得爾布干成礦帶地區(qū)是我國東北重要的鉛、鋅、銅、鉬、金、銀成礦帶。該地區(qū)自寒武紀(jì)以來歷經(jīng)了復(fù)雜且多期次構(gòu)造演化過程,特別是中生代強烈的構(gòu)造-巖漿活動,形成了一條北東向的巨型火山巖帶,成礦地質(zhì)條件優(yōu)越。目前,該成礦帶已發(fā)現(xiàn)大型礦床13處,中型礦床16處,小型礦床36處(朱群等,2001;柴璐等,2013)。經(jīng)統(tǒng)計,成礦帶內(nèi)成礦作用主要與巖漿熱液活動有關(guān),礦床類型主要有斑巖型、矽卡巖型、次火山熱液型及淺成低溫?zé)嵋盒?。三道橋鉛鋅礦床位于海拉爾-根河中生代火山盆地北西緣,行政劃分屬于內(nèi)蒙古自治區(qū)根河市得耳布爾鎮(zhèn)。除三道橋鉛鋅礦外,中生代火山盆地周緣還發(fā)育有比利亞谷鉛鋅礦、得耳布爾鉛鋅礦、下護林鉛鋅礦、東珺鉛鋅礦等大、中型礦床,已然構(gòu)成一個鉛鋅礦化集中區(qū),顯示出巨大的鉛鋅礦找礦潛力。三道橋鉛鋅礦自2005年開始建設(shè)生產(chǎn),目前已探明鉛鋅儲量超過50萬噸,為該地區(qū)最大的鉛鋅礦床。近年來隨著勘探的不斷深入,在其深部及外圍仍有較好的礦化跡象。為此,本文全面系統(tǒng)地開展三道橋鉛鋅礦床地質(zhì)特征研究,結(jié)合前人已有的研究成果,旨在通過綜合研究深入探討其礦床的成因,為區(qū)域找礦提供指示。
得耳布爾成礦帶大地構(gòu)造上位于額爾古納造山帶東南緣,其西北側(cè)受得爾布干深斷裂圍限(圖1)。額爾古納造山帶位于大興安嶺西北部,屬西伯利亞板塊南緣的薩彥-中蒙古-額爾古納造山帶的東段,整體上呈北東向發(fā)展。受興凱造山運動影響,該區(qū)與西伯利大陸東南緣的維吉姆-斯塔諾夫地塊拼貼,形成興凱-薩拉伊爾增生帶。古生代末,蒙古-中朝大陸與西伯利亞大陸碰撞,蒙古-鄂霍茨克洋自西向東閉合,隨即額爾古納造山帶于中侏羅世末期完成與外貝加爾造山帶的拼合。晚侏羅世-早白堊世受碰撞后伸展以及古太平板塊向西俯沖的遠(yuǎn)程效應(yīng)共同影響,廣泛發(fā)育一系列中-酸性為主的火山巖和侵入巖,并形成一系列巖漿-熱液礦床。
礦區(qū)發(fā)育三條近平行的NW向斷裂帶,即FI、FII、FIII,控制著SK-1、SK-2、SK-3三個礦化帶的展布(圖2)。北西向斷裂早期主要為壓扭變形,產(chǎn)狀較陡立,部分接近直立。斷裂呈網(wǎng)脈狀,斷裂面平直,延伸較遠(yuǎn)。
FI斷裂帶長約300m~350m,寬約90m,走向約為310°~350°,傾向北東,傾角約為55°~70°。該構(gòu)造帶由多條構(gòu)造角礫帶和破碎帶組成,角礫為棱角狀、次棱角狀,少部分呈磨圓狀。
FII斷裂帶長約800m~900m,寬約160m,基本走向310°~325°,傾向北東,傾角約為40°~70°。該斷裂帶同樣由數(shù)條構(gòu)造角礫帶和破碎帶組成。
一陣悠揚的音樂響起,一場戰(zhàn)斗結(jié)束了,遍地的碎片、尸體、觸目驚心的大片大片的血跡、哭泣的聲音和冰冷的眼神,沖擊著我脆弱的神經(jīng)。
礦區(qū)內(nèi)礦體主要賦存于侏羅系中統(tǒng)塔木蘭溝組斷裂破碎帶中,礦體主要受NW向、NNW向張性斷裂構(gòu)造控制,主要分布在SK-1、SK-2、SK-3礦化帶內(nèi)。三條礦化帶共圈定鉛鋅礦體96條,其中SK-1礦帶中有鉛鋅礦體11條,SK-2礦化帶有鉛鋅礦體27條,SK-3礦帶有鉛鋅礦體57條,此外還圈定出3條銀礦體。礦區(qū)在成礦元素上具一定的分帶性,東南段以鋅、鉛、銀礦化為主,朝西北方向金、銀、銅含量逐漸增高。SK-3中III3號礦體規(guī)模最大,資源量占礦床資源量38.64%,現(xiàn)以該礦體為例重點敘述礦體特征(圖3)。
