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上黑龍江盆地多金屬礦源層及成礦模式分析

2010-09-07 03:22:02宋丙劍王獻忠劉智杰公維國楊吉波
地質(zhì)與勘探 2010年3期
關(guān)鍵詞:礦源火山巖金礦

宋丙劍, 王獻忠, 劉智杰, 公維國, 楊吉波

(1.中國地質(zhì)大學(xué)地球科學(xué)與資源學(xué)院北京 100083;2.武警黃金第三支隊,哈爾濱 150069)

上黑龍江盆地多金屬礦源層及成礦模式分析

宋丙劍1,2, 王獻忠2, 劉智杰2, 公維國2, 楊吉波2

(1.中國地質(zhì)大學(xué)地球科學(xué)與資源學(xué)院北京 100083;2.武警黃金第三支隊,哈爾濱 150069)

筆者總結(jié)了上黑龍江盆地地質(zhì)特征及金礦床分布規(guī)律,通過對金及多金屬元素豐度及流體同位素含量的分析,探討了中生代火山巖及沉積巖的含礦性,認為上黑龍江盆地金礦床成礦物質(zhì)來源包括深部巖漿(上地幔)、地殼過渡中心和圍巖,深部巖漿、二十二站組構(gòu)成了Au礦源層,中生代火山巖可做為Ag、Pb、Zn和Au礦床形成的礦源層,建立了成礦、找礦、方法模型,認為已知礦點與異常的關(guān)系指示了找礦的靶區(qū),不同地質(zhì)單元揭示了有利成礦層位,隆起與坳陷接觸帶、斷裂、環(huán)形構(gòu)造發(fā)育區(qū)是找礦的有利地帶,二十二站組內(nèi)應(yīng)以找金為主、火山巖分布區(qū)以找多金屬為主,并圈定4個金及多金屬成礦遠景區(qū),實踐證明預(yù)測是行之有效的。

礦源層 成礦模式 上黑龍江盆地 大興安嶺

Song Bing-jian,Wang Xian-zhong,L iu Zhi-jie,GongW ei-guo,Yang Ji-bo.Source bedsand m ineralization model ofmultiplemetal deposits in the upper Heilongjiang basin[J].Geology and Exploration,2010,46(3):0400-0406.

0 引言

上黑龍江盆地總體呈近東西向展布于中、俄邊境地區(qū)。在中國境內(nèi)東西延長250km,南北寬約60km,面積約15000km2。在大地構(gòu)造上上黑龍江盆地北鄰蒙古-鄂霍茨克縫合帶,南邊界為漠河-塔河斷裂,東南邊界為得爾布干斷裂帶,被解釋為蒙古-鄂霍茨克造山帶東南緣的前陸盆地(王曉勇等, 2004;武廣,2005;武廣等,2006,2008;宋丙劍等, 2007)(圖1)。近年來,與中生代成礦有關(guān)的熱液型中小金礦床、金(銅、鉬)礦化點不斷發(fā)現(xiàn),但大型金礦床僅砂寶斯金礦床,其余地區(qū)尚未取得重大突破,鶴立雞群問題將成為本區(qū)找金新課題。

1 上黑龍江盆地特征

1.1 地質(zhì)特征

盆地基底由古元古界興華渡口群中級變質(zhì)巖、下寒武統(tǒng)額爾古納河組大理巖-板巖和早古生代(加里東期)花崗巖類組成,盆地蓋層為早-中侏羅世沉積建造和晚侏羅世-早白堊世火山巖,沉積建造自下而上細分為繡峰組、二十二站組、額木爾河組和開庫康組,由湖沼相的礫巖、砂巖、粉砂巖及泥巖等組成。火山巖主要為基性、中酸性的熔巖、火山碎屑巖,從下至上為塔木蘭溝組、光華組和甘河組。此外,局部可見呈飛來峰方式覆蓋在侏羅系碎屑巖之上的泥盆系灰?guī)r-泥灰?guī)r(武廣等,2008)。斷裂構(gòu)造較為發(fā)育,主要有逆沖斷層、走滑斷層和正斷層。其走向有北東向、北西向、北東東向、南北向和東西向5組。南北向和東西向斷裂數(shù)量少,但規(guī)模大,一般深切基底,控制研究區(qū)內(nèi)的構(gòu)造格局及火山巖分布;北東向斷裂主要分布在研究區(qū)的中西部;北西向斷裂不發(fā)育,區(qū)內(nèi)零星分布;北東東向斷裂主要是逆沖斷層。

