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        土壤地球化學(xué)測量在陜西勉縣瓦子坪鉛鋅多金屬礦勘查中的應(yīng)用

        2021-05-25 05:56:10陳炳錦鄭崔勇趙亮亮王釗飛余紅波
        現(xiàn)代地質(zhì) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:鉛鋅靶區(qū)成礦

        陳炳錦,鄭崔勇,趙亮亮,袁 波,王釗飛,張 毅,郭 斌,余紅波

        (漢中西北有色七一一總隊(duì)有限公司,陜西 漢中 723000)

        0 引 言

        勉(縣)—略(陽)—陽(平關(guān))三角地區(qū)是陜西省南部重要的多(貴)金屬礦集區(qū),在不足1 200 km2的范圍內(nèi)產(chǎn)出有豐富的金屬礦產(chǎn),已發(fā)現(xiàn)10多個大、中型金、鎳、銅、鉛、鋅、鐵等金屬礦床[1],如略陽縣煎茶嶺金-鎳礦床、楊家壩鐵礦床、銅廠銅礦床等;同時也具備鉛-鋅成礦的有利地質(zhì)條件,如寧強(qiáng)縣銀硐山鉛-鋅礦床、略陽縣東溝壩鉛-鋅-金銀多金屬礦床[2],另有許多礦(化)點(diǎn)和大量待查證異常,具備良好的成礦地質(zhì)條件和找礦前景。

        勉縣瓦子坪地區(qū)以往地質(zhì)工作程度較低,投入的找礦工作及方法手段有限,僅發(fā)現(xiàn)了一些礦(化)點(diǎn),如俞家坪銅鉛礦點(diǎn)、朱家河鉛礦點(diǎn)、青嶺溝鉛鋅礦點(diǎn)[3]、鯉魚溝石榴石礦點(diǎn)、杜家院子銅礦點(diǎn)、大地錳礦點(diǎn),均未能實(shí)現(xiàn)找礦突破。有鑒于此,土壤地球化學(xué)測量作為一種傳統(tǒng)且較成功的地球化學(xué)勘查手段,具有找礦見效快、成本低、效果好等眾多優(yōu)點(diǎn),多年來被眾多地質(zhì)工作者廣泛應(yīng)用于找礦工作中,并且大都取得了較為顯著的效果[4-8]。本文旨在通過研究瓦子坪地區(qū)地球化學(xué)特征參數(shù),利用相關(guān)分析、聚類分析等數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法來提取和挖掘化探數(shù)據(jù)所包含的信息[9-12],結(jié)合異常查證成果和已知礦床(點(diǎn))分布特征、成礦規(guī)律,進(jìn)行礦產(chǎn)預(yù)測。

        1 區(qū)域地質(zhì)背景

        工作區(qū)位于秦嶺復(fù)合造山帶勉略古島弧隆起帶的勉略康構(gòu)造混雜巖帶東段(圖1),是秦嶺造山帶與揚(yáng)子板塊對接碰撞縫合帶的組成部分[13],構(gòu)造背景上經(jīng)歷了數(shù)次伸縮轉(zhuǎn)換,沉積背景上經(jīng)歷了數(shù)次陸—洋—陸的變遷,并伴隨多期巖漿活動。區(qū)域出露地層包括元古宇大安巖群(Pt2D)、元古宇碧口巖群郭家溝巖組(Pt2BKg)、東溝壩巖組(Pt3BKd),震旦系下統(tǒng)雪花太坪組(Z1xh),震旦系上統(tǒng)斷頭崖組(Z2d)以及勉略康構(gòu)造混雜巖帶[14],其北以勉縣—略陽深大斷裂為界與秦嶺造山帶相接,次級斷裂及褶皺構(gòu)造極為發(fā)育,這些方向的斷裂為金、銅多金屬礦成礦流體的遷移、成礦物質(zhì)富集提供了通道和賦礦空間。區(qū)內(nèi)巖漿侵入活動頻繁,從超基性巖到酸性巖均有出露,規(guī)模不一,為多期巖漿侵入活動的產(chǎn)物,巖漿活動為成礦提供了豐富的成礦物源和必要的熱動力條件。區(qū)域礦產(chǎn)表現(xiàn)為礦種多,以不同成因類型、不同成礦期次、且成群成帶分布為特點(diǎn),這種特殊的環(huán)境為金屬礦產(chǎn)的形成提供了有利條件,具備構(gòu)造蝕變巖型金礦、變質(zhì)熱液型鉛鋅礦、熱液型銅金礦的成礦地質(zhì)條件[15]。

