李昌元 戴塔根 舒國文 閆友誼
1.中南大學地球科學與信息物理學院,湖南長沙,410083;
2.中化地質(zhì)礦山總局湖南地質(zhì)勘查院,湖南長沙,410004
3.中化地質(zhì)礦山總局湖北地質(zhì)勘查院,湖北荊州,434020
湖南大義山硼礦床地質(zhì)特征及礦床成因分析
李昌元*1,2戴塔根1舒國文3閆友誼2
1.中南大學地球科學與信息物理學院,湖南長沙,410083;
2.中化地質(zhì)礦山總局湖南地質(zhì)勘查院,湖南長沙,410004
3.中化地質(zhì)礦山總局湖北地質(zhì)勘查院,湖北荊州,434020
提要湖南省大義山巖體為湘南地區(qū)重要的成礦巖體,不僅發(fā)現(xiàn)了一大批錫多金屬礦床,也是湘南地區(qū)最重要的硼礦區(qū)。大義山硼礦床受地層巖性、巖漿巖、構(gòu)造等控制。石炭系中上統(tǒng)壺天群為硼礦主要賦礦層位。富鎂的碳酸鹽巖是有利的成礦圍巖,富含硼、氟的大義山花崗巖體是成礦母巖,廣泛發(fā)育的節(jié)理裂隙是容礦構(gòu)造。該礦床成因為典型的七里坪式矽卡巖型硼礦床。
大義山式花崗巖七里坪硼礦床控礦因素礦床成因
湖南省大義山巖體為湘南地區(qū)重要的成礦巖體,巖體內(nèi)及接觸帶不僅發(fā)現(xiàn)了一大批錫多金屬礦床,如大義山巖體東部接觸帶的大順窿鉛鋅礦、灰山坪錫多金屬礦、萬金窩錫礦,巖體內(nèi)的獅形嶺錫礦、師茅沖錫礦、臺子上錫礦等,而且在巖體接觸帶已探明一個大型、兩個中型硼礦床,并發(fā)現(xiàn)一批小型硼礦床、礦點,如七里坪大型硼礦和湯市、黃沙窿、上堡等中、小型硼礦床,成為湘南地區(qū)最重要的硼礦區(qū)。
大義山地區(qū)處于華南褶皺帶南嶺成礦構(gòu)造帶中段北緣,郴州-邵陽北西向隱伏深斷裂帶、潘家沖-水口山基底斷裂與陽明山-大義山-上堡東西向基底斷隆帶交匯部位【1,2】,衡陽斷陷盆地南緣。大義山巖體因與李四光厘定的“大義山式構(gòu)造”【3】緊密相連,稱其為“大義山式”花崗巖。
區(qū)內(nèi)地層出露較齊全【4】,從寒武系上統(tǒng)至三疊系下統(tǒng)均有出露,其中志留系為一套深灰色、黃綠色板狀頁巖、變質(zhì)砂巖,與上覆地層呈不整合接觸。泥盆系至二疊系為淺海碳酸鹽相及濱海砂頁巖相沉積。其中,石炭系中上統(tǒng)壺天群為本區(qū)賦礦層位,其巖性:下部為淺灰色厚層狀細粒結(jié)晶白云巖夾白云質(zhì)灰?guī)r、灰?guī)r;上部為白色致密狀白云質(zhì)灰?guī)r、白云巖,局部夾灰?guī)r。在深部與花崗巖接觸部位形成鎂質(zhì)矽卡巖帶及硼礦體。
“大義山式”花崗巖體位于陽明山-塔山緯向構(gòu)造、耒陽-臨武經(jīng)向構(gòu)造和常寧-桂陽北西向構(gòu)造的交匯部位【5】。巖體北部與石炭系中上統(tǒng)壺天群接觸部位生成了大義山硼礦床。區(qū)內(nèi)發(fā)育了一系列上古生界線性褶皺,褶皺分布于“大義山式”花崗巖體周邊的各構(gòu)造層中。褶皺軸向多呈近南北向—北北西向展布,多為背斜線型緊密、向斜較開闊的侏羅山式褶皺,有西嶺背斜、雙安向斜、煙竹背斜、鹽湖向斜、回水灣背斜、常寧向斜、朱田向斜等(圖 1)。近巖體部位多被走向斷層所破壞而形態(tài)不完整。與硼礦關(guān)系密切的為煙竹背斜西翼和鹽湖向斜,往北延出礦區(qū),南端被大義山巖體侵蝕,東翼被斷層破壞。在褶皺形成的同時,在水平擠壓應力作用下形成共軛剪切裂隙及極發(fā)育的軸面劈理和產(chǎn)狀近水平的張裂隙,節(jié)理成群產(chǎn)出,形成密集硼礦帶。
