浅谈黑龙江东安岩金矿床的成因及找矿标志
作者:姜迎久来源:原创日期:2012-08-10人气:543
本矿床与俄罗斯巴列依浅成低温热液低硫化型金矿床地质特征极其相似,详见表1。据矿床产出的区域构造环境及控矿构造、矿体形态、蚀变组合可以粗略地判断,东安金矿床应为浅成低温热液低硫化型金矿床。
三、矿床成因
(一)成矿地球动力学环境
该区中生代处在滨太平洋大陆边缘活动带拉张地球动力学环境,拉张断陷作用强烈,尤其是早侏罗世早白垩世中期强烈的中燕山运动,伴随大规模的断裂活动,并产生一系列的SN、NE、NW、NNE向壳断裂和断陷盆地,导致中中酸性火山喷发超浅成相杂岩体侵入和火山机构发育,控制了金矿的区域展布。与浅成热液金矿在时间、空间和成因上有密切的关系。东安金矿即产于此成矿地球动力学环境中。与成矿关系密切的潜流纹岩为消减带火山岩,表明其形成于活动大陆边缘。
(二)成矿物质来源
主要矿化围岩中粗粒碱长花岗岩、细粒碱长花岗岩和潜流纹岩,原岩有较高金丰度,三者分别为15.6由矿石Rb-Sr全岩测年结果,东安金矿的矿石等时线年龄为108Ma,与潜流纹岩112Ma的等时线年龄十分相近,仅晚4Ma,表明二者具有极为密切的时间关系。
(四)成矿流体性质及矿体就位机制
流体包裹体气、液相成分分析结果表明,成矿流体液相成分主要为K+、Cl-,气相成分主要为HO2和CO2。流体中金主要呈金氯络合物形式迁移,表明成矿流体主要为中低温、弱酸性。与中低温、弱酸性条件有利于金氯络合物([AuCl]-和[AuCl4]-)形成的结论,及该区成矿温度及蚀变矿物组合相一致。流体包裹体测定结果表明,成矿流体盐度分布范围为2.06-8.36%,主要集中于4-8%,且基本具有随温度降低而降低的规律。成矿早期温度较高(>300℃),盐度较高(一般>7%),成矿中期温度降低(200-300℃),盐度下降(一般5-7%),成矿晚期成矿温度低(<200℃),盐度低(一般<5%)。表明成矿流体源于岩浆水,随成矿作用的进行,大气降水的加入不断增加。沸腾面受温度和盐度的控制;在这种浅位的、开放裂隙体系中,静水压力占优势。沸腾使得流体温度下降、蒸气挥发,从而导致矿液pH值上升。沸腾开始时,少量蒸气挥发后,溶液从中性变为弱碱性;当20%的挥发份挥发掉后,介质条件更趋碱性,银矿物沉淀并伴有冰长石、少量绢云母和大量氧化硅形成。在沸腾带的顶部,强烈的沸腾导致蒸气更快地挥发,同时迅速冷却。在沸腾面之上的构造面上,被释放的蒸气可以凝聚成氧化的酸性流体。在这种环境中,金的各种络合物(硫酸氢盐、氯化物、硫代络合物或其它一些络合物)不稳定,金与大量的氧化硅一起沉淀下来。
综上所述,矿床成因为浅成低温热液低硫化型(又称冰长石绢云母型)。
四、找矿标志
(1)中生代乌底河火山断陷盆地边缘,断陷与隆起交接部位,NNE向库尔滨壳断裂附近,早白垩世构造火山侵入作用强烈区,是主要的区域找矿标志。沿该区分布的1:5万水系沉积物金多元素异常区,可作为区域找矿远景区。
(2)NNW、NNE、NE向断层、中燕山晚期细粒碱长花岗岩墙、早白垩世次火山岩、泥化、硅化及玉髓状硅化和冰长石化发育地段,是找矿标志最明显的地段。在上述地段如果有土壤Au、Ag、Sb(As、Bi)多元素组合异常、视电阻率高强度异常和高精度磁测低缓负异常,可成功的发现矿体。
三、矿床成因
(一)成矿地球动力学环境
该区中生代处在滨太平洋大陆边缘活动带拉张地球动力学环境,拉张断陷作用强烈,尤其是早侏罗世早白垩世中期强烈的中燕山运动,伴随大规模的断裂活动,并产生一系列的SN、NE、NW、NNE向壳断裂和断陷盆地,导致中中酸性火山喷发超浅成相杂岩体侵入和火山机构发育,控制了金矿的区域展布。与浅成热液金矿在时间、空间和成因上有密切的关系。东安金矿即产于此成矿地球动力学环境中。与成矿关系密切的潜流纹岩为消减带火山岩,表明其形成于活动大陆边缘。
(二)成矿物质来源
主要矿化围岩中粗粒碱长花岗岩、细粒碱长花岗岩和潜流纹岩,原岩有较高金丰度,三者分别为15.6由矿石Rb-Sr全岩测年结果,东安金矿的矿石等时线年龄为108Ma,与潜流纹岩112Ma的等时线年龄十分相近,仅晚4Ma,表明二者具有极为密切的时间关系。
(四)成矿流体性质及矿体就位机制
流体包裹体气、液相成分分析结果表明,成矿流体液相成分主要为K+、Cl-,气相成分主要为HO2和CO2。流体中金主要呈金氯络合物形式迁移,表明成矿流体主要为中低温、弱酸性。与中低温、弱酸性条件有利于金氯络合物([AuCl]-和[AuCl4]-)形成的结论,及该区成矿温度及蚀变矿物组合相一致。流体包裹体测定结果表明,成矿流体盐度分布范围为2.06-8.36%,主要集中于4-8%,且基本具有随温度降低而降低的规律。成矿早期温度较高(>300℃),盐度较高(一般>7%),成矿中期温度降低(200-300℃),盐度下降(一般5-7%),成矿晚期成矿温度低(<200℃),盐度低(一般<5%)。表明成矿流体源于岩浆水,随成矿作用的进行,大气降水的加入不断增加。沸腾面受温度和盐度的控制;在这种浅位的、开放裂隙体系中,静水压力占优势。沸腾使得流体温度下降、蒸气挥发,从而导致矿液pH值上升。沸腾开始时,少量蒸气挥发后,溶液从中性变为弱碱性;当20%的挥发份挥发掉后,介质条件更趋碱性,银矿物沉淀并伴有冰长石、少量绢云母和大量氧化硅形成。在沸腾带的顶部,强烈的沸腾导致蒸气更快地挥发,同时迅速冷却。在沸腾面之上的构造面上,被释放的蒸气可以凝聚成氧化的酸性流体。在这种环境中,金的各种络合物(硫酸氢盐、氯化物、硫代络合物或其它一些络合物)不稳定,金与大量的氧化硅一起沉淀下来。
综上所述,矿床成因为浅成低温热液低硫化型(又称冰长石绢云母型)。
四、找矿标志
(1)中生代乌底河火山断陷盆地边缘,断陷与隆起交接部位,NNE向库尔滨壳断裂附近,早白垩世构造火山侵入作用强烈区,是主要的区域找矿标志。沿该区分布的1:5万水系沉积物金多元素异常区,可作为区域找矿远景区。
(2)NNW、NNE、NE向断层、中燕山晚期细粒碱长花岗岩墙、早白垩世次火山岩、泥化、硅化及玉髓状硅化和冰长石化发育地段,是找矿标志最明显的地段。在上述地段如果有土壤Au、Ag、Sb(As、Bi)多元素组合异常、视电阻率高强度异常和高精度磁测低缓负异常,可成功的发现矿体。
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