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        青海省祁漫塔格地區(qū)牛苦頭鉛鋅礦成礦流體特征

        2021-09-16 09:13:26蔣斌斌祝新友王新雨李加多吳錦榮蔡亞偉郭天軍
        礦產(chǎn)勘查 2021年4期
        關鍵詞:苦頭子石鉛鋅礦

        蔣斌斌,祝新友,王新雨,李加多,吳錦榮,蔡亞偉,郭天軍

        (1.北京礦產(chǎn)地質研究院有限責任公司,北京 100083;2.青海鴻鑫礦業(yè)有限公司,格爾木 816099)

        0 引言

        ??囝^鉛鋅礦位于青海省格爾木市以西260 km,隸屬于格爾木市烏圖美仁鄉(xiāng),目前探明333以上鉛+鋅儲量超過100 萬t(王新雨等,2020),是近年來在祁漫塔格地區(qū)取得的重要找礦成果之一。??囝^鉛鋅礦是一典型的夕卡巖型鉛鋅礦床(蔣成伍,2013;姚磊等,2016;王新雨等,2020),礦體主要產(chǎn)在奧陶系灘間山群大理巖中以及大理巖與成礦巖體的接觸帶上。目前礦山已經(jīng)在投產(chǎn)運營中,但該礦的科研工作相對滯后,已有的研究內容主要關于礦床地質特征(白洪溪等,2020;蔡亞偉和郭天軍,2020;阮菊華等,2012)、礦物學(李加多等,2019a,2019b;王新雨等,2020)和礦區(qū)花崗巖(姚磊等,2016)以及礦床成因(李加多等,2013,2019a;范增林等,2012;蔣成伍,2013;賈建團等,2015)方面,對于礦床的成礦流體特征研究尚屬于空白,礦床的成礦流體演化機制尚不明確。本文在野外調查基礎上,通過巖相學觀察及實驗對成礦各階段的流體包裹體開展研究,探討??囝^鉛鋅礦的成礦流體特征和成礦作用過程。

        1 區(qū)域地質

        ??囝^鉛鋅礦地處青海祁漫塔格地區(qū),位于東昆侖造山帶西段,西北以阿爾金走滑斷裂為界,東北以昆北斷裂為界,南部以昆中斷裂為界,為夾持于三者之間的楔狀區(qū)域(圖1a)。區(qū)內出露的地層主要有古-中元古界—上三疊統(tǒng)。其中,金水口群白沙河組、薊縣系狼牙山組、奧陶系—志留系灘間山群、石炭系締敖蘇組和大干溝組是本區(qū)多金屬礦床的主要賦礦圍巖(豐成友等,2012;趙一鳴等,2013)。區(qū)內受昆北和昆中兩斷裂控制,主構造線為NW或近EW向,褶皺以NWW向的復式背斜和向斜構造為主,NWW向、NW向和近EW向斷裂的交匯聚合部位是成巖成礦的有利部位。區(qū)內巖漿侵入活動頻繁,主要以泥盆紀—二疊紀和三疊紀為主(圖1-b)。泥盆紀—二疊紀侵入巖呈NWW向展布,巖性包括英云閃長巖、花崗閃長巖、二長花崗巖等。三疊紀侵入巖呈NW向展布,與區(qū)內夕卡巖型多金屬礦床關系密切相關(毛景文等,2012;趙一鳴等,2013;圖1b),主要巖性有石英二長巖、花崗閃長巖、二長花崗巖、花崗斑巖和閃長巖等。祁漫塔格是我國重要的夕卡巖型多金屬成礦帶(毛景文等,2012;楊寶凱等,2019;鐘世華等,2017),區(qū)內已發(fā)現(xiàn)多個大中型礦床,其礦床成因類型以夕卡巖型為主,包括野馬泉、肯德可克鐵礦,卡而卻卡銅礦,虎頭崖、四角羊-??囝^鉛鋅礦。

        圖1 東昆侖地區(qū)大地構造簡圖(a)與祁漫塔格地區(qū)地質礦產(chǎn)圖(b)(據(jù)豐成友等,2012;鐘世華,2018)

        2 礦床地質特征

        牛苦頭鉛鋅礦礦區(qū)出露的地層主要為灘間山群,巖性為一套淺變質碎屑巖、火山巖及碳酸鹽巖,碳酸鹽巖主要為灰白色-深灰色大理巖、結晶灰?guī)r,是礦區(qū)重要的含礦圍巖。受區(qū)域構造影響,礦區(qū)構造以NWW向為主,其次為NE向和EW向。礦區(qū)地表大面積出露海西期花崗閃長巖(396~401 Ma,未發(fā)表數(shù)據(jù)),鉆孔揭露深部存在海西期花崗閃長巖(姚磊等,2016)和印支期二長花崗巖(250 Ma,未發(fā)表數(shù)據(jù))兩期花崗巖(圖2)。