1.2 金礦床(化)分布規(guī)律

不同大地構(gòu)造單元的形成機制和演化歷史不同,成礦特征、控礦條件具有較大的差異。在空間上,盆地內(nèi)礦化集中區(qū)往往與不同級別大地構(gòu)造單元及其邊界相對應(yīng),并受新NE向斷裂控制,自西向東可劃分為砂寶斯-二根河金礦(化)集中區(qū)、頁索庫-奧拉齊金礦(化)集中區(qū)、二十一站-依西肯金礦(化)集中區(qū)(邵軍,2005;宋丙劍等,2007)。

砂寶斯-二根河金礦(化)集中區(qū)包括砂寶斯、三十二站、老溝、砂寶斯林場、八里房、北紅、二十八站、鮮花山、龍溝河、紅旗嶺、二根河等金礦床(點),位于額木爾中間隆起帶內(nèi),礦帶呈近東西向展布,受NE向斷裂控制,賦礦圍巖為二十二站組、額木爾河組砂巖。

圖1 上黑龍江盆地綜合地質(zhì)圖(據(jù)王曉勇,2007修改)Fig.1 Geologic map of Upper Heilongj iang bas in(modified from Wanget al.,2007)

頁索庫-奧拉齊金礦(化)集中區(qū)包括奧拉齊、馬達爾、頁索庫金礦床(點),位于額木爾中間隆起帶內(nèi),礦帶呈近南北向展布,受SN向斷裂控制,賦礦圍巖為上侏羅系塔木蘭組英安巖。

二十一站-依西肯金礦(化)集中區(qū)包括二十一站、老寶興溝、寶興溝、富拉罕金礦床(點),位于腰站坳陷與二十二站接觸帶附近,礦帶呈近北東向展布,受NE向斷裂控制,賦礦圍巖主要為二十二站組砂巖。

2 礦源層判定及分析

金礦成因問題,主要是研究金礦的物質(zhì)來源和富集定位,不同的金礦其物質(zhì)來源有殼源和幔源,而殼源最初還是來自幔源。這里就有個時間概念問題,以地球的整個演化歷史來看,所有金都來上地幔;而對某個礦的某一成礦期,或許就是來自巖漿、沉積地層、變質(zhì)改造等之一或者幾種來源兼而有之。主要成礦元素在不同地區(qū)的含量分布,可以指明該地區(qū)的目標礦種。但判別一個地層(巖層)是否為金的礦源,豐度值高只是成礦的有利因素,但不是決定因素,應(yīng)綜合應(yīng)用多種方法聯(lián)合判斷(周濤發(fā), 2005;王京彬等,2000,2005)。

筆者結(jié)合前人研究成果并結(jié)合野外工作實踐,對研究區(qū)地層、火山巖微量元素和礦體同位素資料(王曉勇等,2004;武廣,2005;武廣等,2006;)進行了重新整理(表1),選取樣品代表性強、最新研究成果,從區(qū)域地質(zhì)特征、成礦規(guī)律、地層及巖石豐度、成礦流體同位素等方面對上黑龍江盆地礦源層進行了分析和定位。

2.1 地(巖)層豐度值

興華渡口群:主要由斜長角閃巖、片麻巖、片巖、變粒巖、淺粒巖、大理巖、含鐵石英巖及混合巖組成。原巖下部為鈣堿性的基性一中酸性火山巖建造,上部為含中酸性火山巖的陸屑一碳酸鹽巖復(fù)理石沉積建造,屬于活動的大陸邊緣構(gòu)造環(huán)境(王長水等, 2007)。興華渡口群一直被認為是大興安嶺北部最重要的金礦礦源層,在其出露地區(qū)產(chǎn)出有大量的砂金礦(武廣,2005)。選取區(qū)內(nèi)有代表性的樣品3件,微量元素分析(表1)表明,Au、Ag、Pb、Zn、Bi、As、Sb和Hg元素含量較高,分別為地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的1.33、1.47、2.35、1.32、1.16、2.09、2.90和2.12倍;而Cu和Mo含量較低,分別為地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的0.37和0.60倍。統(tǒng)計結(jié)果表明,興華渡口群是重要的Au、Ag、Pb和Zn等元素的成礦礦源層,與該地質(zhì)單元有關(guān)的金及多金屬礦化應(yīng)引起注意。

