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        贛縣謝公坑稀土礦地質(zhì)特征及礦床成因探討

        2018-10-10 05:23:20王林坡陳斌鋒周興華
        世界有色金屬 2018年14期
        關(guān)鍵詞:母巖風(fēng)化殼稀土

        王林坡,陳斌鋒,周興華

        (江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛南地質(zhì)調(diào)查大隊,贛州 341000)

        贛南的稀土成礦母巖包括巖漿巖、火山巖及近年新發(fā)現(xiàn)的淺變質(zhì)巖,贛南巖漿活動頻繁,富含稀土的成礦巖體廣布,成巖時代有加里東期、印支期、燕山期[1-4]。其中以燕山期為成礦母巖的主要時代,而關(guān)于加里東期成礦母巖的研究較少。本次研究的垇子下(陽埠)巖體為贛南最早發(fā)現(xiàn)含稀土的巖體之一,巖體形成時代為加里東晚期[5]。巖體內(nèi)稀土民采歷史悠久,可追溯至上世紀80年代,目前,巖體內(nèi)有稀土采礦權(quán)1宗,2012年中央基金在巖體內(nèi)設(shè)立謝公坑稀土普查礦區(qū),2014年相關(guān)部委在此設(shè)立了贛南(南)國家中稀土規(guī)劃區(qū),對區(qū)內(nèi)稀土礦產(chǎn)資源進行了普查評價。本文在上述野外工作的基礎(chǔ)之上,對成礦機理和礦床成因進行總結(jié)分析,提出一些認識與看法,為今后尋找同類型稀土礦床提供借鑒。

        1 區(qū)域地質(zhì)概況

        垇子下巖體大地構(gòu)造位置位于南嶺緯向構(gòu)造帶東段,與武夷山NE-NNE構(gòu)造帶南段的復(fù)合部位。區(qū)域出露地層有震旦系、寒武系、泥盆系、白堊系和第四系。區(qū)內(nèi)主要以NE向構(gòu)造帶為主,與區(qū)域巖漿活動及內(nèi)生成礦關(guān)系極為密切,主要為燕山期形成的區(qū)域性斷裂、斷陷盆地及其伴生配套與低序次派生斷裂所組成,具有連續(xù)成帶、等距出現(xiàn)、東強西弱的特點。區(qū)內(nèi)巖漿活動較頻繁,巖體一般都富含稀土元素,加之贛南的溫暖濕潤亞熱帶氣候,對形成風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床十分有利。

        2 成礦母巖地質(zhì)特征

        垇子下巖體平面形態(tài)呈東西向長條狀,巖株狀產(chǎn)出,出露面積約25 km2。巖體侵入震旦系老虎塘組和壩里組中,巖體的鋯石U-Pb同位素測年數(shù)據(jù)顯示,成巖年齡為461.1±1.3 Ma,時代歸屬于中奧陶世[5]。

        2.1 巖石學(xué)特征

        垇子下巖體有三個巖性段,巖性包括中粒含斑黑云母花崗閃長巖、中粒少斑黑云母二長花崗巖和中細粒斑狀黑云母二長花崗巖。似斑狀花崗結(jié)構(gòu),礦物粒徑0.6~5mm,中粒-中細粒結(jié)構(gòu),斑晶含量3%~10%,斑晶成分:斜長石和鉀長石,斑晶大小5~15mm,鉀長石均具較明顯的卡氏雙晶、格子狀雙晶以及條紋構(gòu)造。斜長石晶形多呈自形—半自形板狀,具有發(fā)育的聚片雙晶和環(huán)帶構(gòu)造,內(nèi)環(huán)為絹云母、黝簾石化,外環(huán)為絹云母化,種類為中長石-更長石。石英顆粒以它形粒狀為主,普遍具清楚的波狀消光,表明巖石結(jié)晶過程中受到一定應(yīng)力作用,黑云母多色性明顯。副礦物以稀有稀土元素礦物和鈦礦物為主,但種類較少,主要有鋯石、磁鐵礦、赤褐鐵礦和黃鐵礦等。稀有元素礦物中見有磷釔礦和少量的褐鈮釔礦、釷石。巖石蝕變作用較普遍,主要為白云母、鉀長石化、高嶺土化、螢石-氟碳酸鹽化[6]。

