王力圓,鄭有業(yè),高順寶,黃亮亮,毛榮威
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)資源學(xué)院,武漢 430074
西藏吉瓦地區(qū)漸新統(tǒng)日貢拉組物源分析及找礦意義
王力圓,鄭有業(yè),高順寶,黃亮亮,毛榮威
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)資源學(xué)院,武漢 430074
通過(guò)詳實(shí)的野外調(diào)查和室內(nèi)研究,在西藏吉瓦地區(qū)新發(fā)現(xiàn)了砂巖型銅礦床,賦礦層位為漸新統(tǒng)日貢拉組,礦床類型為層控礦床。為探討日貢拉組砂巖的物源特征及其構(gòu)造背景、查明其含礦物質(zhì)來(lái)源,通過(guò)碎屑礦物定量分析、元素地球化學(xué)方法及重礦物組合分析等一系列物源分析方法對(duì)日貢拉組的物質(zhì)來(lái)源進(jìn)行了研究。結(jié)果顯示,研究區(qū)主要巖性為巖屑砂巖,巖屑主要成分為酸性火山巖,砂巖結(jié)構(gòu)成熟度低,分選磨圓差。碎屑組分分析表明物源集中在火山弧物源區(qū),地球化學(xué)特征為硅質(zhì)含量高、LREE富集、HREE相對(duì)虧損、顯示Eu負(fù)異常,均表明物源與酸性火山巖密切相關(guān);日貢拉組砂巖的大地構(gòu)造背景主要為大陸島弧,砂巖碎屑來(lái)自上地殼長(zhǎng)英質(zhì)源區(qū)。重礦物組合以反映物源為中酸性巖漿巖成分的赤褐鐵礦+磁鐵礦、鋯石、電氣石、石榴子石為主,沉積環(huán)境為氣候干旱、水體較淺的富氧環(huán)境。鋯石形態(tài)特征指示物源距母巖區(qū)較近,重礦物的相關(guān)性分析也指示了物源與火山巖密切相關(guān)。研究區(qū)的日貢拉組砂巖與早白堊酸性火山巖微量元素及重礦物的對(duì)比表明,碎屑物質(zhì)源區(qū)特點(diǎn)從巖石學(xué)特征、地球化學(xué)特征及重礦物組合特征上均表現(xiàn)出了親緣關(guān)系,物源成分與火山作用緊密相關(guān),很可能主要來(lái)自班公湖—怒江洋殼南向俯沖與雅魯藏布江洋殼北向俯沖雙重制約條件下產(chǎn)生于火山弧環(huán)境中的早白堊世火山巖。日貢拉組發(fā)現(xiàn)了砂巖型銅礦,火山巖提供了成礦物質(zhì)來(lái)源,為尋找同類型的礦床開(kāi)啟思路。
吉瓦;日貢拉組;物源分析;漸新統(tǒng);早白堊火山巖;銅礦
物源體系分析是沉積盆地分析中的一項(xiàng)重要工作,在確定物源區(qū)位置、性質(zhì)、沉積物搬運(yùn)路徑以及整個(gè)盆地的沉積作用和構(gòu)造演化等方面都有重要意義。進(jìn)而對(duì)地殼演化,物質(zhì)來(lái)源和地質(zhì)構(gòu)造背景分析提供有價(jià)值的分析[1-3]。西藏吉瓦地區(qū)日貢拉組沉積巖發(fā)育,總厚度可達(dá)2km,通過(guò)對(duì)該區(qū)的地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)砂巖型銅礦具有層控特點(diǎn),具有較大的找礦前景。前人未對(duì)日貢拉組進(jìn)行過(guò)系統(tǒng)的研究,筆者應(yīng)用一系列物源分析方法對(duì)日貢拉組砂巖的物源情況進(jìn)行分析,探討其物質(zhì)來(lái)源和成巖環(huán)境,為成礦物質(zhì)遷移和礦體分布的研究提供約束,進(jìn)而為吉瓦地區(qū)砂巖型銅礦尋找指明方向。
研究區(qū)位于岡底斯帶中段北部,大地構(gòu)造單元屬喜馬拉雅—岡底斯造山系拉達(dá)克—岡底斯舒伯拉嶺弧盆系的措勤—申扎火山巖漿弧,受班公湖—怒江洋殼和雅魯藏布江洋殼不同時(shí)期俯沖的共同作用,早白堊世經(jīng)歷了火山巖強(qiáng)烈噴發(fā)及漸新世東西向擠壓期。日貢拉組紅色碎屑巖建造斷陷盆地形成。區(qū)內(nèi)主要出露地層為早白堊統(tǒng)火山巖(原1∶25萬(wàn)熱布喀區(qū)調(diào)報(bào)告厘定為始新系帕那組火山巖,本次工作LA-ICP-MS鋯石U-Pb定年厘定為早白堊世火山巖)和漸新統(tǒng)日貢拉組。該套日貢拉組紅色陸湖相碎屑巖不整合于早白堊世火山巖之上(圖1)。