圖1 大義山硼礦地質(zhì)簡圖Fig. 1 Geological sketch map of Dayishan boron deposit1.三疊系下統(tǒng);2.二疊系上統(tǒng);3.二疊系下統(tǒng);4.石炭系上統(tǒng);5.石炭系中上統(tǒng)壺天群;6.石炭系下統(tǒng);7.泥盆系上統(tǒng);8.泥盆系中統(tǒng);9.志留系中統(tǒng);10.志留系下統(tǒng);11.寒武系上統(tǒng);12.燕山早期第一次侵入巖;13.印支早期第一次侵入巖;14.向斜軸線;15.背斜軸線;16.實、推測地質(zhì)界線;17.不整合界線;18.實、推測斷層
區(qū)內(nèi)巖漿活動頻繁,自加里東期—燕山晚期均有活動,巖類齊全,從基性—中酸性—酸性均有,因多期次巖漿活動而形成復式巖體,其空間受基底構(gòu)造控制,大小巖體沿盆地周邊呈環(huán)帶狀分布,主要巖體有塔山巖體、陽明山巖體、大義山巖體、水口山巖體及其晚期巖脈(花崗斑巖、花崗閃長斑巖、偉晶巖、玄武巖)。其中燕山期酸性、中酸性巖分布最廣,與硼、錫、銅、鉛、鋅、鎢、金、銀等礦產(chǎn)關(guān)系密切【6~11】。礦床主要受斷裂構(gòu)造及巖體接觸帶等控制,沿基底斷裂帶分布于巖體及周邊,是湖南省硼、錫、銅、鉛、鋅、鎢等礦產(chǎn)的重要產(chǎn)地。
“大義山式”花崗巖體周圍硼礦床多,下面以湖南七里坪矽卡巖型硼礦床為例,簡述其礦床地質(zhì)特征。
2.1礦區(qū)地質(zhì)特征
區(qū)內(nèi)出露的地層為中生界三疊系、上古生界二疊系和石炭系及泥盆系、下古生界志留系。其中石炭系中上統(tǒng)壺天群為硼礦主要賦礦層位(詳見圖1),巖性以碳酸鹽巖為主,主要為白云巖、白云質(zhì)灰?guī)r、白云質(zhì)大理巖,局部夾大理巖。在深部與花崗巖接觸處形成含硼鎂質(zhì)矽卡巖帶或硼礦體。
礦床位于煙竹背斜西翼和鹽湖向斜東翼,斷裂不發(fā)育。
區(qū)內(nèi)出露的巖漿巖為大義山巖體北體的一部分,同位素年齡為 94Ma,為燕山期的侵入體。巖性為細至中細粒斑狀黑云母花崗巖,富含硼、錫、銅、鉛鋅、鎢、金、銀等,為成礦提供了豐富的礦物物質(zhì)來源。
2.2礦體特征
七里坪硼礦賦存于大義山黑云母花崗巖體外接觸蝕變帶上。按其空間位置自下而上可分為Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等6個礦體,其中Ⅰ1、Ⅰ2礦體為主要礦體。Ⅰ1礦體由5個礦體所組成,Ⅰ2礦體由8個礦體所組成。兩礦體相距甚近,Ⅰl礦體產(chǎn)于外接觸帶鎂質(zhì)矽卡巖中,Ⅰ2礦體產(chǎn)于鎂質(zhì)矽卡巖的頂部矽卡巖化白云石大理巖中。其共同特點是礦體厚度較大、較穩(wěn)定,品位相對較穩(wěn)定,但品位低。Ⅱ礦體位于Ⅰ2礦體的上部,賦存于白云石大理巖中的層間破碎帶中,礦體中的夾石和圍巖均是白云石大理巖,品位相對比Ⅰ2礦體高,礦體很不穩(wěn)定,由許多小礦體群組成,是僅次于Ⅰ1、Ⅰ2礦體的重要礦體。Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ礦體呈似層狀、透鏡狀,傾向約300°,傾角約25°,走向長1200~1600m,厚度1.00~26.93m,延深100~45m,B2O3品位5.00%~13.04%。主要礦體特征詳見表 1。Ⅱ礦體的上部依次為Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ礦體,它們都是由許多零星孤立的礦體群組成,礦體受層間局部發(fā)育的破碎帶控制;礦化常沿破碎帶中的近乎垂直方向發(fā)育的張性結(jié)構(gòu)面富集,因此,局部往往出現(xiàn)高傾角的、傾向長大于走向長的、斷續(xù)分布的囊狀礦體。總之,礦體形態(tài)極不規(guī)則,但礦體品位較高且穩(wěn)定,B2O3品位一般為8%~10%,最高為18.15%。圍巖為白云石大理巖,與礦體界線清楚。硼礦體深部賦存狀況如圖2所示。
