于志峰 赵正 王艳丽 祝新友 尹政 李宏伟
1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083 2.中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京 100037 3.北京矿产地质研究院,北京 100012 4.中色紫金地质勘查(北京)有限责任公司,北京 100012
南岭成矿带是世界著名的与花岗岩成矿相关的战略性矿产资源基地。矽卡岩型和石英脉型钨矿床是该成矿带的主要矿床类型,其成矿作用受花岗岩和围岩共同制约。成矿花岗质岩浆具有高分异、富碱、富挥发分,高Y、Rb、Rb/Sr,低Ba+Sr、TiO2,Eu强烈亏损等特征(Maoetal.,1996;祝新友等,2012)。湖南瑶岗仙钨矿床是南岭成矿带中部重要的钨矿产地,同时发育石英脉型黑钨矿体(23.6万吨WO3,Zhaoetal.,2017)和矽卡岩型白钨矿体(约31万吨WO3,Lietal.,2020),两者均达大型规模。目前,石英脉型为主采矿体,矽卡岩型矿体的开采工作相对滞后,近些年正在逐渐展开。
前人对瑶岗仙矿区西段石英脉型矿体做了大量的研究。矿床地质方面,陈依壤(1981,1988)详细介绍了含矿石英脉的产出特征;陈毓川等(1990)结合“五层楼”式矿化模式,阐明了瑶岗仙复式岩体与石英脉型矿床成矿的空间关系和成因联系;陈依壤(1992)建立了瑶岗仙西段“上层下脉”的石英脉型钨矿模型。成岩成矿年代学方面,锆石SHRIMP U-Pb同位素定年结果显示瑶岗仙花岗岩成岩年龄为159~155Ma(李顺庭等,2011a),辉钼矿Re-Os、白云母Ar-Ar、黑钨矿的LA-ICP-MS U-Pb同位素定年结果显示石英脉型黑钨矿成矿时代主要集中在155Ma左右(Pengetal.,2006;Wangetal.,2008;王登红等,2009;李顺庭等,2011b;Dengetal.,2019;Lietal.,2020)。瑶岗仙钨矿床的成矿作用与燕山早期高度结晶分异的花岗岩浆作用有关(陈依壤,1992;Maoetal.,1996),熔体和流体包裹体的研究表明石英脉型黑钨矿的成矿流体由岩浆-热液流体不混溶作用形成(林新多等,1986;于志峰等,2015),成矿流体具有富挥发分、高温、中低盐度特征(王巧云等,2007;董少花等,2011;Lietal.,2018a;Xiaoetal.,2019)。然而,目前对于瑶岗仙东段矽卡岩型白钨矿体的研究工作相对滞后(祝新友等,2012;Lietal.,2020),对于矽卡岩型白钨矿的矿体特征、成矿期次、成矿流体演化与成矿过程缺乏系统认识,矽卡岩型矿体与石英脉型矿体成因联系尚不清楚。本文对瑶岗仙矿床矽卡岩型矿体不同阶段的白钨矿及其中的流体包裹体开展了系统研究,通过矿物原位地球化学、流体包裹体显微测温、激光拉曼分析和H-O同位素研究,刻画了各阶段成矿流体演化特征,进一步明确了瑶岗仙矽卡岩型白钨矿的矿床成因。
瑶岗仙矿床位于湖南省郴州市东南约35km的瑶岗仙镇,大地构造上位于湘东南隆起和湘桂粤海西-印支坳陷带的交接部位(图1)。矿区出露的主要地层为寒武系砂岩、中-上泥盆统灰岩、砂岩以及其他中生代地层,其中泥盆系为赋矿层位(陈依壤,1981;林新多等,1986)。区内瑶岗仙复式岩体侵入到寒武系和泥盆系的变质砂岩、灰岩中,该岩体被划分为中粒斑状碱长花岗岩、细粒斑状碱长花岗岩和石英斑岩三阶段(祝新友等,2012;图1)。