日貢拉組砂巖的碎屑成分主要為長(zhǎng)石、石英和巖屑。石英平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40%~45%,以單晶石英為主,含極少量的多晶顆粒。石英常見(jiàn)熔蝕、炸裂紋(圖2a),大多具有波狀消光、帶狀消光,排列無(wú)序,以棱角狀、次棱角狀為主,部分可見(jiàn)次生加大邊;長(zhǎng)石平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%~10%,主要以鉀長(zhǎng)石為主,斜長(zhǎng)石次之,蝕變較發(fā)育,鉀長(zhǎng)石大部分高嶺土化、絹云母化,其次為碳酸鹽化等;巖屑平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%~55%,主要為火山巖巖屑,巖性主要為流紋巖、流紋質(zhì)凝灰?guī)r,其次為變質(zhì)巖巖屑,巖性為絹云粉砂板巖、絹云板巖;膠結(jié)物和基質(zhì)主要以鈣質(zhì)為主,其次為硅質(zhì)(圖2b)。碎屑物的分選性和磨圓度差,粒徑大小不等,呈棱角—次棱角狀為主,成分成熟度和結(jié)構(gòu)成熟度較低(圖2c);副礦物主要有不透明礦物、磷灰石、鋯石、金紅石、電氣石等。
圖1 西藏吉瓦地區(qū)構(gòu)造地質(zhì)圖(據(jù)文獻(xiàn)[4]修改)Fig.1 Structure geological map of Jiwa area,Tibet(modified from reference[4])
通過(guò)實(shí)測(cè)剖面對(duì)日貢拉組頂?shù)酌娴目刂疲麄€(gè)層位巖性以灰紅色巖屑砂巖、含礫粗砂巖為主,局部發(fā)育孔雀石化(圖2d),Cu的品位可達(dá)2.0%~7.5%,并伴生Ag、Au等元素且頂部見(jiàn)凝灰?guī)r夾層。沉積巖中巖屑都以火山巖為主,并且可見(jiàn)大量來(lái)自火山巖的石英,表現(xiàn)出了較強(qiáng)的繼承性,總體表明物源性質(zhì)變化不大,與之相鄰的早白堊火山巖是物源的供給區(qū)。
本次研究統(tǒng)計(jì)分析了變質(zhì)較弱的15件砂巖樣品,其巖性主要是巖屑砂巖和長(zhǎng)石巖屑砂巖,在偏光顯微鏡下利用Dickinson-Gazzi點(diǎn)計(jì)法進(jìn)行鏡下薄片分析和Dickinson砂巖模式分析[5-6],對(duì)每件樣品碎屑顆粒統(tǒng)計(jì)均超過(guò)350粒。其成分包括上述骨架礦物成分和膠結(jié)物或基質(zhì)。利用4種輔助三角圖解(圖3)反映了詳細(xì)的物源特性。研究區(qū)日貢拉組的碎屑物源成分主要集中在火山弧區(qū)。在Qt-F-L圖解中,全部樣品集中在火山弧物源區(qū);Qm-F-Lt圖解顯示火山物源有增大的趨勢(shì)且部分屬于混合區(qū);Qp-Lv-Ls圖解顯示為火山弧造山帶性質(zhì);Qm-P-K圖解顯示碎屑物源主要落在來(lái)自成熟度或穩(wěn)定度增高的陸塊物源。綜觀上述三角圖解,研究區(qū)日貢拉組的物源區(qū)構(gòu)造背景基本上是屬于大陸物源區(qū)的火山弧造山帶,與早白堊火山巖密切相關(guān),與巖石學(xué)特征相吻合。
3.2.1 砂巖常量元素分析
圖2 研究區(qū)漸新統(tǒng)日貢拉組砂巖巖石學(xué)特征Fig.2 Petrological characteristics of Rigongla Formation sandstone in the work area
圖3 西藏吉瓦地區(qū)日貢拉組砂巖平均碎屑成分的Dikinson三角圖解Fig.3 Complementary component Dickinson triplot of the Rigongla Formation sandstone in Jiwa,Tibet