圖2 七里坪硼礦8線剖面圖
Ⅰ1礦體:賦存于接觸帶中或接觸帶的上部。礦體南北長約1600m,東西寬600~700m。礦體厚度1.00~26.93m,B2O3品位5.00%~13.04%。礦體形態(tài)和礦化富集受巖體起伏和構(gòu)造發(fā)育程度的控制,基本形態(tài)為似層狀。傾向約300°,傾角約 25°。淺部礦體形態(tài)復雜,硼礦化不集中,礦化厚度大。礦體沿走向和傾向出現(xiàn)分叉、尖滅、再現(xiàn)、貧化等變化較頻繁。中深部的礦體形態(tài)趨于簡單的似層狀,沿走向和傾向變化亦較大,膨大、縮小,貧化、尖滅,在剖面上呈有規(guī)律的交替出現(xiàn)。相對礦化集中,品位較高,單獨的礦體規(guī)模大。
Ⅰ2礦體:是礦區(qū)僅次于Ⅰ1礦體的主要礦體。礦體位于Ⅰ1礦體的上部且通常與Ⅰ2礦體相靠近。礦體厚度1.00~11.95m,B2O3品位5.00%~11.85%。Ⅰ2礦體總體產(chǎn)狀與Ⅰ1礦體相同,傾向約300°,傾角約25°,僅局部地段起伏略大;礦體的分布范圍亦大致與Ⅰ1礦體相當,即主要分布于礦區(qū)的淺部和中深部。礦體受外接觸帶和大理巖中之層間破碎帶控制,形態(tài)較復雜,沿走向、傾向變化均較大,尖滅再現(xiàn)頻繁;由南東向北西方向,礦體呈明顯的側(cè)伏出現(xiàn);礦化富集部位通常出現(xiàn)在巖體界面平緩的部位,而當巖體界面發(fā)生變化時,礦化往往變差。礦層頂?shù)装澹鶠榘自剖罄韼r,但底板常具弱的硼礦化。
Ⅱ礦體:位于Ⅰ2礦體之上,相距Ⅰ2礦體10~40m不等,由許多個小礦體組成。礦體受層間破裂構(gòu)造控制,呈似層狀,與Ⅰ2礦體近于平行產(chǎn)出。礦體形態(tài)、品位,厚度等的變化界于Ⅰ2礦體和上部零星礦體之間。礦體厚度變化較大,最厚達11.95m,最薄為1.00m,一般為3~7m左右。B2O3品位較穩(wěn)定,一般為6%~9%,最高為11.63%。礦石中含少量硼鎂鐵礦,很少見到矽卡巖礦物等,是其特征。
表1 七里坪硼礦床主要礦體特征一覽表Table 1 The characteristics of main ore body in Qiliping Boron deposit
2.3礦物特征及成礦階段
硼礦物主要為鎂硼石、硼鎂石、剎哈石和硼鎂鐵礦,次要礦物為氟硼鎂石、遂硼鎂石,金屬礦物有磁鐵礦、白鎢礦、藍輝銅礦、黃銅礦、砷黝銅礦、斑銅礦,碲鉍礦,鐵閃鋅礦、錫石、黑硼錫鐵礦等,脈石礦物主要為方解石、白云石,其次為矽卡巖礦物如硅鎂石、粒硅鎂石、透輝石、符山石等【12,13】。
Ⅰ1、Ⅰ2礦體以硼鎂石、鎂硼石及剎哈石為主,還有硼鎂鐵礦、氟硼鎂石等。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ礦體含硼礦物為鎂硼石、硼鎂石,硼鎂鐵礦含量甚少。
在垂向上距離巖體由近到遠,硼鎂石、鎂硼石含量漸增,硼鎂鐵礦、氟硼鎂石明顯減少;在傾向上,從淺到深硼鎂鐵礦含量較為穩(wěn)定,氟硼鎂石含量逐漸增高,鎂硼石、硼鎂石則有減少的趨勢。
礦石結(jié)構(gòu)主要結(jié)構(gòu)有3種:粒狀變晶結(jié)構(gòu),柱狀變晶結(jié)構(gòu)和放射狀變晶結(jié)構(gòu)。
礦石的構(gòu)造有4種:浸染狀構(gòu)造、網(wǎng)脈狀構(gòu)造、塊狀構(gòu)造、條帶狀構(gòu)造。