Ⅲ3礦體位于4-19線之間,礦體延伸連續(xù)。工程控制長度約為600m,最大標(biāo)高為806m,最低標(biāo)高為378m,沿傾斜方向控制最大斜深430m,在7-15勘探線延深尤為深大。礦體整體走向為286°~345°,傾向北東,傾角一般較陡,70°~85°左右,局部近直立并有反傾現(xiàn)象。礦體呈平直脈狀,形態(tài)較規(guī)則,局部呈尖滅再現(xiàn),礦體厚度沿走向和傾向均有膨縮現(xiàn)象。礦體厚度變化在1.0m~27.5m之間,平均厚度普遍大于8m。礦體向深部厚度變小,礦體平均厚度約為8m,厚度變化系數(shù)78.51%。礦體中夾石較少,品位較為穩(wěn)定,Pb+Zn品位1.58%~24.72%,平均5.78%。Pb、Zn品位變化系數(shù)分別為67.24%和60.70%,Pb+Zn品位變化系數(shù)48.74%。
礦區(qū)內(nèi)并無大面積侵入體出露,侵入巖主要為閃長玢巖脈。巖脈呈深灰-灰白色,侵入于晶屑凝灰?guī)r及巖性分界面。巖脈具分枝復(fù)合,膨脹收縮的特點,脈體寬度變化較大,從幾米到十幾米不等。巖脈按產(chǎn)狀大體可分為北西向和北東向兩組。北西向巖脈被浸染狀黃鐵礦化及方鉛礦脈穿切;北東向巖脈中發(fā)育有少量黃鐵礦化。
礦區(qū)地層組成簡單,主要為侏羅系統(tǒng)塔木蘭溝組及第四系。中侏羅統(tǒng)塔木蘭溝組是主要的賦礦圍巖,其為一套陸相火山碎屑巖,主要巖性包括晶屑凝灰?guī)r、凝灰?guī)r、凝灰角礫巖、安山巖等。
FIII斷裂帶長約900m,寬約200m,走向280°~325°,傾向北東,傾角約為50°~80°。
為了尋求比較好的培育楊樹大苗的方法,2017年,我們在苗圃做了以下對比實驗:(1)移植一年生小苗;(2)直接扦插定向培育。
關(guān)于三道橋鉛鋅礦成礦時代,前人并未進(jìn)行相關(guān)的工作。但是脈狀鉛鋅礦體賦存于侏羅系統(tǒng)塔木蘭溝組中,可以判定其成礦時代要晚于侏羅紀(jì)。對同一成礦帶中甲烏拉鉛鋅礦進(jìn)行了閃鋅礦和黃鐵礦的Rb-Sr定年,獲得閃鋅礦Rb-Sr等時線年齡143.0±2.0Ma,黃鐵礦的Rb-Sr等時線年齡為143.0±2.0Ma。測年結(jié)果顯示甲烏拉礦床形成于早白堊世。三道橋鉛鋅礦與甲烏拉鉛鋅礦發(fā)育于同一成礦帶中,并具有相似的成礦特征。因此我們推測三道橋鉛鋅礦也是早白堊世相應(yīng)構(gòu)造背景下的產(chǎn)物。
三道橋鉛鋅礦中硫化物δ
S值集中在1.9‰~5.2‰,平均值為3.7‰。同位素變化范圍較小,說明他們具有統(tǒng)一的硫源。δ
S值集中在0值附近,顯示出巖漿硫源的特征。礦石中硫化物的
Pb/
Pb值為18.419~18.545,
Pb/
Pb值為15.555~15.705,
Pb/
Pb值為38.211~38.706?;鹕?巖 的
Pb/
Pb值 為18.396~18.446,
Pb/
Pb值 為15.531~15.559,
Pb/
Pb值為38.148~38.233。在Pb同位素構(gòu)造模式圖解中,火山巖的Pb同位素數(shù)據(jù)點均落在地幔線與造山帶之間,并顯示出從地幔鉛向造山帶鉛演變的趨勢。金屬硫化物的Pb同位素數(shù)據(jù)點大都落在地幔與造山帶鉛之間。以上結(jié)果表明,三道橋鉛鋅礦的Pb主要來源于地幔鉛,在成礦的過程中有殼源鉛的混入。
It would be worthwhile to test the data treatment outlined in this and the previous work as a characterization method for other memristive devices to check its usefulness on different cases.
