黃良偉
(福建省地質(zhì)調(diào)查研究院,福州,350013)
福建省屬于華夏陸塊和東南沿海環(huán)太平洋巖漿帶的重要組成部分,巖漿活動(dòng)頻繁,是華南侵入巖最為發(fā)育的省份之一,侵入巖約占全省陸地總面積的三分之一,主要發(fā)育有燕山期、加里東期侵入巖,其它期次侵入巖規(guī)模相對較?。?-2]。福建屬溫暖濕潤的亞熱帶氣候,致使含稀土元素的花崗巖遭受強(qiáng)烈的風(fēng)化淋濾作用,從而使花崗巖體中的稀土元素主要呈離子相吸附于黏土礦物中,形成風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床[3]。閩西南地區(qū)是風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦最為發(fā)育的區(qū)域,發(fā)現(xiàn)有上杭洋坡坑[4]、龍巖萬安[5]、寧化城南[6]、明溪后洋[7]等大量稀土礦床,連城朋口稀土礦床是2021年新發(fā)現(xiàn)的稀土礦床,規(guī)模達(dá)到大型,筆者根據(jù)最新勘查成果,總結(jié)了礦床地質(zhì)特征和找礦標(biāo)志,初步探討控礦因素和礦床成因,為指導(dǎo)區(qū)域風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦的進(jìn)一步找礦工作提供參考,同時(shí)也為該類型礦床的研究工作提供信息。
礦區(qū)大地構(gòu)造處于南武夷晚古生代坳陷區(qū)明溪—武平坳陷帶。地層出露較少,主要分布于東北和東南側(cè)邊部,有晚泥盆世桃子坑組、早石炭世林地組、中二疊世棲霞組、晚白堊世沙縣組和崇安組及第四紀(jì)全新世(圖1)。
圖1 連城朋口礦區(qū)區(qū)域地質(zhì)簡圖Fig.1 Regional geological diagram of Pengkou deposit in Liancheng county
區(qū)域巖漿活動(dòng)頻繁,侵入巖分布廣泛,主要出露宣和巖體,呈近南北向展布,東西兩側(cè)受印支期推覆與滑脫構(gòu)造影響,出露不完整,與周圍古生代地層呈斷層接觸。該區(qū)域內(nèi)宣和巖體可分為少斑中細(xì)粒、似斑狀中粒、似斑狀中粗粒及斑狀細(xì)粒等4種正長花崗巖侵入體,過渡相為少斑中細(xì)粒、似斑狀中粒正長花崗巖,中心相為似斑狀中粗粒正長花崗巖,末期為斑狀細(xì)粒正長花崗巖。宣和巖體形成時(shí)代為志留紀(jì),屬高鉀鈣堿性過鋁質(zhì)S型花崗巖,巖體中稀土元素含量高(平均值為308.21×10-6),為華南加里東期板內(nèi)造山作用的產(chǎn)物[8-9]。
區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造較為復(fù)雜,自新元古代以來經(jīng)歷了多期次、多階段的構(gòu)造變形,以北東-北北東向構(gòu)造骨架為主,同時(shí)還存在北西向斷裂、南北向斷裂和印支期逆沖推覆以及滑覆構(gòu)造。
宣和巖體稀土元素總量較高[10],是風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦的成礦母巖,目前已發(fā)現(xiàn)有宣和、文坊、黃沙坑、洋背等大、中-小型礦床。
礦區(qū)出露地層較簡單,主要以大面積出露侵入巖為典型特征,出露地層主要在地勢低洼的河流兩側(cè)有少量第四紀(jì)全新世地層。面積約為21.1km2。
礦區(qū)構(gòu)造主要發(fā)現(xiàn)有2條斷裂,均為正斷層,分別呈北西、北東向。北西向斷裂總體產(chǎn)狀為200°∠65°,礦區(qū)內(nèi)延伸長約為3.5km,寬約為1~15m,破碎帶中巖石硅化強(qiáng)烈,局部發(fā)育有閃長巖脈、石英脈等。北西向斷裂顯示多期活動(dòng)的特征,早期表現(xiàn)為壓性,見有硅化碎裂巖;晚期表現(xiàn)為張性,局部見有石英脈和密集的張性節(jié)理。北東向斷裂總體產(chǎn)狀為145°∠70°,礦區(qū)內(nèi)延伸長約為3.18km,寬為1~20m,斷面較為粗糙,主要由構(gòu)造角礫、硅化巖組成,局部表現(xiàn)為密集的節(jié)理,具張性特征,在礦區(qū)內(nèi)為正斷層性質(zhì),推測形成于燕山晚期。
