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新疆冰達(dá)坂含金剪切帶內(nèi)組分分異及對(duì)金礦化的影響

2012-01-03 01:54:46王居里王建其黨飛鵬
華北地質(zhì) 2012年1期
關(guān)鍵詞:糜棱巖含金分異

楊 猛,王居里,王建其,黨飛鵬

(大陸動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系,西安 710069)

新疆冰達(dá)坂含金剪切帶內(nèi)組分分異及對(duì)金礦化的影響

楊 猛,王居里,王建其,黨飛鵬

(大陸動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系,西安 710069)

新疆冰達(dá)坂含金剪切帶內(nèi)高品位金礦體更傾向定位于低應(yīng)變帶。選取典型剖面,對(duì)比蝕變圍巖、礦石、未蝕變花崗質(zhì)初糜棱巖及花崗質(zhì)原巖組分特征,結(jié)果表明花崗質(zhì)巖石容礦的金礦床剪切變形過(guò)程中組分發(fā)生分異,動(dòng)力分異與流體分異對(duì)金礦化所起作用及相對(duì)程度不同,研究區(qū)金成礦主要與流體分異作用有關(guān)。流體分異作用過(guò)程中,相對(duì)于高應(yīng)變帶,低應(yīng)變帶內(nèi)強(qiáng)分異形成的高Fe環(huán)境及擴(kuò)容空間為金礦化、沉淀提供更有利條件,且堿(Na)交代排出的Si為淺層次硅化蝕變糜棱巖型及石英脈型礦化提供物源基礎(chǔ),K、Ca、Mg形成絹云母化、碳酸鹽化、綠泥石化等蝕變,從而為區(qū)內(nèi)金礦化定位及共生蝕變提供了合理解釋。結(jié)合已有研究成果,認(rèn)為鈉長(zhǎng)石化帶下部應(yīng)發(fā)育鉀長(zhǎng)石化帶,且作為礦根相存在,礦帶東、西段深部均有較好金礦化前景。

含金剪切帶;組分分異;堿交代;新疆冰達(dá)坂

含金剪切帶型金礦作為一種重要的金礦床類型,前人已就剪切帶特征、剪切變形過(guò)程、控礦作用及成礦機(jī)理等做了較多研究[1~5]。新疆冰達(dá)坂地區(qū)金礦床時(shí)、空產(chǎn)出及成因機(jī)制均與冰達(dá)坂韌性剪切帶密切相關(guān),是典型的含金剪切帶型金礦床。含金流體在不同強(qiáng)度構(gòu)造應(yīng)變帶中選擇性礦化,高品位金礦體更傾向定位于低應(yīng)變帶內(nèi)[6]。已有研究表明[6~8],韌性剪切變形過(guò)程中組分發(fā)生分異,區(qū)內(nèi)與金礦化密切相關(guān)的特征性分異組分主要為Fe、堿質(zhì)(Na、K)及Si,表現(xiàn)為黃鐵礦化、鈉長(zhǎng)石化、絹云母化、硅化等特征性蝕變,但對(duì)不同強(qiáng)度應(yīng)變帶內(nèi)組分分異差異、特征性分異組分行為等方面的研究尚顯不足,一定程度上制約了對(duì)區(qū)內(nèi)金成礦的認(rèn)識(shí)和深部成礦預(yù)測(cè)。本文以冰達(dá)坂西側(cè)較深成礦層次的薩日達(dá)拉金礦和東側(cè)較淺成礦層次的望峰金礦為例,研究不同強(qiáng)度應(yīng)變帶內(nèi)組分分異行為,并探討特征性分異組分對(duì)金礦化的影響。

1 區(qū)域地質(zhì)及礦床地質(zhì)概況

研究區(qū)位于中天山北緣冰(勝利)達(dá)坂地區(qū),區(qū)內(nèi)出露地層主要為中新元古界變質(zhì)巖系,北部與上泥盆統(tǒng)天格爾組呈斷層接觸。巖漿巖主要為新元古代晚期花崗巖類與加里東晚期花崗巖類,構(gòu)成冰達(dá)坂復(fù)式巖基主體,北側(cè)發(fā)育二疊紀(jì)紅色堿長(zhǎng)花崗巖及角閃輝長(zhǎng)巖。斷裂構(gòu)造發(fā)育,自南向北依次為冰達(dá)坂斷裂和紅五月橋斷裂,與冰達(dá)坂韌性剪切帶共同構(gòu)成中天山北緣復(fù)合斷裂帶,現(xiàn)今以冰達(dá)坂韌性剪切帶為主體,該剪切帶為一條大型右行走滑剪切構(gòu)造帶,寬2~5 km,總體近NWW-SEE向展布,由一系列近平行排列的次級(jí)剪切帶組成,區(qū)內(nèi)巖石、地層幾乎均遭受剪切變形變質(zhì)作用,宏觀表現(xiàn)為片理化帶和糜棱巖帶(圖1)。