        1.勉略康構(gòu)造混雜巖帶;2.震旦紀(jì)碎屑碳酸鹽巖;3.太古宇綠巖;4.中部火山巖漿巖帶;5.中晚元古界中酸性火山巖;6.基性巖體;7.基底拼合主構(gòu)造線;8.超基性巖;9.閃長巖;10.金礦床;11.銅礦床;12.多金屬礦床;13.鎳礦床;14.鐵礦床;15.古基底縫合帶。

        2 工作區(qū)地質(zhì)背景

        2.1 地層

        工作區(qū)內(nèi)出露地層從老到新主要有古元古界低莊溝巖組(Pt1d)、沙壩巖組(Pt1s)和上古生界金家河巖組(D-C)j(圖2)。

        1.金家河巖組;2.沙壩巖組;3.低莊溝巖組;4.蛇紋巖;5.二長花崗巖;6.角閃片巖;7.石英片巖;8.二云母片巖;9.綠泥片巖;10.灰?guī)r。

        低莊溝巖組(Pt1d):該巖組呈構(gòu)造巖塊(片)分布于工作區(qū)西北角和東南角。由角閃片巖、斜長片麻巖、混合巖、含石榴石片麻巖、大理巖等組成。主體巖石為一套含石榴石、矽線石、石墨、透輝石的變粒巖系。北部有光頭山巖體侵入,南部與沙壩巖組(Pt1s)呈斷層接觸,Ⅷ號石榴石礦帶產(chǎn)于該套地層中。

        沙壩巖組(Pt1s):該巖組小面積出露于工作區(qū)東南部,呈巖片產(chǎn)出,與上下地層呈構(gòu)造面理平行接觸。巖性組合為:上部為中粗晶-粗晶大理巖,含石墨粗晶大理巖,頂部偶夾透輝斜長透閃石英大理巖;下部為片理化碎裂細(xì)晶方柱石白云質(zhì)大理巖、中細(xì)晶含金云母方解石白云石大理巖。

        金家河巖組(D-C)j:主體巖石為一套經(jīng)歷了強(qiáng)烈構(gòu)造變形變質(zhì)改造的細(xì)碎屑巖組合,主要巖石類型為二云母片巖、石英片巖、含石榴石絹云母片巖、灰?guī)r、綠泥片巖,石英片巖透鏡體等。巖層整體走向110°~130°,南傾,傾角45°~82°。蝕變灰?guī)r、石英片巖為本區(qū)鉛鋅、銀、金礦的賦礦巖性層,石英片巖、含石榴石絹云母片巖為錳含礦巖性層,灰?guī)r為磷含礦巖性層。

        2.2 構(gòu)造

        工作區(qū)總體為一單斜構(gòu)造,斷裂構(gòu)造以北西向斷裂為主,斷裂特征如下。

        F17:為區(qū)域性斷裂,分布在礦區(qū)南部,為金家河巖組下段、中段的分界斷裂,長約10 km,寬30~40 m,為脆韌性逆斷裂,發(fā)育糜棱巖帶、片理化帶,斷裂傾向220°~255°,傾角60°~70°。

