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浅谈斑岩铜、钼矿床地质特征及找矿方法

来源:职称驿站所属分类:地质论文
发布时间:浏览:77次

  摘要:近年来斑岩铜矿的发现与有关找矿实践与研究说明,斑岩铜矿在国内,是一种比较重要的成矿类型,具有较好的找矿前景。通过相关资料研究和勘查实践证明,试从斑岩铜矿的控矿条件出发,并对斑岩铜矿的有关找矿方向作了概述。
  关键词:地质特征;找矿方法
  斑岩铜矿主要产于地壳演化的两个阶段:一是造山带汇聚过渡壳阶段,多产于岩浆后期的钙碱性花岗岩侵位晚期;二是造山后构造、岩浆活化事件的新陆壳阶段。
  一、斑岩铜、钼矿床主要地质特征
  1、斑岩铜、钼矿形成主要与钙碱性花岗岩类有关,成矿斑岩源于地幔、下地壳或洋壳物质的参与。在时间上、空间上、成因上矿床均与斑状结构的中酸性浅成或超浅成的小侵入体有关,含矿岩性成分范围较宽,可以是花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩。斑岩体以小侵入体或次火山岩体产出,出露面积不大,一般小于1km2。矿化多集中在岩体顶部,岩体形态复杂,以岩株、岩筒状对成矿有利。
  2、斑岩铜矿形成环境主要以活动大陆边缘为主,其次为岛弧,与板块俯冲作用有关,两板块接触缝合带是矿床形成的有利地区。矿床受区域断裂-构造带控制,故常呈带状分布。矿体常受次一级构造控制,即岩体和围岩中的微裂隙控制(层间裂隙、片理、原生裂隙等)。另外有的斑岩中角砾岩化或角砾岩体很发育,它与成矿关系密切,常构成斑岩铜、钼矿床的一种类型。角砾岩体常在断裂构造交叉地段,在一个地区常成群出现,且沿一定构造方向分布。这种角砾岩体常呈筒状分布于斑岩体中及其附近,呈放射状、环状展布。
  3、矿床的围岩蚀变很发育,蚀变范围可达几百米到几千米。常具明显的、有规律的水平和垂直的分带现象。多数情况自岩体中心向外可分为钾化带、石英-绢云母化带、泥化带、青盘岩化带(如图1所示)。
  4、矿体形态主要受各种复杂地质条件控制,如侵入体的形态、接触面的形状和产状、成矿前的裂隙构造及围岩蚀变等。如果整个岩体都矿化,则矿体形状多呈柱状、筒状;如沿接触带矿化,矿体则多呈环状、似层状;如围岩裂隙比较发育,沿裂隙矿液集中,矿化强烈,则以细脉侵染体为主;如沿岩体内外构造破碎带成矿,则多呈脉状、条带状等。如岩墙或岩床状侵入体,全岩矿化,则矿体多呈板状。另外,斑岩型铜、钼矿床一般矿化品位较低,形成深度较浅。但矿化均匀,矿化分带明显,矿石构造以细脉侵染状为主,也有致密块状、角砾状等。矿石选、冶性能好。矿床工业利用价值高。
  
