萬平益,王光洪,亢 威,周 勇,彭召強(qiáng),程仕俊,楊永強(qiáng)
(1. 四川省冶金地質(zhì)勘查局六〇五大隊(duì),四川 彭山 620860; 2. 中國地質(zhì)大學(xué) 成礦作用與成礦過程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083)
石墨作為一種典型的非金屬礦物,化學(xué)穩(wěn)定性較為良好,能耐高溫(熔點(diǎn)高達(dá)3 652℃)且潤滑度好,同時(shí)還能像其他金屬材料一樣具有導(dǎo)電導(dǎo)熱的性能。因此,石墨在冶金、機(jī)械、電氣、化工、紡織、輕工、建筑及國防等許多工業(yè)部門都得到廣泛的應(yīng)用。
中國石墨資源分布廣泛,但又相對(duì)集中,呈現(xiàn)東多西少之勢(shì)。中國的石墨礦產(chǎn)主要有鱗片石墨和隱晶質(zhì)石墨兩種類型,以鱗片狀晶質(zhì)類型為主,其次為隱晶質(zhì)類型,致密狀晶質(zhì)石墨只見于新疆托克布拉等個(gè)別礦床中,工業(yè)價(jià)值不大。大型晶質(zhì)石墨礦床主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙、山東、河南、陜西、四川等境內(nèi),其中黑龍江和山東石墨礦資源最為集中。大型隱晶質(zhì)石墨礦床則分布在湖南境內(nèi)。石墨可制取耐火材料、導(dǎo)電材料、散熱材料、密封材料、隔熱材料、耐高溫材料和防輻射材料等[1-2],也是制作石墨烯的原料之一。石墨烯可運(yùn)用于高性能芯片、LED、柔性顯示屏;能源領(lǐng)域的靜電噴漆系統(tǒng)、高性能電池、超級(jí)電容器、太陽能電池;航空航天;海洋領(lǐng)域的防護(hù)涂料、復(fù)合材料、電磁屏蔽材料、隱型材料;環(huán)境領(lǐng)域的污水處理、海水淡化、大氣污染治理;高強(qiáng)度橡膠、塑料;醫(yī)藥領(lǐng)域的藥物輸送、臨床檢測(cè)等[3-4]。但是,目前國內(nèi)鮮有學(xué)者或科研機(jī)構(gòu)針對(duì)石墨礦礦床的地質(zhì)特征、礦石地球化學(xué)特征、年代學(xué)特征及石墨成礦理論和應(yīng)用等方面做系統(tǒng)的研究工作,這就阻礙了有關(guān)石墨成礦規(guī)律的認(rèn)識(shí)和找礦方向的確定。因此對(duì)于開展石墨礦礦床的系統(tǒng)研究,不僅有助于加深對(duì)石墨礦成礦規(guī)律的認(rèn)識(shí)以及指導(dǎo)石墨找礦工作的進(jìn)行,而且可以為國家和政府制定石墨資源戰(zhàn)略規(guī)劃等方面提供科學(xué)依據(jù)。
攀枝花地區(qū)晶質(zhì)石墨礦資源十分豐富,大中型礦床主要集中分布于攀枝花市仁和區(qū)、鹽邊縣和米易縣境內(nèi),成因類型均為沉積變質(zhì)型。賦礦層位:仁和區(qū)境內(nèi)石墨礦含礦巖石為早元古代康定巖群冷竹關(guān)組云母石英片巖,會(huì)理縣境內(nèi)石墨礦含礦巖石為河口群大營山組(Pt1dy)混合巖、混合片麻巖和混合花崗巖組成,而米易縣境內(nèi)石墨礦含礦巖石為中元古界會(huì)理群天寶山組一段絹云千枚巖,地層時(shí)代略晚冷竹關(guān)組和大營山組,變質(zhì)程度略低。因此,深入探討會(huì)理縣金雨石墨礦礦床成因、成礦規(guī)律及找礦前景,對(duì)在攀西地區(qū)尋找同類型石墨礦具有十分重要的指導(dǎo)意義。