        F14:分布在礦區(qū)中部,出露長約13.2 km,寬2~15 m,為逆斷層,發(fā)育在金家河巖組蝕變灰?guī)r與石英片巖的接觸帶上,總體傾向南西,傾向185°~265°,傾角42°~86°,在丁家坪地區(qū)北傾,傾角47°。帶內(nèi)巖石破碎,普遍發(fā)育硅化、褐鐵礦化,局部發(fā)育方鉛礦化、藍(lán)銅礦化、黃鐵礦化、閃鋅礦化;多見石英呈細(xì)脈狀、團(tuán)塊狀沿斷層面分布。在西部竹林溝、鄧家灣地區(qū)斷層南部見滑石片巖出露,東部長溝河地區(qū)斷層上、下盤為含碳石英片巖。該斷裂為Ⅰ-1號銀鉛鋅金礦化蝕變帶的控礦斷裂。

        2.3 侵入巖

        中新元古界蛇紋巖:分布在工作區(qū)中北部,長500~3 500 m,寬300~1 200 m。由橄欖巖蝕變而來,呈小巖株?duì)钋治挥诮鸺液訋r組(D-C)j角閃片巖中,北部被光頭山巖體侵位,可見少量殘留體。巖石類型主要為蛇紋巖,巖石局部發(fā)育滑石化、透閃石化。

        三疊紀(jì)光頭山復(fù)式巖體:分布在礦區(qū)東北部,由規(guī)模巨大的光頭山花崗巖基和一些小的巖株、巖脈組成。巖體主要巖石類型為花崗巖類、閃長巖類巖石,為一套中酸性侵入巖。光頭山巖體具幔源、殼源雙重性,既帶來了深部地幔物質(zhì)部分熔融體中的有用成礦組分,也混染了地殼成礦物質(zhì),有利于金、銅、鉛鋅礦的富集成礦,巖體侵位并切穿整個勉略康構(gòu)造混雜巖帶。

        2.4 景觀區(qū)特征

        工作區(qū)位于南秦嶺南坡,山脈總體走向近東西向,屬中低山區(qū),溝谷切割較強(qiáng)烈,地形復(fù)雜,水系發(fā)育,屬漢江流域上游。海拔最低625.3 m,最高峰1 572.5 m,位于石棺材地區(qū),地形高差較大,一般高差500~800 m。較大河流主要為長溝河、咸河、長壩河,自北向南穿過工作區(qū)匯入漢江河。沿河兩側(cè)多發(fā)育小的支流,水流流量較小,地表原生植被發(fā)育,絕大部分為森林覆蓋區(qū),偶見灌木藤蔓等,自然生態(tài)環(huán)境良好,人為污染較少,在這種條件下,工作區(qū)主要為化學(xué)風(fēng)化和生物風(fēng)化為主,并伴有一定的物理風(fēng)化。區(qū)內(nèi)土壤成熟度較高,主要為中低山區(qū)原地巖石風(fēng)化殘坡積層土壤,土質(zhì)以黃色黏土為主,局部發(fā)育褐色黏(砂)土,為工作區(qū)進(jìn)行次生暈調(diào)查提供了很好的土壤地球化學(xué)景觀條件。

        3 樣品采集和處理方法

        土壤地球化學(xué)測量工作按《土壤地球化學(xué)測量規(guī)程》(DZ/T 0145—2017)有關(guān)要求執(zhí)行。區(qū)內(nèi)1:2.5萬土壤測量面積為74 km2,測線按照垂直于工作區(qū)的主要巖層及構(gòu)造線方向布設(shè),主要巖層及構(gòu)造走向?yàn)?20°,測線方位30°,按照250 m×50 m的網(wǎng)度采樣,采集樣品5 955件(圖3)。為提高樣品的代表性,以設(shè)計(jì)點(diǎn)為中心,在周圍點(diǎn)線距的1/10范圍內(nèi)(按20 m×5 m),采集3~5個樣品組成一個樣品,組合樣點(diǎn)坑間距大于5 m,采樣介質(zhì)為接近基巖面上殘坡積層的中下部土壤,樣坑深度20 cm以下,一般在距地表20~50 cm深處的B層(淋積層)或C層(母質(zhì)層),野外樣品質(zhì)量均大于1 000 g,確保過篩后正、副樣品質(zhì)量均在150 g以上。采樣點(diǎn)嚴(yán)禁采集崩積物,并避開了可能存在污染的村莊、工廠、礦區(qū)、公路及外來堆積物等地段。野外記錄按規(guī)范中的表格進(jìn)行認(rèn)真填寫,內(nèi)容主要有工區(qū)名稱、點(diǎn)位(線)號、樣號、采樣員、采樣日期、采樣位置坐標(biāo)、采樣層位、采樣深度、土壤層性質(zhì)、樣品顏色、覆蓋層厚度、植被特點(diǎn)以及地質(zhì)簡況等。

