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        新疆且末縣卡拉干銅礦物化探特征

        2018-05-26 07:16:53樊自春
        新疆有色金屬 2018年2期
        關鍵詞:大理巖卡拉銅礦

        樊自春

        (新疆地質礦產勘查開發(fā)局第三地質大隊 庫爾勒 841000)

        1 前言

        卡拉干銅礦位于新疆昆侖山北坡阿帕石棉礦東南40 km的卡拉干一帶,地處秦祁昆造山系-昆侖弧盆系-東昆侖弧盆系-喀拉米蘭晚古生代溝弧帶,構造變形復雜。區(qū)內出露地層有泥盆系、石炭系,泥盆系僅分布在礦區(qū)南部的阿克蘇薩伊一帶,走向北東;石炭系大面積分布于礦區(qū)及周邊一帶,地層走向北東。區(qū)內出露的巖漿巖有花崗斑巖、堿長花崗巖、石英閃長巖、輝綠巖、輝長巖、蛇紋石化純橄欖巖,主要分布在礦區(qū)的北部及中部。它們?yōu)槎啻螏r漿活動的產物。其空間分布及形成序列與區(qū)域地質構造關系密切,卡拉干銅礦與晚石炭世匯聚階段火山-深成巖建造有關。

        2 區(qū)域物探、化探特征

        2.1 區(qū)域重力場特征

        區(qū)域布格重力場由南向北逐漸抬升,重力值則由-505×10-5m/s2向北增加到-260×10-5m/s2,工作區(qū)中部有一巨型重力梯級帶通過,等值線變化密集,總體呈北東向展布,該重力梯級帶東起玉門以東向西南一直延伸到和田以西,是華南板塊與西伯利亞板塊的分界部位,該重力梯級帶的存在反映莫霍面深度的急劇變化,南部的整體重力低反映板塊構造的運動造成青藏高原的整體抬升,構成了現有的重力場特征。

        2.2 區(qū)域磁異常特征

        據1∶100萬航磁異?!鱐平面圖顯示,區(qū)域以△T為低緩正異常為背景,異常值介于0~50 nT之間,而工作區(qū)則表現為北東-南西向的窄條梯度帶,正磁異常值突然增大,與區(qū)內構造線及地層走向基本一致。區(qū)域上,緩正異常背景場與地層分布基本相當,磁異常梯度帶與區(qū)域深大斷裂(火山活動)分布范圍基本一致。

        2.3 區(qū)域地球化學特征

        工作區(qū)位于阿爾金昆侖山金、銅、鉬、石棉成礦遠景區(qū),喀拉米蘭金、銅成礦帶上??ɡ摄~礦位于阿爾金深大斷裂的南側,有多個銅等多金屬化探異常區(qū),異常元素組合主要為Au、Ag、Cu、Mo、W等,異常范圍大,強度高,卡拉干銅礦位于該綜合異常的中心部位。

        從宏觀特征來看,在阿爾金深大斷裂一帶,屬金、銀、銅、鉬高異常區(qū),是尋找以銅礦為主的多金屬礦產的有利地段。

        3 礦區(qū)地質特征

        礦區(qū)處于東昆侖南緣古生代溝弧帶,出露地層主要為下-上石炭統(tǒng)喀拉米蘭河組(C1-2k)灰?guī)r、碎屑巖。

        礦區(qū)下-上石炭統(tǒng)喀拉米蘭河組地層呈單斜產出,砂巖中揉皺和褶曲構造較發(fā)育,構造線走向與區(qū)域一致,斷裂構造不發(fā)育。

        礦區(qū)內侵入體呈巖株狀,分布于礦區(qū)中部。

        礦區(qū)共確定了五個銅礦體,礦體都分布于大理巖和巖體的接觸帶上,圍繞巖體呈環(huán)狀分布,呈似層狀產出。

        4 礦區(qū)物探特征

        4.1 巖(礦)石的物性特征

        對工作區(qū)的巖石及礦化巖石進行了較系統(tǒng)的采樣和測試,提供了磁參數(包括磁化率和剩余磁化強度)和電參數(包括極化率和電阻率)的重要數值特征。

        分析這些資料,對卡拉干銅礦區(qū)巖礦石物性特征概括如下:

        (1)磁性特征:此次工作中,共測量巖石類別10個,測量磁化率參數90個,新疆且末縣卡拉干銅礦巖石磁化率見表1。

        表1 磁化率統(tǒng)計表

        工作區(qū)內產于白色粗粒大理巖中的暗綠色矽卡巖的磁化率較高,能引起較高的磁異常,但該矽卡巖出露地表的范圍不大,呈脈狀出現,脈寬約1 m,長約5 m,周圍圍巖為磁化率較低的灰白色大理巖。

        (2)極化率特征:卡拉干銅礦區(qū)已測定的巖、礦石極化率在0.87%~4.97%之間(表2),其中灰黑色黑云母片巖極化率相對于其它各類巖石來說是最高的,包括變化范圍中的上限值和平均值。

