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1:5萬岳西縣等四幅水系沉積物測量元素地球化學(xué)特征研究

2023-05-29 02:11:06湯金來胡睿鑫趙寬
新疆有色金屬 2023年3期
關(guān)鍵詞:測區(qū)水系沉積物

湯金來 胡睿鑫 趙寬

(1.安徽省地質(zhì)調(diào)查院(安徽省地質(zhì)科學(xué)研究所),安徽合肥 230001;2.安慶師范大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,安徽安慶 246133)

在多種地質(zhì)-地球化學(xué)作用下,元素出現(xiàn)長期的運動、演變,從而產(chǎn)生地球化學(xué)分布的結(jié)果,在不同的地質(zhì)-地球化學(xué)作用下,各元素具有不同的化學(xué)性質(zhì),其行為和特性也不盡相同,但卻都受到環(huán)境的制約,這使元素地化具有各自的特征,從而使該區(qū)域的地質(zhì)信息可以被不同的元素地球化學(xué)特征客觀的反映出來[1-3]。

為研究岳西-源潭鋪地區(qū)的水系沉積物元素地球化學(xué)特征及其分布規(guī)律,本文利用研究區(qū)已完成的1:5 萬水系沉積物測量的16 種元素6068 件樣本分析數(shù)據(jù)測試結(jié)果,進(jìn)行了元素含量的地球化學(xué)參數(shù)特征、元素及元素組合特征方面的研究。從而為該區(qū)基礎(chǔ)地質(zhì)科學(xué)研究提供了豐富的地球化學(xué)信息,為礦產(chǎn)普查工作起到“導(dǎo)盲犬”的作用[4-7]。

1 元素地球化學(xué)參數(shù)特征

本文系統(tǒng)地統(tǒng)計了全區(qū)元素地球化學(xué)參數(shù)。根據(jù)元素含量的背景值及變異系數(shù)等參數(shù)特征,探討和闡述元素富集分散(或貧乏)及變化特征。

1.1 元素富集分散及變化特征

(1)水系沉積物中元素背景值

測區(qū)中共有6068件可供研究分析的水系沉積物分析樣本,通過算術(shù)迭代的方法將樣品分析值進(jìn)行剔除,從而求得測區(qū)各元素背景值。樣本的元素地球化學(xué)參數(shù)見表1[8]。

表1 測區(qū)水系沉積物元素地球化學(xué)參數(shù)

表2 元素分異特征劃分標(biāo)準(zhǔn)

表3 相關(guān)系數(shù)(r)等級劃分

①區(qū)內(nèi)1:5 萬水系沉積物中主要成礦元素的背景值為:Au 0.84×10-9、Ag 0.05×10-6、Cu 22.77×10-6、Pb 28.28×10-6、Zn 93.57×10-6、W 1.04×10-6、Bi 0.27×10-6、Mo 0.81×10-6、Nb 21.25×10-6。

②與1:20 萬大別山區(qū)水系沉積物背景值相比,Zn、Mo、Sb、Bi、Hg、Nb 和Th 表現(xiàn)為富集特征,其中Bi元素區(qū)域濃集系數(shù)(RCC1)為1.51,介于1.5~2.0 之間;Au、Cu、Pb、W、Co、Ti 和V 呈現(xiàn)基本相當(dāng)?shù)奶卣鳎回毞Γ≧CC1<0.8)的元素為Ag和As。

1.2 水系沉積物中元素富集分散及分異特征

用測區(qū)內(nèi)水系沉積物全體數(shù)據(jù)(N=6068)參加計算的平均值作除數(shù),其標(biāo)準(zhǔn)離差作被除數(shù),得出變異系數(shù)(CV),并直接使用比值。該系數(shù)可以表示測區(qū)水系沉積物不同含量變化的特性,進(jìn)一步借由該變異系數(shù)作為綜合特征數(shù)分析水系沉積物的集中位置以及分散程度。該系數(shù)可以反映地化各種元素含量的高低,概括了元素分布異常的綜合信息。表1中列出了在測區(qū)內(nèi)水系沉積物中地球化學(xué)元素的變異系數(shù)。表2在不同變異系數(shù)的范圍內(nèi),將其分為五個變異等級用來反應(yīng)各類化學(xué)元素的分布情況,研究地質(zhì)單元或測試區(qū)域中元素的分異特性。

六種元素的變異系數(shù)(CV)介于0.2~0.5 之間。從圖1中可以看出,測試區(qū)內(nèi)水體沉積物樣本的十六種相關(guān)元素,僅包含三種元素呈現(xiàn)出從分異到強(qiáng)分異分布,Au 元素為強(qiáng)分異分布,Mo 和Bi 為分布型分異。其余元素為均勻至弱分異分布,弱分異型分布的元素有七種,分別為W、Th、As、Co、Hg、Cu、Sb,不均勻分布為Nb、V、Ag、Ti、Pb、Zn六種元素(見表2)。