礦區(qū)侵入巖大范圍出露,巖性主要有3種,為似斑狀中粗粒正長花崗巖、似斑狀中粒正長花崗巖和斑狀細(xì)粒正長花崗巖。巖石普遍遭受動(dòng)力作用影響產(chǎn)生破碎,呈定向排列,形成風(fēng)化強(qiáng)烈的碎裂巖化花崗巖,少量新鮮的基巖保留于地勢低洼地段,其中似斑狀中粗粒、中粒正長花崗巖的稀土元素總量分別為311.89×10-6、304.6×10-6,高于自然界花崗巖稀土平均總量288×10-6,也高于上部陸殼的平均總量210.07×10-6[11]。礦區(qū)巖體是宣和巖體的一部分,總體顯示富硅、富堿,貧鈣、鎂的特征,屬高鉀鈣堿性過鋁質(zhì)花崗巖,具有高分異“S”型花崗巖的特征,是稀土礦化的成礦母巖和貯礦圍巖。根據(jù)不同巖性花崗巖與礦體貯存關(guān)系研究表明(表1),3種正長花崗巖稀土礦體平均品位較為相近,斑狀細(xì)粒正長花崗巖中礦體平均厚度最大(為10.03m),而似斑狀中粗粒正長花崗巖中礦體平均厚度最?。?.01m)。
表1 朋口礦區(qū)侵入巖與礦體關(guān)系特征Table 1 Relationship characteristics between invasive rock and mineral body in Pengkou deposit
此外,礦區(qū)脈巖主要發(fā)育有少量花崗斑巖脈、閃長巖脈和細(xì)?;◢弾r脈等。
礦區(qū)風(fēng)化殼發(fā)育,僅局部地勢低洼地段出露有少量新鮮基巖。從地形來看,一般在高程為400~600m,風(fēng)化殼最為發(fā)育,風(fēng)化殼厚度一般為15~25m,該地段稀土礦化發(fā)育,礦體厚度也普遍較大。在高程小于400m或大于600m地段,風(fēng)化殼也較為發(fā)育,風(fēng)化殼厚度一般為5~20m,多數(shù)地段具稀土礦化,但礦體厚度一般較小。
根據(jù)獨(dú)立地貌單元(山頭、山腰、山腳)的微地貌因素,風(fēng)化殼可分為全覆式、裸腳式、殘留式3種類型。礦區(qū)風(fēng)化殼大部分為全覆式,少量裸腳式。全覆式風(fēng)化殼特征是風(fēng)化殼發(fā)育、連續(xù)性好,風(fēng)化殼面積大,物理、化學(xué)風(fēng)化作用比較徹底,礦體保存比較好、規(guī)模較大,厚度達(dá)侵蝕夷平面,幾乎無基巖裸露。風(fēng)化層厚度一般為1~30m,局部可達(dá)45m,從鉆孔控制來看,礦區(qū)風(fēng)化殼平均厚度為17.92m。
根據(jù)礦區(qū)露頭及取樣鉆孔資料,礦區(qū)風(fēng)化殼完整的垂直分層從上到下分為表土層、全風(fēng)化層、半風(fēng)化層,各層厚度隨巖體所處的地貌類型及微地貌部位不同而變化(照片1)。
照片1 朋口礦區(qū)風(fēng)化殼垂向分帶Photo.1 Vertical zonation of weathering crust in Pengkou deposit
①表土層:進(jìn)一步劃分為腐殖層、黏土層2個(gè)亞層。
腐殖層為風(fēng)化殼頂部,植物根系發(fā)育,一般呈灰褐、褐黑色,厚度一般為0~0.4m,主要由腐殖土、黏土等組成。腐殖層一般不含稀土礦化。
黏土層位于腐殖層之下,顏色多呈土黃色、紅褐色、淺肉紅色等,黏性高、固結(jié)性較好,呈土狀構(gòu)造,厚度一般為0.3~3m,主要成分為黏土、石英。黏土層稀土元素含量低,但局部全相稀土含量可達(dá)邊界品位(0.05%)或以上。