        圖2 ??囝^鉛鋅礦礦區(qū)地質簡圖

        礦區(qū)根據(jù)磁異常分為M1~M7等7個異常區(qū),目前M1、M4已探明資源儲量已>100 萬t,達到了大型規(guī)模,M1已露天開采。M1圈出不同規(guī)模的鐵鉛鋅礦體共22條,M4磁異常區(qū)內共圈出鐵鉛鋅礦體7條,礦體多為透鏡狀或似層狀產(chǎn)在巖體和大理巖的接觸帶上,為夕卡巖型礦體,礦石分為致密塊狀、稠密浸染狀、稀疏浸染狀和條帶狀礦石。金屬礦物主要有磁黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦、毒砂、黃鐵礦、黃銅礦等,非金屬礦物主要為石榴子石、透輝石、黑柱石、綠簾石、陽起石、石英和方解石。

        根據(jù)野外調研以及室內鏡下鑒定,將M1、M4成礦作用劃分為4個階段(圖3、圖4),即進變質階段(干夕卡巖階段)、退變質氧化物階段(濕夕卡巖階段)、硫化物階段和碳酸鹽階段。進變質階段階段主要生成石榴子石、透輝石等無水礦物;退變質氧化物階段主要生成陽起石、黑柱石、透閃石等含水夕卡巖礦物,并開始出現(xiàn)磁鐵礦和少量的磁黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦等,以及少量的石英;硫化物階段是金屬硫化物大量沉淀的主成礦階段,大量生成閃鋅礦、方鉛礦、磁黃鐵礦、黃銅礦、黃鐵礦、石英等;碳酸鹽階段主要生成方解石。

        圖3 ??囝^鉛鋅礦床主要礦物鏡下特征

        圖4 牛苦頭鉛鋅礦床主要礦物生成順序圖

        3 采樣位置及測試方法

        樣品采自M1和M4地表和鉆孔,共8件夕卡巖及礦石樣品。具體研究方法:首先將這些樣品磨制成厚度約為0.3 mm雙面拋光的薄片,然后在高倍光學顯微鏡鏡下觀察不同類型流體包裹體的巖相學特征,最后分別對不同寄主礦物中的流體包裹體進行均一溫度、冰點溫度和子晶消失溫度等測試,根據(jù)均一溫度計算包裹體冷卻鹽度。

        流體包裹體的均一溫度、冰點溫度測試在北京礦產(chǎn)地質研究院有限責任公司流體包裹體實驗室進行,儀器為英國生產(chǎn)的Linkam-THMS600冷熱臺(溫度范圍:-190~600 ℃;分析精度為:±0.2(<30 ℃),±1(<300 ℃),±2(<600 ℃)),該儀器利用美國FLUID Inc公司提供的人工合成包裹體標樣進行溫度校正。

        4 分析結果

        4.1 流體包裹體鏡下特征

        牛苦頭地區(qū)各礦區(qū)夕卡巖及鉛鋅礦石中,可觀測流體包裹體的礦物包括石榴子石、透輝石、綠簾石、陽起石、石英、方解石、螢石。本次測溫實驗對象主要為石榴子石、透輝石、陽起石、石英中的包裹體,基本涵蓋了主成礦的三個階段,獲得了大量的分析測試數(shù)據(jù)。

        本文主要對M1和M4的流體包裹體開展研究工作,鏡下研究可以看到包裹體類型可分為兩大類,一類為純液相包裹體,另一類為氣液包裹體。氣液包裹體形狀不一,呈長條形、方形、橢圓形以及不規(guī)則形狀。其中氣液兩相包裹體又可以分為富氣相包裹體和富液相包裹體兩種:富氣相包裹體氣液比大于80%,大小4~6 μm,包裹體顏色較深,這類包裹體數(shù)量占比較少;富液相包裹體氣液比一般小于20%,大小2~15 μm,主要為4~6 μm。由于包裹體較小,對冰點溫度的觀察制造了很大困難。

        根據(jù)該礦床成礦階段的劃分,結合研究區(qū)實際情況,按照寄主礦物的不同,分別從成礦作用的先后順序闡述成礦流體的變化規(guī)律。

        (1)進變質階段

        該階段觀察對象主要為石榴子石、透輝石中的包裹體,包裹體數(shù)量相對較少,晶型較好且環(huán)帶明顯的石榴子石中包裹體含量很少,晶型不好的相對多一些,透輝石中包裹體數(shù)量較石榴子石稍多,包裹體類型基本為氣液兩相包裹體。其中石榴子石(圖5a-b)中的包裹體一般顯示長條形,2~6 μm,氣液比一般小于20%。透輝石中的包裹體(圖5c)大多呈方形,少數(shù)呈不規(guī)則狀,大小2~6 μm。

        (2)退變質氧化物階段

        該階段觀察對象主要為陽起石中的包裹體(圖5d-e)。包裹體數(shù)量較多,透明度較好,沿解理分布較多,形態(tài)多樣,不規(guī)則橢圓形、三角形、長條形、不規(guī)則形等。包裹體類型以富液相包裹體為主。

