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        小秦嶺金礦帶成礦的物質(zhì)條件探討

        2019-11-28 12:39:32高創(chuàng)
        商品與質(zhì)量 2019年48期
        關(guān)鍵詞:秦嶺變質(zhì)同位素

        高創(chuàng)

        陜西核鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 陜西西安 710100

        小秦嶺太古廟綠巖型金礦帶地處潼關(guān)和靈寶兩縣,總面積大約為九百平方公里,金石英脈的數(shù)量超過一千二百條,在我國(guó)屬于一個(gè)重要的貴金屬產(chǎn)地。從上世紀(jì)六十年代開始,相關(guān)專家學(xué)者就開始對(duì)這一礦帶進(jìn)行研究。伴隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,金需求量的不斷增加,小秦嶺金礦帶的成礦物質(zhì)條件也越來越受到人們的關(guān)注。

        1 礦源層(太華群)分析

        1.1 金的豐度

        到目前為止,相關(guān)研究者已經(jīng)對(duì)小秦嶺金礦帶太華群之中的金含量做過很多的測(cè)試,具體的測(cè)試結(jié)果可以分為兩種,一種測(cè)試結(jié)果是太華群含量較地殼的豐度值高,另一種測(cè)試結(jié)果是太華群含量較地殼的豐度值低,經(jīng)測(cè)定,其豐度值在之間。之所以會(huì)出現(xiàn)兩種不同的測(cè)試結(jié)果,這和不同時(shí)期的測(cè)試技術(shù)有著直接關(guān)系。在上世紀(jì)八十年代之前,研究者大多通過原子吸收法來進(jìn)行金豐度測(cè)定,這種方法的檢出限比較低,而且有著較大的誤差。而在八十年代之后,研究者們大多通過中字活化法和定量化學(xué)光譜法進(jìn)行金豐度檢測(cè),這兩種方法有著很高的檢出限,且精度高、誤差小[1]。因此,通過這兩種方法來檢測(cè)的金豐度值能夠更真實(shí)地反映出太華群之中的真實(shí)殘余金豐度。

        1.2 金豐度和成礦之間的潛在關(guān)系分析

        在同一地區(qū)之中的同一地層單位之內(nèi),大型金礦通常儲(chǔ)存在金豐度較低的地段,而金礦化或者是小型的礦床才會(huì)存在于金豐度比較高的地段,由此可以看出,金豐度較低的主要原因是金遷出成礦,而殘余金豐度較低的地層則恰恰是礦源層,至于能否成礦,這和地層之中的易釋放金含量有著一定的關(guān)系[2]。在本次所研究的區(qū)域,太華群之中的金主要是在碳化物之中賦存,硅酸鹽之中卻有著較低的金含量。金在碳化物之中變質(zhì)的同時(shí)也會(huì)釋放出來,進(jìn)而遷移到淺變質(zhì)帶之中,這樣就會(huì)導(dǎo)致原地層之中大量的金流失,這就是如今太華群之中金豐度比較低的主要原因。

        1.3 金礦化和晚燕山期花崗巖之間的關(guān)系

        在小秦嶺金礦帶之中,由西向東共有三個(gè)晚燕山期花崗巖巖基,其中的金含量可以達(dá)到。但是經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),金礦化與晚燕山期花崗巖之間并沒有明顯的關(guān)系。第一,金主要在早期鎂鐵質(zhì)礦物質(zhì)之中賦存,而花崗巖分異演化卻僅僅可以導(dǎo)致金貧化,經(jīng)測(cè)定,在花崗巖相帶不同的情況下,該地區(qū)的金含量依然完全一致,并無金分異情況。其二,花崗巖之中的金全部在硅酸鹽礦物質(zhì)之中賦存,很難釋放出去。其三,該地區(qū)花崗巖與太華群之中的金豐度相當(dāng),且在源巖重熔的過程中并未有金析出。其四,花崗巖沒有出現(xiàn)蝕變情況。其五,金礦的剪帶平面和花崗巖并不相交,也并沒有在剖面上延伸到巖體。由此我們可以認(rèn)為,小秦嶺金礦帶之中的礦源層是太華群,而與晚燕山期花崗巖并沒有明顯的關(guān)系。

