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        老撾川壙省約俄錫多金屬礦區(qū)溝系土壤地球化學(xué)特征及成礦預(yù)測

        2021-08-04 11:01:50史琪趙延朋遲占東葛華康鐵鎖李發(fā)興魏翔宇盧見昆楊人毅
        物探與化探 2021年4期
        關(guān)鍵詞:本區(qū)銅礦靶區(qū)

        史琪,趙延朋,遲占東,葛華,康鐵鎖,李發(fā)興,魏翔宇,盧見昆,楊人毅

        (中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司,廣西 桂林 541004)

        0 引言

        隨著金屬礦產(chǎn)勘查力度的不斷加強,地表礦、易識別礦日益減少,找礦難度不斷增大,厚覆蓋區(qū)與隱伏找礦已成為當(dāng)前金屬礦產(chǎn)勘查的重要任務(wù)[1]。溝系土壤測量方法近年在國內(nèi)外礦產(chǎn)勘查中得到廣泛應(yīng)用[2-9],表現(xiàn)出較好的找礦效果。該方法在尋找金、銅、銻等礦時能有效縮小靶區(qū),對異常的成礦遠景做出評價,綜合地質(zhì)條件確定優(yōu)選靶區(qū)。但是,在亞熱帶、熱帶景觀區(qū)該方法還處于試驗研究階段[6]。

        老撾川壙省勐擺縣約俄錫多金屬礦區(qū)位于長山構(gòu)造帶西段,行政區(qū)隸屬于老撾川壙,位于老撾川壙省會豐沙灣東北部約30 km。歷史上該區(qū)未開展相應(yīng)的地質(zhì)勘查工作,屬于找礦勘查空白區(qū)。筆者通過對該區(qū)進行溝系土壤元素地球化學(xué)特征綜合分析,總結(jié)異常展布規(guī)律,推測礦化體賦存位置,圈定找礦靶區(qū)和遠景區(qū),經(jīng)過相應(yīng)的工程驗證,新發(fā)現(xiàn)1處中型以上錫礦床,多處銅礦點及砂金點,表明該方法在東南亞厚覆蓋區(qū)具有較好的找礦效果,同時區(qū)域上該段首次發(fā)現(xiàn)錫礦,為長山成礦帶提供了新的研究方向。

        1 區(qū)域概況

        長山成礦帶是老撾—越南重要的Cu-Fe-Au等多金屬成礦帶,研究區(qū)位于NE向普雷山斷裂、NW向藍江斷裂及長山—峴港3組斷裂之間,NE向賽松波—川壙多金屬成礦帶上(圖1),帶內(nèi)發(fā)育大量華力西期—印支期花崗巖類,成礦條件非常有利,已知大型礦床有老撾富諾安(Phou Nhuan)、納薩特(Nasat)等大中型矽卡巖型鐵礦床及塞奔(Sepon)、那努(Nanou)、富開(Phou Kham)斑巖型銅金礦床[10-24]。

        Ⅰ1—昌都-蘭坪-思茅陸塊墨江-綠春華力西-印支褶皺帶;黑水河印支裂谷帶;Ⅰ2—蘭坪-思茅-南部中生代凹陷帶;Ⅱ1—東印支陸塊馬江-桑怒華力西-印支島弧帶;Ⅱ2—瑯勃拉邦華力西褶皺帶;Ⅱ3—萬象(盆地)-昆嵩(陸核)地塊;Ⅱ4—川壙-長山華力西褶皺帶;①—元江-紅河斷裂;②—哀牢山-黑水河斷裂;③—阿墨江-馬江縫合帶;④—奠邊府-程逸縫合帶;⑤—普雷山-孟梅斷裂;⑥—蘭江斷裂;⑦—川壙-長山斷裂1—Changdu-Lanping-Simao block Mojiang-Lvchun Variscan-Indosinian fold Indosinian rift zone;Ⅰ2—Lanping-Simao-southern Mesozoic depression zone;Ⅱ1—east Indosinian block Majiang-Sangnu Variscan-Indochina arc zone; Ⅱ2—Luang Prabang Variscan fold zone; Ⅱ3—Vientiane(basin)-Kunsong (continental core) block; Ⅱ4—Xieng Khuoang-Changshan Variscan folded belt;① —Yuanjiang-Honghe fault;②—Ailaoshan-Heishuihe fault;③—Amojiang-Majiang suture zone;④—Dianbianfu-Chengyi suture zone;⑤—Puleishan-Mengmei fault;⑥—Lanjiang fault;⑦—Xieng Khuoang-Changshan fault圖1 約俄銅多金屬礦區(qū)位置示意Fig.1 Location of Yue'e copper polymetallic mining area