硼礦石的主要自然類型有3種【13】:①鎂硼石型:鎂硼石15%~30%,方解石70%~80%。粒狀變晶結(jié)構(gòu)、浸染狀構(gòu)造;②氟硼鎂石、鎂硼石、硼鎂鐵礦型:三種硼礦物含量相近,共占25%±,方解石75%±。柱狀、粒狀變晶結(jié)構(gòu),放射狀纖維變晶結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造;③氟硼鎂石、硼鎂鐵礦型:二種硼礦物含量相近,共占50%±,方解石50%±。放射狀變晶結(jié)構(gòu),浸染狀構(gòu)造。
硼礦石的次要自然類型有4種【13】:①硼鎂石型:硼鎂石15%~30%,方解石70%~85%,有時含少量白云石。纖維變晶結(jié)構(gòu)、網(wǎng)脈狀構(gòu)造;②氟硼鎂石型:氟硼鎂石3%~5%,有時含其它硼礦物,方解石85%~90%。羽毛狀、柱狀變晶結(jié)構(gòu),網(wǎng)狀構(gòu)造;③硼鎂鐵礦型:硼鎂鐵礦10%~15%,方解石85%~90%。放射狀纖維變晶結(jié)構(gòu),浸染狀構(gòu)造、條帶狀構(gòu)造;④硼鎂石、硼鎂鐵礦型:兩種硼礦物共占10%~15%,方解石85%~90%,有時見少量白云石呈鎂硼石假晶。放射狀纖維變晶結(jié)構(gòu),浸染狀構(gòu)造、條帶狀構(gòu)造。
根據(jù)礦物的穿插關(guān)系、礦物生成順序、礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造等特征,礦床成礦階段可分為巖漿期接觸變質(zhì)作用階段、堿質(zhì)交代作用階段、巖漿期后矽卡巖階段和中低溫熱液階段四個階段。
(1)巖漿期接觸變質(zhì)作用階段【14】:在巖漿侵位的同時,由于巖漿熔融體釋放出的熱能,使接觸帶附近的圍巖發(fā)生了廣泛的熱接觸變質(zhì)作用,形成了大面積的大理巖化,從而使本區(qū)的壺天群碳酸鹽巖在接觸帶附近重結(jié)晶為白云石大理巖、大理巖或白云質(zhì)大理巖。在此階段由于缺乏“透巖漿溶液”的參與,因此沒有形成巖漿期矽卡巖。
(2)堿質(zhì)交代作用階段【14】:大義山巖體形成之后,又開始了一個堿質(zhì)交代作用的新時期。堿質(zhì)交代作用在本區(qū)表現(xiàn)為條紋長石化,它不是鉀長石固溶體分解的產(chǎn)物。條紋長石化實質(zhì)上是一種鈉長石化,它是由于巖漿期后氣液中揮發(fā)分的差異所造成。起初HCl、FeCl2等揮發(fā)分較高的組分率先進入圍巖,揮發(fā)分低的組分NaCl相對富集,并萃取了圍巖中的Al,成為鈉長石;爾后鈉長石沿雙晶面、解理面普遍交代鉀長石,形成條紋長石。
(3)巖漿期后矽卡巖階段【15】:根據(jù)礦物生成順序,可分為早、中、晚三期。
早期生成的是鎂橄欖石大理巖、鎂硼石方解石巖、透輝石矽卡巖,其中鎂硼石是本區(qū)最主要的礦石礦物。
中、晚期形成的是其他類型的矽卡巖,其中包括其它含硼方解石巖,并伴生有多種金屬礦物,這些礦一物疊加在早期矽卡巖礦物之上,構(gòu)成了復雜的礦物共生組合,并使礦石品位增高。
(4)中低溫熱液階段【15】:中低溫熱液作用于已生成的堿質(zhì)交代巖和矽卡巖中,分別生成了兩種不同的交代蝕變巖。在巖體中,由于巖漿期后熱流體溫度的下降,酸性組分由氣相轉(zhuǎn)變?yōu)橐合?,并在溶液中相對富集,因此巖體本身發(fā)生了強烈的淋濾作用,巖體頂部產(chǎn)生了云英巖化和絹英巖化,在矽卡巖中生成了蛇紋石化等退化蝕變巖。
3.1控制礦因素
3.1.1巖體對硼礦化的控制硼礦床與花崗巖有密切的成因聯(lián)系,無論是成礦物質(zhì)來源,還是賦存空間等方面,具有明顯的控制作用。