        1.鉛鋅礦;2.銅鉛礦;3.方鉛礦;4.銅礦;5.錳礦。

        樣品及時干燥(自然風(fēng)干),用木棒將結(jié)塊樣品敲碎,樣品初加工粒級參照普查規(guī)范和鄰區(qū)土壤測量粒級,本次采用-10~+80目截取粒級。過篩后的樣品采用對角線折疊法混勻,然后經(jīng)縮分后放入試樣袋中密封,防止樣品間污染,送檢樣品質(zhì)量均大于150 g。按照每100件樣品,需均勻安插4件密碼樣、2 件重采樣和 2 件Ⅱ級標(biāo)樣,送化驗(yàn)室用無污染瑪瑙球磨機(jī)研磨加工至-200 目進(jìn)行分析測定。共送檢樣品6 307件,其中重復(fù)樣152件,密碼樣200件,樣品分析測試由四川省冶金地質(zhì)巖礦測試中心完成,分析測試Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、As、W、Ni、Cr、P、Mn共12種元素,分析方法采用石墨爐原子吸收法、發(fā)射光譜法、等離子體質(zhì)譜法、原子熒光法(表1)。

        表1 土壤樣品分析方法、檢出限及報出率匯總表

        4 土壤地球化學(xué)特征

        4.1 元素含量特征

        利用元素含量平均值(X)、最大值(Xmax)、標(biāo)準(zhǔn)離差(S)、變異系數(shù)(Cv1)、濃集克拉克值(K)等參數(shù)討論地球化學(xué)特征和規(guī)律[16-18]。采用迭代剔除法確定元素異常下限,步驟為: 計(jì)算全區(qū)各元素原始數(shù)據(jù)的平均值(X0)和標(biāo)準(zhǔn)偏差(S0);按照X0-3S0≤X≤X0+3S0條件對特高值和特低值進(jìn)行迭代剔除,獲得一個新數(shù)據(jù)集,對所得到的數(shù)據(jù)集重復(fù)上述處理過程,直到所有離群點(diǎn)數(shù)據(jù)全部剔除為止,求出最終數(shù)據(jù)的平均值(X1)和標(biāo)準(zhǔn)離差(S1)[19-21],則平均值(X1)作為背景值。變異系數(shù)(Cv1)為元素標(biāo)準(zhǔn)離差(S0)與平均值(X0)的比值,濃集克拉克值(K)為元素含量平均值(X)與地殼元素豐度[22]的比值,變異系數(shù)和濃集克拉克值可以反映土壤中不同元素礦化均勻程度和富集程度[23]。在此基礎(chǔ)上,通過各元素含量的平均值和標(biāo)準(zhǔn)離差,利用X1+2S1計(jì)算得出測區(qū)各元素異常下限??傮w特征(表2):①Ag、As、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Pb、Zn、W濃集克拉克值均大于1,表明這些元素成礦物質(zhì)基礎(chǔ)較好,處于區(qū)域高背景場,其中,As、Cr濃集克拉克值均大于3,顯示較強(qiáng)的地球化學(xué)活性,Au、P平均含量小于地殼豐度值,表明這些元素處于低背景場。②根據(jù)元素變異系數(shù)特征,研究區(qū)各元素的變異系數(shù)基本均大于50%,表明元素活動性較強(qiáng),其中Au、As、Ni變異系數(shù)較大,顯示其存在較強(qiáng)的后期疊加富集特征,更易于成礦或成為礦化劑,為其他元素的運(yùn)移富集提供載體。