岩体主体的中粒斑状碱长花岗岩和岩体顶部的细粒斑状碱长花岗岩与钨成矿关系密切(图1)。中粒斑状碱长花岗岩分布于岩体中西部,与石英脉型黑钨矿化相关。岩石呈灰白色,中粒-中粗粒,局部粗粒,斑晶为钾长石,少量石英,斑晶粒径3~5mm。与矽卡岩型白钨矿化相关的为细粒斑状碱长花岗岩,分布于瑶岗仙岩体东南角。岩石呈浅灰白色,似斑状结构,发育少量斑晶,斑晶为钾长石,斑晶边部发育不同程度硅化和钠长石化。岩石基质呈花岗结构,矿物粒径呈细粒,主要矿物为钾长石、钠长石、石英,少量白云母、石榴子石等(图2)。祝新友等(2012)研究表明细粒斑状碱长花岗岩为中粒斑状碱长花岗岩进一步分离结晶演化的产物,两者属同源岩浆。
矽卡岩型矿体主要发育在细粒碱长花岗岩与灰岩接触带,为白钨矿化富石榴子石和萤石矽卡岩(图3a,b)。白钨矿主要呈两种类型,一种以自形-半自形粒状,群体呈条带状分布于块状石榴子石-透辉石矽卡岩中,即早期矽卡岩阶段的白钨矿(白钨矿Ⅰ,图3c,d);另一种则以半自形粒状,群体呈浸染状分布于碳酸盐-硫化物矽卡岩中,即晚期矽卡岩阶段的白钨矿(白钨矿Ⅱ,图3e,f),该期矽卡岩出现明显的绢云母化、碳酸盐化、蛇纹石化,蛇纹石和碳酸盐明显交代硅酸盐及白钨矿(图4c,d),表现矽卡岩矿床的退化蚀变特征(Einaudietal.,1981)。此外,在岩体顶部的矽卡岩矿体与灰岩接触带还常见碱交代脉。矽卡岩型矿化与这些网脉状分布的脉体关系密切,属于脉体外侧的接触交代蚀变(图3g,h)。典型的碱交代脉具有由中心向脉体两侧对称发育的分带特征,中心为花岗岩带,主要为长英质成分,外部带主要为石英,有钾长石分布于石英粒间,出现部分萤石及白钨矿,在最外围出现热液交代结构特点,有磁铁矿产出,而矽卡岩矿体则出现在碱交代脉的外侧(程细音等,2012;祝新友等,2015)。
早期矽卡岩中的白钨矿Ⅰ在正交偏光显微镜下呈自形-半自形粒状结构,通常粒径较大,颜色为深灰色,常与石榴子石、黑钨矿、萤石等共生(图4a,b)。晚期矽卡岩中的白钨矿Ⅱ具有矽卡岩退化蚀变阶段特征,在正交偏光显微镜下白钨矿多呈半自形粒状结构,矿物颗粒破碎,颜色为灰色,共生矿物有方解石、蛇纹石、辉钼矿及少量的萤石(图4c,d)。
本文研究的12个样品均采自瑶岗仙矿床,为白钨矿化矽卡岩矿石。对主矿体典型矽卡岩矿石中两阶段的白钨矿进行了原位地球化学成分分析,并对不同阶段的白钨矿中的流体包裹体开展岩相学分类、显微测温、激光拉曼和H-O同位素分析。
电子探针分析 实验在自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室进行。仪器型号为日本电子公司(JEOL)生产的JXA-8230电子探针仪。测试条件为:加速电压为15kV,电流为15nA,束斑直径为1μm,仪器的检测限制为0.01%~0.05%。测试元素包括WO3、CaO、MoO3、FeO、MnO、P2O5,采用ZAF校正法。
LA-ICP-MS分析 实验在南京聚谱检测科技有限公司完成。采用由Teledyne Cetac Technologies制造的型号为Analyte Excite的193nm ArF准分子激光剥蚀系统进行白钨矿原位微量元素分析。四极杆型电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)由安捷伦科技(Agilent Technologies)制造,型号为Agilent 7700x。准分子激光发生器产生的深紫外光束经匀化光路聚焦于矿物表面,能量密度为6.06J/cm2,束斑直径为40um,频率为6Hz,共剥蚀40s,剥蚀气溶胶由氦气送入ICP-MS完成测试。校正是在外部完成的,每10个样品使用2个NIST SRM 610和1个NIST SRM 612,以Ca作为内部标准校正仪器漂移。使用商业软件ICP-MSDataCal 10.8进行数据缩减(Liuetal.,2008)。LA-ICP-MS对稀土元素的检出限为0.05×10-6~0.1×10-6。对标准SRM 610和SRM 612的反复分析表明,大多数分析元素的精密度和准确度都优于10%。测试元素有Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Yh、U。
