王泽勇,祁金凤,石玉莲
(1. 青海省第五地质矿产勘查院,青海 西宁 810099; 2. 青海省第一地质矿产勘查院,青海 平安 810600)
1∶2.5万地球化学测量新方法具有快速、经济,异常形态准确、位移小,易于后期查证的特点[1-5],近年来在东昆仑造山带东段进行了大量的实施和研究,取得了较好的找矿效果。哈图中游地区在开展实施的“青海省都兰县巴隆地区1∶2.5万地球化学测量”工作基础上,圈定的具有较好找矿价值的综合异常[5]。虽然1∶2.5万地球化学测量方法在找矿应用中有着显著、可靠地找矿效果,有大量推广的趋势,但其配合其他找矿方法在找矿突破、找矿成果等方面的研究少有报道。
研究区位于哈图沟中游(图1b),距巴隆乡南约30 km处。大地构造位置属于东昆仑南坡俯冲碰撞杂岩带(KSPZ)(图1a)。岩浆活动呈现多期次的特点。东昆仑南坡俯冲碰撞杂岩带夹持于昆中断裂与昆南断裂之间,是加里东、海西期两次板块裂离及俯冲碰撞过程中形成的一个北西西向延伸的复合型的俯冲碰撞杂岩带,该杂岩带组成极端复杂,构造变形十分强烈[6-7]。
1 第四系冲洪积物;2 古元古代金水口群地层;3 中三叠世碱长花岗岩;4 中三叠世正长花岗岩;5 中三叠世花岗闪长岩;6 闪长岩脉;7 石英闪长岩脉;8 性质不明断层;9 左行走滑断层;10 逆断层;11 地质界线;12 新元古代—早古生代缝合带俯冲方向;13 晚古生代—早中生代缝合带俯冲方向;14 宗务隆山—兴海坳拉槽;15 柴达木中新生代后造山磨拉石前陆盆地(J-N);16 祁漫塔格山北坡—夏日哈新元古代—早古生代岩浆弧带(Pt3-S);17 东昆中新元古代—早古生代缝合带;18 东昆仑南坡俯冲碰撞杂岩带;19 鲸鱼湖—阿尼玛卿晚古生代—早中生代缝合带
图1哈图中游地区地质构造简图
研究区地球化学景观属高寒深切割山区,地形比高大,基岩裸露,碎石流发育,海拔在3 530~4 810 m之间。区内大面积出露古元古代金水口群地层,岩性为灰色黑云斜长片麻岩、黑云石英片岩夹灰绿色斜长角闪岩、灰白色大理岩。区内岩浆作用较强烈,异常西侧出露小面积中三叠世二长花岗岩,北东部出露少量石英闪长岩,南部与东南部出露少量花岗闪长岩。金水口群地层内断裂构造较发育,见两条北西向断裂穿过。
表1 哈图中游地区GA50异常参数
图2 哈图中游地区GA50综合异常剖析图
研究区通过1∶5 000地化综合剖面测制,发现5条破碎蚀变带。SBI破碎蚀变带长约200 m,宽5 m左右;SBII破碎蚀变带可见长约300 m,宽5~10 m;SBIII破碎蚀变带可见长约100 m,宽2~6 m;SBIV破碎蚀变带长约200 m,宽5~20 m。破碎蚀变带内均表现为强烈褐铁矿化、星点状黄铁矿化及轻微硅化,褐铁矿化多沿裂隙面及碎石表面分布。
1∶5 000地化综合剖面HZP3(见图3)穿过SBI、SBII破碎蚀变带和M1矿体,从元素变化趋势看,Au、Pb等元素有明显的富集,同时La元素也具备富集趋势。Au元素峰值161×10-9,Pb元素峰值1 804×10-6,La元素峰值756×10-6。
图3 哈图中游地区HZP3地质化探综合剖面图
HZP4穿过SBIII和SBIV破碎蚀变带,从其元素含量曲线可以看出,Au、Pb、Ag在破碎蚀变带内具有明显的富集趋势(见图4),Au元素峰值158×10-9,Pb元素峰值557×10-6,Ag元素峰值3 200×10-6。后期施工了HZYP1岩石剖面对SBⅢ破碎蚀变带进行控制,破碎带产出于金水口群黑云斜长片麻岩地层与浅肉红色二长花岗岩体接触部位,岩石受构造作用破碎十分强烈,泥化、褐铁矿化较强。破碎带走向约91(°)。样品分析数据显示为Pb、Zn、Ag异常,Pb元素峰值402×10-6,Zn元素峰值514×10-6,Ag元素峰值465×10-6。
图4 哈图中游地区HZP4地化综合剖面图