圖1 全區(qū)水系沉積物中各元素變異系數(shù)(CV)排序圖

因此,該區(qū)水系沉積物中Au、Mo、Bi 等元素分布情況以及分配呈現(xiàn)出離散性高,分布極不均勻,強(qiáng)分異性,易遷移形成強(qiáng)異常,為成礦元素或伴生元素,具有重要的找礦價值[9]。

2 元素的組合特征

2.1 元素相關(guān)性特征

為研究區(qū)內(nèi)元素間的相關(guān)性,本次運用GeoIPASV3.2 軟件對全區(qū)Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Mo 等16種元素進(jìn)行了雙變量相關(guān)分析,即根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算相關(guān)系數(shù)(r)來進(jìn)行相關(guān)分析。相關(guān)系數(shù)是衡量變量(或元素)之間相關(guān)程度的一個量值,相關(guān)系數(shù)等級劃分情況見表3。區(qū)內(nèi)元素間相關(guān)系數(shù)列于表4中,可以看出區(qū)內(nèi)Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Mo 等16 種元素間的相關(guān)性存在以下特征。

(1)區(qū)內(nèi)水系沉積物中Co 與V 呈高度相關(guān);Cu與Zn、Co、V、Ti,Pb與Th、Sb,Zn與Co、Ti、V,As與Sb,Nb與Th等均呈現(xiàn)出中度相關(guān)關(guān)系。

(2)區(qū)內(nèi)水系沉積物中Au與Bi,Ag與Pb、W、Sb、Bi,Pb 與As、Nb;W 與Bi;Sb 與Hg;Ti 與Nb 等均呈低度相關(guān)。

(3)區(qū)內(nèi)水系沉積物中Au、Mo、Hg等元素與其他元素間相關(guān)程度極弱,多呈現(xiàn)非線性相關(guān),僅有Hg與Sb;Au與Bi等呈低度相關(guān)。

綜上所述,區(qū)內(nèi)水系沉積物中元素間相關(guān)系數(shù)大于(或等于)0.5(r≥0.5),呈中度——高度相關(guān)的元素為Cu、Zn、Co、Ti、V、As、Sb、Nb、Th 等(表4),且Co 與V呈高度相關(guān);Au只與Bi、Ag低度相關(guān),反應(yīng)Au地球化學(xué)特征的獨特性;Ag 與其他元素的相關(guān)程度雖未達(dá)到中度相關(guān),但與Pb、W、As、Sb、Bi、Au多元素呈低度相關(guān),亦反映出與區(qū)內(nèi)多元素間存在著一定的線性相關(guān)關(guān)系。

表4 測區(qū)元素(變量)相關(guān)系數(shù)

2.2 元素組合特征

對于元素地球化學(xué)特征來說,元素組合特征是一個關(guān)鍵的組成部分,其中探究元素與元素之間相互組合的地質(zhì)意義是目前地球化學(xué)體系中解決巖石礦物,地質(zhì)構(gòu)造以及成礦、尋找礦藏等問題的關(guān)鍵的基礎(chǔ)之一。目前探究地球化學(xué)體系中的元素之間相互組合的最優(yōu)手段為因子分析方法,這種方法既可以根據(jù)元素的內(nèi)部關(guān)系對元素之間相互組合方式進(jìn)行分類,又可以為元素之間相互組合的地質(zhì)意義提出可供參考的相關(guān)信息[10]。

利用SPSS 對需要測試區(qū)域的16 種相關(guān)元素數(shù)據(jù)實行了KMO 測試,得出的KMO 檢測值是0.725,根據(jù)結(jié)果可以得出數(shù)據(jù)合理可以利用因子分析法[11]。依據(jù)因子分析法當(dāng)中的主因子解,以特征值高于1為基本準(zhǔn)則來進(jìn)行因子的提取,其中,表5 所展示的是總共提取出來的主因子。把擁有差異較小的因子荷載的相關(guān)變量作用于同一個因子是進(jìn)行因子分析的關(guān)鍵目的,將測試區(qū)域的水系之中的沉積物中包含的16 種相關(guān)元素概括為5 個因子,其中,每一類元素相互組合被一個因子所表示。利用每一個因子所得到的分?jǐn)?shù)地化圖和測試區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)條件以及礦產(chǎn)互映分析,給出了各個因子地化解釋(表6)。

表5 測區(qū)R型因子分析正交旋轉(zhuǎn)因子載荷矩陣

(1)公共因子F1 中具有主要載荷(aij≥0.5)的元素有Cu、Zn、Co、Ti、V,其方差貢獻(xiàn)率為23.04%。因子F1 代表的信息較為豐富,地質(zhì)地球化學(xué)意義也十分重要。在戈氏(戈爾德斯密特,V.M.Goldschmidt)分類中,Cu、Zn 屬于親銅(硫)元素,Co、Ti、V 屬于親鐵元素,也有明顯的親銅性。Co、V 為該因子主要信息貢獻(xiàn)之一的元素,結(jié)合地質(zhì)背景分析,高背景主要與中基性巖的分布有關(guān)。因此,認(rèn)為因子F1 主要與含Co、V 百分比較高的中基性巖有較大的聯(lián)系,其中信息主要反映的部分為中基性巖,對于成礦所提供的作用不大。

