西藏玉龙铜钼矿田区域地质地球化学异常结构模式
2020-01-16 · 技术研发知识服务融合发展。
玉龙铜钼矿是我国著名的斑岩型矿床,位于玉龙斑岩铜(钼)成矿带的中段,是该矿带的成矿中心部位。中等剥蚀程度。地球化学景观为干旱半干旱的高寒山区。
3.2.6.1 矿田区域地质环境
玉龙斑岩铜矿带是古地中海(特提斯)成矿域的组成部分。玉龙矿田分布于三江地槽褶皱系昌都褶皱带的青泥洞海通复背斜西翼觉拥德钦大断裂两侧。
区域上地层出露广泛,以三叠系为主(图3-2-16),主要有T3d的页岩、粉砂岩夹灰岩透镜体,T3a的海相页岩夹砂岩,T3b浅海相灰岩夹砂岩、页岩,T3j陆相砂岩、砾岩,T1m流纹岩、凝灰岩夹砂岩。其次为石炭系灰岩、泥灰岩,泥盆系碎屑岩,O1q砂岩夹板岩。含矿围岩为T3a的海相页岩夹砂岩和T3b浅海相灰岩夹碎屑岩。
图3-2-15 内蒙古布敦花铜矿田区域地质地球化学异常结构模式
图3-2-16 西藏玉龙铜钼矿田区域地质简图(据西藏子多乡幅1∶20万地质图,杨孔声等〔1991〕资料缩编)
1—第四系;2—砂砾岩夹泥岩;3—三叠系未分;4—页岩、粉砂岩夹灰岩透镜体;5—页岩夹砂岩;6—灰岩夹碎屑岩;7—砂岩、砾岩;8—流纹岩、凝灰岩夹砂岩;9—灰岩、泥灰岩;10—碎屑岩;11—砂岩夹板岩;12—花岗闪长岩;13—二长花岗斑岩;14—石英脉;15—二长石英斑岩;16—断层;17—地质界线;18—矿床
燕山期、喜马拉雅期中酸性侵入岩成群成带出现,侵位于三叠系地层中,其中以二长花岗斑岩和二长石英斑岩与成矿关系最为密切,为含矿岩体。热液蚀变十分发育,由岩体中心向外依次有钾长石黑云母化带、石英绢云母化带、粘土化带和绿泥石—绿帘石—碳酸盐化带和围绕岩体的夕卡岩带。
本区断裂构造发育,以NW、NNW向次级断裂为主,其次为NE向。玉龙矿田位于恒星错—甘龙拉短轴背斜轴部向南倾伏部位,同时受NNW向和NE向交叉断裂的控制。
3.2.6.2 区域地球化学异常分布特征
本矿田上各个元素异常发育,与成矿作用有关的多元素异常组合划分如下:
(1)成矿元素异常组合:Cu-Mo。
(2)指示元素组合:①直接指示元素异常组合:Cu-Mo-Pb-Zn-Au-Ag-Cd;②间接指示元素异常组合:As-Sb、W-Sn-Bi。
(3)成矿环境元素异常组合:Fe-Ni-Co-Cr-Mn、Si-Al-K-Nb。
1)成矿元素异常分布特征
Cu、Mo是本矿田的成矿元素,其单元素正异常在已知矿田上发育,且空间分布趋势一致,相互套合。如图3-2-17所示,Cu-Mo多元素正异常分布在含矿岩体和含矿围岩上方,包围含矿岩体和已知矿,NW走向,强度高,面积大,浓集中心明显。负异常出现在正异常周围。显示受NW向构造控制。
2)指示元素异常分布特征
(1)直接指示元素异常分布特征
Cu、Mo、Pb、Zn、Ag、Au、Cd为本矿田的成矿元素和主要伴生元素,其单元素异常在矿田上均出现。它们的多元素正异常包围已知矿,受NW向构造控制而呈NW走向分布在含矿岩体及赋矿地层上方,异常范围较大,异常强度高,在矿床上方出现明显浓集中心,是成矿作用的直接指示,可作为矿田异常。多元素负异常发育且分布于矿田异常的周围。由此可见,该组多元素异常的分布受成矿作用制约,对成矿有直接指示作用(图3-2-17)。