泥盆系下-中統(tǒng)泥鰍河組Au、Ag、Pb、As、Sb和Hg的豐度較高,濃集系數(shù)1.32、2.46、1.33、3.44、6.53和1.48倍,而Cu、Zn、Mo和Bi元素含量較低,濃集系數(shù)0.29、0.39、0.49和0.80倍。可見,泥盆系泥鰍河組巖石對Au、Ag和Pb等礦產(chǎn)的形成有利,可能是金及多金屬礦床的成礦物質(zhì)來源之一。

繡峰組中Ag、Pb、Zn、As、Sb和Hg的豐度較高,分別是地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的1.56、1.60、1.21、3.94、3.20和2.81倍,而Cu、Mo和Bi元素含量較低,分別是地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的0.39、0.51、0.76倍??梢?繡峰組巖石對Ag、Pb、Zn等礦產(chǎn)的形成有利,對Au不具礦源層意義。

二十二站組中Au、Ag、Pb、Zn、Bi、As、Sb、Hg的豐度較高,分別是地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的1.95、1.98、1.64、1.31、1.59、5.60、3.90和1.66倍,特別是Au遠高于地殼平均值,而Cu、Mo元素含量較低,分別是地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的0.45、0.84倍。賦存于二十二站組地層中的金礦床往往黃(褐)鐵礦化、硅化、綠泥石化、高嶺土化明顯,這與測試原始資料中Au分布不均勻、蝕變砂巖Au含量非常高相一致,反映該地層中Au、Ag、Pb、Zn等元素不僅本身原始含量較高,而且又受到了受后期熱液活動(強烈蝕變作用)的影響,活化遷出轉(zhuǎn)入成礦熱液,致使地層中不同巖石含金量不一,為成礦熱液期Au、Ag、Pb、Zn等元素的富集成礦提供了物質(zhì)條件,構(gòu)成了Au礦源層。

額木爾河組中Au、Ag、Pb、Bi、As、Sb、Hg的豐度較高,分別是地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的1.15、2.17、2.67、2.41、7.91、6.80和2.00倍,而Cu、Zn、Mo元素含量較低,分別是地殼相應(yīng)元素含量(Taylor,1964)的0.45、0.95、0.62倍??梢?額木爾河組巖石對Au、Ag、Pb等礦產(chǎn)的形成有利,有利于局部成礦,但對金不具備礦源層意義。

表1 上黑龍江盆地地層微量元素含量Table1 Trace element content of the Formation in the Heilongjiang basin

塔木蘭溝組Au、Ag、Pb、Zn、Bi、As、Sb和Hg含量高于Turekianetal(1961)玄武巖相應(yīng)元素含量,對成礦有利;而Cu、Mo、Mn、Co、Ni、Cr和V含量低于Turekian等(1961)玄武巖相應(yīng)元素含量。

甘河組Ag、Pb、Zn、Bi、As、Sb、Hg和Mn含量高于酸性巖相應(yīng)元素(維諾格拉多夫,1962)含量;而Au、Cu、Mo、Co、Ni、Cr和V含量低于維諾格拉多夫(1962)酸性巖相應(yīng)元素含量。

光華組Ag、Pb、Zn、Mo、Bi、As、Sb和Hg含量高于Turekian等(1961)玄武巖相應(yīng)元素含量;而Au、Cu、Mn、Co、Ni、Cr和V含量低于Turekian等(1961)玄武巖相應(yīng)元素含量。

2.2 成礦流體與成礦

對洛古河多金屬、砂寶斯金礦、老溝金礦、砂寶斯林場金礦、二根河金礦和二十一站金礦中的礦石進行了S、H、O、Pb同位素測定,測試對象為不同類型礦石中的黃鐵礦、磁黃鐵礦和輝銻礦,獲得S同位素資料14件、H-O同位素資料6件、Pb同位素資料20件(王曉勇等,2004;武廣等, 2006)。

2.2.1 硫同位素組成及硫的來源

研究區(qū)典型礦床14件硫化物樣品的硫同位素組成(表2)表明,礦床中硫化物的δ34S值分布較集中,總體上反映出深源巖漿硫的特點(武廣,2005)。砂寶斯林場金礦和二十一站金礦的δ34S值最低,而砂寶斯金礦和老溝金礦的S值相對較高,表明二根河金礦金礦和二十一站金礦成礦流體中的硫來自深部巖漿流體。砂寶斯金礦和老溝金礦的成礦流體中的硫也主要來自深源巖漿流體,但混有少量的容礦地層中的硫。