        2 研究區(qū)地質(zhì)及景觀地球化學(xué)特征

        研究區(qū)出露地層由老到新依次為泥盆系中統(tǒng)Houei Nheng 組(D2hn)粉砂巖與灰?guī)r互層,石炭—二疊系Nong Het組(C-Pnh)灰白色、黑色重結(jié)晶灰?guī)r及白色硅質(zhì)巖,二疊系Khang Khai組(Pkk)紫紅色泥質(zhì)粉砂巖、黃白色長石石英砂巖、細—中粗粒石英砂巖、凝灰質(zhì)砂巖等,以及分布于河流和溝谷兩側(cè)的第四系沖洪積層(圖2)。

        圖2 老撾川壙省約俄礦區(qū)溝系布點及地質(zhì)簡圖Fig.2 Simplified geological map and gully point layout of the Yue’e mining area in Xieng Khouang Province, Laos

        研究區(qū)受近EW向納勐弧形斷裂帶和NE向賽松波構(gòu)造影響[25],形成以NE向和EW向為主的構(gòu)造體系。NWW向區(qū)域大斷裂橫穿礦區(qū),傾向SW,傾角70°~80°,為地層展布及巖漿巖侵入有明顯的控制作用;NNE向次級構(gòu)造發(fā)育,傾向SE,傾角45°~85°,與本區(qū)成礦關(guān)系密切,局部見10~15 m破碎帶發(fā)育,巖石多破碎,硅化、褐鐵礦化、鐵錳礦化發(fā)育,是本區(qū)的主要控礦、容礦構(gòu)造。

        區(qū)內(nèi)巖漿活動發(fā)育,為本區(qū)主要的成礦物質(zhì)來源,同時也提供了熱力來源,主要巖漿活動集中在印支—燕山期,根據(jù)巖性的不同可劃分為中細?;◢忛W長巖、中粗粒黑云母花崗巖兩個侵入巖相。

        目前已發(fā)現(xiàn)的礦(化)點及礦(化)帶主要分布在巖漿巖與圍巖接觸蝕變帶、斷裂破碎帶中,表現(xiàn)出多種接觸蝕變關(guān)系,圍巖蝕變普遍發(fā)育,主要有矽卡巖化、綠泥石化、絹云母化、黃鐵礦化、硅化及碳酸鹽化。

        研究區(qū)位于老撾川壙高原,為高山丘陵地貌,礦區(qū)海拔800~1 405 m,相對高差100~600 m。地勢西低南高,年氣溫5~30 ℃,年降水250~3 750 mL,屬典型的熱帶季風(fēng)型氣候,植被覆蓋較厚,基巖出露較少,中低山及丘陵高地與山間洼地相間分布,溝系發(fā)育。