        (3)硫化物階段

        該階段觀察對象主要為石英中的包裹體。石英(圖5f-g)中的包裹體分布廣泛包裹體形態(tài)多樣,石英中可見純液相包裹體、富氣相包裹體和富液相包裹體,同一視域下氣液比差距如此之大反映流體可能經(jīng)歷了沸騰作用,包裹體以不規(guī)則橢圓形、長方形居多,大小差異較大,2~15 μm不等。

        (4)碳酸鹽階段

        該階段觀察對象為方解石,方解石(圖5h-i)中包裹體主要沿解理分布,類型為純液相包裹體和富液相包裹體,包裹體以長方形、三角形居多,大小多為4~8 μm,因包裹體數(shù)量較少且體積小,未獲得有效的測溫實驗數(shù)據(jù),且碳酸鹽階段已經(jīng)接近成礦的尾聲,該階段基本不形成金屬硫化物,后文不再詳述。

        圖5 ??囝^鉛鋅礦流體包裹體巖相學特征

        4.2 流體包裹體均一溫度、鹽度

        對??囝^地區(qū)M1、M4礦區(qū)不同寄主礦物進行流體包裹體均一溫度、冰點溫度測試,測試結果見表1,受限包裹體體積較小,僅獲得少量冰點溫度。由于實驗冷熱臺的最高溫度為600 ℃,石榴子石中部分流體包裹體加熱至600 ℃仍未均一,未獲得均一溫度值,故成圖時取其溫度為600 ℃。結合表1以及溫度直方圖(圖6),各礦帶、礦物空間、時間分布和演化存在規(guī)律性,并與礦化組合相對應。

        表1 ??囝^鉛鋅礦流體包裹體均一溫度測試結果

        按不同寄主礦物統(tǒng)計流體包裹體的均一溫度特征(圖6),石榴子石中流體包裹體均一溫度最高,獲得的數(shù)據(jù)均大于350 ℃,分布范圍為384~600 ℃,主要集中于400~600 ℃,通過少量的冰點溫度數(shù)據(jù)得到鹽度10.24%~23.18% NaCl eqv.,顯示中高鹽度的特征。

        圖6 ??囝^鉛鋅礦流體包裹體均一溫度特征

        輝石中流體包裹體均一溫度數(shù)據(jù)分布和石榴子石相似,稍低于石榴子石,均一溫度范圍308~550 ℃,集中在400~550 ℃。

        陽起石中流體包裹體均一溫度集中于300~450 ℃,僅測得一個冰點溫度數(shù)據(jù)顯示鹽度為1.4% NaCl eqv.,陽起石形成于退變質氧化物階段,這個階段成礦過程中開始有大氣降水的加入,引起溫度和鹽度的下降。

        石英中流體包裹體均一溫度133~422 ℃,其高溫段(300~420 ℃)與退變質氧化物階段對應,低溫段(200~300 ℃)代表硫化物階段。顯示石英自退變質氧化物階段晚期開始結晶,延續(xù)至硫化物階段。雖未獲得準確的冰點溫度數(shù)據(jù),但通過測溫過程中的觀察認為其鹽度較低,表明大氣降水已大量進入成礦體系,成礦流體被稀釋,導致硫化物大量沉淀。

        5 討論

        成礦流體特征

        (1)進變質階段

        石榴子石和透輝石是此階段的產(chǎn)物,石榴石中的包裹體類型主要為氣液兩相包裹體。氣液兩相包裹體的均一溫度范圍384~600 ℃,鹽度為10.24%~23.18% NaCl eqv.,顯示中高鹽度特征;透輝石中包裹體類型也以氣液兩相包裹體為主,均一溫度308~550 ℃,因此該階段溫度范圍為308~600 ℃,鹽度為中高鹽度,顯示該階段流體高溫高鹽度的特征。

        (2)退變質氧化物階段

        該階段主要形成陽起石,黑柱石其中包裹體類型主要為氣液兩相包裹體,其均一溫度范圍346~458 ℃,推測該階段是由于大氣降水的加入導致流體溫度和鹽度的降低,該階段開始形成磁鐵礦、少量磁黃鐵礦和石英。

        (3)硫化物階段

        石英中的包裹體類型主要為氣液兩相包裹體,其均一溫度范圍133~422 ℃。該階段基本未見到含石鹽子晶的包裹體,測溫過程中觀察推斷其鹽度應較低,可見該階段的溫度為133~422 ℃,推測是由于該階段發(fā)生了大氣降水的大量加入導致流體溫度和鹽度的進一步降低,該階段出現(xiàn)了大量的金屬硫化物,磁黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦等都于該階段形成。

        6 結論

        (1)??囝^鉛鋅礦礦床成礦期經(jīng)歷了從早階段到晚階段溫度降低的過程。進變質階段的流體包裹體均一溫度范圍384~600 ℃,鹽度為中高鹽度,退變質氧化物階段流體包裹體均一溫度范圍346~458 ℃,硫化物階段流體包裹體均一溫度范圍為133~422 ℃。

        (2)??囝^鉛鋅礦成礦流體演化過程可描述為早階段主要為巖漿熱液,到晚階段大氣降水加入混合導致金屬礦物沉淀富集成礦。

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