本區(qū)大地構(gòu)造位置處于上揚(yáng)子古陸(Ⅰ1)、川滇南北構(gòu)造帶康滇前陸逆沖帶—康滇地軸中段(Ⅰ1-3)、康滇基底斷隆帶(Ⅰ1-3-2)中段。工作區(qū)位于揚(yáng)子成礦省(Ⅱ-15)-康滇斷隆Fe-Cu-V-Ti-Ni-Sn-Pb-Zn-Au-Pt稀土—石棉成礦帶(Ⅲ-76)上(見圖1)。該帶可細(xì)分為攀西裂谷帶Fe-V-Ti-Pt-Cu-Pb-Zn-稀土- Au-Sn成礦亞帶(Ⅲ-76-①)和鹽邊古弧前盆地Cu-Ni- Pb-Zn-石墨成礦亞帶(Ⅲ-76-②)。工作區(qū)位于鹽邊弧前盆地Cu- Ni- Pb-Zn-石墨成礦亞帶(Ⅲ-76-②)內(nèi)。區(qū)內(nèi)各類礦產(chǎn)資源豐富,礦種較齊全,有黑色金屬、有色金屬、非金屬,可燃性有機(jī)礦產(chǎn)、建筑材料及冶金輔助原料,其中沉積變質(zhì)型石墨礦在該成礦帶上有重大發(fā)現(xiàn)。
圖1 大地構(gòu)造位置略圖(據(jù)1991年四川區(qū)域地質(zhì)志修改)
區(qū)內(nèi)出露地層主要有下元古界康定巖群、河口群,中元古界會(huì)理群,上元古界震旦系,古生界寒武系、二疊系,新生界新近系和第四系等地層。下元古界河口大營山組(Pt1dy)由混合巖、混合片麻巖和混合花崗巖組成,其下部巖性為混合片麻巖夾混合花崗、黑云石英片巖、石墨石英片巖,淺粒巖等組成,該組下部巖性層為工作區(qū)石墨含礦層。
區(qū)內(nèi)經(jīng)歷了晉寧、華力西、印支、燕山、喜山等構(gòu)造運(yùn)動(dòng)。在會(huì)理—東川坳拉槽區(qū)域地殼收縮、擠壓條件的構(gòu)造背景控制下,區(qū)內(nèi)層系形成了一系列的復(fù)背斜、復(fù)向斜和逆沖斷裂,它們以東西向?yàn)橹鳎媳毕虼沃?,兩者疊加干涉形成本區(qū)雙層結(jié)構(gòu)的構(gòu)造格局。下層構(gòu)成下褶皺基底,發(fā)育東西向褶皺,上層構(gòu)成上褶皺基底,發(fā)育南北向褶皺。許多斷層是區(qū)域上的重要深大斷裂。
會(huì)理—東川坳拉槽的巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,具多旋回多期次特征,總體上構(gòu)成不完善的兩大構(gòu)造巖漿旋回,即晉寧旋回和華力西—印支旋回,每個(gè)旋回均包括兩個(gè)階段。主要巖漿巖為細(xì)碧巖、角斑巖、石英角斑巖、鉀角斑巖、凝灰?guī)r、鈉長巖、變鈉質(zhì)火山角礫巖、鐵質(zhì)霞石堿玄巖等。此外,區(qū)域上僅個(gè)別地區(qū)見少量燕山期花崗巖脈和輝綠巖脈穿插于白果灣煤組地層中。