(1)硼礦床中主要成礦元素來源于巖體。硼在花崗巖類巖石中的豐度為9×10-6~10×10-6,大義山北體中的硼含量高出豐度值10倍,這表明復式巖體早期的硼背景值便比較高,晚期又進一步富集。大義山復式巖體的形成過程,是由早期的略偏基性的花崗巖向晚期的正?;◢弾r的演化;晚期揮發(fā)組分的富集,是硼礦床形成的重要條件【14】。
(2)硼礦體受花崗巖體形態(tài)的控制。硼礦體主要分布于花崗巖體界面平緩之處。礦化富集與巖體界面的局部形態(tài)有密切關(guān)系。巖體形態(tài)在傾向上、走向上起伏變化較大。當巖體產(chǎn)狀平緩時,硼礦體靠近花崗巖,礦體厚度大;當巖體局部隆起時,礦化較差,且一般遠離巖體;當巖體出現(xiàn)局部界面拗陷時,則往往不具礦化。
(3)該區(qū)成礦巖體屬殼熔巖漿巖,是熔漿上侵到地表以下約5km的產(chǎn)物,為硼礦床的形成提供了適當?shù)臏囟?、壓力等條件。大義山北體成巖溫度為 908~928℃,大義山硼礦床成礦溫度為390~620℃,硼礦床的形成溫度高,是巖體高溫作用所致【16】。
3.1.2構(gòu)造對硼礦化的控制(1)侵入體與圍巖呈“平蓋”接觸,即圍巖覆蓋于巖體之上,且接觸面與層面產(chǎn)狀大體相同,只有局部起伏。這種接觸關(guān)系對硼礦床來說是重要的成礦條件,因為它所造成的封閉環(huán)境,防止了礦液逃逸。
在主要礦體的上部裂隙逐漸減少,硼礦溶液繼續(xù)向上運移,在遇到粒度極細的白云石大理巖時,硼礦溶液運移受阻而停留在受阻部位,并對細粒白云石大理巖進行充分的交代,從而形成透鏡狀富礦體。
(2)礦體受接觸斷裂控制,在剖面上出現(xiàn)有規(guī)律的厚度變化,在接觸面傾角變陡的部位礦體變薄,變緩的部位礦體增厚(見圖2)。
(3)褶皺對硼礦床的控制:該區(qū)硼礦床主要賦存于煙竹背斜和鹽湖向斜。成礦時,較大的開放性斷裂構(gòu)造不發(fā)育,礦體與地層產(chǎn)狀近于一致,且產(chǎn)狀平緩,平均傾角20~25°。當硼礦溶液自巖體頂部上升至褶皺轉(zhuǎn)折部位時,由于白云石大理巖為強滲透性巖石,硼礦溶液往兩翼流動,在褶皺翼部礦化有利部位形成硼礦體。
(4)層間裂隙對礦床的控制:在褶皺形成的同時,在水平擠壓應力作用下,形成了共軛剪切裂隙及極發(fā)育的軸面劈理,節(jié)理成群產(chǎn)出,形成密集脈帶。
(5)侵入構(gòu)造對硼礦床的控制[16]:花崗巖體的侵入接觸構(gòu)造對硼礦體的產(chǎn)狀、形態(tài)、規(guī)模有著明顯的控制作用。侵入接觸構(gòu)造可分為似整合接觸構(gòu)造、“U”字型凹陷接觸構(gòu)造、局部上凸隆起和直(斜)交構(gòu)造4種。硼礦體主要賦存于局部上凸隆起和似整合接觸構(gòu)造部位?!癠”字型凹陷接觸構(gòu)造易形成矽卡巖,有利于鎢、錫、銅等礦的富集,而與地層直(斜)交構(gòu)造部位則不利于成礦。
3.1.3圍巖對礦體的控制石炭系中上統(tǒng)白云石大理巖富含鎂,是硼礦成礦的有利圍巖。硼礦化均產(chǎn)于白云石大理巖、鎂質(zhì)矽卡巖中,其他地層中不具硼礦化或極微弱。
圍巖作為硼礦形成的屏蔽條件,是影響礦體形態(tài)、礦化富集等方面的重要條件。例如,淺部的礦體,由于蓋層薄,屏蔽條件差,礦化的構(gòu)造為半開放式,故礦化厚度大,礦化不集中,礦體形態(tài)復雜;深部的礦體,由于覆蓋厚,礦化構(gòu)造為封閉式,故礦化集中,礦體結(jié)構(gòu)簡單。
3.1.4變質(zhì)與蝕變對硼礦床的控制【16】從巖體往外,分為鎂質(zhì)矽卡巖帶、鈣質(zhì)矽卡巖帶、硼鎂質(zhì)矽卡巖大理巖化帶、硼鎂質(zhì)大理巖化帶和大理巖化帶。有明顯的水平分帶特征。