  图1斑岩铜矿主要蚀变分带
  二、找矿方法
  野外找矿工作,根据一般找矿工作程序进度分为:斑岩铜、钼矿的成矿带或远景区圈定;在有潜力的远景区普查找矿、矿化区详查评价。
  1、形成斑岩铜矿的成矿带或远景区圈定:这一阶段,其主要工作是搜集已往地质矿产资料、区域地质、物、化探资料,特别是岩浆岩的特征和侵入期次,潜火山岩的分布及在时间上、空间上的活动特点。结合中-低密度的区域地球化学资料,根据斑岩铜矿形成条件,确定可能形成斑岩铜矿的有利区带。
  2、在有潜力远景区普查找矿,在选定工作区后,进一步收集1:5万或1:2万的遥感、航测图片(目前多数地区已经具有1:5万,局部地区有1:2万),以此作为底图,圈定色异常(蚀变带、铁帽等信息)和(潜)火山岩;结合低密度地球化学成果,对异常进行实地检查踏勘(包括地质观察、地球化学取样、地球物理剖面检查等),选出有意义的异常区,进行预查和普查工作。预查工作有地质草测、岩屑地球化学测量[网度(200~300)*100m]、地面磁测(线距200~500m)等。到普查阶段,就要针对性地投入地质、物探、化探、探矿工程等综合勘查方法,进行1:5千或1:1万(地形)地质测量,对地层、岩性、断裂、蚀变、矿化等进行全面研究,尤其是对火成岩、淋滤帽、蚀变带进行深入的研究。要特别注意蚀变带和淋滤帽等找矿标志的研究。斑岩型矿床矿体蚀变带一般发育较强。蚀变带的规模和强度与矿体矿化强度、规模呈正相关关系。蚀变带常具明显的、有规律的分带现象。多数情况下自岩体中心向外可分为钾化带、石英-绢云母化带、泥化带、青盘岩化带。不同地区,不同矿种在一个矿床中四个带不一定都存在,可以是其中某一两个带特别发育。在我国最重要的是钾化带和石英-绢云母化带。其蚀变强度和范围直接影响到矿化的强度、规模。钾质蚀变是在浅层的中、酸性花岗质岩石中经中、高温气液作用下发生的,往往形成红色的钾长岩和石英钾长岩。石英-绢云母化带主要矿物成分有石英、绢云母、绿泥石,暴露在地表往往风化成泥状,常常被铁锈混染。
  严格意义上的斑岩铜矿矿体应该受侵入接触带构造或岩体形态控制。而形成斑岩铜矿的火山、次火山岩中,常发育有环状和放射状断裂、裂隙。这些断裂构造,无论成矿前裂隙或成矿后裂隙都是铜矿富集的重要控制因素。这些由断裂、裂隙控制的脉状矿体和经典的斑
  岩铜矿成矿关系既是相互耦合又是独立可分的(根据桂林矿产地质所姚金炎等)。因此,裂隙的统计工作,对指导找矿有一定意义。据此特点,用物探方法寻找斑岩铜矿有一定的前景。
  磁法、重力主要用于构造环境研究。磁法因成本低和对研究构造、侵入体有较好的效果,在勘查的各个阶段被广泛应用。磁法主要用作圈定小侵入体和确定两组构造岩相带交汇处,异常特点一般为低磁异常。因为与矿无关的侵入体一般具较强的磁性,而与矿化有关的小斑岩体因受成矿作用铁磁性物质强烈蚀变作用产生退磁效应。需要说明的是在矿区勘查阶段磁法可以发现矿化蚀变带,因为部分斑岩型矿床与磁铁矿有关。据有关报道,激发极化法是物探方法中寻找细脉浸染型铜矿最有效的方法。这主要是因为矿石中金属硫化物的极化效应。应注意的是,淋滤带和氧化带无明显的激电效应,往往造成异常移位。故在物探异常的分析解释中,应结合对地质资料和地质现象的研究分析,以对物探异常做出逼近客观情况的地质解释。对激电成果的解释推断,主要是对电性(极化)特征的分析描述,客观、准确的表述激电成果特别重要,常用的有平面和剖面图饰,并尽可能地综合地质、化探成果,在综合分析的基础上做出必要的成果推断图(如矿化体断面形态图、矿化体顶板埋深图等)。对测深曲线重点是电性分层,一般在矿化体上为二层曲线,高极化反应深部存在次生富集或原生硫化物矿(化),地表淋滤带或氧化带一般无明显的极化效应。
  大面积岩屑测量,是快速发现新矿(化)点的有效方法,当地形起伏大,沟系发育地区,其铜分散晕异常可以迁移很远,其元素组合可用来判断斑岩矿床剥蚀程度等。分析元素,如果仅从单一寻找斑岩铜矿出发,分析Cu、Mo、Zn、Ag、As五个元素就满足需要;从近年金矿找矿成果可见,有许多金矿属于斑岩型,因此建议增加分析Au。在有希望的构造岩浆岩带,对其中斑岩体的含矿性进行评价。此项工作国内外都有过先例,效果很好。

《浅谈斑岩铜、钼矿床地质特征及找矿方法》

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文章名称: 浅谈斑岩铜、钼矿床地质特征及找矿方法

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