區(qū)內(nèi)各類礦產(chǎn)資源豐富,礦種較齊全,有黑色金屬、有色金屬、非金屬,可燃性有機(jī)礦產(chǎn)、建筑材料及冶金輔助原料。區(qū)域內(nèi)十分重要的石墨礦產(chǎn)地共14處,均為晶質(zhì)石墨礦,累計(jì)探明石墨礦物量2 962萬t。其中大型規(guī)模5處(鹽邊縣田坪、大箐溝;攀枝花市仁和區(qū)中壩、三道灣和米易縣茅坪)。該區(qū)域石墨礦成礦主要經(jīng)歷3個(gè)階段:①淺海相沉積階段。經(jīng)太古界古陸風(fēng)化形成的含碳質(zhì)粘土質(zhì)細(xì)碎屑物,沉積成碳質(zhì)粘土質(zhì)粉砂—細(xì)砂巖,沉積時(shí)限24~29億年;②區(qū)域變質(zhì)階段。隨著中條期低壓相系區(qū)域變質(zhì)作用疊加動(dòng)力變質(zhì)作用,變質(zhì)程度最高達(dá)角閃巖相,含碳的部分變質(zhì)形成碳質(zhì)片巖或石墨片巖(碳質(zhì)白云母石英片巖等),變質(zhì)時(shí)限17~19億年;③混合巖化作用。在康滇基底斷隆帶上表現(xiàn)特別明顯,引起康定群部份發(fā)生重熔,形成熔漿上侵,在近距離內(nèi)形成同德閃長巖、大田石英閃長巖(英云閃長巖),其邊緣為混合花崗巖,時(shí)限>17億年。由于該期區(qū)域變質(zhì)和混合巖化作用,促成石墨鱗片加長變大,形成具工業(yè)利用的晶質(zhì)石墨礦床。含石墨地層多被重熔,僅部分成為混合花崗巖的“殘留體”或在混合花崗巖的外接觸帶[5]。
工作區(qū)出露地層除局部有震旦系(Zbd、Zbg)及新近系昔格達(dá)組(N2x)外,主要為下元古界河口群大營山組地層。根據(jù)混合巖化程度和巖性組合的不同,將礦區(qū)大營山組劃分上、下兩段,即Pt1dy1和Pt1dy2。其中上段(Pt1dy2)為石墨礦的主要含礦層位(見圖2)。
圖2 金雨石墨礦區(qū)綜合平面略圖
工作區(qū)內(nèi)構(gòu)造較發(fā)育,區(qū)內(nèi)蓋層多呈微傾斜至水平狀產(chǎn)出?;讓拥臉?gòu)造形態(tài),總的為一傾向北北西的單斜構(gòu)造,傾角多為緩—中等。但次級(jí)褶皺發(fā)育,并出現(xiàn)不同方向和不同規(guī)模的斷裂和擠壓滑動(dòng)面。工作區(qū)共圈出8個(gè)斷層。
工作區(qū)內(nèi)出露巖漿巖主要為晉寧期的花崗巖(γ2)、石英閃長巖(δο2),以及一系列沿裂隙、斷層貫入的基性、中酸性巖脈。
1)變質(zhì)作用:區(qū)內(nèi)變質(zhì)巖原巖建造為沉積巖,復(fù)理式型。變質(zhì)作用的特點(diǎn)是有遞增變質(zhì)帶。出現(xiàn)了以蘭晶石—硅線石為標(biāo)志的多相變質(zhì)。構(gòu)造變質(zhì)表現(xiàn)應(yīng)力變形較強(qiáng),線性褶皺大致與結(jié)晶是同時(shí)的?;旌蠋r及花崗巖較普遍。區(qū)域變質(zhì)作用的大地構(gòu)造環(huán)境屬線型地槽。這些特征說明區(qū)域變質(zhì)作用屬“區(qū)域熱流動(dòng)變質(zhì)作用”類型[6]。本區(qū)晶質(zhì)石墨主要就是在這種變質(zhì)作用中形成。
2)混合巖化作用:工作區(qū)內(nèi)石墨礦富集在混合程度高的混合巖—混合花崗巖所包圍的混合巖化變質(zhì)巖或殘留體中?;旌蠋r化對(duì)石墨礦形成所起的促進(jìn)作用,主要是使早期生成的石墨礦產(chǎn)重結(jié)晶、重聚集,片度增大。
3)混合巖及其特征:主要巖石為石墨石英片巖(石墨含量大于2.50%者,稱為石墨礦);主要為條帶狀混合巖、條紋條帶狀混合巖、條痕條帶狀混合巖、腸狀混合巖、混合片麻巖、混合花崗巖。