砂巖地球化學(xué)數(shù)據(jù)分析結(jié)果(表1)表明:日貢拉組碎屑巖的w(SiO2)變化范圍不大(64.09%~74.17%,平均為69.86%),說(shuō)明砂巖中石英或富含SiO2的礦物或巖屑含量略偏高;日貢拉組碎屑巖源區(qū)為長(zhǎng)英質(zhì)巖石,富 Al2O3(w(Al2O3)為8.82%~13.47%,平均為11.25%),與砂巖中的巖屑如絹云粉砂板巖、絹云板巖、及黏土礦物等富鋁礦物有關(guān);日貢拉組碎屑巖貧TiO2(w(TiO2)平均為0.49%)、P2O5(w(P2O5)<0.15%)、MnO(w(MnO)<0.07%),K2O/Na2O偏低(一般為0.27~1.16,平均為0.48)。Cox[7]研究表明,K2O/Al2O3值可區(qū)分細(xì)碎屑巖物源區(qū)巖石的礦物成分:當(dāng)K2O/Al2O3值小于0.40時(shí),母巖中堿性長(zhǎng)石含量較少。日貢拉組砂巖的 K2O/Al2O3值為0.10~0.19,均小于0.40,說(shuō)明母巖中堿性長(zhǎng)石的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,與砂巖鏡下鑒定結(jié)果相符。沉積物中Al2O3/TiO2值為19.00~28.00,物源為安山質(zhì)和流紋質(zhì)巖石[8]。本組樣品的Al2O3/TiO2值大多介于其中,平均為23.70,結(jié)合本區(qū)的地層格架,日貢拉組物源主要來(lái)源于早白堊火山巖。
3.2.2 稀土元素分析
稀土元素參數(shù)有非遷移性,受后期的影響較少,在地質(zhì)過(guò)程中較穩(wěn)定[9-11],其配分曲線模式可以真實(shí)地反映母巖特征和物源區(qū)的構(gòu)造性質(zhì)。通過(guò)日貢拉組沉積巖與圍巖早白堊火山巖稀土元素配分曲線對(duì)比,二者形態(tài)相似,各組樣品顯示非常一致的趨勢(shì)(圖4),表明它們基本來(lái)自相同的物源。日貢拉組砂巖 LREE/HREE 值為8.14~10.18,平均為9.07,均表現(xiàn)為輕稀土元素富集、重稀土元素虧損和Eu負(fù)異常的特征,說(shuō)明其物源主要來(lái)自于上地殼;早白堊火山巖LREE/HREE值為5.78~16.15,平均為10.52,但是早白堊火山巖明顯比日貢拉組砂巖稀土總量富集,且有中等的Eu負(fù)異常,而日貢拉組砂巖具有很弱的Eu負(fù)異常,通常認(rèn)為長(zhǎng)英質(zhì)巖石通常具有較高的LREE/HREE,顯示Eu負(fù)異常。結(jié)合本區(qū)的的日貢拉組和早白堊火山巖2組樣品總體表現(xiàn)出的相關(guān)性及其都具有較高的LREE/HREE和弱的負(fù)Eu異常等特征,反映研究區(qū)日貢拉組砂巖物源為長(zhǎng)英質(zhì)巖石,與早白堊酸性火山巖有密切的關(guān)系。
3.2.3 微量元素分析
微量元素特別是高場(chǎng)強(qiáng)元素,它們的組合及比值往往受沉積過(guò)程中的影響較少,對(duì)確定源區(qū)母巖有重要的指示意義。將日貢拉組砂巖微量元素比值同大陸上地殼、下地殼和洋殼中微量元素的比值相比較(表2),可見(jiàn)本區(qū)微量元素比值與大陸上地殼微量元素比值較為接近,指示砂巖物源來(lái)自于大陸上地殼。將微量元素?cái)?shù)據(jù)與上地殼平均值標(biāo)準(zhǔn)化后作出蛛網(wǎng)圖(圖4b),結(jié)果表明,K、Ti偏高,Ta、Nb具弱的負(fù)異常,其他微量元素含量與上地殼微量元素的含量基本一致。
圖4 研究區(qū)砂巖稀土元素配分模式圖(a)及微量元素上地殼巖石標(biāo)準(zhǔn)化模式圖(b)Fig.4 Chondrite-normalized REE patterns(a)and upper crust normalized trace element spider diagram of sandstone(b)in the work area
表1 日貢拉組砂巖常量和微量元素分析數(shù)據(jù)Table 1 Analytical data of major elements and trace elements in Rigonglazu Formation sandstone
表2 日貢拉組砂巖元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)比值Table 2 Element ratios of Rigongla Formation sandstones