        3 溝系土壤地球化學(xué)測量方法

        在1∶2.5萬地形圖上劃定研究區(qū)范圍,并勾繪測區(qū)內(nèi)大于300 m的Ⅰ、Ⅱ級水系,沿溝系兩側(cè)均勻布置采樣點。采樣點主要布設(shè)在Ⅰ、Ⅱ級水系或兩者交匯部位,要求布點合理,分布均勻,能夠控制整個測區(qū)范圍。采樣密度40~45個點/km2,采樣點按采樣單元用自然數(shù)編號(每km2為1個采樣單元)。開展的溝系土壤測量方法認為,溝系土壤測量采樣介質(zhì)宜為Ⅰ、Ⅱ級水系的B或B+C層土壤樣品(殘坡積物),在溝系采樣點30 m范圍內(nèi)采集3~5處殘坡積物質(zhì)組合為1個樣品,樣品質(zhì)量大于600 g。樣品待自然干燥并敲碎后,過-40目不銹鋼篩,對角線折疊法縮分后裝入紙袋,樣品質(zhì)量大于150 g,重分析樣品大于300 g,送華北有色地質(zhì)勘查局燕郊中心實驗室分析。

        本次樣品共分析Au、Ag、As、Cu、Pb、Zn、Mo、Sb、Bi、Hg、W、Cr、Ni、Co、Sn等15個元素,批次均勻采取密碼樣,占每批次樣品總數(shù)的3%~5%。實驗室嚴(yán)格執(zhí)行地球化學(xué)普查規(guī)范(DZ/T 0011—2015)、地質(zhì)礦產(chǎn)實驗室測試質(zhì)量管理規(guī)范(DZ/T 0130—2006)有關(guān)要求對樣品進行分析及質(zhì)量監(jiān)控。分析方法為采用電感耦合等離子質(zhì)譜儀(ICP-MS)檢測Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Cr、Mo、W、Bi,采用一米平面光柵攝譜儀(ES)檢測Sn、Ag,采用原子熒光儀(AFS)檢測As、Sb、Hg,采用石墨爐原子吸收光譜儀(GF-AAS)檢測Au。

        4 元素地球化學(xué)特征

        4.1 元素含量特征

        元素的含量特征可以從元素的變化系數(shù)及濃集系數(shù)來衡量,前者反映了元素的分散程度,后者反映了元素的富集程度[26-30]。將原始數(shù)據(jù)求取算數(shù)平均值(X)和標(biāo)準(zhǔn)離差(δ),用X加(減)3δ剔除特異值,如此重復(fù),直到所有數(shù)據(jù)均介于X-3δ和X+3δ范圍內(nèi),再用X加1~3倍δ確定異常下限(Ca)。最終獲得元素的平均值、標(biāo)準(zhǔn)離差、變異系數(shù)、異常下限等相關(guān)參數(shù),進而求得離散程度及濃集系數(shù)(表1)。

        表1 元素含量參數(shù)特征

        元素富集程度越大,離散程度越高,表明在局部富集成礦的可能性越高[3]。表1中可看出,Sn、Hg、Sb、As、W離散程度均≥4,說明在礦區(qū)分布不均勻,分散程度高,表明這5種元素在次生富集成暈的過程中更容易表現(xiàn)出異常特征;Au、Bi、Pb、Zn、Ag離散程度介于2~4,表明這5種元素在礦區(qū)內(nèi)分布較不均勻,分散程度較高,具有一定的異常特征;Co、Cr、Cu、Mo、Ni離散程度介于1~2,說明這5種元素在該區(qū)分布較為均勻,異常特征表現(xiàn)一般。從表1濃集系數(shù)可以看出,除去Mo以外,剩余14種元素的濃集系數(shù)均大于1,表明了化學(xué)元素在該區(qū)普遍富集,其中As、Au、Bi、Hg、Sb、Sn、W濃集系數(shù)大于1.5,為強富集元素,Cr、Ni、Pb濃集系數(shù)在1.2~1.5之間,為較富集元素,其他元素均小于1.2,為一般富集元素。

        結(jié)合圖3元素分布特征認為,Sn、Hg、Sb、As、W在區(qū)內(nèi)表現(xiàn)出強分散強富集特征,局部富集成礦的可能性較大,Au、Bi、Pb、Zn、Ag表現(xiàn)出較分散、較富集的特征,具有一定賦礦的可能性。