(1)鎂質(zhì)矽卡巖帶:發(fā)育于花崗巖與白云石大理巖接觸部位。帶寬0~5m。其礦物組合為:斜長石、透輝石、磁鐵礦、硅鎂石、蛇紋石、綠泥石、硼鎂石。
(2)鈣質(zhì)矽卡巖帶:在灰?guī)r發(fā)育地段,發(fā)育于花崗巖與灰?guī)r直接接觸部位。在云巖發(fā)育地段,發(fā)育于鎂質(zhì)矽卡巖外部,或缺失鎂質(zhì)矽卡巖帶,發(fā)育于花崗巖與白云石大理巖接觸部位,該帶厚0~5m。其礦物組合大致為:斜長石、石榴石、透輝石、符山石、硅灰石、方柱石、絹云母、綠泥石、方解石。鈣質(zhì)矽卡巖帶多疊加于鎂質(zhì)矽卡巖帶之上。
(3)硼鎂質(zhì)矽卡巖化大理巖密脈帶:出露于鈣質(zhì)矽卡巖外側(cè)或直接與花崗巖接觸,帶厚 0~30m。礦物組合大致為:方鎂石、鎂硼石、硼鎂鐵礦、氟硼鎂石、鎂尖晶石、硅鎂石、金云母、透閃石、斜長石、符山石、碳硼鈣鎂石、磁鐵礦、黃鐵礦、硼鎂石、蛇紋石、綠泥石、水鎂石、方解石、白云石。
(4)硼鎂質(zhì)大理巖化帶:分布于硼鎂質(zhì)矽卡巖化大理巖密脈帶的外側(cè),帶厚數(shù)十米至百余米。該帶礦物組合較簡單,且以硼鎂鐵礦含量少和鎂硼礦、硼鎂石含量多,并多為富礦體為特征。礦物組合為:方鎂石、鎂硼石、硼鎂鐵礦、氟硼鎂石、硼鎂石、水鎂石、方解石。
(5)大理巖帶:分布于巖體最外側(cè),厚度達百余米,主要為白云石大理巖,成分以白云石為主,另有少部分方解石。
上述5個帶,并非各地發(fā)育齊全,大多缺失1~2個帶,以硼鎂質(zhì)矽卡巖化大理巖密脈帶和硼鎂質(zhì)大理巖化帶與礦床關(guān)系最密切。如缺失這兩個帶則無硼礦存在。因此,這兩個帶為尋找硼礦的直接標志。
3.2礦床成因
從巖漿侵位到矽卡巖及其礦體的形成,以及后期熱液蝕變的疊加等一系列成巖成礦作用,硼經(jīng)歷了漫長而又復雜的演化過程。
大義山巖體在其侵入活動中攜帶大量的硼、氟等成礦元素,當侵入到壺天群白云質(zhì)灰?guī)r附近時,溫度可達600~700℃,圍巖在熱力作用下可形成各種角巖。同時巖漿中攜帶的硼、氟、硅、鐵等物質(zhì)在接觸帶與白云質(zhì)圍巖發(fā)生交代作用形成鎂質(zhì)矽卡巖,伴隨有少量的硼礦化。
在巖漿階段硼也可以類質(zhì)同象的方式置換硅酸鹽礦物中的硅、鋁,而進入硅酸鹽礦物的晶格之中,并結(jié)晶出來。因為硼酸與硅酸的結(jié)晶化學性質(zhì)相近,在硅酸鹽礦物中可以產(chǎn)生(BO4)5-與(SiO4)4-的置換。本區(qū)近礦巖體中的黑云母和斜長石都是硼的主要載體。因此硼在巖漿期一部分形成了電氣石,另一部分分散在造巖礦物中。
堿質(zhì)交代作用時期是硼的“浸出”時期。根據(jù)華南地區(qū)花崗巖成巖后堿質(zhì)交代作用的演化規(guī)律,可以推斷在巖體下部應該出現(xiàn)鉀長石化帶。斜長石的鉀長石化和黑云母的鉀質(zhì)交代都可以浸出大量的硼,這些硼與早已存在于富硼氣液中的硼一起向上運移,從而使礦床進入了巖漿期后矽卡巖階段。
隨著巖漿分異作用的深入,硼、氟等揮發(fā)分組分進一步富集,活動性愈來愈強,到巖漿后期至巖漿期后早期,硼、氟等揮發(fā)性組分主要沿白云石粒間和白云巖中的裂隙進行滲濾交代,而白云石在高溫高壓氣化熱液作用下,分解為方解石和二氧化碳,同時釋放出鎂。這種釋放出來的 Mg2+,由于濃度大,是硼酸鹽礦物有利的沉淀劑,因而形成一系列的含鎂硼礦物(鎂硼石、硼鎂石、氟硼鎂石等),同時形成一系列的含鎂矽卡巖礦物(透輝石、硅鎂石、金云母等)。在這一過程中,鎂質(zhì)并未明顯的帶進帶出,但鈣質(zhì)少有帶出,故圍巖中相對富鈣,沿裂隙多次產(chǎn)生鈣質(zhì)矽卡巖化【17】。富含揮發(fā)分硼的氣液、熱液和含鎂的白云石大理巖,再加之上述的控制礦因素為該區(qū)硼礦提供了有利成礦地質(zhì)條件,由于巖漿的多次侵入,每次侵入均攜帶硼、氟等元素,因而使硼礦化不斷地疊加改造,最終形成硼礦床。鎂質(zhì)矽卡巖發(fā)育于巖漿期后氣液—熱液階段,溶液滲濾交代白云石或雙交代所形成。典型的礦物有透輝石、硅鎂石、鎂硼石、硼鎂鐵礦、硼鎂石等。大義山地區(qū)的硼礦礦物組合特征,與此完全吻合。故該區(qū)硼礦床是一個典型的巖漿期后氣液一熱液階段形成的接觸交代(矽卡巖)型硼礦床,即典型的七里坪式矽卡巖型硼礦床。