工作區(qū)礦體頂?shù)装鍑鷰r以脈狀注入混合巖為主。即混合巖化的硅線黑云母片巖和硅線黑云石英片巖占多數(shù),而黑云斜長條痕狀混合巖、混合片巖和混合花崗巖僅局部出現(xiàn)。
石墨礦石和圍巖化學(xué)成分表明,礦體定底板圍巖除固定碳、燒失量和SiO2的含量明顯低于礦體以外,其他成分一般高于礦體。這主要是圍巖中的長石和云母高于礦體的含量,而礦體中的石英普遍比圍巖含量要多。固定碳在礦體的夾石和圍巖中,一般含量在1.00%~2.00%,其中長英質(zhì)脈體含的固定碳多在0.5%以下。
礦體與長英質(zhì)、花崗質(zhì)脈體直接接觸,其分界線一般較明顯,呈整合接觸,有部分界線不清呈漸變過渡關(guān)系。礦體有分支復(fù)合,殲滅再現(xiàn)現(xiàn)象,這往往是長英質(zhì)呈順層脈狀分支復(fù)合狀注入—交代所形成。兩者的接觸,在局部有切層現(xiàn)象,可視為局部交代不均勻的結(jié)果。
經(jīng)過對(duì)工作區(qū)進(jìn)行自然電場(chǎng)法梯度測(cè)量統(tǒng)計(jì)可知,全區(qū)自然電位梯度較低,正極值8.0 mV/m,負(fù)極值-8.44 mV/m,一般值低于±1.00 mV/m。若以±1.00 mV/m為限,本區(qū)異常點(diǎn)數(shù)共計(jì)470個(gè),占全區(qū)有效物理點(diǎn)12.40%,如考慮誤差以±2.00 mV/m為限,異常點(diǎn)數(shù)為132個(gè),占全區(qū)有效物理點(diǎn)3.48%。由統(tǒng)計(jì)結(jié)果判斷,本區(qū)自然電位梯度變化不明顯,不易形成強(qiáng)烈的梯度異常,從異常點(diǎn)數(shù)還可看出本區(qū)異常規(guī)模有限,這與本區(qū)巖(礦)石電參數(shù)特征一致。從自然電場(chǎng)法梯度測(cè)量成果圖可見形成明顯局部異常的區(qū)域不多,異常主要分布于測(cè)區(qū)西部的江邊坡礦段及北部的摩坡佐礦段。已圈定的異常多呈串珠狀,測(cè)區(qū)西部的異常走向?yàn)榻鼥|西向;測(cè)區(qū)北部的異常走向?yàn)槟衔鳌睎|向。與地質(zhì)圖對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),異常主要分布于礦體出露位置及淺覆蓋區(qū),新近系昔格達(dá)組覆蓋區(qū)域幾乎無異常顯示。根據(jù)實(shí)測(cè)物探數(shù)據(jù)、物性測(cè)量結(jié)果,結(jié)合已有地質(zhì)資料,在工作區(qū)共圈定自然電位梯度異常4處,編號(hào)分別為ZD1、ZD2、ZD3和ZD4(見圖2);經(jīng)過地表工程揭露,以及少量深部工程驗(yàn)證,其中ZD1、ZD4異常為礦致異常,ZD2、ZD3異??赡芘c石墨礦(化)體有關(guān);通過音頻大地電磁測(cè)深,大致了解了重點(diǎn)異常區(qū)內(nèi)的地層結(jié)構(gòu)、構(gòu)造情況和石墨礦(化)體的深部延伸形態(tài)。通過鉆孔驗(yàn)證,物探異常為深部工程布置提供了可靠依據(jù),工作區(qū)物探異常顯示,本區(qū)具有較好的找礦遠(yuǎn)景。