        2.2 地球化學(xué)特征

        巖體主量元素化學(xué)成分見表1所示,巖石樣品SiO2含量偏低(66.36%~73.79%,平均值69.82%),堿性組分含量中等(K2O+Na2O=6.24%~7.71%,平均值7.09%),里特曼指數(shù)δ為1.67~2.04,平均值1.88,屬鈣堿性系列。富鉀(K2O/Na2O=1.28~2.8,平均值1.65),A/CNK值=1.63~2.04,平均值1.78,為強過鋁質(zhì)花崗巖。綜上所述巖石為過鋁質(zhì)、高鉀鈣堿性花崗巖。

        巖體稀土元素豐度(191.81~211.15)×10-6,平均值199.75×10-6,高于南嶺稀土成礦母巖下限值150×10-6。輕重稀土比值∑Ce/∑Y為1.69~3.67,平均值2.57,(La/Yb)N平均值為7.14,屬輕-中稀土富集型。δEu平均值為0.60,銪中小負異常。球粒隕石標準化稀土元素配分曲線見圖2,曲線呈左高向右傾斜,而右呈鋸齒狀,三種巖性稀土總量及特征差異不甚明顯,反映出同源巖漿演化規(guī)律的一致性。

        表1 垇子下巖體主量元素化學(xué)成分表(%)[6]

        圖1 贛南垇子下巖體地質(zhì)簡圖

        圖2 垇子下巖體球粒隕石標準化稀土元素配分曲線圖

        2.3 風(fēng)化殼特征

        該區(qū)地貌屬低山丘陵地貌,地形起伏平緩,總體呈東、西部較高、中部較低之勢,溝谷縱橫發(fā)育。區(qū)內(nèi)海拔標高145.2~370.3 m,風(fēng)化殼出露標高149~297.5 m,相對切深一般小于100 m。礦區(qū)風(fēng)化殼厚度一般為1.8~20 m,平均9.79 m,由于風(fēng)化堆積作用大于剝蝕作用,造成山形多呈不規(guī)則的渾圓狀或饃頭狀外貌,山坡沖溝發(fā)育,呈放射狀分向四方。風(fēng)化殼主要發(fā)育在平緩的山頂和山坡上,植被發(fā)育較好,在植被不發(fā)育的部分低丘地帶,常見許多切溝,形成新的沖溝,風(fēng)化殼遭受破壞。由于風(fēng)化作用強弱不均及地形地貌等因素影響,顯示出風(fēng)化巖石的結(jié)構(gòu)構(gòu)造、物質(zhì)成分在垂直剖面上存在差異,自上而下劃分為表土層、全風(fēng)化層、半風(fēng)化層、微風(fēng)化層和基巖,各層之間呈漸變過渡關(guān)系[7]。

        3 礦床地質(zhì)特征

        3.1 礦體特征

        按地貌組合和溝谷切割區(qū)內(nèi)劃分為7個礦體,礦體走向延長一般1000~3000m,寬500~1000m,礦體厚度3.09~5.42 m,平均為4.35 m,根據(jù)參與資源量估算的124個工程統(tǒng)計,礦體埋深小于5米的工程有81個,埋深小于10米的有30個,埋深小于15米的有13個,以上數(shù)據(jù)說明本區(qū)稀土礦體全部賦存在地表15米之內(nèi),賦存在地表10米以淺的占90%。

        礦體呈似層狀沿全風(fēng)化層分布,平面形態(tài)受風(fēng)化殼形態(tài)的控制,礦體傾角較為平緩,山頂一般為5°~10°,沿山坡變陡為20°~30°,總體傾角較地形坡度略為平緩(圖3)。礦體海拔標高為149 m(YJ52)~292.1m(YJ3)之間,礦體標高總體隨地勢由西向東逐漸降低,一般地勢較高礦體完整性較好,反之,地勢較低的地方受流水侵蝕作用而被嚴重破壞。

        圖3 礦體剖面變化特征示意圖

        3.2 礦石質(zhì)量

        3.2.1 礦石成分

        礦石礦物成分主要由粘土礦物、石英、殘余長石、云母類組成,次為花崗巖中難風(fēng)化分解的各種副礦物,如磁鐵礦、鈦鐵礦、鋯石、獨居石、榍石和磷灰石等。礦石中粘土礦物主要有高嶺土、埃洛石、水云母等,總含量為15%~40%,石英40%~45%,殘余長石10~25%,云母5%左右。粘土礦物在風(fēng)化殼形成過程中,是稀土離子的良好載體。