显微测温实验 实验在自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室进行。流体包裹体显微测温实验所采用仪器为英国产的Linkam-THMS600冷热台,配有Zeiss观察系统。大多数测量都是在0.2~0.4℃/min的升温速率下进行的。采用温度循环法测定了含CO2流体包裹体的冰点温度、笼形物融化温度、CO2相均一温度、最终均一温度(Roedder,1984;Diamond,2001;Fanetal.,2003)。测量相变温度时,测量的升温速率为0.1~0.2℃/min,在30℃以下的温度测量精度为±0.2℃,在30℃以上的温度测量精度为±2℃。
激光拉曼光谱分析 测试工作在自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室完成。实验使用的仪器是英国产Renishaw RM2000型激光Raman探针。实验条件:温度23℃,Ar离子激光器(514nm),风冷,狭缝宽50μm,光栅1800,扫描时间60s,扫描次数为1次。
氢氧同位素分析 测试工作在核工业地质分析测试中心进行。利用MAT-253质谱仪测定了其同位素比值(δ18O)。所有值都相对于VSMOW标准报告,不确定度为±0.2‰。对相同的流体包裹体样品进行了氢同位素分析。样品首先在真空下150℃加热3h,去除不稳定挥发物,然后逐渐升温至500℃,使流体包裹体破裂并收集析出的水。水在410℃的温度下通过加热的锌粉转化为氢气(Friedman,1953),其同位素组成由LSIG的MAT-252质谱仪确定。对标准水样的分析的精密度δD为±3‰。
瑶岗仙钨矿床两阶段的白钨矿共12个样品、18个探针点的主量元素结果见表1。白钨矿Ⅰ中的CaO的含量为18.97%~19.99%,平均含量为19.63%,WO3的含量为79.33%~80.83%,平均含量为79.95%,MoO3的含量为0.25%~0.50%,平均含量为0.35%,FeO的含量为0.02%~0.03%,平均含量为0.02%;白钨矿Ⅱ中的CaO的含量为18.42%~20.26%,平均含量为19.01%,WO3的含量为80.01%~81.4%,平均含量为80.71%,MoO3的含量为0.12%~0.26%,平均含量为0.17%,FeO的含量为0.01%~0.03%,平均含量为0.02%。两阶段白钨矿中W与Mo的含量具负相关关系(图5b)。
表1 瑶岗仙钨矿床白钨矿地球化学元素分析结果(主量元素:wt%;稀土和微量元素:×10-6)Table 1 The geochemical results of scheelite from the Yaogangxian tungsten deposit (major elements:wt%;trace elements:×10-6)
根据显微镜下及冷冻回温时的相态变化,白钨矿中出现的流体包裹体分为3类:气液包裹体(VL型)、含CO2流体包裹体(C型)、含子矿物流体包裹体(CB型)。它们的主要特征如下:
VL型:气液包裹体,室温下由气相和液相两相组成的流
C型:含CO2流体包裹体。本类包裹体有两种出现形式。一种是由气相CO2和液相CO2组成的CO2包裹体,气泡很大,属于含CO2气体包裹体(C-1型;图6f);另一种包裹体由气相CO2、液相CO2和盐水溶液组成的含CO2三相包裹体,气泡较小,属于含CO2液体包裹体(C-2型;图6e)。C-1型流体包裹体为主要的含CO2流体包裹体类型,C-2型出现相对较少,常与C-1型共存。