根據(jù)研究,沉積物源為未切割型島弧的砂巖以低含量的La、Th、U和Hf為特征,物源為被動(dòng)大陸邊緣和碰撞造山帶(裂谷型大陸邊緣和邊緣盆地)的砂巖以高含量的La、Th、U和Hf為特征,而沉積物物源區(qū)是切割型島弧的砂巖,且來(lái)自切割島弧的長(zhǎng)英質(zhì)火山物質(zhì)的元素其含量介于二者之間。結(jié)合本區(qū)測(cè)定的La、Th、U和Hf的含量,表明日貢拉組砂巖為切割型島弧物源區(qū)。為進(jìn)一步揭示源巖的屬性,利用La/Th-Hf源巖屬性判別圖解[14]對(duì)研究區(qū)日貢拉組砂巖的源巖屬性進(jìn)行分析(圖5),發(fā)現(xiàn)樣品大部分落入長(zhǎng)英質(zhì)物源區(qū),有極少量的古老沉積物的混合,說(shuō)明其物源主要來(lái)自于上地殼長(zhǎng)英質(zhì)源區(qū)。砂巖巖相學(xué)研究表明,研究區(qū)日貢拉組砂巖的結(jié)構(gòu)成熟度和成分成熟度較低,說(shuō)明在源區(qū)碎屑物質(zhì)被快速剝蝕,離開(kāi)源區(qū)后經(jīng)短距離運(yùn)移并近源快速堆積。區(qū)域資料顯示,拉薩地塊中北部廣泛分布白堊紀(jì)巖漿活動(dòng),早白堊世中期火山巖主要為則弄群和多尼組地層中的火山巖夾層。對(duì)其成因有不同的認(rèn)識(shí):主要有早期新特提斯洋殼由南向北低角度俯沖[15],然后再高角度反向旋轉(zhuǎn),直至最后發(fā)生拆沉[16];或班公湖—怒江洋殼向南、新特提斯洋殼向北的雙向剪刀式俯沖模式[17]。措勤—申扎火山巖漿弧帶為強(qiáng)烈的火山活動(dòng)時(shí)期,前人區(qū)調(diào)工作劃分為始新統(tǒng)帕那組,本次火山巖鋯石U-Pb年齡厘定為早白堊世(未發(fā)表資料)。早白堊火山巖很有可能作為物源,進(jìn)一步沉積了漸新世的日貢拉組。Bhatia等[18-19]認(rèn)為,砂巖的微量元素,尤其 La,Th,Y,Zr,Ti,Co和Ni等在研究砂巖物源區(qū)和判別構(gòu)造環(huán)境上作用很大,并提出了可以區(qū)分形成于海洋島弧、大陸島弧、活動(dòng)大陸邊緣和被動(dòng)大陸邊緣砂巖的圖解(圖6)。從研究區(qū)日貢拉組和早白堊火山巖的 La-Th-Sc、Th-Co-Zr/10兩個(gè)圖解可以看出:樣品點(diǎn)主要落在大陸島弧區(qū),極少數(shù)點(diǎn)落在活動(dòng)大陸邊緣和被動(dòng)大陸邊緣區(qū)域。結(jié)合砂巖的(Fe2O3*+MgO)-TiO2圖解推測(cè),日貢拉砂巖主要形成于弧后盆地。為進(jìn)一步分析源區(qū)的構(gòu)造環(huán)境,將日貢拉組砂巖的稀土元素含量同其他構(gòu)造背景砂巖進(jìn)行比較(表3),指示出日貢拉組親近大陸島弧環(huán)境,物源來(lái)自于切割島弧。在Rb/30-Hf-3Ta圖解(圖6)中,早白堊火山巖全部落在火山弧區(qū),結(jié)合其稀土微量元素,反映出早白堊火山巖產(chǎn)出于火山弧環(huán)境,長(zhǎng)英質(zhì)火山巖很可能是幔源基性巖漿的熱量促使地殼物質(zhì)脫水發(fā)生重熔的產(chǎn)物,巖漿作用記錄了從班公湖—怒江洋殼南向俯沖及雅魯藏布江洋殼北向俯沖雙重制約過(guò)程。
圖5 研究區(qū)日貢拉組砂巖La/Th-Hf判別圖解Fig.5 La/Th-Hf discrimination diagrams of Rigongla Formation sandstone in the work area
重礦物是研究物源區(qū)母巖的重要指標(biāo),水動(dòng)力條件和埋藏成巖作用對(duì)重礦物分析有著重要的影響,其組合及指數(shù)分析是物源區(qū)分析的重要方法和手段,可以判斷物源區(qū)的母巖類型和構(gòu)造背景,推測(cè)沉積物的搬運(yùn)距離,確定物源方向[20-21]。如:ZTR指數(shù)(w(鋯石)+w(電氣石)+w(金紅石)),普遍用于指示沉積物搬運(yùn)距離和物源方向;ATi指數(shù)(100×w(磷灰石)/(w(磷灰石)+w(電氣石))),用于判斷物源為火山巖的樣品數(shù)量和風(fēng)化程度;GZi指數(shù),(w(石榴子石)/(w(石榴子石)+w(鋯石)))旨在分析是否存在角閃巖或麻粒巖物源。這些指數(shù)可以更加準(zhǔn)確地對(duì)物源的信息做出判斷[22-23]。