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Abstract
Many t in po ly-metallic d eposits h ave b een f ound in H unan D ayishan r ock m ass, w hich is t he m ain ore-forming rock mass of Southern Hunan and also rich in boron deposits. Through study on the the geological features of the Qiliping skarn-type boron deposit, it is deemed that the boron deposit is controlled by strata lithology, magmatic rocks and structures. The middle carboniferous middle-upper series Hutian group is the main ore-bearing stratum of boron deposit. Magnesium-rich carbonatite is the major metallogenic wall rock. The boron-fluorine-rich Dayishan granite is the metallogenic host rock. The ore-hosting structures are mainly the well-developed joint fissures. The genesis of the deposit is typical Qiliping skarn-type boron deposit.
ANALYSIS OF GEOLOGICAL FEATURES AND ORE DEPOSIT GENESIS OF DAYISHAN BORON DEPOSIT, HUNAN PROVINCE
Li Changyuan1,2Dai Tagen1Shu Guowen2Yan Youyi2
1.School of Geosciences and Info-Physics of Central South University,Changsha, Hunan, 410083
2.Hunan Geological Exploration Institute of China Chemical Geology and Mine Bureau, Changsha, Hunan, 410004
Dayishan-type granite, Qiliping, boron deposit, ore-controlling factors, deposit genesis
TD923
A
1006-5296(2015)04-0229-07
技術(shù)·方法
* 第一作者簡介:李昌元(1979~),男,礦物學、巖石學、礦床學專業(yè),碩士,高級工程師
2015-08-30;改回日期:2015-09-07;2015-11-18