表2 上黑龍江盆地金礦床的硫同位素組成Table2 Sulfur isotopic composition of gold deposits in the Upper Heilongjiang basin

2.2.2 H、O同位素組成及流體來源

在成礦過程中,成礦溶液是溶解和搬運成礦元素的介質(zhì),水是成礦流體的主要成分,研究其水的來源,可以部分地反映出成礦物質(zhì)的來源(王曉勇等, 2004)。在氫、氧同位素組成圖(圖2)中,所有樣品均位于巖漿水區(qū)的左下方與大氣降水線的右側(cè),投影點較集中,是巖漿水與大氣降水中等程度混合,表明成礦熱源來自于中生代火山、侵入巖漿。

2.2.3 Pb同位素組成及流體來源

地球化學(xué)研究證實,Pb同位素組成特點能較好地示蹤巖石源區(qū)(羅洪,2004)。砂寶斯、老溝、砂寶斯林場、二根河、二十一站等金礦床(點)的206Pb/204Pb比值變化于17.624~18.58854之間;207Pb/204Pb比值變化于15.476~15.723之間;208Pb/204Pb比值變化于37.736-~38.570之間。在Zartman等(1981)的鉛演化圖(圖3)中,樣品投影點主要位于扎特曼—多伊模式中造山帶演化線附近,表明Pb為殼—?;旌铣梢?武廣,2005)。

圖2 氫氧同位素投影圖Fig.2 Oxyhydrogen isotope projection

圖3 上黑龍江盆地鉛同位素構(gòu)造模式(據(jù)Zartman and Doe,1981)Fig.3 Tectonic model for lead isotopes of Upper Heilong jiang basin(after Zartman and Doe,1981)

綜上所述,上黑龍江盆地金礦床成礦物質(zhì)來源包括深部巖漿(上地幔)、地殼過渡中心和圍巖,興華渡口群和侏羅系地層提供了物源,而燕山晚期火山作用提供了熱源和空間。在深部興華渡口群提供了大量物源和侏羅系二十二站組構(gòu)成了Au的礦源層,塔木蘭溝組中基性火山巖有利于形成Ag、Pb、Zn和Au等礦產(chǎn),是Au、Ag、Pb和Zn等礦產(chǎn)的礦源層,如馬大爾金礦等的賦礦圍巖均為塔木蘭溝組中基性火山巖。光華組酸性火山巖和次火山巖對Ag、Pb、Zn和Mn等礦床的形成有利。而甘河組基性火山巖具有較高的Ag、Pb、Zn等元素含量??梢?上黑龍江盆地中生代火山巖可做為Ag、Pb、Zn和Au礦床形成的礦源層。洛古河多金屬、砂寶斯金礦、三十二站、二十一站、寶興溝金礦成礦物質(zhì)主要來自于前寒武系基底興華渡口群變質(zhì)巖系和二十二站組。奧拉齊、馬達爾、頁索庫金礦床(點)成礦物質(zhì)主要來自于塔木蘭組火山巖(安山巖類)。

3 區(qū)域成礦模型

盆地內(nèi)巖金礦床位于隆起區(qū)邊緣或基底隆起區(qū),受火山巖帶邊緣碎屑巖中潛火山-熱液活動區(qū)(火山機構(gòu)或環(huán)狀構(gòu)造)與NEE向推彼構(gòu)造帶交匯處的控制(楊明等,2008);礦床受韌-脆性變形構(gòu)造-糜梭巖帶、構(gòu)造破碎帶控制;礦體受韌性變形晚期或后期迭加的近SN向、NEE向脆性構(gòu)造破碎帶控制,脈巖的下盤礦化較好,受糜棱巖帶控制的礦體呈似層狀產(chǎn)出,產(chǎn)狀穩(wěn)定,連續(xù)性較好,規(guī)模較大,受一般構(gòu)造破碎帶控制的礦體多呈脈狀產(chǎn)出,連續(xù)性較差,具分枝復(fù)合的特征。

3.1 成礦模式

地球內(nèi)部熱源長期存在,不同方向斷裂交匯地段巖漿的侵入與環(huán)形隆起構(gòu)造的形成,縫合帶與深部斷裂的存在等因素的組合導(dǎo)致金礦化的富集。地幔巖漿與流體一起主要沿縫合帶的分支和深部斷裂滲透到地殼的上部巖層,小侵入體、火山噴口和區(qū)域斷裂帶成為成礦巖漿系統(tǒng)交換的有效途徑。