②全風(fēng)化層:顏色一般呈淺肉紅色、淺土黃、灰白色等,結(jié)構(gòu)松散,呈砂土狀構(gòu)造,厚度一般為2~25m。主要由黏土礦物(主要為高嶺石、埃洛石、蒙脫石等,含量50%~70%)、石英(含量10%~30%)、少量未風(fēng)化完全殘余長石(少于10%)及黑云母(少于5%)等組成,黑云母一般風(fēng)化成黑色鐵質(zhì),未風(fēng)化完全的長石一般保留半自形-自形柱狀形態(tài),手捏易碎。全風(fēng)化層與上部黏土層一般無明顯界線,為漸變過渡關(guān)系。全風(fēng)化層稀土含礦性最好,是工業(yè)礦體的主要貯礦層位。
③半風(fēng)化層:主要呈淺肉紅色、灰白色,厚度數(shù)厘米至數(shù)十米,以發(fā)育風(fēng)化不完全、較硬的長石、石英顆粒為典型特征,主要礦物由長石(30%~40%)、石英(20%~30%)、黏土礦物(10%~30%)及黑云母(5%)等組成,長石一般風(fēng)化不完全保留原巖結(jié)構(gòu)構(gòu)造且較為堅(jiān)硬。半風(fēng)化層與上部全風(fēng)化層一般呈漸變過渡關(guān)系,其分層界線肉眼一般較難分辨。半風(fēng)化層全相稀土含量一般低于邊界品位(0.05%),為離子吸附型稀土礦體的底板層。半風(fēng)化層底部為新鮮基巖,二者一般也呈漸變過渡關(guān)系。
礦區(qū)稀土礦體貯存于花崗巖風(fēng)化殼中,一般呈隱伏式,礦體未受剝削、保存好,成礦母巖為志留紀(jì)似斑狀中粗粒、中粒正長花崗巖與斑狀細(xì)粒正長花崗巖。貯礦層位主要為全風(fēng)化層,礦體頂板主要為全風(fēng)化正長花崗巖、黏土層,底板為全風(fēng)化、半風(fēng)化正長花崗巖,礦體和其頂?shù)装遒A礦圍巖均為同一花崗巖的風(fēng)化產(chǎn)物,二者在外貌、物理性質(zhì)無明顯的區(qū)別,呈漸變過渡關(guān)系,其界線只能根據(jù)基本分析成果圈定。礦體分布總體受地形(地貌)控制,主要分布于低山、低山-丘陵、丘陵地貌。礦體出露標(biāo)高主要為400~600m,最高為617m,最低為355m。剖面上礦體貯存深度為0~30m,多數(shù)為2~20m。總體來看,礦體在中北部規(guī)模大、品位較高,在南部則規(guī)模小、品位較低。
礦體形態(tài)變化大,由山脊向山坡兩側(cè)傾斜,隨地形波浪起伏呈層狀、似層狀產(chǎn)出(圖2),一般呈現(xiàn)山頂和山脊厚、山坡薄特征,產(chǎn)狀與巖體風(fēng)化殼、地貌形態(tài)基本一致。地表礦體風(fēng)化殼由于受地表徑流的沖刷切割,連續(xù)性受到破壞,形態(tài)較為復(fù)雜,呈不規(guī)則狀、港灣狀等。礦區(qū)共圈定工業(yè)礦體11個(gè),總面積為10.37km2。礦體面積為0.015~7.042km2,礦體厚度為1.50~7.80m,平均厚度為6.94m;礦體稀土氧化物(REO)品位為0.083%~0.099%,平均品位為0.095%,礦床規(guī)模達(dá)到大型。其中Ⅰ、Ⅲ礦體為主礦體(表2),并且Ⅰ礦體是區(qū)內(nèi)面積最大的礦體,面積約為7.042km2。礦體呈層狀、似層狀貯存于正長花崗巖風(fēng)化殼中,主要分布于山脊,部分分布于山坡和山谷。礦體平面形態(tài)復(fù)雜,主要呈不規(guī)則狀、港灣狀,長軸走向155°,最長為5 509m,最寬為2 843m。單工程礦體厚度為1~20.4m,平均厚度為7.80m,厚度變化系數(shù)為51.9%;單工程稀土氧化物(REO)品位為0.080%~0.140%,平均品位0.095%,品位變化系數(shù)為32.3%,屬于厚度穩(wěn)定、品位較均勻的礦體。礦體浸取率一般為8.90%~95.61%,平均浸取率為62.64%。
圖2 朋口礦區(qū)A-A'線地質(zhì)剖面略圖Fig.2 The sketch map of geological profile of the A-A'line in Pengkou deposit
表2 朋口礦區(qū)主次要礦體基本特征Table 2 Basic characteristics of the main and secondary ore bodies in Pengkou deposit