        圖3 元素分異特征Fig.3 The map of element differentiation feature

        4.2 元素相關(guān)性分析

        在前述組合分析的基礎(chǔ)上,再對15個元素進行相關(guān)性分析,從相關(guān)系數(shù)矩陣圖中很容易看出元素之間的親疏關(guān)系和各元素的分異趨勢(表2)。

        表2 土壤地球化學(xué)數(shù)據(jù)相關(guān)系數(shù)矩陣

        從相關(guān)系數(shù)可以看出,元素相關(guān)性明顯分為4大類,一類為Ag、Pb、Zn元素組合,其中Pb、Zn相關(guān)系數(shù)達0.744,反映中溫?zé)嵋撼傻V元素Pb、Zn富集礦化的過程,同時伴生Ag礦化;第二類為 Cr、Ni、Co、Cu、Au元素組合,其中Cr、Ni相關(guān)系數(shù)達 0.855,Co、Cr、Ni為鐵族元素組合,反映了火山作用過程中鐵族元素富集過程,同時伴生Cu、Au礦化,代表中高溫元素富集特征;第三類為As、Sb、Hg、Mo、W元素組合,其中Sb、Hg相關(guān)系數(shù)達0.725,As、Sb相關(guān)系數(shù)達0.656,反映了該區(qū)中低溫成礦元素發(fā)育及構(gòu)造發(fā)育,同時伴生W、Mo礦化;第四類為Bi、Sn元素組合,其中Bi、Sn相關(guān)系數(shù)達0.730,代表了高溫成礦元素、富集過程。

        綜合以上數(shù)據(jù)分析表明,Sn、W、As、Hg、Sb等元素在該區(qū)表現(xiàn)出強分散、強富集特征,相關(guān)性較好,是本區(qū)主要的找礦元素,Au、Bi、Pb、Zn、Ag是本區(qū)的一般找礦元素。該區(qū)表現(xiàn)出明顯的高—中—低溫元素組合特征,認為在高—中—低溫元素異常疊加部位,尤其在巖體的接觸帶附近,構(gòu)造發(fā)育部位具備多金屬成礦的潛力。

        5 異常解釋

        結(jié)合前述元素富集和分異特征,發(fā)現(xiàn)本區(qū)具有明顯的高—中—低溫元素組合及分帶特征,因此本文討論不同溫度下元素富集及展布特征。

        5.1 低溫成礦元素異常特征

        低溫成礦元素主要為As、Sb、Hg,異常規(guī)模大,濃集中心明顯,受構(gòu)造控制,多呈團塊狀、帶狀、面狀近NE向展布,異常主要分布于泥盆系中統(tǒng)Houei Nheng 組、石炭—二疊系Nong Het組、巖漿巖接觸帶及構(gòu)造帶附近。

        位于研究區(qū)東部的Houei Nheng 組地層中,As-Sb-Hg異常表現(xiàn)一致,異常整體延伸長度大于3 km,寬度0.6~1 km,異常面積大,濃集中心明顯且集中,以內(nèi)帶為主,中、外帶較小。Hg大部分含量數(shù)據(jù)大于1 000×10-9,多點達到異常檢出上限2 000×10-9;As背景值為13.2×10-6,該區(qū)元素最小值為1.97×10-6,最大值374.91×10-6;Sb背景值為1.53×10-6,元素最小值為0.53×10-6,最大值40.83×10-6,表明該處構(gòu)造發(fā)育,認為具有尋找金等隱伏礦的可能。

        5.2 中低溫成礦元素異常特征

        中低溫成礦元素主要為Cu、Au、Ag、Pb、Zn,異常規(guī)模大,濃集中心明顯,多呈帶狀、面狀近NE向展布,與NE向構(gòu)造方向一致,異常主要分布在泥盆系中統(tǒng)Houei Nheng 組、石炭—二疊系Nong Het組及巖漿巖接觸帶及構(gòu)造帶附近,二疊系Khang Khai組局部主要表現(xiàn)為Cu-Au異常。