冰達(dá)坂韌性剪切帶不同強(qiáng)度應(yīng)變帶內(nèi)均發(fā)育金礦化,但低應(yīng)變帶內(nèi)金礦化程度更高,容礦巖石以花崗質(zhì)初糜棱巖(基質(zhì)含量15%~40%)為主,部分為花崗質(zhì)糜棱巖(基質(zhì)含量52%~85%)。金礦體呈脈狀,產(chǎn)狀與糜棱面理一致或小角度與其斜交,構(gòu)成冰達(dá)坂含金剪切帶。冰達(dá)坂西側(cè)為薩日達(dá)拉金礦,成礦層次相對(duì)較深,礦石類型主要為鈉長(zhǎng)石化蝕變糜棱巖型,礦體特征性蝕變?yōu)辄S鐵礦化、鈉長(zhǎng)石化,圍巖蝕變主要為絹云母化、碳酸鹽化、硅化①;東側(cè)為望峰金礦,成礦層次相對(duì)較淺,礦石類型以硅化蝕變糜棱巖型和致密狀石英脈型為主,礦體特征性蝕變?yōu)辄S鐵礦化、硅化、絹云母化,圍巖蝕變不明顯[7]。

圖1 新疆冰達(dá)坂地區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖(據(jù)王居里和吳錫丹資料修編[6、8])Fig.1 Geological sketch map of the Bingdaban in Xinjiang

2 樣品特征及分析測(cè)試方法

研究用剖面位于薩日達(dá)拉金礦區(qū)041#金礦體及兩側(cè),礦體走向近東西,垂直礦體走向進(jìn)行剖面測(cè)量并采樣,花崗質(zhì)初糜棱巖、絹云石英千糜巖(蝕變圍巖)與礦石相鄰,近對(duì)稱產(chǎn)出,原巖均為新元古代花崗巖類。剖面特征及采樣位置如圖2。

花崗質(zhì)原巖巖石類型主要為花崗閃長(zhǎng)巖及眼球狀花崗巖,巖石呈灰色、灰白色,具中粗粒斑狀、似斑狀結(jié)構(gòu),眼球狀、片麻狀構(gòu)造。斑晶主要為微斜長(zhǎng)石(25%~15%)或長(zhǎng)石集合體,中粗粒(粒徑4~15 mm)半自形結(jié)構(gòu);基質(zhì)主要為石英(28%±)、斜長(zhǎng)石(15%±)、微斜長(zhǎng)石(25%±)和黑云母(5%~10%),中-細(xì)粒半自形-他形結(jié)構(gòu);副礦物為鋯石、磷灰石及不透明鐵質(zhì)物等。近礦原巖遭受韌性剪切變形形成花崗質(zhì)初糜棱巖,可見長(zhǎng)石機(jī)械雙晶,石英波狀消光、亞顆?;⒆冃渭y,云母晶體彎曲、解理扭折等塑性變形組構(gòu),顯微鏡下見弱絹云母化、碳酸鹽化、綠泥石化、黃鐵礦化等蝕變,變形、蝕變-礦化強(qiáng)烈則形成絹云石英千糜巖(蝕變圍巖)及鈉長(zhǎng)石化蝕變糜棱巖型礦石。

選取未蝕變花崗質(zhì)初糜棱巖、絹云石英千糜巖及鈉長(zhǎng)石化蝕變糜棱巖型礦石做地球化學(xué)分析。全巖主、微量元素分析均在西北大學(xué)大陸動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成。主量元素用樣品的堿熔玻璃片在日本理學(xué)RIX2100型X射線熒光光譜儀(XRF)上測(cè)試,分析過(guò)程中采用GBW07109標(biāo)樣監(jiān)控,分析精度優(yōu)于5%,燒失量(LOI)在烘箱中高溫(1000℃)烘烤90分鐘后稱重獲得。微量元素在美國(guó)Agilent公司生產(chǎn)的Agilent 7500a等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)上完成,經(jīng)BHVO-2、AGV-2、BCR-2、GSP-1國(guó)際標(biāo)樣監(jiān)控,分析精度多優(yōu)于5%。分析結(jié)果見表1~3。

3 剪切變形過(guò)程中組分分異

剪切變形過(guò)程中原巖發(fā)生組分分異,包括動(dòng)力分異[9、10]與流體分異,研究區(qū)內(nèi)組分分異及金礦化是二者共同作用的結(jié)果。