此外,在工業(yè)礦體水平投影重疊與邊部連片范圍還圈定了低品位礦體11個(gè),總面積為7.362km2,其中ⅠD2號礦體為主礦體,面積為4.845km2。低品位礦體平均厚度為4.01m,稀土氧化物(REO)平均品位為0.059%。
4.2.1 礦石類型、結(jié)構(gòu)構(gòu)造
礦石的自然類型為全風(fēng)化正長花崗巖型,工業(yè)類型為花崗巖風(fēng)化殼離子吸附型。
礦石一般呈疏松砂土狀,手捏呈粉末狀,大多具石英顆粒,部分含未風(fēng)化完全的長石斑晶顆粒。礦石為殘余似斑狀結(jié)構(gòu)、殘余斑狀結(jié)構(gòu),礦石構(gòu)造為疏松砂土狀構(gòu)造、粉狀構(gòu)造。
4.2.2 礦石礦物成分
研究表明[12-14],離子吸附型稀土礦床的礦石稀土元素貯存狀態(tài)主要呈離子相,具可交換性吸附態(tài),吸附于黏土礦物的表面或顆粒間,次為類質(zhì)同象、微固體混入相、礦物相等。礦區(qū)內(nèi)礦石礦物成分主要有黏土礦物、石英、長石及少量云母,其中主要以高嶺土類黏土礦物為主。高嶺土類黏土礦物主要有高嶺石、埃洛石、蒙脫石、水云母、伊利石等,含量一般為40%~80%,為稀土離子的主要載體或吸附劑。其次為石英,含量一般為10%~30%,粒度多為1~3mm,還含有少量未風(fēng)化完全的殘余長石(手捏易碎),含量一般小于10%。此外,另有極少量云母、磷灰石、鈣釔礦、鋯石、獨(dú)居石、磷釔礦等副礦物。
4.2.3 礦石化學(xué)成分
礦石中有益組分為稀土元素,單樣全相稀土氧化物品位最高為0.217%,主要礦體稀土氧化物品位變化系數(shù)為24.0%~35.2%,屬于較均勻-均勻型。根據(jù)193個(gè)見礦工程成果,約128個(gè)見礦工程礦石品位自地表至地下呈中間富、上下貧特征;約30個(gè)見礦工程礦石品位富集于上部,約38個(gè)見礦工程礦石品位富集于下部。總體來看,礦石品位在垂向上呈現(xiàn)出中間富、上下貧的變化特征。
通過礦石與原巖的主量元素特征對比(表3),風(fēng)化似斑狀中(粗)粒正長花崗巖礦石3件樣品SiO2含量為56.16%~68.70%,均降低,斑狀細(xì)粒正長花崗巖礦石SiO2含量為71.20%、71.43%,與基巖相當(dāng)。Al2O3含量為15.87%~24.99%,普遍升高;Fe2O3含量為2.38%~5.16%,普遍升高;Ti2O、MnO含量分別為0.34%~0.97%、0.03%~0.13%,與原巖相比輕微升高;FeO、Na2O、K2O、CaO、MgO、P2O5含量相對降低,尤其Na2O的含量降低偏多,礦石燒失量比原巖高。礦石與原巖化學(xué)成分變化特征,恰是表生風(fēng)化淋濾富集作用的反映。
表3 朋口礦區(qū)礦石與原巖主量元素含量(%)Table 3 Main quantity element content of ore and original rock in Pengkou deposit
礦石中微量元素含量很低,均達(dá)不到伴生元素工業(yè)品位要求,無工業(yè)意義。此外,礦石中有害組分含量也非常低,對礦石質(zhì)量無影響。
4.2.4 礦石稀土元素配分特征
82件礦石輕重稀土元素比值(∑Ce/∑Y)為1.26~5.07,平均為2.29,輕、重稀土分餾明顯,屬于輕稀土礦床。其中,∑Ce/∑Y比值為1~1.5的有6件樣品(占7.31%),∑Ce/∑Y比值為1.5~3的有66件樣品(占80.49%),∑Ce/∑Y比值大于3(最大5.07)的樣品有10件(占12.20%)。礦石中輕稀土元素(∑Ce)為55.74%~83.52%,平均為68.22%,重稀土元素(∑Y)為16.48%~44.26%,平均為31.78%。根據(jù)球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土元素配分曲線圖(圖3),礦石配分模式曲線基本相似,呈輕稀土相對富集、重稀土相對虧損的右傾緩斜曲線,具較強(qiáng)的Eu負(fù)異常,Eu負(fù)異常出現(xiàn)可能是在巖漿分離結(jié)晶過程中,與斜長石的大量晶出導(dǎo)致形成明顯負(fù)異常相關(guān)。