        位于研究區(qū)北部的中低溫成礦元素發(fā)育一面狀異常,出露地層為石炭—二疊系Nong Het組,主要巖性為灰黑色重結(jié)晶灰?guī)r及淺白色大理巖化灰?guī)r,異常元素組合以Pb、Zn、Ag等為主,異常整體呈NE向展布,整體延伸長度大于2.8 km,寬度0.5~1 km,異常面積大,濃集中心明顯且集中。其中Pb背景值38.7×10-6,最小值9.49×10-6,最大值為538×10-6;Zn背景值113.2×10-6,最小值34×10-6,最大值413×10-6;Ag背景值0.13×10-6,最大值0.34×10-6,最小值0.09×10-6;該處異常多元素組合較好,具有尋找鉛、鋅、銀等礦的可能。

        5.3 中高溫成礦元素異常特征

        中高溫成礦元素主要為W、Sn、Bi、Mo,異常規(guī)模較大,呈串珠狀、團塊狀及帶狀NE向展布,異常主要分布在中低溫成礦元素異常的內(nèi)部,濃集中心集中,受地層控制明顯,主要分布地層為泥盆系中統(tǒng)Houei Nheng 組、石炭—二疊系Nong Het組。

        在研究區(qū)巖體北部接觸帶附近Sn元素異常發(fā)育,濃集中心大且集中,多點w(Sn)>100×10-6,明顯受構(gòu)造帶控制,具有尋找錫礦的可能;W異常主要集中分布在研究區(qū)中部,受NWW向構(gòu)造影響明顯,呈不規(guī)則面狀展布,異常以中、內(nèi)帶為主,外帶次之,整體長大于5 km,寬度0.3~1 km間變化,最大值51.3×10-6,具有一定的成礦潛力。

        綜上可看出,該區(qū)異常分布特征明顯受地層、構(gòu)造及接觸帶控制,泥盆系中統(tǒng)Houei Nheng 組、石炭—二疊系Nong Het組為主要的賦礦地層,認為在巖漿巖接觸帶及NE向構(gòu)造發(fā)育部位,多元素異常疊加區(qū),成礦潛力較大。

        6 找礦靶區(qū)特征及工程驗證

        結(jié)合1∶5萬地質(zhì)填圖及異常查證,在A區(qū)已知銅礦點基礎(chǔ)上,新發(fā)現(xiàn)1個錫礦點(B區(qū))、1個銅礦點(K區(qū))、1個銅礦化點(N區(qū)),2個砂金點(L、N區(qū)),因此共圈定找礦靶區(qū)共4處,分別為A區(qū)、B區(qū)、K區(qū)、N區(qū),遠景區(qū)共10處,分別為Ⅰ級找礦遠景區(qū)C區(qū)、E區(qū)、G區(qū)、M區(qū),Ⅱ級找礦遠景區(qū)D區(qū)、F區(qū)、H區(qū)、I區(qū),Ⅲ級找礦遠景區(qū)J區(qū)、L區(qū)(圖4)。本文重點介紹A區(qū)、B區(qū)及K區(qū)靶區(qū)特征。

        圖4 老撾川壙省約俄礦區(qū)組合異常Fig.4 Combined anomaly map of the Yue’e mining area in Xieng Khouang Province, Laos

        A區(qū)位于礦區(qū)中部,面積1 km2,在該區(qū)已知出露1個銅礦點,故在該區(qū)直接進行了1∶1萬土壤次生暈工作,元素組合為Ag、Pb、Zn、Cu、W、Sn,認為本區(qū)有2處較好的成礦區(qū)段:1處圍繞已知銅礦點,發(fā)育Cu、Ag、Pb、W、Sn面狀異常,濃集中心大且集中,整體呈NE向展布,異常規(guī)模長300 m,寬度在100~200m間變化;1處位于本區(qū)北部呈NE向展布的Pb、Zn異常,發(fā)育Ag、Pb、Zn、Sb、Ni等多元素不規(guī)則帶狀異常,發(fā)育多處濃集中心,整體呈NE向展布,異常規(guī)模長約700 m,寬度在200~400m間變化,認為具有鉛鋅礦成礦可能(圖5)。