3.1 動(dòng)力分異作用

由表1~3所示,韌性剪切變形作用所致原巖組分分異強(qiáng)度較低。對(duì)比花崗質(zhì)初糜棱巖與花崗質(zhì)原巖:主量元素上,變形巖虧損Si、K,富集Ti、Al、Fe、Mn、Ca、Na、P;微量元素上,變形巖富集鐵族元素VCo-Ni、Sr、Zr,虧損Cr、Rb、Y、Nb,稀土總量虧損①。對(duì)比組分分異特征,主、微量元素對(duì)Fe-V-Co-Ni、Ca-Sr、K-Rb具有一致變化趨勢(shì)。區(qū)內(nèi)金主要礦化部位在低應(yīng)變帶,而據(jù)張長(zhǎng)年②張長(zhǎng)年.巴侖臺(tái)多金屬成礦帶區(qū)域地球化學(xué)特征研究報(bào)告.國(guó)家“305”項(xiàng)目辦公室,1988,1-34.研究,低應(yīng)變糜棱巖化花崗巖含金量為0.8×10-9~1.3×10-9,明顯低于地殼豐度值,而礦化體附近絹云石英千糜巖等高應(yīng)變巖含金量(9.85×10-9)高于地殼豐度值。實(shí)際礦化特征表明中低應(yīng)變帶內(nèi)金礦化強(qiáng)度與剪切變形及相關(guān)的流體活動(dòng)有關(guān),且應(yīng)以流體作用為主。

3.2 流體分異作用

較未蝕變花崗質(zhì)初糜棱巖,流體分異作用所致的蝕變圍巖與礦石組分分異強(qiáng)度明顯高于動(dòng)力分異作用。

(1)主量元素:蝕變圍巖與礦石同富集Fe、Ti、LOI,同虧損Mn、Ca、K,F(xiàn)e的同富集與二者均發(fā)育黃鐵礦化蝕變一致,且礦石Fe的富集程度明顯更高,這與金的主要載體礦物黃鐵礦主要發(fā)育于礦石區(qū)一致。蝕變圍巖中富集組分與礦石中虧損組分具有一定互補(bǔ)關(guān)系,由于不同強(qiáng)度應(yīng)變帶間存在應(yīng)力梯度,這種分異互補(bǔ)關(guān)系主要體現(xiàn)在自蝕變圍巖至礦石的單方向上,以Na的分異最為明顯,高應(yīng)變蝕變圍巖在流體作用下Na遷出進(jìn)入礦石參與形成鈉長(zhǎng)石化,礦石中Na的遷入與K、Si、Mg、Ca的遷出同步,礦石中Na的富集程度明顯高于蝕變圍巖中Na的虧損程度,表明Na主要來(lái)源于深部。礦石區(qū)虧損遷出的K、Si、Mg、Ca及蝕變圍巖區(qū)虧損遷出的Ca、K主要為垂向分異,表現(xiàn)為碳酸鹽化、鉀化(主要為絹云母化)及綠泥石化蝕變。上述特征共同表明流體主要作用于礦石代表的低強(qiáng)度應(yīng)變擴(kuò)容帶。

圖2 薩日達(dá)拉金礦041#金礦體剖面圖Fig.2 Cross section of the No.041 orebody in the Saridala gold deposit

表1 薩日達(dá)拉041#金礦體剖面主量元素分析結(jié)果(%)Table 1 Analytical results of the major elements(%)for the No.041 orebody in Saridala

(2)微量元素:蝕變圍巖與礦石均富集鐵族元素、Zr-Hf、Nd-Ta等微量元素對(duì),同虧損Be、Sr、Zn、Pb。二者同富鐵族元素、同虧損Sr與其(尤其是礦石)高Fe、貧Ca一致,并有輕微Cu富集,這與礦區(qū)發(fā)育一定黃銅礦化、孔雀石化吻合。蝕變圍巖與礦石間組分分異具有一定互補(bǔ)關(guān)系,體現(xiàn)在Rb-Cs、Th-U微量元素對(duì)上。鐵族元素(V-Cr-Co)、Cu、Zr、Hf、Nd、Ta等地球深部組分的同遷入,指示區(qū)內(nèi)流體及物質(zhì)以深部來(lái)源為主[6]①。

(3)稀土元素:相較花崗質(zhì)初糜棱巖、蝕變圍巖與礦石中除近Eu組分外,其他組分及稀土總量均顯示富集,且礦石富集程度高于蝕變圍巖。Eu顯示同虧損遷出,蝕變圍巖遷出量高于礦石,這可能是由于剪切-流體作用過(guò)程中長(zhǎng)石等富Eu礦物發(fā)生相變分解,與區(qū)內(nèi)(尤其是蝕變圍巖)絹云母化、綠泥石化、綠簾石化、碳酸鹽化等蝕變結(jié)果一致。