調(diào)壓井地層巖性為第四系中更新洪積(Q2pl)低液限黏土,淡紅、棕色、稍濕、硬塑,結(jié)構(gòu)較密實,含鈣質(zhì)結(jié)核。圍巖厚度2~36 m,局部地段夾級配不良砂、卵石混合土層透鏡體,無地下水影響,圍巖土體極不穩(wěn)定,圍巖類別為V類,應(yīng)及時進(jìn)行支護和襯砌。調(diào)壓井橫斷面見圖1。
通過前面對三道橋鉛鋅礦構(gòu)造背景、成礦特征、成礦流體、物質(zhì)來源以及成礦時代的綜合分析,筆者認(rèn)為三道橋鉛鋅礦床為火山-巖漿作用有關(guān)的淺成中低溫?zé)嵋盒偷V床。由于巖石圈拆沉作用導(dǎo)致軟流圈上涌,并引發(fā)了強烈而廣泛的巖漿活動。Pb、Zn等成礦物質(zhì)隨著巖漿熱液向上運移,成礦物質(zhì)沉淀于北西向斷裂破碎帶中,形成脈狀及網(wǎng)脈狀的鉛鋅礦體,同時在礦體兩側(cè)形成強烈的硅化、絹云母化和綠泥石化等熱液蝕變。
本文對三道橋鉛鋅礦床開展了詳細(xì)的礦床地質(zhì)特征研究,在充分收集、整理前人研究資料的基礎(chǔ)上討論了礦床的成因模式。綜合地質(zhì)特征、流體包裹體、同位素地球化學(xué)及年代學(xué)的研究,三道橋鉛鋅礦床整體特征與淺成中溫?zé)嵋盒豌U鋅礦床一致。
[1]Wu,G.,Sun,F.Y.,Zhao,C.S.,Li,Z.T.,Zhao,A.L.,Pang,Q.B.,Li,G.Y.Discovery of the Early Paleozoic postcollisional granites in northern margin of the Erguna massif and its geological significance[J].Chinese Science Bulletin,2005,50(3):2733-2743.
[2]Wu,G.,Chen,Y.C.,Chen,Y.J.,Zeng,Q.T.Zircon U-Pb ages of the metamorphic supracrustal rocks of the Xinghuadukou Group and granitic complexes in the Argun massif of the northern Great Hinggan Range,NE China,and their tectonic implications[J].Journal of Asian Earth Sciences,2012,49:214-233.
[3]柴璐,朱群,周永恒.中俄蒙毗鄰地區(qū)主要金屬礦產(chǎn)分布特征[J].地質(zhì)與資源,2013,22(5):397-403.
[4]董旭舟.內(nèi)蒙古二道河子鉛鋅礦礦床地質(zhì)特征與成礦作用研究[D].中國地質(zhì)大學(xué)(北京),2014.
[5]葛文春,吳福元,周長勇,Rahman,A.A.大興安嶺北部塔河花崗體的時代及對額爾古納地礦構(gòu)造歸屬的制約[J].科學(xué)通報,2005,50(2):1239-1247.
[6]李進(jìn)文,梁玉偉,王向陽,張斌,楊鄖城,佘宏全,郭志軍.內(nèi)蒙古二道河子鉛鋅礦成因研究[J].吉林大學(xué)學(xué)報,2011,41(6):1745-1755.
[7]李錦軼.中國東北及鄰區(qū)若干地質(zhì)構(gòu)造問題的新認(rèn)識[J].地質(zhì)論評,1998,44(4):339-347.
[8]劉艷榮,李芳,劉云華,劉民武.內(nèi)蒙古二道河子鉛鋅銀多金屬礦床流體包裹體紅外顯微測溫研究[J].大地構(gòu)造與成礦學(xué),2019,43(5):953-966.
[9]毛景文,周振華,武廣,江思宏,劉成林,李厚民,歐陽荷根,劉軍.內(nèi)蒙古及鄰區(qū)礦床成礦規(guī)律與成礦系列[J].礦床地質(zhì),2013,4:715-729.
[10]戚新世.內(nèi)蒙古二道河子鉛鋅礦礦床地質(zhì)特征與礦床成因[D].長安大學(xué),2015.
[11]武廣,糜梅,高峰軍,李宗彥,喬翠杰.滿洲里地區(qū)銀鉛鋅礦床成礦流體特征及礦床成因[J].地學(xué)前緣,2010,17(2):239-255.
[12]閆佳.大興安嶺西坡二道河子鉛鋅礦床成因與成礦地質(zhì)背景[D].吉林大學(xué),2016.
[13]朱群,武廣,張炯飛,邵軍,祝洪臣.得爾布干成礦帶成礦區(qū)劃與勘查技術(shù)研究進(jìn)展[J].中國地質(zhì),2001,28(5):19-27.