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河南嵩县钾长石石英脉型钼矿矿床成因分析.

第45卷第4期2009年7月地质与勘探GE OLOGY AND EXP LORATI O NVol . 45No . 4July, 2009[收稿日期]2008-12-09; [修订日期]2009-06-01。

[责任编辑]杨欣。

[基金项目]河南省国土资源厅—东秦岭(河南段钼矿床类型及评价标志(编号:豫财建〔2007〕272号资助。

[第一作者简介]白凤军(1964年— , 男, 1986年毕业于中南工业大学, 获学士学位, 在读博士研究生, 高级工程师, 现从事矿产勘查工作。

①赵金洲, 白凤军, 黄传计. 东秦岭(河南段钼矿勘查选区研究报告, 2007.地质・矿床河南嵩县钾长石石英脉型钼矿矿床成因分析白凤军1. 2, 肖荣阁1, 刘国营1. 2(1. 中国地质大学, 北京100083; 2. 河南省有色金属地质勘查总院, 郑州450016[摘要]河南嵩县钾长石石英脉型钼矿顺层产出于中元古界熊耳群火山岩中, 呈似层状、透镜状密集平行排列, 与围岩整合产出。

矿化石英脉两侧呈条带状蚀变, 钼矿化均伴随着钾长石化、强硅化和黄铁矿化, 远离石英脉则蚀变减弱, 矿化也随之减弱。

石英脉可以划分三期, 早期无矿石英脉; 中期石英脉含有辉钼矿-黄铁矿-黄铜矿-方铅矿-闪锌矿, 构成石英脉型矿石。

晚期属于石英-碳酸盐细脉, 无矿化。

文章对三期石英脉分别进行了地球化学分析, 。

C O 2的沸腾和不混溶流体成矿, 成矿压力28×105~68×105Pa, A r/K年龄1352195±27106M a 。

根据上述分析, 矿床, 。

[矿床成因]. []A[文章编号]0495-5331(2009 04-0335-08Ba i Feng 2jun, X i a o Rong 2ge, L i u Guo 2y i n g . Genesis of K -Feldspar -Quartz ve i n type m olybde 2nu m deposit i n Songx i a n coun ty, Henan[J].Geology and Explora ti on, 2009, 45(4 :355-342.钾长石石英脉型钼矿是该区近几年发现的一种新型矿床类型, 是一种以高温热液充填为主的矿床类型。

2005年以来, 在豫西嵩县南部的外方山地区的中元古界火山岩中发现了一系列钾长石石英脉型钼矿, 自西至东已经有凡台沟钼矿、纸房钼矿、土岭村钼矿和大西沟钼矿等①, 是该区最重要的找矿突破, 显示了巨大的找矿潜力[1]。

1地质背景研究区大地构造位置处于华北陆块南缘[2]中元古界火山岩盆地, 属于熊耳山—外方山之间(图1 。

区内地层主要为中元古界熊耳群一套中基性(偏中性—中酸性火山熔岩建造, 岩系最大厚度7000~8000m , 与下伏结晶基底太华岩群或古元古界呈角度不整合接触。

成岩时代1778~1400Ma [3]。

自下而上划分为大古石组、许山组、鸡蛋坪组和马家河组, 含矿地层为鸡蛋坪组。

区内断裂构造发育, 马超营断裂带控制了熊耳群火山岩盆地南缘, 也控制了中生代岩浆活动[4, 5], 因此是多期深源断裂构造, 其次有北东、北西向次级断裂。

矿区外围火山岩盆地边缘燕山期岩浆岩分布较多, 南部有合峪岩体、太山庙岩体, 西部有雷门沟岩体等。

在矿区的周围熊耳群火山岩中分布有一系列燕山期的构造蚀变岩型、角砾岩型金矿床, 如前河金矿、店房金矿; 斑岩型钼矿床, 如雷门沟钼矿、鱼池岭钼矿、东沟钼矿等, 因此区域上是东秦岭多金属成矿带的重要成矿远景区。

2含矿围岩211岩性中元古界熊耳群鸡蛋坪组(Pt 2j 火山岩是矿区内主要含矿围岩, 岩性主要为灰、灰紫色流纹岩、球粒流纹岩, 少量安山岩及粗面岩。

矿体上下盘直接围岩为流纹岩, 呈灰色, 斑状结构, 块状构造, 斑晶主要为钾长石和石英、少量斜长石。

钾长石斑晶边部533图1嵩县南部区地质略图F i g . 1S i m pli f i ed geolog i ca l sketch of southern part of Songx i a n1—第四系; 2—古近系; 3—熊耳群鸡蛋坪组; 4—熊耳群大古石组许山组; 5—侏罗系闪长岩; 6—侏罗系正长斑岩; 7—中元古代石英斑岩;8—中元古代花岗闪长岩; 9—燕山晚期花岗岩; 10—地质界线; 11—断层; 12—矿点; 13—产状1—Quaternary; 2—Eogene; 3—J idanp ing For mati on of Xi ong ’er Gr oup; 4—Dagushi For mati on and Xushan For mati on of Xi o ng ’er Gr oup; 5—Ju 2rassic di orite; 6—Jurrassic syenite por phyry; 7—M iddle Pr oter oz oic quartz por phyry; 8—M iddle Pr oter oz oic granodi orite; 9—Cretaceousgranites; 10—geol ogical boundary; 11—fault; 12—m ineral occurrence; 13—ooccurrence可见文象结构, 斜长石斑晶具环带结构。