研究区在查证过程中,主要针对初步圈定的M1金铅矿体实施了5 km的1∶5 000激电剖面,共圈出3处异常(见图5)。
图5 哈图中游地区1∶5 000激电中梯剖面测量视电阻率、视极化率剖面平面图
JDH-1异常:长约300 m,宽约200 m,在JD1和JD2两条测线上有反映。该异常带整体走向为北东向,异常整体表现为低—中等阻高极化特征,视极化率平均值在2.5%以上,最高可达3.2%左右。视电阻率在平均1 000 Ω·m以下,最低可达500 Ω·m以下,该异常走向上与SBI褐铁矿化、硅化蚀变带走向一致,推断为褐铁矿化引起激电异常,根据异常形态判断破碎蚀变带规模向北有扩大趋势。
JDH-2、JDH-3异常:该两处异常形态和规模较为相近,推断为性质相近异常。
其中JDH-2异常长约450 m,宽约60 m,在JD3至JD6 4条测线上均有反映。该异常带整体走向为北西西向,异常整体表现为低阻高极化特征,视极化率平均值在2%以上,最高可达2.5%左右。视电阻率在平均500 Ω·m左右。
JDH-3异常异常长约550 m,宽约100 m,在JD3至JD6 4条测线上均有反映。该异常带整体走向为北西西向,异常整体表现为低阻高极化特征,视极化率平均值在2%以上,最高可达2.5%左右。视电阻率在平均600 Ω·m左右。
其中JDH-3异常与M1金铅矿体在所处位置及走向上较为接近,故推断为金铅矿体引起异常,根据异常走向推断在JD5、JD6线处方铅矿化体有向北延伸的趋势;JDH-2推断为金属矿化引起异常。
通过1∶5 000地化综合剖面测量,结合1∶5 000激电中梯剖面测量对发现的矿化体在走向上延伸做进一步追索控制,后期槽探施工揭露控制,圈定了M1金铅矿体和M2稀土矿(化)体。
M1金铅矿体长约100 m,宽约1~2 m,走向为305(°),主要产出在蚀变斜长角闪岩内,硅化、褐铁矿化、黄铁矿化强烈,多呈侵染状。金铅矿体中方铅矿呈团块状、条带状集合体分布。探槽内化学样分析结果显示:金品位0.27~29.9 g/t,铅品位0.64%~11.2%,锌品位0.09%~4.35%,银品位4.46~58.5 g/t。
M2稀土矿(化)体紧靠M1产出,宽约0.5~1.3 m,露头可见长度200~300 m。探槽化学样分析结果显示La品位为348×10-6~520×10-6,Ce品位638×10-6~811×10-6, Nd品位335×10-6~420×10-6。分析结果显示金铅矿体边部围岩中富集轻稀土元素。稀土的富集成因有待进一步查明。
1)地球化学异常标志:根据1∶2.5万水系沉积物测量的结果来看,预查区内的哈图中游GA Au(PbAgLaSbZn)异常与已发现的金铅矿体和镧矿化体相吻合。说明水系异常是直接接找矿标志。
2)岩石、构造标志:目前发现的矿(化)体分布于蚀变斜长角闪岩中,发育有较强的硅化、褐铁矿化、黄铁矿化等现象,含矿岩石主要为强硅化蚀变石英脉和蚀变斜长角闪岩,同时应注意脉体周边蚀变围岩中的稀土含量。
3)地表氧化露头标志:矿体产出位置氧化现象明显,目前肉眼可见的矿化主要为方铅矿化、褐铁矿化和黄铁化,尤其是方铅矿化,可以作为该区直接的找矿标志。
该区地球化学特征十分有利,异常强度及规模较大,元素套合紧密,浓集中心明显;区内的岩浆作用提供了矿源物质,断裂构造是较好的成矿物质运移通道和场所。异常高值落位于断裂附近,浓集中心随断裂走向呈串珠状分布,表现出该区具有很大的寻找构造蚀变型金矿的前景。通过后期的异常查证工作,发现了M1金铅矿体,表明该异常为矿致异常。在该异常区金铅矿体围岩中(金水口群斜长角闪岩)富集轻稀土元素La、Ce、Pr、Nd,且圈定出一条M2稀土矿化体。稀土元素的富集可能与异常区东南部的二长花岗岩体侵入作用有关,有待进一步的工作查明。该异常区是寻找金、铅、稀土矿产的有利区域,建议开展进一步的矿产勘查工作。
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