金矿床的找矿标志体系
2020-01-17 · 技术研发知识服务融合发展。
孟伟、尹忠等(2004)对研究区东部锡林郭勒地区金矿床及其所在地区的地质、地球化学、地球物理特征开展过综合研究与分析。在此基础上,本文又特别对研究区西部的红格尔地区、巴彦温都尔地区金矿区进行了系统的地质、物化探、遥感等找矿标志研究,建立了基本适应用于全区的金矿床找矿标志体系。
(一)地层岩石的物性参数与物探标志
表6-1 不同类型岩(矿)石磁化强度值
注:ΔT为磁化强度。
本区岩石磁化强度(表6-1),有以下特征:①含金破碎蚀变岩具有相对略高的磁化强度;②含铁石英脉和糜棱岩同样具有略高的磁化强度;③花岗岩、绿泥片岩、石英脉等有较低的磁化强度。野外利用小四极法,对各类岩石电性参数进行测定(表6-2)。破碎蚀变岩视电阻率(ρs)及视极化率(ηs)变化范围较宽,且较围岩略高。含金石英脉视电阻率(ρs)变化范围较大,方差亦较大,视极化率(ηs)变化不大。花岗闪长岩、闪长岩电性参数变化范围较小,方差一也较小,参数相对较平稳。基于这些特征,确定矿(化)体具有较高的磁性和相对略高的视极化率、视电阻率为标志。根据本区高密度电法测量及其对矿体的指标作用,呈相对高的电阻率和较高的充电率异常也是找矿的重要标志。
表6-2 不同类型岩(矿)石电性参数测定值
(二)元素地球化学特征与原生晕标志
根据巴彦温都尔等区矿石的多元素分析,并通过数理统计,含金石英脉元素组合特征可分为:(Sn、Ni、Ba);(Sr、Pb);(Mo、Cr、V),(Li、Ag);(Au、Cu、Zn);(Bi、Hg);(Co、Ti、W)4组,Au、Cu、Zn相关。糜棱岩可分为:(Sn、Zn、Ti),(Ba、Ti);(Co、Ni、Ag);(Sr、Bi);(As、Sb、Hg);(W、Mo、V);(Cr、Pb、Cu、Au)3组。结合元素平面异常分布特点及其与矿体的关系可以归纳出与原生晕相关的找矿标志体系。
(1)矿体的特征元素组合Au、Cu、Zn、Sr、Ba、Sn、V。在矿体两侧含量较高,Au、Cu、Zn异常紧紧包住矿体;Sr、Ba、Sn、V异常在矿体上下盘都有分布;As、Sb、Hg异常主要在上盘,W、Mo、Ti异常主要在下盘;Ag,Pb异常强度弱、规模小。
(2)研究区金矿床轴向分带序列为:As-Sb-Hg-Bi-Li-Sr-Ba-Ag-Pb-Zn-Cu-Zn-V-Co-Cr-Ni-Ti-Mo-W。确定金矿体剥蚀程度的判别指标为As×Sb×Bi/Ti×Mo×W。
(3)矿体前缘晕元素为As、Sb、Hg、Bi;主成矿元素为Au、Cu、Zn;尾晕元素为W、Mo、Ti。
(三)地质标志
根据本区几个主要金矿床(点)产出特征,总结矿标志如下:①金矿(化)体多产于华力西期闪长岩与温都尔庙群的接触带。②金矿(化)体多产于构造破碎带和糜棱岩化带内,产状基本吻合,矿体以NEE向为主,多为南倾。③金矿化类型为石英脉型、硅化破碎蚀变岩型、糜棱岩型,而且复杂多变。当石英脉表面呈铁红色和深红色、褐红色不均匀色染时,往往表明其内部具有良好的金属矿化现象。④围岩蚀变以硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化为主。
大量水系沉积物测量表明,传统的化探测量所圈定的异常对于金矿床寻找没有明显的指示意义,或者说传统的化探方法在本区难有显著的效果。有关该问题在下面的铜多金属矿床的化探标志体系构建中还要讨论。反之在局部发育有较好露头的地区,采用岩屑地球化学短剖面(100~500m)测量,直接反映的岩石原生晕信息则可以作为金矿的良好指示标志。