        表2 瓦子坪地區(qū)土壤地球化學(xué)測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        區(qū)內(nèi)各元素原始數(shù)據(jù)集的變化系數(shù)Cv1和背景數(shù)據(jù)(剔除畸變數(shù)據(jù)之后的數(shù)據(jù))變化系數(shù)Cv2分別反映兩類數(shù)據(jù)集的離散程度;用Cv1/Cv2反映背景擬合處理時對離散值(特高值、特低值)的削平程度[24]。利用Cv1和Cv1/Cv2(主要反映特高值削平程度)制作變化系數(shù)解釋圖[25-27]。從變化系數(shù)解釋圖(圖4)中可以清晰地看出:①As的變化幅度很大,高強(qiáng)數(shù)據(jù)很多,但是As未見獨(dú)立成礦,是區(qū)內(nèi)巖漿熱液及構(gòu)造活動聯(lián)合作用的反映,與區(qū)內(nèi)成礦關(guān)系密切。②Au、Ag、Pb、Mn、Ni、Cr、W空間變異幅度較大,高強(qiáng)數(shù)據(jù)較多,分布極不均勻,富集成礦的可能性很大,區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)多處鉛鋅銀礦點(diǎn)、錳礦點(diǎn)。③Cu、P、Co、Zn變化幅度較小,高強(qiáng)數(shù)據(jù)較少,銅、磷、鋅雖有成礦事實(shí),它們可能作為伴生組合體出現(xiàn),其成礦與區(qū)內(nèi)成礦條件和環(huán)境有關(guān),不能排除成礦的可能性。

        圖4 瓦子坪地區(qū)元素變異系數(shù)離散程度圖

        4.2 元素相關(guān)性分析

        相關(guān)分析是研究處理變量之間相關(guān)關(guān)系的一種統(tǒng)計(jì)方法,相關(guān)關(guān)系的密切程度用相關(guān)系數(shù)來衡量,相關(guān)系數(shù)取值-1到1之間,其值越接近1,表示兩個變量之間相關(guān)性越好。運(yùn)用SPSS軟件對本次工作區(qū)的12個元素進(jìn)行相關(guān)性分析,從相關(guān)性統(tǒng)計(jì)表(表3)可以得出:Ni、Cr兩元素相關(guān)性最好,相關(guān)系數(shù)最大為0.93;其次為Co、Cr,相關(guān)系數(shù)為0.86;再次為Pb、Ag,元素相關(guān)系數(shù)為0.62;再次為Cu、Zn,元素相關(guān)系數(shù)為0.46;最后為Ag、Zn,元素相關(guān)系數(shù)為0.41。

        表3 瓦子坪地區(qū)土壤地球化學(xué)相關(guān)系數(shù)矩陣

        聚類分析是用數(shù)學(xué)方法定量地研究不同對象之間存在的相似性和親疏關(guān)系,解釋各元素間存在千絲萬縷的聯(lián)系,遵循“物以類聚”的規(guī)律對研究的變量進(jìn)行歸類,通過R型聚類分析來確定個別變量組合之間的親疏程度和元素的共生組合關(guān)系。根據(jù)全區(qū)12個元素的R型聚類分析譜系圖(圖5),以相關(guān)系數(shù)0.414為閾值,可將元素分為Cr-Ni-Co、Ag-Pb-Cu-Zn和As-Mn-P-Au-W 3個組合。其中Cr-Ni-Co元素相關(guān)性最好,它們是同一次成礦作用的產(chǎn)物,三者屬于親鐵元素,在區(qū)內(nèi)的超基性巖中共生存在。