本區(qū)10件日貢拉組和4件早白堊火山巖重礦物分析數(shù)據(jù)表明:鋯石、磷灰石、金紅石、電氣石、石榴子石、赤褐鐵礦、磁鐵礦幾乎出現(xiàn)在所有樣品中,并且早白堊火山巖和日貢拉組沉積巖中重礦物類型含量分布較一致。其中主要重礦物質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為:鋯 石 (0.55% ~22.86%);磷 灰 石 (0.07% ~3.26%);金 紅 石 (0.02% ~0.37%);石 榴 子 石(0.60%~3.34%);赤褐鐵礦(39.37%~90.71%);磁鐵礦(0.31%~35.11%)。本區(qū)重礦物以赤鐵礦+磁鐵礦、鋯石、電氣石、石榴子石為主,反映物源中酸性巖漿巖成分增加,其中沉積指相礦物赤褐鐵礦占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),指示日貢拉組沉積巖形成時(shí)為氣候干旱、水體較淺的富氧環(huán)境。鋯石分為2種類型:其一為黃粉色,約占總數(shù)的80%以上,半自形柱狀、次滾圓柱粒狀、斷柱狀,透明,弱金剛光澤,高硬度,表面較光滑,斷口有溶磨痕跡,伸長(zhǎng)系數(shù)以1.2~2.5為主,2.5~3.5少許,粒徑以0.02~0.05mm 為主,該鋯石磨圓度較低—中等,分選性較好,搬運(yùn)痕跡不太明顯,指示該鋯石距母巖區(qū)較近;其二為玫瑰色,占少數(shù),表面從較光滑→較粗糙呈過(guò)渡狀,斷口有溶磨痕跡,高硬度,伸長(zhǎng)系數(shù)以1.0~1.5為主,粒徑以0.02~0.05mm為主,該鋯石磨圓度較高,分選性較好,搬運(yùn)痕跡略顯。重礦物ZTR指數(shù)較小,為
0.60~23.93,平均為6.70,指示巖石結(jié)構(gòu)成熟度差,搬運(yùn)距離很近;ATi指數(shù)為3.0~47.0(平均為17.2);GZi指數(shù)為4.2~64.6平均為25.42。穩(wěn)定系數(shù)較低指示構(gòu)造活動(dòng)較強(qiáng)烈,水動(dòng)力較強(qiáng)。
表3 各種構(gòu)造背景下砂巖的REE參數(shù)[10]Table 3 REE geochemical parameters of sandstone in different tectonic settings[10]
圖6 西藏吉瓦地區(qū)早白堊火山巖和日貢拉組構(gòu)造環(huán)境判別圖Fig.6 Trace element triplot of the Early Cretaceacs volcanic rocks and Rigongla Formation in Jiwa area,Tibet
不同物質(zhì)來(lái)源的重礦物組合有著不同的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),每個(gè)樣品所包含的不同重礦物信息是有差異的,因此,利用多元統(tǒng)計(jì)分析原理可以對(duì)重礦物樣品進(jìn)行相關(guān)分析,從而得出各種礦物之間的親疏關(guān)系以判斷巖石類型。分析結(jié)果顯示有3類礦物組合(表4,圖7):第一類為鋯石+電氣石組合,二者相關(guān)系數(shù)較高,為0.79,除磷灰石外與其他重礦物皆為負(fù)相關(guān),該類型為穩(wěn)定重礦物組合,反映母巖類型火山巖;第二類為磷灰石+金紅石+磁鐵礦+石榴子石組合,磷灰石與金紅石相關(guān)系數(shù)為0.80,與磁鐵礦為0.62,磁鐵礦與石榴子石相關(guān)系數(shù)為0.82,本類為穩(wěn)定—較穩(wěn)定礦物組合,說(shuō)明礦物來(lái)源主要為火山巖,其次可能為變質(zhì)巖;第三類為赤褐鐵礦,該重礦物雖然含量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但與其他重礦物皆為負(fù)相關(guān)性,說(shuō)明其來(lái)源可能主要與沉積成巖過(guò)程中的成巖環(huán)境有關(guān)。
圖7 日貢拉組石英砂巖重礦物R型聚類譜系圖Fig.7 R-type cluster plots of the heavy minerals identified in Rigongla Formation
