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江西塔前-賦春多金屬成礦區(qū)金礦流體包裹體特征

2020-11-06 01:29曾超鄧平孟錕鵬
中國化工貿(mào)易·中旬刊 2020年5期
關(guān)鍵詞:金礦

曾超 鄧平 孟錕鵬

摘 要:研究區(qū)處于欽杭成礦帶萍鄉(xiāng)--樂平Cu-Pb-Zn-Au-Ag-Co成礦亞帶之東段,塔前--賦春構(gòu)造盆地Cu-Au多金屬成礦遠景區(qū)。地質(zhì)工作發(fā)現(xiàn)該區(qū)新元古界萬年群淺變質(zhì)巖中存在良好的金礦化,品位1.69-51.4g/t。通過流體包裹體顯微巖相學(xué)觀察、非破壞性顯微測溫技術(shù)以及單個流體包裹體顯微激光拉曼探針分析技術(shù)實驗表明,流體具有低鹽度,富含CO2等特征,流體屬于典型的造山型金礦的成礦流體,可在該區(qū)尋找造山型金礦。

關(guān)鍵詞:塔前--賦春;金礦;流體包裹體;造山型

1 地質(zhì)簡述

研究區(qū)處于欽杭成礦帶萍鄉(xiāng)--樂平Cu-Pb-Zn-Au-Ag-Co 成礦亞帶之東段,塔前--賦春構(gòu)造盆地Cu-Au多金屬成礦遠景區(qū),區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源比較豐富,已知礦種有銅、鎢、金、鉬、鉛(鋅)等金屬礦產(chǎn)。

金礦主要產(chǎn)于新元古界萬年群淺變質(zhì)巖中,品位1.69-51.4g/t。賦礦巖石主要為石英脈、綠泥石化千枚巖。石英脈中常發(fā)育晶隙構(gòu)造,千枚巖褐鐵礦化較強,變形強烈。礦石類型主要有角礫狀和細脈浸染狀。主要金屬礦物為黃鐵礦、黃銅礦、自然金、赤鐵礦、褐鐵礦、輝銻礦等。主要蝕變?yōu)楣杌⒔佋颇富?、綠泥石化及碳酸鹽化等。礦體厚度、品位變化較大,走向北東向、近東西向,傾向南東,傾角38-72°。

2 流體包裹體研究

流體包裹體研究是一項重要的工作,通過流體包裹體研究,可以了解成礦流體來源、成分以及流體演化過程中的金屬元素活化、遷移、沉淀機制等信息,確定礦化類型。本次流體包裹體研究,在塔前--賦春成礦區(qū)不同區(qū)域鉆孔中采集了金礦化的石英脈。共切片20片。采用流體包裹體顯微巖相學(xué)觀察、非破壞性顯微測溫技術(shù)以及單個流體包裹體顯微激光拉曼探針分析技術(shù)( Burke, 2001),研究石英脈中流體包裹體特征。

2.1 流體包裹體巖相學(xué)特征

通過觀察室溫下包裹體巖相學(xué)形態(tài)特征,顯微測溫相變過程和氣相拉曼光譜分析結(jié)果,參照流體包裹體相態(tài)分類準則,石英中流體包裹體可分為三種類型,分別為:不含CO2的兩相水溶液包裹體(L型),三相含CO2水溶液包裹體(C1型),兩相含CO2流體包裹體(C2型),如圖4-1。

2.1.1 L型包裹體

該類包裹體為水溶液包裹體,體系為H2O-NaCl溶液,富液相兩相H2O-NaCl流體包裹體主要由鹽水溶液和水蒸氣氣泡組成(圖2-1),該類包裹體為最常見的包裹體類型,包裹體大小變化較大,直徑由1?m到10?m不等,平均大小分布在2-6?m之間。包裹體形狀主要為不規(guī)則狀,長條狀,另外有少量包裹體呈現(xiàn)主礦物負晶形等形狀,氣體液體比例通常在5-20%之間。該類包裹體多隨機孤立分布(圖2-1),有時呈現(xiàn)沿裂隙定向成群分布的特征,此類型包裹體成因類型多為原生包裹體。

2.1.2 C1型包裹體

該類包裹體室溫下為三相,包括液相的CO2,氣相CO2及水溶液。該類包裹體大小變化較大,集中分布于2~8?m之間,值得注意的是,該類包裹體數(shù)量相對較多,約占包裹體總量的15%,形態(tài)以紡錘狀,長條狀及石英負晶形為主。該類包裹體多成群、隨機或定向分布(圖2-1),其中,C1型包裹體與L型包裹體形成的包裹體組合較為常見(圖2-1)。

2.1.3 C2型包裹體

該類包裹體在室溫下呈現(xiàn)兩相,但是在在冷凍過程中會出現(xiàn)液態(tài)CO2,主要由含CO2的鹽水溶液和較小的含CO2水蒸氣氣泡組成,該類包裹體數(shù)量相對較少,約占總量的10%,包裹體大小多分布在2~12?m之間。包裹體形狀主要為橢圓狀,長條狀及紡錘狀等形狀,氣體液體比例通常在15~40%。該類包裹體多成群、隨機或定向分布(圖2-1),此類型包裹體成因類型多為原生包裹體。