工作區(qū)內(nèi)含礦巖層為下元古界河口群大營山組上段(Pt1dy2)。礦體產(chǎn)于花崗巖與片麻巖的混合巖中。在工作區(qū)內(nèi)含礦巖層中初步發(fā)現(xiàn)兩條石墨含礦(化)帶,分別位于工作區(qū)南西江邊坡和北東摩坡佐,江邊坡礦段圈定3個(gè)石墨礦體,編號(hào)為Ⅰ-1、Ⅰ-2和Ⅰ-3(見圖2);摩坡佐礦段圈定8個(gè)石墨礦體,編號(hào)為Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3、Ⅱ-4、Ⅱ-5、Ⅱ-6、Ⅱ-7和Ⅱ-8(見圖2)。礦體呈透鏡狀、似層狀產(chǎn)出,產(chǎn)狀與圍巖一致。各礦體規(guī)模、形態(tài)及產(chǎn)狀特征見表1,主要礦體特征如下。
①Ⅰ-1礦體:地表由7個(gè)探槽和1個(gè)剝土工程控制,中淺部由ZK0101、ZK1401等2個(gè)鉆探工程控制,控制礦體地表走向長3 950.00 m,ZK0101控制礦體斜深為290.00 m,ZK1401鉆孔控制礦體斜深為501.00 m。礦體厚度0.53~21.20 m,平均8.13 m;產(chǎn)狀傾向295(°)~357(°),傾角28(°)~65(°),平均傾角48(°);礦石品位C固2.72%~6.54%,平均4.03%;礦體厚度變化系數(shù)是83.37%,品位變化系數(shù)是17.35%,厚度變化不穩(wěn)定,品位變化較穩(wěn)定;含礦巖性為混合巖化石墨石英片巖,圍巖主要為石英片巖和混合巖,石墨礦(化)體與圍巖界線清晰。
表1 工作區(qū)礦體特征一覽
②Ⅱ-1礦體:地表由3個(gè)探槽工程控制,控制地表礦體長916.00m;地表出露厚度2.75~5.32 m,平均3.30 m;礦體產(chǎn)狀314(°)∠50(°);礦石品位C固4.14%~6.07%,平均5.25%,礦體中石墨分布較均勻;含礦巖性為石墨石英片巖;圍巖主要為混合巖和黑云石英片巖,石墨礦化體與圍巖界線清晰。
礦石礦物為石墨,脈石礦物為石英、斜長石、白云母、黑云母等。
礦石結(jié)構(gòu)主要為鱗片粒狀變晶結(jié)構(gòu);礦石構(gòu)造主要為平行鱗片狀浸染狀構(gòu)造,其次為條紋條帶狀構(gòu)造等。
通過對(duì)采集的粒度分析樣品鏡下觀察,礦石中的石墨主要以片狀、葉片狀顆粒以及集合體出現(xiàn),連生的石墨集合體較多,因此礦物顆粒較大。江邊坡礦段LD07、LD18兩個(gè)樣品石墨礦主要集中在128.00~1 024.00 μm之間,其中大于128.00 μm的石墨約占總量的95.00%,屬于中小鱗片;而LD17石墨粒徑主要在64.00~128.00 μm之間,屬于小鱗片。摩坡佐礦段LD14、LD15兩個(gè)樣品石墨礦主要集中在24.00~128.00 μm之間,屬于小鱗片;L12樣品石墨礦主要集中在128.00~512.00 μm之間,屬于小鱗片。因此,工作區(qū)石墨礦屬于中小鱗片狀晶質(zhì)石墨礦。
二十世紀(jì)20年代起,一些學(xué)者就對(duì)我國部分的石墨礦點(diǎn)進(jìn)行過地質(zhì)調(diào)查[7]。姜繼圣等[8]對(duì)全國近六十個(gè)石墨礦礦點(diǎn)做了統(tǒng)計(jì),其結(jié)果揭示了:確定屬于早前寒武紀(jì)沉積的變質(zhì)晶質(zhì)石墨礦床在數(shù)量上占74.00%,而對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)量則占我國已探明儲(chǔ)量的95%以上。