圖3 朋口礦區(qū)3種輕重稀土比值的礦石球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土配分曲線Fig.3 Standardized rare earth partition curve of the three light and heavy rare earth ratios in Pengkou deposit
根據(jù)稀土元素三分組,即輕稀土(La-Nd),用LREE表示;中稀土(Sm-Gd),用MREE表示;重稀土(Tb-Lu+Y),用HREE表示。朋口礦區(qū)輕稀土(LREE)含量為52.52%~78.45%,平均為64.00%;中稀土(MREE)含量為5.67%~8.82%,平均為7.57%;重稀土(HREE)含量為13.73%~40.99%,平均為28.43%。
根據(jù)稀土礦床配分類型,Y2O3配分含量為9.30%~30.61%,平均為20.15%;Eu2O3含量為0.38%~0.73%,平均為0.56%。按照規(guī)范劃分,41件礦石配分類型屬于低釔中銪型,40件為中釔中銪型,1件為中釔低銪型,因此礦區(qū)配分類型屬于低釔中銪、中釔中銪型輕稀土礦。
此外,根據(jù)礦石與原巖的稀土元素含量平均值比來看(圖4),礦石與原巖稀土元素球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化配分模式圖解變化基本一致,除Ce富集相對少(礦石為原巖的1.2倍),礦石與原巖相比其他稀土元素均呈明顯富集,礦石中稀土元素一般為原巖的3.7~4.8倍,Gd元素相對最為富集。
圖4 朋口礦區(qū)礦石與花崗巖球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土配分曲線Fig.4 Standardized rare earth partition curve of the ore and granite chondrite in Pengkou deposit
(1)巖漿巖成礦一般具有成礦專屬性,礦區(qū)內(nèi)似斑狀中粗粒、中粒正長花崗巖和斑狀細(xì)?;◢弾r是稀土礦體的成礦巖體,為稀土元素成礦提供了物質(zhì)來源。3種花崗巖中礦體平均品位接近,斑狀細(xì)粒正長花崗巖中礦體平均厚度最大,而似斑狀中粗粒正長花崗巖中礦體平均厚度最小。
(2)氣候環(huán)境也是風(fēng)化殼離子吸附型礦床重要的控礦因素之一[15],氣候因素是導(dǎo)致花崗巖遭受風(fēng)化作用的重要原因。礦區(qū)位于中亞、南亞熱帶過渡地段,屬亞熱帶季風(fēng)氣候,具有溫暖、濕潤、多雨的氣候條件,常經(jīng)歷雨季與少雨的氣候交替變化,有利于表生風(fēng)化淋濾作用進(jìn)行,使巖石中的礦物發(fā)生分解并充分氧化,從而形成稀土礦(化)體。
(3)pH環(huán)境也是該類型礦床重要的控礦因素之一,礦區(qū)地表水pH值為5.81,地表弱酸性環(huán)境有利于稀土元素活化,控制著稀土元素的分餾與沉淀。風(fēng)化殼自上而下pH值逐漸變大,黏土礦物對稀土元素的吸附率隨pH值的升高而增大,全風(fēng)化層中pH值環(huán)境最有利于稀土元素的沉淀[16-17]。
(4)地形(地貌)對稀土礦的成礦與富集也具有明顯的控制作用,礦區(qū)內(nèi)稀土礦(化)體在低山,低山-丘陵,丘陵類型均有分布;340~623m標(biāo)高稀土礦化均有分布,其中以高程400~600m地段礦體規(guī)模最大;稀土礦厚大部位一般分布于地形較平緩(地形坡度一般小于20°)的山坡、山脊、山頂?shù)鹊囟?,這些部位地形坡度相對平緩,巖石易遭受風(fēng)化作用改造,并且稀土礦體也相對容易保存。因此,低山、低山-丘陵、丘陵以及高程在400~600m的山坡、山脊、山頂?shù)牡途彽囟螢榈V區(qū)稀土成礦最為有利的地形地貌。