通過(guò)野外地質(zhì)調(diào)查,礦化賦存在日貢拉組淺灰黑色巖屑砂巖及含礫砂巖地層中,主要為一個(gè)由退積到進(jìn)積的沉積旋回,含礦層位在該旋回基本結(jié)束的高水位沉積層下部韻律頂部。這一時(shí)期,是水動(dòng)力條件最弱,最有利于成礦元素富積的時(shí)期。成礦物質(zhì)來(lái)自相對(duì)隆起的火山巖剝蝕區(qū)。礦體展布與地層方向一致,受層位控制明顯。礦化體主要為層狀,少量為脈狀、透鏡狀。礦化體長(zhǎng)為318~400m,寬為0.5~5.0m??兹甘l(fā)育。礦石呈塊狀構(gòu)造,中—薄層狀,層理不太發(fā)育。礦石礦物主要為孔雀石、藍(lán)銅礦、黝銅礦等。已完成的探槽化學(xué)分析結(jié)果顯示,Cu的品位為2.0%~7.5%,Ag的品位為10~20g/t,Au的品位為0.1~0.2g/t。賦礦地層為漸新統(tǒng)日貢拉組一套陸源碎屑建造,巖相學(xué)表明其巖屑主要成分為酸性火山巖,主體為流紋巖和流紋質(zhì)熔結(jié)凝灰?guī)r,碎屑的成分與圍巖早白堊火山巖的巖石組合一致。微量元素特征和重礦物組合特征表明,早白堊火山巖很可能是含礦巖系的碎屑供應(yīng)者,并且與之相鄰的早白堊火山巖也發(fā)現(xiàn)了銅銀礦化線索。結(jié)合水系沉積測(cè)量和土壤化探測(cè)量可知,其具有很高的銅銀豐度值,因此傾向認(rèn)為圍巖早白堊火山巖是提供成礦的物質(zhì)來(lái)源。1∶25萬(wàn)熱布喀幅區(qū)域資料[24]顯示,吉瓦地區(qū)存在砂巖型銅礦點(diǎn),日貢拉組厚度巨大,灰黑色巖層中普遍發(fā)育孔雀石化,含礦性較好。對(duì)巖石特征、物質(zhì)來(lái)源的分析,為該區(qū)在日貢拉組靠近火山巖剝蝕區(qū)進(jìn)一步尋找砂巖型銅礦指明了方向。
表4 日貢拉組砂巖重礦物相關(guān)系數(shù)Table 4 Rigongla Formation heavy minerals correlation coefficient
1)巖相學(xué)研究表明,吉瓦地區(qū)日貢拉組砂巖樣品主要為巖屑砂巖,結(jié)構(gòu)成熟度與成分成熟度均較低,沉積物的物源區(qū)與沉積盆地之間距離較近。
2)Dickinson砂巖骨架成分分析指示,吉瓦地區(qū)漸新世日貢拉組沉積砂巖物源以火山弧造山帶的物質(zhì)為主,與圍巖早白堊火山巖密切相關(guān)。
3)地球化學(xué)特征表明,物源主要來(lái)自于上地殼長(zhǎng)英質(zhì)源區(qū),源巖可能為始新世早白堊火山巖,其物源區(qū)的構(gòu)造背景為大陸島弧環(huán)境。
4)重礦物特征與相關(guān)性表明,圍巖早白堊世火山巖重礦物組合與日貢拉組砂巖相似,砂巖成熟度低,搬運(yùn)距離較遠(yuǎn),特征礦物指示與火山巖有關(guān),赤褐鐵礦指相礦物表明其形成于水體較淺的氧化環(huán)境。
5)賦礦層位主要集中在淺灰黑色巖屑砂巖及含礫砂巖地層中,分布在退積到進(jìn)積的沉積旋回基本結(jié)束的高水位沉積層下部韻律頂部,火山巖提供了成礦物質(zhì)來(lái)源,砂巖普遍孔雀石化發(fā)育,含銅品位高,具有層控的特點(diǎn),具有很好的找礦前景。
(References):
[1]趙紅格,劉池洋.物源分析方法及研究進(jìn)展[J].沉積學(xué)報(bào),2003,21(3):409-415.
Zhao Hongge,Liu Chiyang.Approaches and Prospects of Provenance Analysis[J].Acta Sedimentologica Sinica,2003,21(3):409-415.
[2]朱志軍,陳洪德.川東南地區(qū)志留系小河壩組砂巖特征及物源分析[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2012,42(6):1590-1600.
Zhu Zhijun,Chen Hongde.Sandstone Characteristics and Provenance Analysis of Sandstone in Silurian Xiaoheba Formation in Southeastern Sichuan Province,China[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2012,42(6):1590-1600.
[3]徐亞軍,杜遠(yuǎn)生,楊江海,等.沉積物物源分析研究進(jìn)展[J].地質(zhì)科技情報(bào),2007,26(3):26-32.
Xu Yangyun,Du Yuansheng,Yang Jianghai,et al.Prospects of Sediment Provenance Analysis [J].Geological Science and Technology Information,2007,26(3):26-32.