        (3)電阻率特征:工作區(qū)內巖石電性參數的采集,采用小四極法,采集的參數見表2。

        表2 極化率、電阻率統(tǒng)計表

        從巖石電性參數可以大致看出,工作區(qū)內灰綠色砂巖和黑色灰?guī)r的極化率較高,兩種巖性的極化率差別不大,電阻率較低,電阻率的差別較??;花崗巖與大理巖的極化率相對較低,平均在1%左右,差別不大,電阻率有較小的差別。

        礦體的平均極化率在1.86%~2.76%,極化率高于花崗巖和大理巖,但低于灰黑色灰?guī)r和灰綠色砂巖,電阻率與灰黑色灰?guī)r和灰綠色砂巖較為接近。

        4.2 磁異常(△T)、激電異常(ηs)及視電阻率異常(ρs)特征

        磁異常特征(△T):工作區(qū)內△T值一般在-100~500 nT之內,總體上本區(qū)磁場變化平穩(wěn),相對較高的磁異常分布在本區(qū)的北東處,磁異常總體呈現出較為平穩(wěn)的趨勢。

        激電特征:區(qū)內共布設7條激電中梯(短導線)剖面,點距20 m?,F對主要剖面進行如下分述:

        3000線:剖面長400 m,方位角45°:該剖面磁異常較為平穩(wěn),范圍在100~-150 nT之間,沒有明顯異常;電阻率值在測線的南部呈現高阻,平均電阻率1 300 Ω·m,最高電阻率約1 490 Ω·m,極化率在南部現相對較低,平均極化率在1.6%左右,初步推斷認為該處的中高阻、低極化現象是由于大理巖引起的。在點號280~330處(靠近測點的北端點),出現較高的極化率異常,極化率最高4.6%,280~330之間的電阻率相對較低,平均電阻率約500 Ω·m,推斷該處的高極化、低阻的現象,是由灰?guī)r所引起。

        4000線:剖面長400 m,方位角45°:該剖面磁異常較為平穩(wěn),范圍在150~200 nT之間,沒有明顯異常;電阻率值在測線的南部0~200 m范圍內,呈現高阻,平均電阻率2 000 Ω·m,最高電阻率約2 500 Ω·m,極化率在南部現相對較低,平均極化率在1.7%左右,初步推斷認為該處的中高阻,低極化現象是由花崗巖引起的。在點號200~400之間,極化率逐漸增大,且趨近于平穩(wěn),電阻率逐漸降低,也趨近于平穩(wěn),極化率平均3.3%,電阻率平均500 Ω·m,推斷該處的高極化、低阻的現象,是由灰?guī)r所引起。

        4.3 銅礦化體的地球物理特征

        工作區(qū)內極化率參數對大多數礦點無明顯高值反映,與銅礦化有關的暗綠色矽卡巖亦未形成激電及高磁異常,但顯示高阻異常,電阻率一般在1 000~2 000 Ω·m,布置精測剖面結果顯示礦脈為陡傾,較薄,延伸深度不大,向下無變大變富趨勢,與鉆孔控制結果一致。

        5 礦區(qū)地球化學特征

        區(qū)域化探資料顯示,卡拉干銅礦一帶金、銀、銅、鎢、鉬元素異常套合好,化探異常分布范圍廣、強度高,顯示出極好的金、銀、銅、鎢、鉬找礦潛力。

        礦區(qū)布設了3條地化剖面,比例尺1∶1 000,采樣點距為10 m,化探樣分析銅、鎢、鉬、金、銀共5種元素。典型地化剖面特征如下:

        3000線:剖面長400 m,方位角45°:Au元素最大值0.072×10-9,對應地層為大理巖;Ag元素最大值0.002×10-9,對應地層為大理巖;W元素最大值120×10-6,對應地層為花崗巖。Au、Ag、W元素含量均遠低于當地異常下限。Cu、Mo元素含量出現多個峰值,Cu最大值55×10-6,Mo最大值60×10-6,均高于當地Cu、Mo元素異常下限。元素峰值主要出現在花崗巖區(qū)及花崗巖與大理巖的接觸帶部位,對應大理巖區(qū)的高值點與成礦元素的風化淋濾和次生富集有關。該剖面穿過1號銅鉬礦體,Cu、Mo元素含量普遍較高。

        4000線:剖面長400 m,方位角45°:Au元素最大值0.068×10-9,對應地層為大理巖;Ag元素最大值0.001×10-9,對應地層為大理巖。Au、Ag元素含量均遠低于當地異常下限。Cu、Mo元素含量出現多個峰值,Cu最大值45×10-6,Mo最大值21×10-6,均高于當地Cu、Mo元素異常下限。元素峰值主要出現在花崗巖區(qū)及花崗巖與大理巖的接觸帶部位,對應大理巖區(qū)的高值點與成礦元素的風化淋濾和次生富集有關。

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