成礦物質(zhì)主要來源于前寒武紀基底興華渡口群變質(zhì)巖系和二十二站組,成礦流體主要由巖漿熱液、火山-次火山熱液以及大氣降水演化而成。中生代太平洋板塊的擠壓和俯沖作用,使得區(qū)內(nèi)地?zé)崽荻葎≡?區(qū)域應(yīng)力不斷聚斂與釋放,構(gòu)造巖漿動力作用異常強烈,礦源層局部重熔或深部物質(zhì)熔融上侵,或上地殼成礦元素活化,在構(gòu)造、巖漿巖的生成演化過程中形成了以混合水為主要成分的含礦熱液,由于含礦熱液遷移通道、圍巖巖性、遷移距離等物理、化學(xué)環(huán)境及成礦主導(dǎo)因素的差異,在不同部位、不同構(gòu)造條件下形成了不同類型的金屬礦床(圖4)。

3.2 找礦模式

研究表明,區(qū)內(nèi)金礦點總體處于盆隆過渡帶上、大斷裂之次級斷裂附近、二十二站組地層內(nèi)或附近;巖體與老地層接觸帶附近;礦點附近有多期次巖漿活動。對應(yīng)的區(qū)化異常均處于主要成礦元素較高背景、強分異區(qū);異常元素組合全、主要元素襯度高;規(guī)模較大;異常濃集中心重合。這些規(guī)律為異常篩選提供了依據(jù)(邵軍等,2004;楊少平等,2008;金浚等, 2006;程培生等,2009)。通過對元素在不同地區(qū)、不同地質(zhì)單元中分布規(guī)律,綜合異常分布及其與已知礦(點)關(guān)系的總結(jié),“礦源層-構(gòu)造-巖漿巖三位一體”找礦模式是切實可行的,因此就礦找礦的同時,應(yīng)圍繞研究區(qū)內(nèi)地層、構(gòu)造、異常分布規(guī)律,在二十二站組內(nèi)應(yīng)以找金為主、在火山巖分布區(qū)以找多金屬為主。

3.3 方法模型

通過對盆地內(nèi)金-多金屬異常追蹤、查證方法進行的實驗性研究,結(jié)合該地區(qū)其它礦床的找礦經(jīng)驗,如砂寶斯金礦床、三十二站金礦床、寶興溝金礦床、老溝金礦床、二十一站金礦(銅)床、二根河金礦床(譚成印等,2000)、洛古河銅-多金屬礦床等,初步總結(jié)出森林覆蓋區(qū)礦產(chǎn)勘查的適用方法:地物化綜合異常與信息研究(提出有利成礦靶區(qū)與找礦礦種)→進行1∶5萬水系沉積物或1∶5萬土壤測量(提出有利成礦靶段與找礦礦種)→1∶1萬-1∶2萬土壤測量(分解異常、縮小找礦靶區(qū),發(fā)現(xiàn)礦帶或礦體)→通過1∶1萬-1∶2萬地質(zhì)簡測(確定是否為礦致異常,初步確定礦化類型)→淺部工程(槽、井、鉆、坑探工作,發(fā)現(xiàn)礦帶或礦體)→地表詳查、深部地物化測量,尋找系統(tǒng)整體的找礦標志和進行相應(yīng)的綜合異常與信息研究→深部詳查與系統(tǒng)整體研究→指導(dǎo)成礦有利地段與成礦信息(要素;有利組合、匹配地段上的找礦。

圖4 上黑龍江盆地多金屬礦床成礦模式圖(據(jù)武廣,2005修改)Fig.4 M ineralization model of polymetallic deposits in the upper Heilongjiang basin(modified from W uet al.,2005)

鑒于該地區(qū)的特殊地質(zhì)景觀,在進行區(qū)域找礦工作中,應(yīng)采用綜合信息礦產(chǎn)預(yù)測方法進行找礦預(yù)測。綜合信息礦產(chǎn)預(yù)測方法的應(yīng)用,能夠初步確定該地區(qū)找礦重點地區(qū)和找礦靶區(qū),避免盲目找礦,提高找礦效率,彌補特殊景觀區(qū)自然條件的缺陷,能夠大大提高有限財力的使用經(jīng)濟效益。

4 找礦方向

基于上述模式,結(jié)合賦礦層位及圍巖該區(qū)找金及多金屬有三個層次:

4.1 已知礦點與異常的關(guān)系指示了找礦的靶區(qū)

就礦找礦、模擬方法找礦是地質(zhì)工作中的常方法。認真研究已知礦點和異常的關(guān)系,加大礦區(qū)外圍預(yù)查、普查力度,擴大礦床規(guī)模,優(yōu)選新的靶區(qū),尋找新的普查基地。因此在砂寶斯、二根河、寶興溝等巖金外圍仍是找礦重點,同時對比已發(fā)現(xiàn)礦點和異常關(guān)系,重新評價老異常,尋找新異常也是不可忽視的工作。

4.2 不同地質(zhì)單元揭示了有利成礦層位

礦床分布規(guī)律及微量元素統(tǒng)計結(jié)果表明,不同地質(zhì)單元元素的含量差異很大(舒廣龍等,2003)。在找礦層位上首先要注意將中侏羅紀地層、特別是二十二站組作為主要賦礦層位,當(dāng)?shù)貙又谢鹕轿镔|(zhì)增加或有碳質(zhì)存在時,對成礦尤為有利,是找礦目標層,Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ號預(yù)測區(qū)均以二十二站組為主要成礦單元劃分;其次為塔木蘭組火山巖為鉛鋅金多金屬礦的找礦層位,Ⅱ號預(yù)測區(qū)以火山巖為主要成礦單元(圖1)。

4.3 隆起與坳陷接觸帶、斷裂、環(huán)形構(gòu)造發(fā)育區(qū)是找礦的有利地帶

上黑龍江盆地構(gòu)造發(fā)育,既有環(huán)形構(gòu)造又有線形構(gòu)造,構(gòu)造迭加交匯部位,成礦條件優(yōu)越。在空間上,礦化集中區(qū)往往與不同級別大地構(gòu)造單元及其邊界相對應(yīng),分布在構(gòu)造交匯處附近,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ預(yù)測區(qū)內(nèi)構(gòu)造發(fā)育,迭加交匯,構(gòu)造亦為重要預(yù)測單元。

預(yù)測結(jié)果圈定成礦有利區(qū),不僅覆蓋了所有的已知礦床(點),更值得關(guān)注的是預(yù)測出還未發(fā)現(xiàn)的金礦床(點),遠景區(qū)。近幾年寶興溝、紅旗嶺金礦床(化)了發(fā)現(xiàn),證明預(yù)測的結(jié)論是可靠的。

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Source Beds andM ineralization M odel ofM ultipleM etal Deposits in the Upper Heilongjiang Basin

SONGBing-jian1,2,WANG Xian-zhong2,L IU Zhi-jie2,GONGWei-guo2,YANG Ji-bo2

(1.School of Earth Sciences And Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083; 2.No.3Gold Exploration B rigade of A rm ed Police,Harbin 150069)

We summarized geological features and the golden ore deposit distribution rule in the UpperHeilongjiang basin.Through analysis to golden and polymetallic element abundance and the liquid isotope content,we studied the ore-bearingpropertyof theMesozoic volcanic rock and the sedimentary rock in this region.We thought that in the Heilongjiang basin,gold ore bedmineralizationmaterial sources include the deep magma(uppermantle;the earth’s crust transition center and the and the country rock.The deep magma and Ershierzhan group constitute theAu mineral resource bed.TheMesozoic volcanic rock was probably the mineral source bed from which Ag,Pb,Zn and the Au ore deposit formed.Then we established the model formineralization,prospecting.We thought that the known mineralization points and the anomaly relations indicate the prospecting target area.The different geological units suggest that favorable mineralization positions are associatedwith the contact zones between uplifts and depressions,faults and ring-like structures. In the Ershierzhan group the primary target is to find gold.In the volcanic rock area,polymetallic deposits are the primary goals of survey.And we have determined 4 prospecting areaswith golden and the polymetallic mineralization.The practice proved that this forecast is effective.

source bed,mineralization model,upper Heilongjiang basin,Daxing’anlingMountain

book=5,ebook=78

P612

A

0495-5331(2010)03-0400-07

2010-04-08;[責(zé)任編輯]鄭 杰。

宋丙劍(1974年-),男,1997年畢業(yè)于桂林工學(xué)院(最高學(xué)歷),獲學(xué)士學(xué)位,在讀碩士研究生,工程師,主要從事黃金地質(zhì)普查與勘探工作,E-mail:songbingjian@sina.com。

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