[4]盧書煒,張良,任建德,等.青藏高原岡底斯巖漿弧的分帶性及其地質(zhì)意義[J].地質(zhì)通報(bào),2004,23(9/10):1023-1032.
Lu Shuwei,Zhang Liang,Ren Jiande,et al.Zonality of the Gangdise Magmatic Arc on the Qinghai-Tibet Plateau and Its Geological Significance[J].Geological Bulletin of China,2004,23(9/10):1023-1032.
[5]Dickinson W R,Beard L S,Brakenridge G R,et al.Provenance of North American Phanerozoic Sandstones in Relation to Tectonic Setting[J].GSA Bulletin,1983,94:225-235.
[6]Dickinson W R,Suczek C A.Plate Tectonics and Sandstone Compositions[J].AAPG Bull,1979,63:2164-2182.
[7]Cox R.The Influence of Sediment Recycling and Basement Compsition on Evolution of Mudrock Chemistry in the Southwestern United States[J].Geochim Cosmochim Acta,1995,59:2919-2940.
[8]Roser B P,Korsch R J.Determination of Tectonic Setting of Sandstone-Mudstone Suites Using SiO2Content and K2O/Na2O Ratio [J].Journal of Geology,1986,94:635-650.
[9]Bhatia M R.Plate Tectonics and Geochemical Composition of Sandstones[J].Journal of Geology,1983,91(6):611-627.
[10]Bhatia M R.Rare Earth Element Geochemistry of Australian Paleozoic Greywacks and Mudrock:Provenance and Tectonic Control[J].Sedimentary Geology,1985,45:97-113.
[11]McLennan S M,Hemming S,McDanial D K,et al.Geochemical Approaches to Sedimentation,Provenance and Tectonics[J].Geological Society of American Special Paper,1993,284:21-40.
[12]Boynton W V.Cosmochemistry of the Rare Earth Elements:Meteorite Studies[C]// Henderson P.Rare Earth Elements Geochemistry.Amsterdam:Elsevier,1984:63-114.
[13]Taylor S R,McLennan S M.The Continental Crust:Its Composition and Evolution:An Examination of the Geochemical Record Preserved in Sedimentary Rocks[M].Oxford:Blackwell Scientific Publication,1985:1-301.
[14]Floyd P A,Leveridge B E.Tectonic Environment of the Devonian Gramscatho Basin,South Cornwall:Framework Mode and Geochemical Evidence from Turbiditic Sandstones[J].Journal of the Geological Society of London,1987,144:531-542.
[15]Leier A L,Kapp P,DeCelles P G,et al.Lower Cretaceous Strata in the Lhasa Terrane,Tibet,with Implications for Understanding the Early Tectonic History of the Tibetan Plateau[J].Journal of Sedimentary Research,2007,77:809-825.
[16]馬國(guó)林,岳雅慧.西藏拉薩地塊北部白堊紀(jì)火山巖及其對(duì)岡底斯島弧構(gòu)造演化的制約[J].巖石礦物學(xué)雜志,2010,29(7):525-538.
Ma Guolin,Yue Yahui.Cretaceous Volcanic Rocks in Northern Lhasa Block:Constraints on the Tectonic Evolution of the Gangdise Arc[J].Acta Petrologica Mineralogica,2010,29(7):525-538.
[17]朱弟成,潘桂棠,王立全,等.西藏岡底斯帶中生代巖漿巖的時(shí)空分布和相關(guān)問(wèn)題的討論[J].地質(zhì)通報(bào),2008,27(9):1535-1550.
Zhu Dicheng,Pan Guitang,Wang Liquan,et al.Tempo-Spatial Variations of Mesozoic Magmatic Rocks in the Gangdise Belt Tibet,China,with a Discussion of Geodynamic Setting-Related Issues[J].Geological Bulletin of China,2008,27(9):1535-1550.
[18]Bhatia M R,Crook K A W.Trace Element Characteristics of Graywackes and Tectonic Setting Discrimination of Sedimentary Basins [J].Contributions to Mineralogy and Petrology,1986,92:181-193.
[19]Bhatia M R.Rare Earth Elements Geochemistry of Australian Paleozoic Graywackes and Mudstones:Provenance and Tectonic Control[J].Sedimentary Geology,1985,45:97-113.
[20]楊勇強(qiáng),邱隆偉,孫寶強(qiáng),等.微觀組分聚類分析在物源體系恢復(fù)中的應(yīng)用:以民豐洼陷沙三段中亞段為例[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2012,42(1):30-38.
Yang Yongqiang,Qiu Longwei,Sun Baoqiang,et al.Application of Clustering Analysis of the Micro Components in Provenance System Recovery:A Case Study on the Middle Part of the Third Member of the Shahejie Formation in the Minfeng Sag[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2012,42(1):30-38.