        圖5 瓦子坪地區(qū)成礦元素聚類分析譜系圖

        5 異常圈定及查證

        上文利用多元統(tǒng)計(jì)分析的方法研究了元素間可能存在的內(nèi)在聯(lián)系,這種分析不能脫離實(shí)際地質(zhì)情況和空間特征。因而我們進(jìn)一步繪制了單元素異常圖與組合元素異常圖,用上文得到的結(jié)論來指導(dǎo)分析元素異常圖,同時從各元素空間分布特征及它們之間的空間關(guān)系來對之前的研究進(jìn)行補(bǔ)充,將二者有機(jī)結(jié)合,從而得到更為可靠的結(jié)論。

        5.1 單元素異常特征

        利用Surfer 8.0軟件對所分析的各元素進(jìn)行繪圖,用克里格法對數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)格化,以異常下限的1、2、4 倍劃分異常濃度帶,圈定了12種元素的異常共計(jì)277個。各元素異常分布特征如圖6所示,不同的元素在空間分布上存在較大的差異。Au、As、Ag、Pb、W異常主要分布在測區(qū)的西北部,異常強(qiáng)度較大,具有明顯的三級異常濃度分帶。Mn、P異常主要分布在測區(qū)的西南部,尤其Mn高值異常區(qū)連續(xù)性好,強(qiáng)度高,峰值中心明顯,異常主體位于大地錳礦點(diǎn)北側(cè)。Cr、Ni、Co異常主要分布在測區(qū)的中部,異常特征形態(tài)相似,表明與區(qū)內(nèi)的超基性巖體有關(guān)。Cu、Zn異常零散地分布在工作區(qū)內(nèi),且異常強(qiáng)度較低,僅發(fā)育異常外帶。

        圖6 瓦子坪地區(qū)單元素異常圖

        5.2 綜合異常及找礦靶區(qū)的劃分

        以單元素異常為基礎(chǔ),根據(jù)異常規(guī)模、異常平面位置套合情況,結(jié)合異常區(qū)地質(zhì)背景、異常元素組合特征及潛在找礦礦種,圈定綜合異常范圍。綜合異常需由兩個以上單元素異常疊加而成,能反映異常組合特征,且處于有利成礦地質(zhì)背景條件下,區(qū)內(nèi)圈出14個綜合異常(表4)。根據(jù)元素地球化學(xué)場、成礦元素異常分布情況,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)成礦類型、控礦因素,將異常分布集中、規(guī)模大、處于同一構(gòu)造、成礦地質(zhì)單元的綜合異常劃分出3個找礦靶區(qū)(圖7),即俞家坪—朱家河金銀銅鉛鋅靶區(qū)、田壩—大地磷錳銅鋅靶區(qū)、兩河口—轉(zhuǎn)咀子金銅鉛鋅磷錳靶區(qū)。

        圖7 瓦子坪地區(qū)綜合異常及找礦靶區(qū)

        表4 瓦子坪地區(qū)綜合異常特征

        俞家坪—朱家河金銀銅鉛鋅靶區(qū)包括ZY-2、ZY-3、ZY-4、ZY-5綜合異常,元素組合為Au-Ag-Cu-Pb-Zn,其中Au、Pb、Ag套合性較好,濃集中心明顯。Au最大值103×10-9,Ag最大值4 745×10-9,Cu最大值326×10-6,Pb最大值1 787×10-6,Zn最大值767×10-6。該區(qū)帶賦存于勉略寧構(gòu)造混雜巖帶金家河巖組內(nèi),異常形態(tài)與區(qū)內(nèi)灰?guī)r關(guān)系密切,各元素異常高值往往出現(xiàn)在灰?guī)r中或灰?guī)r與地層的接觸部位。異常南部以韌-脆性剪切帶F22為界,異常東部沿F22分布單獨(dú)的Au異常帶,在區(qū)帶內(nèi)部發(fā)育一條北北東向F32斷層。在該區(qū)內(nèi)已知的俞家坪銅鉛礦點(diǎn)、朱家河鉛礦點(diǎn)、青嶺溝鉛鋅礦點(diǎn)均與本次發(fā)現(xiàn)的化探異常吻合較好。