王家昌等[9]指明我國石墨礦礦產(chǎn)資源豐富,石墨礦礦床分布廣泛且儲(chǔ)量大,石墨礦礦石質(zhì)量好。我國石墨礦產(chǎn)資源分布有兩個(gè)基本特點(diǎn):①礦石種類齊全,以晶質(zhì)石墨為主,又有隱晶質(zhì)石墨產(chǎn)出;②礦產(chǎn)地分布既廣泛又相對(duì)集中。黑龍江省晶質(zhì)石墨儲(chǔ)量最多(11 356.64萬t),占全國儲(chǔ)量的61.00%。資源儲(chǔ)量在450.00萬t以上的地區(qū)還有四川、山東、內(nèi)蒙古、河南、陜西,集中了晶質(zhì)石墨資源儲(chǔ)量的90.00%以上。我國已知的具有工業(yè)價(jià)值的石墨礦礦床按其成因可分為區(qū)域變質(zhì)型、接觸變質(zhì)型及巖漿熱液型石墨礦床3種類型。其中晶質(zhì)石墨礦床以區(qū)域變質(zhì)型為主,巖漿熱液型晶質(zhì)石墨礦床較少,接觸變質(zhì)型以隱晶質(zhì)石墨礦床為主。
Ortega L等[10]在研究英國博羅代爾火山型石墨礦礦床時(shí),根據(jù)碳同位素特征,判定碳來自生物有機(jī)碳,且其成礦作用主要發(fā)生在奧陶紀(jì)巖漿活動(dòng)中一個(gè)較短的時(shí)間內(nèi)。Richard A V[11]等通過對(duì)新澤西高原中元古代石墨礦的成礦地質(zhì)特征和碳同位素特征研究,認(rèn)為碳質(zhì)來源于原始藻類等生物有機(jī)質(zhì),屬于有機(jī)成因。我國的學(xué)者對(duì)中國石墨礦床成礦規(guī)律進(jìn)行過概述[12-13],尤其是攀西裂谷的形成與演化中形成的石墨礦[14-15]。
礦區(qū)含礦巖石的原巖可推測(cè)為砂質(zhì)、泥質(zhì)沉積巖類型,還包含部分鈣質(zhì)沉積巖,同時(shí)夾雜極少的火成巖,總體來說是一套沉積巖建造。在古元古代2 000.00 Ma左右,礦區(qū)范圍內(nèi)分布著一套砂泥質(zhì)的沉積建造,沉積巖中的有機(jī)碳開始形成石墨,之后在區(qū)域變質(zhì)作用的影響下,沉積巖中的石墨鱗片逐漸富集,形成含礦礦石,變質(zhì)作用過程中又在溫度、壓力和巖漿活動(dòng)等的作用下,礦石及圍巖中的無機(jī)碳也開始參與成礦,為石墨的形成提供新的碳質(zhì)來源。因此可推測(cè)會(huì)理縣金雨石墨礦礦床的演化主要是沉積變質(zhì)型礦床。
根據(jù)成礦作用和含礦建造以及礦體產(chǎn)出形態(tài),對(duì)比區(qū)內(nèi)典型石墨礦床(中壩石墨礦)成因類型,本礦床成因類型為區(qū)域變質(zhì)與熱接觸變質(zhì)雙重因素作用下形成的沉積變質(zhì)型石墨礦床。
本礦床成礦條件較復(fù)雜,歸納起來有以下幾點(diǎn):
1)本礦床產(chǎn)于下元古界河口群大營山組地層中。這套地層在康滇地軸上是最老的地層。其特點(diǎn):變質(zhì)程度較深,屬中—深變質(zhì)相,混合巖化強(qiáng)烈,在元謀和中壩等地區(qū)已找到此類型的大型晶質(zhì)石墨礦床。因此,這套變質(zhì)地層是在大區(qū)域找礦方向上尋找石墨礦種的標(biāo)志。