2.2 流體包裹體顯微測溫結(jié)果

在詳細的巖相學(xué)觀察基礎(chǔ)上,選擇典型包裹體進行顯微測溫,不同中段選擇了占比較大的包裹體類型進行測溫,測溫計計算的鹽度結(jié)果見表4-1,利用測得數(shù)據(jù)進行作圖(圖2-2)。

選擇典型的L型包裹體進行顯微測溫,結(jié)果表明,L型包裹體的均一方式為均一到液相,均一溫度范圍為198~266℃,集中分布在210~250℃;計算得到的鹽度結(jié)果顯示,L型包裹體鹽度分布范圍為1.0~2.6wt%NaCl。

根據(jù)籠形物熔化溫度計算得到C1型包裹體鹽度分布范圍為 0.4~1.4wt%NaCl。該類型包裹體固相CO2融化溫度范圍為-56.8~-60℃,說明氣相成分除了CO2外,可能含有少量的CH4,這與激光拉曼分析結(jié)果一致。C1型包裹體部分均一溫度范圍為23.5~30℃。C1型包裹體完全均一方式主要為均一到液相,也有少數(shù)均一到氣相,主要取決于CO2部分的大小,均一溫度主要分布在215~287℃之間。

C2型包裹體的均一方式為氣泡消失,均一至液相,均一溫度范圍為212~279℃,集中分布在240~260℃,包裹體鹽度分布范圍為1.4~2.4wt%NaCl。

V%,氣相占包裹體體積比,Tm,CO2,固相二氧化碳融化溫度;Tm,ice,最后一塊冰融化溫度;Tm,clath,二氧化碳籠形物融化溫度;Th,CO2(mode),二氧化碳部分均一溫度;Th,total,完全均一溫度,Salinity,鹽度;溫度采用攝氏度(℃);鹽度單位,wt.% NaCl equi。

2.3 流體包裹體激光拉曼分析結(jié)果

針對石英中的代表性的各類型的包裹體進行了激光拉曼測試,L型包裹體中僅測到了寬泛的液相H2O的包絡(luò)峰(圖2-3A,B),僅在極少數(shù)的包裹體中檢測到少量的CO2組分。C1型包裹體含有大量CO2和少量的CH4組分(圖2-3C),表現(xiàn)在拉曼譜圖上出現(xiàn)典型的CO2譜峰,微弱的CH4譜峰,這與C1型包裹體室溫呈現(xiàn)三相,少量的水溶液以及顯微測溫變化過程相符。C2型包裹體室溫下呈現(xiàn)兩相,拉曼分析結(jié)果表明氣相中不同程度的含有CO2,少量CH4和少量N2 組分(圖2-3D),表現(xiàn)在拉曼譜圖上出現(xiàn)典型的CO2譜峰以及CH4譜峰。

3結(jié)論

流體包裹體研究表明,流體具有低鹽度,富含CO2等特征,通常認為這種流體是典型的造山型金礦的成礦流體(Kesler,2005)。水溶液包裹體和CO2包裹體組合的出現(xiàn),并且兩種包裹體具有相近的均一溫度,表明流體可能發(fā)生了不混溶作用(Diamond,1990),不混溶作用導(dǎo)致CO2含量的不斷降低,此過程可影響到流體的pH值,如果流體富含成礦物質(zhì),則會引起成礦物質(zhì)的快速沉淀。

較高的CO2含量表明流體賦存深度較大,壓力較高,初始流體可能來自變質(zhì)脫水作用。另外,本次包裹體研究樣品取自變質(zhì)地層中,結(jié)合區(qū)域構(gòu)造地質(zhì)背景,認為擠壓造山作用導(dǎo)致地層中物質(zhì)的改造脫水和變質(zhì)脫水產(chǎn)生了變質(zhì)流體。區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育,當斷裂構(gòu)造切割碳質(zhì)地層時,由于圍巖具有較高的塑性特征,導(dǎo)致顯微構(gòu)造裂隙發(fā)育,形成有利于流體運移的環(huán)境,從而為造山型金礦成礦提供良好的條件。

參考文獻:

[1] Burke,2001. Raman microspectrometry of fluid inclusions. Lithos,55(1-4):139-158.

[2] Diamond,L.W.,1990. Fluid inclusion evidence for P-V-T-X evolution of hydrothermal solutions in late-alpine gold-quartz veins at Brusson,Val d'Ayas,Northwest Italian Alps. Am. J. Sci. 290:912-958.

[3] Kesler,S.E.,2005. Ore-forming fluids. Elements 1,13-18.

作者簡介:

曾超(1988- ),男,漢族,貴州省六盤水市人,碩士研究生,工程師,研究方向:礦床學(xué)。

鄧平(1987- ),男,漢族,云南省彝良縣人,本科,工程師。

孟錕鵬(1988- ),男,漢族,貴州省六盤水市人,本科,助理工程師。

基金項目:貴州省科技計劃項目(黔科合基礎(chǔ)[2017]1092)資助

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