        田壩—大地磷錳銅鋅靶區(qū)包括ZY-6、ZY-7、ZY-8這3個綜合異常,元素組合為P-Mn-Cu-Zn。其中P、Mn、Cu、Zn套合性較好,強(qiáng)度高,濃集中心明顯。P最大值14 652×10-6,Mn最大值52 601×10-6,Cu最大值309×10-6,Zn最大值1 745×10-6,該區(qū)帶賦存于勉略寧構(gòu)造混雜巖帶金家河巖組及二云母片巖中,沿韌-脆性剪切帶F17展布。在該區(qū)帶內(nèi)P、Mn異常連續(xù)性好,強(qiáng)度高,在工作區(qū)外圍已有磷礦和錳礦開采活動。

        兩河口—轉(zhuǎn)咀子金銅鉛鋅磷錳靶區(qū)包括ZY-12、ZY-13、ZY-14這3個綜合異常,元素組合為Au-Cu-Pb-Zn-P-Mn。其中Au、Cu、Zn套合性較好,強(qiáng)度較高,濃集中心明顯。Au最大值77.4×10-9,Cu最大值381×10-6,Pb最大值261×10-6,Zn最大值1 005×10-6,P最大值5 417×10-6,Mn最大值14 149×10-6。該區(qū)帶賦存于勉略寧構(gòu)造混雜巖帶金家河巖組、沙壩巖組、低莊溝巖組。該靶區(qū)位于天澤公司白云寺鉛鋅礦外圍,應(yīng)重點(diǎn)針對Pb、Zn異常進(jìn)行礦產(chǎn)評價。

        5.3 異常查證

        在2017年土壤地球化學(xué)測量劃分的3個找礦靶區(qū)基礎(chǔ)上,2018年通過異常檢查及地表追索,發(fā)現(xiàn)Ⅰ號鉛鋅銀金礦化蝕變帶,Ⅱ號、Ⅲ號錳礦帶,Ⅳ號磷礦帶,Ⅴ號銅金礦化蝕變帶,Ⅵ號鈷鎳礦化蝕變帶,Ⅶ號藍(lán)晶石礦帶,Ⅷ號石榴子石礦帶,共計(jì)8條礦化蝕變帶。圈出4條鉛鋅銀礦體、2條金礦體、1條銅礦體、3條錳礦體、1條磷礦體、1條鈷礦體、1條藍(lán)晶石礦體,共計(jì)13條礦體。礦化蝕變帶、礦體均分布于重點(diǎn)綜合異常中,與異常吻合性好,顯示出工作區(qū)具備尋找金銀鉛鋅錳磷的找礦潛力。

        在俞家坪—朱家河金銀銅鉛鋅靶區(qū),圈定了Ⅰ號鉛鋅銀金礦化蝕變帶,由22個探槽及1個老硐控制長約13 km,寬5~25 m,產(chǎn)于泥盆系金家河巖組蝕變灰?guī)r與石英片巖的接觸帶上,受北西向斷裂F14控制。該礦化蝕變帶由蝕變灰?guī)r與褐鐵礦化石英片巖組成。蝕變主要為硅化、褐鐵礦化,次為方鉛礦化、閃鋅礦化、藍(lán)銅礦化、黃鐵礦化等。與1∶2.5萬土壤測量ZY-3、ZY-4、ZY-5、ZY-8、ZY-14號鉛、鋅、銀、金綜合異常套合好。在蝕變帶內(nèi)圈出3條鉛鋅銀礦體(Ⅰ-1號、Ⅰ-2號、Ⅰ-3號),2條金礦體(Ⅰ-4號和Ⅰ-5號),其中Ⅰ-1號鉛鋅銀礦體規(guī)模較大(圖8),長約2 500 m,平均厚1.60 m,銀平均品位65.93×10-6,鉛平均品位2.01×10-2,鋅品位平均品位1.16×10-2,伴生金品位0.26×10-6~1.23×10-6。礦體呈似層狀、脈狀,受F14斷層控制。賦礦巖性主要為蝕變灰?guī)r,礦化成因類型為熱液型鉛鋅銀礦。