CB型:含子矿物流体包裹体。由气相、液相和子矿物组成的三相包裹体。子矿物一般具有较好的晶型,包裹体通常较大,多大于10μm(图6g)。
以上各类包裹体在两阶段不同寄主矿物中出现的特点归纳如下:
白钨矿Ⅰ中的流体包裹体多以杂乱分布(图6a)。VL型流体包裹体个体较白钨矿Ⅱ的流体包裹体稍大。流体包裹体总体数量相对较多,但是C型流体包裹体相较于白钨矿Ⅱ中出现少,CB型流体包裹体出现极少。包裹体一般10~20μm或更大(图6a-c;表2)。
表2 瑶岗仙钨矿床两阶段白钨矿中流体包裹体分类Table 2 The classification of fluid inclusions in scheelite from the Yaogangxian tungsten deposit
白钨矿Ⅱ中的流体包裹体多以线、面状形式分布(图6d)。流体包裹体总体数量相对白钨矿Ⅰ中少,但是流体包裹体类型更为全面,表现为VL型流体包裹体个体较小,但C型流体包裹体丰富,且包裹体个体较大,通常为10~15μm,而CB型流体包裹体成群出现(图6d-g,表2)。
激光拉曼光谱学特征:对含子矿物流体包裹体的分析结果如图7所示,结果表明两阶段白钨矿中流体包裹体均有CH4(2918)峰值,此外,白钨矿Ⅰ中流体包裹体还有一定强度的CO2(1354)峰值共存于少量的子矿物包裹体中,而子矿物则为萤石(321,948)。虽然在白钨矿Ⅱ中CO2包裹体大量出现,但白钨矿Ⅱ的子矿物流体包裹体中无CO2的出现,子矿物为石英(465)。以上特点说明瑶岗仙矽卡岩型白钨矿中的含子矿物包裹体中的子矿物为矿物晶体,而非水盐体系中的NaCl或CaCl2子晶,指示了该时期流体有岩浆期流体特点(石英子晶)并在流体体系中富F(萤石子晶)。
显微测温特征:在岩相学研究的基础上,对两类白钨矿中的流体包裹体进行了显微测温实验。分别对白钨矿Ⅰ和白钨矿Ⅱ中的VL型、C型流体包裹体进行测温。显微测温实验结果如表3、图8、图9所示。
表3 流体包裹体均一温度、冰点温度及盐度分析结果Table 3 The analysis result of Th,Tm and salinity of fluid inclusions
白钨矿Ⅰ流体包裹体均一温度范围229.2~377.3℃,其中VL型流体包裹体的均一温度范围为229.2~293.6℃,C型流体包裹体的均一温度范围为270.6~377.3℃。白钨矿Ⅱ流体包裹体均一温度范围187.4~294.5℃,其中VL型流体包裹体的均一温度范围为187.4~258.1℃,C型流体包裹体的均一温度范围为212.5~294.5℃。
氢氧同位素特征:共采集白钨矿中10件样品,测试结果见表4,白钨矿Ⅰ的δ18O=7.7‰~9.8‰,白钨矿Ⅱ的δ18O=7.4‰~8.9‰。根据同位素分馏方程,以前面压力校正后的温度,计算水的δ18OH2O‰投图,全部落入岩浆水范围(图10)。
表4 瑶岗仙钨矿床流体包裹体氢氧同位素组成
白钨矿(CaWO4)中稀土元素的赋存,与Ca2+的关系密切(McIntire,1963),例如,2Ca2+=REE3++Na+,Ca2++W6+=REE3++Nb5+,3Ca2+=2REE3++Ca(Nassau and Loiacono,1963;Burt,1989)。Zhaoetal.(2018)提出矽卡岩型白钨矿稀土元素的分布与矿物中的Na元素无关,而与白钨矿中的Nb元素有关,同时白钨矿中的Mo含量与Nb呈负相关,高Mo白钨矿形成于氧化环境,而低Mo白钨矿形成于相对还原环境(Hsu and Galli,1973;Hsu,1977;Rempeletal.,2009)。
