岗岩内也有金银多金属矿化显示。
3.2 构造因素
差干金银多金属矿床位于NNE向鹿子坑断裂和一组以辉绿岩为代表的NW向构造的交汇部位。古火山口构造是导矿的良好通道。凉子石古火山口早期喷溢出流纹岩岩被,向北西延伸,呈舌状体展布,其在冷凝过程中形成一系列裂隙。后期辉绿岩沿火山颈侵入形成岩株,在岩株内外接触带发现有金银多金属矿化,而流纹岩舌状体的前缘及两侧地带则成为金银多金属矿体的主要分布区。断裂构造是导矿、控矿、储矿的良好空间。鹿子坑断裂是金银多金属矿的主要控矿构造,在鹿子坑断裂带内或其附近见有金、银工业矿体。断裂构造和裂隙的发育程度控制着矿化的垂直幅度和规模。在裂隙发育带和构造角砾岩带,赋存有富而厚的金银多金属工业矿化。
3.3 火山作用
差干金银多金属矿床矿化富集地段距差干古火山口北西方向1.5km左右,由火山口→火山口外→远离火山口,矿化逐渐变好。区内岩石富硅偏碱,贫钙、镁,氧化钾大于氧化钠,属有利于金银多金属矿成矿的酸性火山岩系。火山活动作用带来了大量的成矿物质和成矿热液,并与大气降水混合变成火山热水,火山热液、火山热水等含矿溶液进行进一步混合形成新的含矿热液,不断补充新的成矿物质,形成多期次多阶段的叠加再造富集矿体。
综合以上三方面因素分析,差干金银多金属矿床应属与岩性和火山作用有关的以构造控矿为主、再造富集而成的复成因矿床。
(1)差干金银多金属矿化层次明显,主要集中在基底砂岩、砂砾岩、下部流纹岩,中部绿色火山碎屑岩和上部晶屑凝灰岩中,且岩层分界面附近矿体分布尤为集中。因此,上述岩层及分界面附近均是寻找金银多金属矿化的重要部位。此外,深部基底花岗岩内的金银多金属矿化异常也有待于进一步探索研究。
(2)区内次火山岩种类较多,主要有基性气孔状辉绿岩,中性闪长岩、安山岩及酸性流纹岩、花岗斑岩和石英斑岩。次火山岩是多金属矿化的有利岩性,在地表勘查及钻孔施工中均见有热液型金银多金属矿化。
(3)断裂带是区域金银多金属矿的重要控矿构造,区内金银多金属矿明显受鹿子坑断裂及其次级断裂构造控制,鹿子坑断裂带内或其附近是金银多金属矿成矿的有利地段。
(4)区内NW向中基性岩脉发育,在基底花岗岩、变质岩以及上覆古近系沉积岩中均有发现。这些中基性岩脉是由深源中基性岩浆沿地壳裂变形成的张性断裂构造充填而形成的含矿构造,不仅为含矿热液提供通道,也为含矿元素的富集提供场所。
(5)区内赤铁矿化、钾长石化及“黑化”等近矿围岩蚀变与金银多金属矿化关系密切,这些蚀变特征也是寻找金银多金属矿的重要线索。
综上所述,矿区地质成矿条件优越,断裂、脉岩等构造发育,次火山岩种类较多,分布较广,金银多金属矿化点、异常点带较多,具有较好的找矿前景,具备继续进行深部找矿及扩大找矿范围的条件。
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1004-5716(2015)04-0158-03
2014-09-22
2014-10-13
甘炳艳(1988-),女(汉族),湖北利川人,助理工程师,现从事地质矿产勘查工作。