        圖8 Ⅰ-1號鉛鋅銀礦體及礦石特征

        在田壩—大地磷錳銅鋅靶區(qū),用11個探槽控制了Ⅱ號錳礦帶、Ⅲ號錳礦帶、Ⅳ號磷礦帶,與1:2.5萬土壤測量ZY-6、ZY-7號綜合異常吻合,在該礦帶中圈出了2條錳礦體,錳礦體長750~7 500 m,厚0.82~1.51 m,錳品位為11.91%~12.28%,主要為氧化錳礦石。1條磷礦體長650 m,厚1.03 m,平均品位P2O5為15.24×10-2,含礦巖性為磷塊巖。Ⅴ號銅金礦化蝕變帶,礦化蝕變主要有孔雀石化、硅化、褐鐵礦化,多見石英呈脈狀分布,礦化蝕變帶與1:2.5萬土壤測量Cu-1單元素異常吻合。在帶內(nèi)圈定了Ⅴ-1號銅礦體。

        兩河口—轉(zhuǎn)咀子金銅鉛鋅磷錳靶區(qū),圈出了Ⅵ號鈷鎳礦化蝕變帶,與1:2.5萬土壤測量Co-5、Co-10、Ni-7、Ni-11號單元素異常套合性好。在該蝕變帶中圈出了Ⅵ-1號鈷礦體,鈷礦體厚5.81 m,鈷品位0.025%~0.12%,平均品位0.07%,伴生鎳品位0.12%~0.16%。

        6 結(jié) 論

        (1)通過地球化學(xué)參數(shù)統(tǒng)計(jì)評價了主要元素富集貧化規(guī)律和成礦潛力,研究區(qū)中Au地球化學(xué)背景雖低但變異系數(shù)較大,分布極不均勻,富集成礦的可能性很大。Ag、Pb處于高背景場且變異系數(shù)較大,成礦物源豐富,具有較好的找礦潛力。

        (2)元素相關(guān)性分析顯示Cr、Ni、Co相關(guān)性強(qiáng),與區(qū)內(nèi)的超基性巖體有關(guān);Ag、Cu、Pb、Zn相關(guān)性一般;Au與其他元素間的相關(guān)性最差,具備獨(dú)立富集成礦的可能,為區(qū)內(nèi)的直接找礦標(biāo)志。

        (3)工作區(qū)1:2.5萬土壤測量結(jié)果表明,幾乎所有的礦點(diǎn)均有異常顯示,能夠在一定程度上反映礦體的地球化學(xué)異常特征,圈定了3個找礦靶區(qū),即俞家坪—朱家河金銀銅鉛鋅靶區(qū)、田壩—大地磷錳銅鋅靶區(qū)、兩河口—轉(zhuǎn)咀子金銅鉛鋅磷錳靶區(qū),為該區(qū)下一步工作指明了找礦方向。

        (4)在找礦靶區(qū)基礎(chǔ)上,結(jié)合本區(qū)成礦地質(zhì)背景、礦化信息,經(jīng)過后期槽探工程驗(yàn)證,在本區(qū)發(fā)現(xiàn)6條蝕變帶和13條礦體,取得了較好的找礦成果,礦化蝕變帶、礦體均分布于重點(diǎn)綜合異常中,與異常吻合性好,其中俞家坪—朱家河金銀銅鉛鋅靶區(qū)顯示出具備尋找銀鉛鋅、金的找礦潛力,表明1:2.5萬土壤地球化學(xué)測量在該區(qū)具有較好的找礦效果。

        致謝:審稿專家及責(zé)任編輯為完善本文提出了寶貴的意見和建議,在此致以誠摯的謝意!

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