(2)间接指示元素异常分布特征
① As-Sb
As-Sb多元素正异常分布于玉龙矿田上方,异常浓集中心与矿床位置吻合,异常面积较矿田异常大,且与矿田异常的分布叠合度高,相互套合。与矿田异常受控于同一组NW向构造。在其正异常周围有负异常出现,并与上一组元素的负异常的空间位置重叠。说明其与成矿作用相关,可作为成矿作用存在的指示元素异常(图3-2-17)。
② W-Sn-Bi
多元素正异常分布于矿田上方,与矿田异常面积相近,并与矿田异常套合,异常浓集中心明显,异常强度较矿田异常大。有负异常出现于矿田异常周围,与成矿元素及伴生元素负异常重合。从区域上看,该组异常也主要分布于矿田和花岗岩体上方,说明其可作为成矿作用的指示元素(图3-2-17)。
对比直接指示元素与间接指示元素的正异常可发现有多元素异常的近似分带现象,即高温的W-Sn-Bi异常在中间,向外为Cu-Mo-Pb-Zn-Ag-Au-Cd异常,最外为As-Sb异常,与斑岩铜矿的原生晕的水平分带有一定的相似性。此外,从W-Sn-Bi、As-Sb异常的异常强度看,W-Sn-Bi的异常强度明显高于As-Sb,这与该矿床为中等剥蚀程度是一致的。
3)成矿环境元素异常分布特征
(1)Fe-Ni-Co-Cr-Mn
这是一组铁族元素异常。由图3-2-17可知,在矿床外侧的赋矿地层内出现它们的多元素正异常,与矿田异常重叠。铁族元素正异常主体呈NW走向,与上述指示元素正异常重叠,且分布趋势一致。说明它们的形成可能与成矿作用有关。
(2)Si-Al-K-Nb
由图3-2-17可知,在矿田异常范围内含矿斑岩体上方出现了Si-Al-K-Nb的多元素负异常,面积较小,并且与Fe-Ni-Co-Cr-Mn正异常重叠,与上述指示元素正异常套合。可能说明成矿是处于一种富铁贫碱的环境。
图3-2-17 玉龙矿田多元素异常图
图3-2-18 西藏玉龙铜钼矿田区域地质地球化学异常结构模式
3.2.6.3 矿田区域地质地球化学异常结构模式
根据上述地质及地球化学异常特征,现将玉龙矿田的地质地球化学异常结构模式概括如下:
(1)矿田地质特征结构模式
矿田受NW向深大断裂之次级NW向断裂和褶皱控制,矿床的形成与时代较新的喜马拉雅期二长花岗斑岩复式岩体密切相关。围岩为T3a的海相页岩夹砂岩和T3b浅海相灰岩夹碎屑岩。
(2)矿田区域地球化学异常结构模式
在上述有利的地质背景下,含矿斑岩体及其围岩上方出现范围大、强度高、能直接指示成矿作用的Cu-Mo-Pb-Zn-Au-Ag-Cd多元素正异常,为矿田异常,并且在该异常内还发育有As-Sb和W-Sn-Bi等多元素正异常,与矿田异常叠合度高,在指示元素正异常周围分布有明显负异常。在含矿斑岩体和矿田异常上方还出现有一组碱性元素(Si-Al-K-Nb)的多元素负异常和一组铁族元素(Fe-Ni-Co-Cr-Mn)的多元素正异常,反映富铁贫碱的成矿地球化学环境。
上述几组多元素异常空间分布位置套合较好,分布态势受岩体和构造的控制,总体上构成了典型的“套合式”异常结构模式,如图3-2-18。
2019-10-26 广告