        結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的銅礦點布置了一定數(shù)量的槽探、剝土工程及淺鉆、鉆探工程,發(fā)現(xiàn)異常位于矽卡巖帶上,整體控制長度約200 m,NE向25°~30°展布,沿走向可見長40 m,出露寬度約5 m的礦化帶,見黃銅礦、孔雀石、輝銅礦、褐鐵礦、磁鐵礦等呈稀松浸染狀或沿解理裂隙分布,探槽中Cu最高達3.67%。通過鉆探工程控制,傾向上礦體展布特征與下部巖體接觸帶特征一致,共控制3層礦體,厚度分別為6.30、5、6 m,Cu平均含量分別為0.99×10-6、0.40×10-6、0.57×10-6(圖6),反映該靶區(qū)的成礦潛力較大,具有矽卡巖型銅礦的可能。

        B區(qū)位于研究區(qū)北部,主要巖性為大理巖化灰?guī)r、砂巖、粉砂巖及長石石英砂巖等,在本區(qū)西部見花崗閃長巖、黑云母花崗巖出露,NE向構(gòu)造發(fā)育。本區(qū)As、Sb、Ag、Zn、Pb、Mo、Bi、Sn等多元素具有很好的組合特征,其中As、Sb、Bi、Sn元素異常強度高、面積大、異常濃集中心明顯且套合性好(圖7)。異常明顯受該區(qū)發(fā)育的NE向和近SN向構(gòu)造蝕變帶控制,多呈面狀、不規(guī)則帶狀、團塊狀展布,尤其Sn異常濃集中心大且集中,具有很好的成礦前景。因此認為B區(qū)成礦條件良好。

        1—第四系;2—二疊系Khang Khai組;3—石炭-二疊系Nong Het組;4—Ban Lao復(fù)式巖體;5—銅礦體;6—斷層及編號1—Quaternary; 2—Permian Khang Khai formation; 3—Carboniferous-Permian Nong Het formation; 4—Ban Lao compound rock mass; 5—copper ore body; 6—faults and their numbers圖5 A區(qū)綜合異常剖析Fig.5 Comprehensive anomaly analysis map of area A

        1—第四系;2—二疊系二疊系Khang Khai組;3—矽卡巖化蝕變帶;4—黑云母花崗閃長巖;5—銅礦體(w(Cu)≥0.2%);6—銅礦化體(w(Cu)=0.1%~0.2%);7—施工鉆孔及編號;8—設(shè)計鉆孔及編號1—Quaternary; 2—Permian Khang Khai formation; 3—skarn alteration zone; 4—biotite granodiorite; 5—copper ore body (w(Cu)≥0.2%); 6—copper mineralization body (w(Cu)=0.1%~0.2%); 7—construction drilling and numbering; 8—design drilling and numbering圖6 A區(qū)13線剖面Fig.6 Section of line 13 in area A

        1—二疊系Khang Khai組;2—石炭-二疊系Nong Het組;3—Ban Lao復(fù)式巖體;4—Sn礦體及編號;5—斷層及編號;6—B找礦靶區(qū)范圍1—Permian Khang Khai formation; 2—Carboniferous-Permian Nong Het formation; 3—Ban Lao compound rock mass; 4—Sn ore body and number; 5—fault and number; 6—B prospecting target area圖7 B區(qū)綜合異常剖析Fig.7 Comprehensive anomaly analysis map of area B