[21]孫小霞,李勇,丘東洲,等.黃驊坳陷新近系館陶組重礦物特征及物源區(qū)意義[J].沉積與特提斯地質(zhì),2006,26(3):61-66.
Sun Xiaoxia,Li Yong,Qiu Dongzhou,et al.The Heavy Minerals and Provenances of the Neogene Guantao Formation in the Huanghua Depression[J].Sedimentary Geology and Tethyan Geology,2006,26(3):61-66.
[22]Morton A C,Whitham A G.Provenance of Late Cretaceous to Paleocene Submarine Fan Sandstones in the Norwegian Sea:Integration of Heavy Mineral,Mineral Chemical and Zircon Age Data [J].Sedimentary Geology,2005,182:3-28.
[23]Morton A C,Hallsworth C R.Identifying Provenance Specific Features of Detrital Heavy Mineral Assemblages in Sandstones [J]. Sedimentary Geology,1994,90(3):241-256.
[24]盧書煒,張彥啟,杜鳳軍,等.中華人民共和國(guó)1∶25萬(wàn)熱布喀幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查報(bào)告[R].北京:中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局全國(guó)地質(zhì)資料館,2002.
Lu Shuwei,Zhang Yanqi,Du Fengjun,et al.1∶250 000Rebuka Area Report of Regional Geological Survey of People’s of Republic of China[R].Beijing:National Geological Library of Geological Survey Bureau of China,2002.
Provenance Analysis and Prospecting Significance of Oligocene Rigongla Formation in Jiwa Area,Tibet
Wang Liyuan,Zheng Youye,Gao Shunbao,Huang Liangliang,Mao Rongwei
FacultyofEarthResources,ChinaUniversityofGeosciences,Wuhan430074,China
Many detailed field surveys and comprehensive researches have been made to find sandstone copper deposit in Jiwa area,Tibet.Oligocene Rigongla formation sandstoneswere the orebearing horizon.The deposit type is strata-bound deposit.Series of provenance analysis technique,for instance,quantitative detrital minerals analysis,elementary geochemical methods and heavy minerals combination analysis,are used to explorethe provenance features and tectonicbackground of Rigongla sandstones.The main lithology is lithic sandstone with a poor sorting and psephicity and low maturation of texture.The detrital compositions hintthe main setting background of provenance is continental island arc,the geochemical characteristics are high value of siliceous,enrich in LREE,relatively depleted in HREE,and negative Eu anomalies.They all show that the provenance is closely related to acid volcanic rocks,the main setting background of Rigongla formation sandstone is continental island arc,the lithic sandstones came from felsic part of upper crust,heavy mineral combinations mainlyarehematite-limonite and magnetite,zircon,tourmaline,garnet,which were related to intermediate-acid magmatic rocks.Sandstone was deposited in dry,restricted shallow water and oxidizing environment.The morphological characteristics of zircons indicate that provenance is close to mother rocks.The correlation analysis of heavy minerals also shows that provenance is closely related to volcanic rocks.Comparingto acid volcanic rocks of the lower stratum and early cretaceous volcanic rocks in this area,trace elements and heavy mineral sreveal that the characteristics of detrital material source area were showed genetic relationship from petrology characteristics,geochemical characteristics and heavy mineral assemblages.The provenance of fragments were closely related to volcanic activities,may come from the acid volcanic rocks of early Cretaceous associated with the southward subduction of the Bangong Co-Nujiang oceanic crust and northward subduction of the Yalung Zangbo oceanic crust.Sandstone copper deposits was found in Rigongla Formation,volcanic rock provides the source of ore-forming materials.
Jiwa;Rigongla Formation;provenance analysis;Oligocene;Early Cretaceous volcanic rocks;copper deposits
10.13278/j.cnki.jjuese.201404104
P618.41
A
王力圓,鄭有業(yè),高順寶,等.西藏吉瓦地區(qū)漸新統(tǒng)日貢拉組物源分析及找礦意義.吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2014,44(4):1097-1107.
10.13278/j.cnki.jjuese.201404104.
Wang Liyuan,Zheng Youye,Gao Shunbao,et al.Provenance Analysis and Prospecting Significance of Oligocene Rigongla Formation in Jiwa Area,Tibet.Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2014,44(4):1097-1107.doi:10.13278/j.cnki.jjuese.201404104.
2013-09-12
中國(guó)地調(diào)局地質(zhì)大調(diào)查項(xiàng)目(1212011121250)
王力圓(1985—,男,博士研究生,主要從事基礎(chǔ)地質(zhì)、礦產(chǎn)勘查研究,E-mail:wangliyuan030101@163.com
鄭有業(yè)(1962—,男,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事成礦規(guī)律及礦產(chǎn)勘查評(píng)價(jià)研究,E-mail:zhyouye@163.com。