斑晶约占30%, 粒度一般为015~3mm 。

基质由长石微晶及石英集合体等组成。

岩石杏仁状构造发育, 杏仁体成分为石英、钾长石、方解石、绿泥石、沸石及金属矿物黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、钛铁矿等, 火山岩杏仁是火山期后热液活动的标志, 大量火山岩杏仁的存在可以指示火山喷发期后广泛的热液活动。

肖荣阁等(2008 [6]研究认为, 石英钾长石杏仁的出现指示高温热液活动, 方解石杏仁表示了中温热液活动, 绿泥石、沸石是在低温条件出现。

该区大量钾长石杏仁体的出现, 表明了火山期后广泛的高温热液活动。

金属矿物的杏仁体的出现表明火山热液活动期间伴随着成矿作用发生。

矿区北部大面积分布有火山角砾岩和集块岩, 反映矿床位于火山机构附近, 甚至与火山机构有关。

212含矿性根据外方山地区熊耳群剖面, 及一些金矿区的含矿围岩建造,鸡蛋坪组中酸性火山岩是主要矿化图2熊耳群鸡蛋坪组火山岩微量元素蛛网图F i g . 2Sp i dergram of trace ele m en t i n volcan i c rocks ofthe J i danp i n g For ma t i on of the X i ong ’er Group地层岩性, 大部分多金属矿床产于这个层位。

鸡蛋坪组中酸性火山岩和其他层位火山岩进行了微量元素分析(表1, 图2 , 不相容元素L i 、Be 、F 、Sr 、Rb 、Ba 、U 、Th 明显富集,W 、Sn 、Mo 、REE 及Ag 富集系数633地质与勘探2009年表1鸡蛋坪组英安岩微量元素成分(×10-6Table 1Trace ele m en t co m positi on of dac ite i n J i danp i n g For ma ti on (×10-6样品号L i Be B F Sc Ti V Cr Co N i Cu Rb Sr Y ZF -940191182112811427114324125315317214341821314812ZF -231913117921898752212752916143872316321323772874017An119438108313样品号Zr Nb Mo Ag Sn Cs Ba Hf Ta Au W Th U ZF -945151121210560312721121899101811207118418012193101ZF -232291411311551183714119677160173012411273130154An11617国土资源部地球物理与地球化学研究所测试, An1:安山岩。

较大, 说明原始岩浆矿化富集程度较高。

213火山热液矿物及含矿性熊耳群火山期后热液活动明显, 以火山热液充填形成杏仁状火山岩广泛发育为特征, , 2 表2巨晶钾长石杏仁体微量元素特征(×10-6Table 2Trace elem en t character isti cs of macrocryst a lK 2Feldspar a l m ond(×10-6样品Q4-1W P12样品Q4-1W P12样品Q4-1W P12Au 1016313N i 619519Rb 7918215Ag 65389V 26146Zr 1610B 315116Cd 607Pb 2013212A s 11121019Co 1019111Ta 01110114Sb 01410129Cs 21370152Hf 01450129Hg 5515Cu 25153311Nb 01790158F 5450Ba 57631694U 01080107Be 01310107Sr 21865Th 01470195Cr 21192315Zn 185Sc019015L i517015Ga816515Q4-1采自前河金矿;W P12采自王坪铅锌矿; 由地质科学院地球物理地球化学勘查研究所分析。

钾长石杏仁体中, 微量元素B 、F 、Sr 、Rb 、Cu 、Pb 、Zn 、Au 、Ag 、A s 、Hg 、Cr 、L i 、N i 、Cd 、Co 、V 、Ba 明显富集, 尤其具有Au 、Ag 矿化和Ba 、F 富集。

其中F 是以萤石矿物存在, Ba 以重晶石矿物或者在钾长石中形成钡冰长石的形式存在。

上述资料分析可以看出, 熊耳群火山岩原始一些成矿元素富集系数较高, 火山期后热液具有成矿潜力, 对于W 、Mo 、Au 来说可以作为重要的物源岩。

331130余条, 似层(附图1 , 矿脉长300~1600m , 最长2800m , 一般厚0135~510m , 主矿脉最厚11109m 。

整体倾向北东, 局部倾向南东, 倾角3°~26°, 一般15°左右, 与围岩产状一致。

局部辉钼矿矿化富集构成矿体, 辉钼矿在石英脉及两侧的蚀变岩中呈现浸染状分布, 钼矿石品位一般01031×10-2~0136×10-2, 个别达11081×10-2, 总体品位较富②③。

312围岩蚀变矿化石英脉两侧呈条带状蚀变, 主要有钾长石化、硅化、绿泥石化、绢云母化、绿帘石化和黄铁矿化, 局部可见紫色萤石化。

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