        在前期的異常查證中發(fā)現(xiàn)1處礦點,測得撿塊樣Sn含量1.95%,后續(xù)又通過槽探揭露及鉆探工程,目前發(fā)現(xiàn)該區(qū)共出露3條主礦脈,多條次級礦脈,主要特征見圖8、表3。

        1—第四系;2—二疊系Khang Khai組;3—破碎蝕變礦化帶;4—錫多金屬礦體(w(Sn)≥0.2%);5—錫多金屬礦化體(w(Sn)=0.1%~ 0.2%);6—探槽及編號;7—施工鉆孔及方位;8—已施工鉆孔;9—設(shè)計鉆孔1—Quaternary;2—Permian Khang Khai formation;3—fragmented alteration mineralization zone;4—tin polymetallic mineralization (w(Sn)≥ 0.2%);5—tin polymetallic mineralization (w(Sn)=0.1%~0.2%) ;6—exploring trough and number;7—construction drilling and orientation;8—construction drilling;9—design drilling圖8 B區(qū)00線剖面Fig.8 Section of line 00 in area B

        表3 B區(qū)礦體特征

        K區(qū)位于礦區(qū)中部,該區(qū)主要出露灰白色結(jié)晶灰?guī)r、大理巖化灰?guī)r、紫紅色泥質(zhì)粉砂巖等,在該區(qū)中部見中細粒黑云母花崗巖出露。Au、Cu、Ag、Pb、Sn等元素在該處呈不規(guī)則團塊狀組合異常,濃集中心明顯且集中,具有很好的找礦指示意義(圖9)。異常查證中新發(fā)現(xiàn)1處銅礦化點,位于巖體與圍巖的外接觸帶上,見黃銅礦、孔雀石、輝銅礦、磁鐵礦等呈致密塊狀或沿解理裂隙分布,撿塊測得Cu含量2.95%,Zn含量1.41%,同時在黑云母花崗巖裂隙中多見孔雀石、輝銅礦呈細脈狀、網(wǎng)脈狀充填,目前暫未進行工程驗證,認為該區(qū)找礦潛力較大,具有形成矽卡巖型銅多金屬礦的可能。

        1—二疊系Khang Khai組;2—石炭-二疊系Nong Het組;3—Ban Lao復(fù)式巖體;4—斷層及編號;5—銅礦點1—Permian Khang Khai formation; 2—Carboniferous-Permian Nong Het formation; 3—Ban Lao compound rock masse; 4—fault and number; 5—copper mine圖9 K區(qū)綜合異常剖析Fig.9 Comprehensive anomaly analysis map of area K

        7 結(jié)論

        1) 實踐證明,溝系土壤地球化學(xué)在東南亞熱帶氣候發(fā)育的厚覆蓋區(qū)及大面積工作空白區(qū)可快速有效縮小找礦區(qū)域,圈定找礦靶區(qū)及遠景區(qū)。

        2) 根據(jù)元素含量與背景值的對比,以及元素富集和分布特征的對比,本區(qū)主成礦元素為Sn、W、As、Hg、Sb,結(jié)合異常查證,Cu、Pb、Zn在本區(qū)也具有一定的成礦潛力,認為本區(qū)具有多金屬成礦潛力。

        3) 本區(qū)溝系土壤地球化學(xué)元素組合主要可分為4類:① Ag-Pb-Zn;② Cr-Ni-W- Co-Cu-Au;③ As-Sb-Hg-Mo;④ Bi-Sn。

        4) 研究區(qū)內(nèi)的異常分布主要分布在構(gòu)造及接觸帶附近,結(jié)合異常驗證及地質(zhì)工作,初步認為礦床類型有2種:第1種為矽卡巖型多金屬礦床;第2種為構(gòu)造熱液蝕變型多金屬礦床。

        5) A、B、K區(qū)三處找礦靶區(qū)具有較大的找礦潛力,外圍的遠景區(qū)也具備較好的找礦前景,可先突破重點找礦靶區(qū),從已知到未知,有順序的實施勘查工作。

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