2)本礦床賦存于河口群大營山組上段第3巖性段中的石墨石英片巖中,屬沉積變質(zhì)礦床,受層位控制,該層位較穩(wěn)定,工作區(qū)內(nèi)該層厚58.00~113.00 m,而礦體多富集于河口群大營山組上段第三巖性段上、下部,故這套含礦層可作為直接找礦標(biāo)志。
3)區(qū)域變質(zhì)和混合巖化作用,是巖石中的礦物產(chǎn)生重結(jié)晶、重新排列組合。其中巖石中的碳質(zhì)變成晶質(zhì)石墨,其片徑加大,在適當(dāng)?shù)膶游缓筒课桓患晒I(yè)礦體。當(dāng)混合巖化強(qiáng)烈時(shí),巖石中長英質(zhì)脈體增多,于成礦不利;當(dāng)混合巖化強(qiáng)度中等時(shí),巖石中長英質(zhì)脈體不多,而含礦層中石墨保留較多,鱗片增大,于成礦極為不利,故后者可成為找礦標(biāo)志。
1)四川省會(huì)理縣金雨石墨礦賦存于下元古界河口群大營山組上段(Pt1dy2),礦體產(chǎn)出于花崗巖與片麻巖的混合巖中,礦體產(chǎn)出受地層、構(gòu)造、巖漿巖、變質(zhì)作用、混合巖化等因素影響。
2)在區(qū)域變質(zhì)作用過程中,在地下深處常伴隨重熔作用和變質(zhì)作用,使巖石經(jīng)受流體相物質(zhì)滲透、注入、重結(jié)晶、混合交代等復(fù)雜的變質(zhì)作用,形成混合巖。
3)金雨地區(qū)石墨礦層嚴(yán)格受下元古界河口群大營山組上段地層控制,順層產(chǎn)出,屬沉積變質(zhì)型晶質(zhì)石墨礦床。
1)根據(jù)表1統(tǒng)計(jì)可知,目前工作區(qū)工程控制礦體長度達(dá)7 142.00 m,其中江邊坡礦段主礦體Ⅰ-1礦體長度3 950.00 m,摩坡佐礦段主礦體Ⅱ-1礦體長度916.00 m;控制礦體厚度1.73~17.17 m,平均8.27 m。展示了工作區(qū)較好的找礦空間。
2)對(duì)江邊坡礦段主礦體Ⅰ-1礦體深部施工了ZK0101、ZK1401鉆孔(見圖2),其中ZK0101控制礦體斜深為290.0 m,ZK1401鉆孔控制礦體斜深為501.0 m。可見,該礦體具有延深較大的特征,擬在P01線上施工ZK0102、在P14線上施工ZK1402,對(duì)Ⅰ-1礦體深部進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證,擴(kuò)大資源量。
本次自然電場(chǎng)法梯度測(cè)量工作共圈定異常4個(gè),其中ZD1、ZD4異常為礦致異常;ZD2、ZD3異常因地表覆蓋厚可能與石墨礦(化)體有關(guān);通過音頻大地電磁測(cè)深也證實(shí)工作區(qū)物探異常較強(qiáng)烈;物探異常充分展示了工作區(qū)找礦前景[16]。
綜上所述,金雨石墨礦區(qū)石墨的碳源主要為生物碳,屬于有機(jī)成因。通過綜合研究,本工作區(qū)具備尋找大型或特大型石墨礦床的區(qū)域地質(zhì)背景和成礦地質(zhì)條件。下一步工作應(yīng)加大工作區(qū)深部驗(yàn)證力度。同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)礦床地質(zhì)及礦化特征、含礦巖石地球化學(xué)、年代學(xué)以及原巖恢復(fù)等研究,總結(jié)成礦物質(zhì)、來源和成礦作用,更好地為新一輪找礦行動(dòng)服務(wù)。