(2)公共因子F2 中具有主要載荷(aij≥0.5)的元素為Pb、Nb、Th,單個因子引起的變異占總變異的比例為13.5%,是在區(qū)內(nèi)居于第二位置的因子。Nb 是元素中具有稀有性,Th 是具有放射性的元素,Pb 是一種親硫的元素。元素之間結(jié)合主要反映的是與區(qū)內(nèi)花崗巖關(guān)聯(lián)性很大的組合,反應(yīng)鈮礦化和具有放射性質(zhì)元素礦化信息。

(3)公共因子F3 中具有主要載荷(aij≥0.5)的元素為As、Sb、Hg,次要載荷(0.3≤aij<0.5)的元素有Ag、Pb。其方差貢獻(xiàn)率為13.18%,同樣也作為區(qū)內(nèi)起關(guān)鍵作用的因子。F3主要反應(yīng)的是成礦指示元素組合,其中,As、Sb是低溫半金屬兩性元素,既可形成陽離子,又可與氧及硒、碲形成絡(luò)陰離子,然后與其他親銅元素形成硫化物礦物,因此它們被用作重礦化劑。As 與Sb 有相似地化行為和強(qiáng)遷移能力。它們是前暈元素的組合,是成礦指示元素。

(4)公共因子F4 中具有主要載荷(aij≥0.5)的元素為Au、Ag、Bi,無次要載荷(0.3≤aij<0.5)的元素,公共因子對實測變量的貢獻(xiàn)為10.5%,這也是區(qū)內(nèi)的一個重要因素。在戈氏分類中,Au 為鐵親和元素,Ag 為銅親和元素,Ag 和Bi 傾向于形成硫化物。這種元素組合主要反映了親鐵銅(硫)元素的組合。同時說明測區(qū)Au 的富集極可能是在溫度較高的環(huán)境下進(jìn)行的。所以因子F4 主要反映金、鉍多金屬礦化信息。

(5)公共因子F5 中存在主要載荷(aij≥0.5)的元素為W、Mo,次要載荷(0.3≤aij<0.5)的元素有Bi,公共因子對實測變量的貢獻(xiàn)為9.11%。戈氏分類中,W為親石元素,有強(qiáng)親氧性,它幾乎不形成硫化物,在改造型花崗巖中含量高,與鎢礦化關(guān)系密切;W、Bi屬親銅元素,Bi 也是兩性元素,既可形成陽離子,又可與O 及Se、Te 形成絡(luò)陰離子。W、Mo 為該因子主要信息貢獻(xiàn)元素,與因子F4 類似,F(xiàn)5 因子主要反映了該區(qū)中高溫元素和改造花崗巖的成礦信息及其相關(guān)的鎢鉬成礦信息。

此外,由表5、表6可以看出,區(qū)內(nèi)所包含的16個元素所持有的因子載荷到達(dá)主要的載荷量值,而到達(dá)次要載荷量值的元素少,僅包含Ag、Pb 以及Bi,表明該區(qū)域元素組合良好。各個組合均可表示出的地質(zhì)意義都較顯著,能夠?qū)⒌刭|(zhì)信息以及成礦情況及時反映。

根據(jù)調(diào)查區(qū)域的河流沉積物測量進(jìn)行因子分析,本區(qū)的16 種元素劃分為四種元素組合:(1)Cu-Zn-Co-Ti-V:與中基性侵入巖相關(guān)元素組合。(2)Au-Ag-W-Mo-Bi:與中高溫?zé)嵋夯顒酉嚓P(guān)元素組合。(3)Pb-Nb-Th:稀有元素和放射元素組合,與中生代酸性侵入單元有關(guān)。(4)As-Sb-Hg:與低溫?zé)嵋夯顒酉嚓P(guān)的成礦指示元素組合。

3 結(jié)論

根據(jù)對區(qū)內(nèi)16種相關(guān)的元素地化含量特點的統(tǒng)計及其分析可以得出Au、Mo、Bi 等相關(guān)的元素在研究區(qū)域河流沉積物中的分布呈現(xiàn)出非常不均勻的情況,并且具有較高的分散性,強(qiáng)分異性。易遷移形成強(qiáng)異常,是成礦元素或伴生元素,對于找礦來說起到一個關(guān)鍵的作用。

綜合對研究區(qū)元素間的雙變量相關(guān)分析、R型因子分析和研究區(qū)地質(zhì)條件,得出四種元素間的組合類型:(1)Cu-Zn-Co-Ti-V:與中基性侵入巖相關(guān)元素組合。(2)Au-Ag-W-Mo-Bi:與中高溫?zé)嵋夯顒酉嚓P(guān)元素組合。(3)Pb-Nb-Th:稀有元素和放射元素組合,與中生代酸性侵入單元有關(guān)。(4)As-Sb-Hg:與低溫?zé)嵋夯顒酉嚓P(guān)的成礦指示元素組合。

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