众多研究表明,矽卡岩型钨矿床中,白钨矿的形成温度主要为约625~450℃和约300~200℃,基本对应于岩浆流体白钨矿形成温度及与大气降水混合流体白钨矿的形成温度(Einaudietal.,1981;Newberry,1998;Singoyi and Zaw,2001;Luetal.,2003;Meinertetal.,2005;Soloviev,2011)。瑶岗仙两期白钨矿的流体包裹体显微测温结果表明,成矿温度分别为230~380℃和190~300℃。而流体包裹体的氢氧同位素结果显示δD值为-53‰~-60‰,同时两期白钨矿具有相似的δ18O值,分别为7.7‰~9.8‰和7.4‰~8.9‰。这些值相差不大,均指示成矿流体属于岩浆水的特征(图10),表明成矿流体来源于岩浆,而大气降水的混合并不明显(Burnham,1979;Jacksonetal.,2000),也说明上文根据均一温度特点对成矿流体演化模式的推测并不正确。而H-O同位素特征指示的成矿流体源自岩浆的这一认识则与前人对瑶岗仙矿床黑钨矿化的研究结果相一致(Lietal.,2018a;Panetal.,2019),均表明岩浆流体在瑶岗仙矿床成矿作用中起着主要作用。
虽然对于典型的矽卡岩型矿床来说,氢氧同位素的结果往往显示成矿流体属于岩浆水与大气水的混合来源(张理刚,1987;毛景文等,1998),不过瑶岗仙矽卡岩型矿化的成矿流体中,大气降水与岩浆流体的混合程度可能远低于以往的认知,甚至成矿流体可能是由岩浆流体直接演化而来。原始岩浆流体在先形成部分黑钨矿化后,随着流体进一步演化并逐渐进入开放体系,特别是与碳酸盐岩类型的地层接触,形成了矽卡岩型白钨矿(徐克勤,1957;祝新友等,2015),而这些白钨矿则是属于岩浆流体演化的产物。
对于钨矿床的成矿流体演化模式,前人取得了大量的成果,代表性的钨矿床成矿流体演化类型具有三种,即单一的温度冷却过程(Nietal.,2015)、岩浆热液-大气降水混合过程(Kelly and Rye,1979;Samson 1990)、流体不混溶过程(Higgins,1980;Williams-Jones and Heinrich,2005;Pirajno,2018)。
关于石英脉型黑钨矿化和矽卡岩型白钨矿化两类钨矿化的成因,徐克勤(1957)提出了围岩性质的决定性因素,即岩浆与碎屑岩接触,形成石英脉型黑钨矿,而与碳酸盐岩接触,便形成了矽卡岩型白钨矿。本文通过以上研究,认识到除了围岩性质的不同,两种类型钨矿化对应的不同的流体性质,也是形成不同类型钨矿化的另一重要因素。矽卡岩型钨多金属矿床中,自岩浆中分离出来的富含挥发份的成矿流体具有不混溶流体(岩浆-热液流体)特征,并且该流体相对于石英脉阶段流体有着更高的氧化条件,从而使得钨在岩浆期便会由于不混溶作用结晶沉淀,并随着温度的降低逐渐由岩浆向热液演化,形成典型的矽卡岩型矿化模式。而石英脉型的黑钨矿化的成矿作用则与岩浆期后热液流体作用相关,属于典型的岩浆期后热液矿化模式(Nietal.,2020;Wangetal.,2021;Zhaoetal.,2021)。
(1)瑶岗仙矽卡岩型白钨矿床主要分为早期石榴子石-透辉石-白钨矿阶段和晚期碳酸盐-硫化物-白钨矿阶段,早阶段的成矿流体具有更高的氧化条件,有利于白钨矿的富集和沉淀。
(2)瑶岗仙矽卡岩型白钨矿化的成矿流体主要来自岩浆流体,与石英脉型黑钨矿成矿流体同源,但很少大气降水的参与。
(3)白钨矿的成矿作用起源于岩浆期流体的不混溶作用或岩浆隐爆作用,并于岩浆演化晚期就形成了的早期矽卡岩型白钨矿化,随着流体进一步演化形成晚期矽卡岩型退化蚀变阶段的白钨矿化。
致谢审稿专家和本刊编辑给予了诸多建设性意见;瑶岗仙钨矿地质科专家们对野外工作给予了大量的指导和帮助;在测试工作中得到了李建康研究员、王莉娟高工、王宇奇、钟业定的帮助;在此一并致以诚挚的谢意。