研究表明[18-19],風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床具有成礦物質(zhì)來源單一、成礦階段和礦床成因簡單的特點(diǎn)。礦區(qū)稀土礦的成礦物質(zhì)來自正長花崗巖,成礦階段主要經(jīng)歷了含礦巖體的形成、區(qū)域構(gòu)造演化(地殼抬升)和含礦巖體接受風(fēng)化、淋濾、富集形成稀土礦體3個(gè)階段。前2個(gè)階段主要為第3階段的發(fā)生提供條件,對礦化富集沒有明顯的影響。第一階段為含礦巖體形成階段,由于受華南加里東期志留紀(jì)板內(nèi)造山作用形成了富含稀土元素的正長花崗巖體,之后經(jīng)歷了受區(qū)域構(gòu)造作用造成地殼抬升階段。第三階段主要為礦化富集、礦體形成階段:由于受第四紀(jì)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)作用,正長花崗巖中原生的稀土礦物和含稀土元素礦物由于遭受表生風(fēng)化淋濾作用影響,稀土元素一般以離子狀態(tài)進(jìn)入弱酸的孔隙裂隙水中,造巖礦物長石、黑云母等因風(fēng)化作用而變成高嶺石、埃洛石、水云母等黏土礦物,對孔隙裂隙水中滲透的稀土離子進(jìn)行吸附或置換,黏土礦物為稀土離子的吸附劑或主要載體。在風(fēng)化剝蝕向深部發(fā)展演化過程中,稀土元素逐漸在風(fēng)化殼中淋濾富集,最終形成風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦(化)體。因此,礦床成因類型歸屬于次生富集花崗巖風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床。
(1)礦區(qū)稀土(化)體成礦母巖為志留紀(jì)似斑狀中粗粒、中粒正長花崗巖和斑狀細(xì)粒正長花崗巖,且成礦巖體的化學(xué)成分以富硅、鋁、鉀、鈉及揮發(fā)分為特點(diǎn),這些正長花崗巖是區(qū)內(nèi)風(fēng)化殼離子吸附型花崗巖稀土礦的主要“礦源層”,為主要的直接找礦標(biāo)志。
(2)花崗巖風(fēng)化殼發(fā)育完全、保存程度好、未受剝削,尤其風(fēng)化殼的全風(fēng)化層發(fā)育且保存狀況好的地段,礦體規(guī)模一般也較大。因此,花崗巖風(fēng)化殼也是離子吸附型稀土礦(化)體的直接標(biāo)志之一。
(3)礦區(qū)稀土礦體主要貯存于高程400~600m,地貌環(huán)境一般為低山、低山-丘陵和丘陵類型地貌,地形較平緩(地形坡度一般小于20°)的山坡、山脊、山頂?shù)鹊囟?,地貌類型一般具有潮濕的亞熱帶氣候、充沛的雨量、植被茂盛、地殼升降的相對穩(wěn)定和平緩的地貌剝蝕不強(qiáng)烈等特征,且次級構(gòu)造裂隙較發(fā)育,有利于面型風(fēng)化殼的發(fā)育,地形(地貌)環(huán)境是良好的稀土富集區(qū),可作為間接的找礦標(biāo)志之一。
(4)根據(jù)水系沉積物測量成果,稀土元素的水系沉積物異常發(fā)育部位一般也是稀土礦體的富集部位,因此稀土族、Zr、Y等元素的化探異常也是風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床礦(化)體的間接找礦標(biāo)志之一。
(1)礦區(qū)稀土礦(化)體的成礦母巖為志留紀(jì)似斑狀中粗粒、中粒正長花崗巖和斑狀細(xì)粒正長花崗巖。礦區(qū)風(fēng)化殼發(fā)育、保存好,全風(fēng)化層是主要貯礦層位。礦體在平面上呈不規(guī)則面型分布,中北部規(guī)模大、品位較高;垂向上主要呈層狀或似層狀,呈現(xiàn)中間富、上下貧的特征。
(2)成礦階段經(jīng)歷了志留紀(jì)含礦巖體的形成、區(qū)域構(gòu)造演化(地殼抬升)和第四紀(jì)時(shí)期含礦巖體接受表生風(fēng)化作用形成礦體3個(gè)階段,礦床成因?qū)儆诖紊患◢弾r風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦床。