        3.2.2 礦石稀土含量變化特征

        礦區(qū)共采集樣品2024件基本化學(xué)樣品(含槽探樣品99件),最高SRE2O3品位0.160%,最低SRE2O3品位0.004%,其中SRE2O3品位大于0.035%,小于0.05%的樣品有197件,占樣品總數(shù)的10.23%,大于0.05%的有290件,占樣品總數(shù)的15%,說明礦體品位相對較集中于工業(yè)礦之間。單工程樣品品位在0.035%~0.121%之間,礦體品位變化系數(shù)為28.33%,說明品位變化較均勻。

        礦體品位在平剖面上也有一定的規(guī)律。稀土品位在平面上的變化,稀土品位變化主要與母巖巖性、地形地貌的變化有關(guān)。一般而言,稀土品位高低與粘土類礦物含量成正比,粘土類礦物含量愈多,稀土品位相對較富;就單個微地貌特征來說,山頭、山脊處的稀土品位一般較高,往山坳、山腳處稀土品位逐漸變低直至為非礦。稀土品位在剖面上表現(xiàn)為地表品位低,向下升高,而后逐漸變低的大肚子形[8]。

        3.2.3 礦石配分類型

        礦區(qū)礦石浸取相配分采用見礦單工程組合分析,19件樣品ΣYO平均值43.24%,Y2O3的配分平均值28.12%,Eu2O3的配分平均值0.79%,La2O3的配分平均值25.55%,平均屬中釔中銪輕稀土配分類型。

        4 礦床形成機理及成因

        4.1 成礦機理

        風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床的形成,是由內(nèi)因和外因共同作用的。內(nèi)因是基礎(chǔ),包括原巖稀土元素豐度、稀土礦物種類和構(gòu)造,外因是必要條件,包括地貌、氣候、表生作用和物理化學(xué)環(huán)境等[10]。

        (1)構(gòu)造對成礦的作用

        構(gòu)造除導(dǎo)致成礦母巖生成并控制其分布外,在表生成礦作用中,主要起切割母巖,極大限度地增加巖石表面積,為水化學(xué)作用、元素的轉(zhuǎn)移提供大量通道。

        (2)成礦過程中稀土元素的主要來源

        在母巖中雖含有幾種稀土礦物,但提供形成離子交換吸附稀土物質(zhì)來源的,主要是原巖中易溶、不穩(wěn)定的稀土礦物。風(fēng)化殼中稀土礦物種類少、晶形不完整,說明原巖中稀土礦物,除難溶的獨居石外,大都變?yōu)橄⊥岭x子而轉(zhuǎn)入礦石中,這是礦石中稀土元素的主要來源。除此之外,提供吸附稀土來源的礦物還有鉀長石,以類質(zhì)同象或固體分散相存在于鉀長石中的稀土,隨鉀長石的大量解體而釋出。

        (3)離子吸附狀態(tài)的研究證明,高嶺土類粘土礦物是吸附稀土離子的主要吸附礦物,鋁過飽和富堿的原巖為此提供了豐富的物質(zhì)基礎(chǔ)。原巖經(jīng)風(fēng)化形成了大量高嶺土類粘土礦物,使稀土離子得以吸附其上,富集而成礦。因此,礦床的形成與高嶺土類粘土礦物有著極密切的關(guān)系。

        (4)垇子下巖體地處亞熱帶,氣候濕熱多雨、植被發(fā)育,花崗巖風(fēng)化是在H2O、CO2及有機酸等作用下進行。這些弱酸性水溶液有利于長石風(fēng)化形成粘土,有利于稀土礦物分解。解離出來的稀土陽離子隨水向下遷移,最終被粘土礦物吸附成礦[9]。

        4.2 礦床成因

        垇子下巖體被區(qū)域各組斷裂、裂隙分割成大大小小的塊體,在物理、化學(xué)、生物風(fēng)化等作用下,原巖逐漸解體,原巖中的稀土礦物也隨之分解,大部轉(zhuǎn)為離子狀態(tài),進入天然水中,不斷向深部滲透。在亞熱帶溫暖潮濕的氣候和弱酸性(pH值5~5.5)水介質(zhì)條件下,原巖中鉀長石高嶺土化,具高原子價高原子價和高原子量的稀土離子賦有強的交換“勢”,其與高嶺土相遇,便交換早已被吸附的其他陽離子而固定其上。巖石風(fēng)化后會從水中和空氣中吸收一些等,形成弱酸或銨鹽,把已吸附的稀土離子交換析出,隨水向下運動逐漸富集成礦。

        綜上所述,礦床類型為以表生風(fēng)化作用為主,構(gòu)造、巖石等條件為前提的風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床。

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