        2 同位素地質(zhì)特征分析

        2.1 硫同位素分析

        在整個(gè)小秦嶺金礦帶之中,硫同位素有著-9.9‰到+15‰的變化范圍,其平均值可以達(dá)到4.6‰,塔式分布的特征十分明顯。在該金礦帶之中,由西向東共有四個(gè)礦區(qū),不同礦區(qū)有著不同的硫同位素組成,且相比較圍巖來講,隨著圍巖硫同位素組成變化,礦石之中的硫-34含量更高,這屬于變質(zhì)熱液金礦床共同的特點(diǎn)。該特征不僅可以反映出硫同位素的組成區(qū)域不均勻,同時(shí)也可以反映出礦石之中的硫來自于礦區(qū)圍巖之中的太華群。

        2.2 鉛同位素分析

        通過對(duì)含礦石英脈、太華群以及文岵花崗巖地質(zhì)之中的鉛同位素研究可以發(fā)現(xiàn),這三者之中有著相似的鉛同位素組成,而且變化很小,這說明鉛同位素組成屬于普通鉛。這些鉛同位素大多處在造山帶線和地殼之間,表明了這里的鉛屬于普通的異常鉛,而且來源于鈾虧損的深部源區(qū)之中。通過鉛同位素的特征可以發(fā)現(xiàn),含金石英脈以及晚燕山期花崗巖都來自于太華群。含金石英脈之中的鉛在太古代晚期就開始從太華群之中被分離出來,并經(jīng)歷了單獨(dú)演化的過程。也就是說,從太古代晚期開始,含金石英脈區(qū)域就開始變質(zhì),“礦胎”也開始形成,經(jīng)中生代巖漿作用,最終形成了含金石英脈。這反映出含金石英脈的形成經(jīng)歷了很多個(gè)時(shí)期,是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過程,同時(shí),這也可以證明太華群是小秦嶺金礦帶的成礦物質(zhì)(金以及其他元素)的來源,這與其他礦區(qū)之中的混合成礦模式有著很大的不同。

        2.3 氫氧同位素組成分析

        經(jīng)Clayton公式換算可知,在小秦嶺金礦帶的成礦流體之中,的含量在-0.65‰到+4.12‰之間,δD大多在-33.8‰到-86.9‰之間,其中有一樣品的δD達(dá)到了-124.2‰。經(jīng)檢測(cè)與分析發(fā)現(xiàn),在該礦帶之中,和δD都處在大氣降水以及變質(zhì)水之間,由此可知,該礦帶的主要成礦流體是變質(zhì)水,但是其中也混入了大氣降水。經(jīng)直接測(cè)定發(fā)現(xiàn),石英包裹體水中的氫同位素和氧同位素之中都含有大氣降水,其中,包裹水在-2.2‰到-7.3‰之間,δD在-46.4‰到-70‰之間,與該地區(qū)中生代之中的大氣降水更加接近。由此可以推斷,在成礦流體之中,氧同位素之所以出現(xiàn)漂移,是因?yàn)槭艿搅舜髿饨邓挠绊懽饔?。同時(shí),由華山花崗巖體之中長(zhǎng)英質(zhì)脈體中有著較低的氫同位素和氧同位素組成也可以看出,在長(zhǎng)英質(zhì)脈體的形成過程中也有大氣降水的參與[3]。通過測(cè)定和分析可知,在小秦嶺金礦帶之中,氫氧同位素的組成可以反映出該礦帶之中主要的流體是變質(zhì)水,但是其中也有一部分大氣降水的存在。

        3 結(jié)語(yǔ)

        本文對(duì)小秦嶺金礦帶成礦的物質(zhì)條件進(jìn)行分析,通過分析可知,小秦嶺金礦帶成礦的主要物質(zhì)條件是太華群,與晚燕山期花崗巖之間并沒有明顯的關(guān)系,且能否成礦與地層之中的易釋放金含量有著一定的關(guān)系。在該礦帶,硫同位素呈現(xiàn)出塔式分布的特點(diǎn),鉛同位素組成屬于普通鉛,氫氧同位素的組成可反映出該礦帶之中主要的流體是變質(zhì)水,但是其中也有一部分大氣降水的存在。希望本次的研究與分析可以對(duì)小秦嶺金礦帶的研究提供出一定的參考價(jià)值,并對(duì)小秦嶺金礦帶礦產(chǎn)資源的開采有所幫助。

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