對(duì)比主、微量元素分析結(jié)果,礦石及蝕變圍巖中Fe-V-Cr-Co(-Ni)、Ca-Sr、K(-Rb)-Cs、Zr-Hf、Nb-Ta等元素對(duì)的相對(duì)含量變化趨勢(shì)一致。礦石中Ti、V、Zr、Hf、Nb、Ta等高場(chǎng)強(qiáng)兩性元素含量增高是巖石經(jīng)受流體堿交代作用的指示元素群[11],同時(shí)熱液鋯石的晶出、HREE活性增強(qiáng)[12]及絹云母化、鈉長(zhǎng)石化、綠泥石化、綠簾石化等堿交代特征性蝕變,尤其是鈉交代特色標(biāo)志元素P[13]的向上遷移,共同表明較深層次成礦流體以富堿(Na)為特征。Na交代所致的K虧損及二者地球化學(xué)不相容性,除表明較深層次K向較淺層次分異外,同時(shí)暗示鈉長(zhǎng)石化帶下部應(yīng)存在鉀長(zhǎng)石化帶,根據(jù)堿交代成礦模式[11,13,14],推測(cè)鉀長(zhǎng)石化帶內(nèi)存在金礦化,并以礦根相形式賦存。

Si與金礦化關(guān)系十分密切,不同產(chǎn)狀硅質(zhì)體/硅化物與金不同成礦階段具有一定對(duì)應(yīng)關(guān)系[15]。研究區(qū)內(nèi)Si主要表現(xiàn)為富硅礦石或硅化蝕變,較深成礦層次薩日達(dá)拉金礦礦石中Na交代所致Si的強(qiáng)虧損及蝕變圍巖中Si的弱富集(表1),較淺成礦層次望峰金礦硅化明顯,且二者成礦地質(zhì)背景一致,表明礦石區(qū)分異出的Si主要為垂向遷移,形成淺層次硅化蝕變糜棱巖型及石英脈型金礦化,較淺層次成礦流體以富Si為特征。

4 討論

4.1 剪切帶內(nèi)組分分異與金礦化定位

剪切變形所致組分分異作用對(duì)金礦化定位的影響主要體現(xiàn)在載金礦物黃鐵礦上。成礦流體中金主要以金硫絡(luò)合物、金氯絡(luò)合物的形式遷移,含金絡(luò)離子遇到Fe、Cu、Ti、Mn等發(fā)生解絡(luò)作用,導(dǎo)致金的沉淀,并與黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦等金屬硫化物共生。區(qū)內(nèi)礦石礦物以黃鐵礦為主,且不同強(qiáng)度應(yīng)變帶內(nèi)Fe的分異程度存在差異,無(wú)論是動(dòng)力分異還是流體分異,以礦石為代表的低強(qiáng)度應(yīng)變帶內(nèi)Fe的富集程度均明顯高于以絹云石英千糜巖(蝕變圍巖)為代表的高應(yīng)變帶(表1~3),顯然在其他成礦條件均相同的情況下,低應(yīng)變帶更有利于含金絡(luò)離子的解絡(luò)和金的沉淀、礦化。

表2 薩日達(dá)拉041#金礦體剖面稀土元素分析結(jié)果(×10-6)Table 2 Analytical results of rare earth elements(×10-6)for the No.041 orebody in Saridala

4.2 特征性分異組分與金礦化

(1)Fe的行為與金礦化:Fe的價(jià)態(tài)離子Fe3+、Fe2+濃度高低對(duì)金的活化、遷移及沉淀均有重要意義[16-17]。冰達(dá)坂剪切帶北緣侵入有向A型花崗巖過(guò)渡的后碰撞高鉀鈣堿性花崗巖體,鋯石U-Pb年齡為269.7±0.7 Ma[19],與290~270 Ma的金成礦年齡[18]上限一致,表明區(qū)內(nèi)高鉀鈣堿性花崗巖成巖與金成礦處于同一大地構(gòu)造背景[19]。巖漿過(guò)程中存在K(-Na)的堿鐵效應(yīng)[20],高堿巖漿指示高Fe3+/Fe2+比值。上述事實(shí)表明剪切變形時(shí)期研究區(qū)深部為富堿(K)、高Fe3+環(huán)境,為Au提供氧化劑等活化、遷移條件。含金流體演化早期,部分Fe3+被還原為Fe2+,氧化Au0為Au+(或Au3+),并與礦化劑絡(luò)合為易溶含Au絡(luò)離子,向上部遷移。含金流體演化中晚期,由于淺部氧化障及礦化劑轉(zhuǎn)變而致的氧化-還原作用[16],部分Fe2+被氧化為Fe3+,同時(shí)Au+(或Au3+)被還原為Au0,以自然金形式與磁黃鐵礦、黃鐵礦等礦石礦物及堿交代鈉長(zhǎng)石、石英等脈石礦物共生。

(2)研究區(qū)內(nèi)堿質(zhì)(主要是Na、K)與Si的分異行為與金礦化具有重要影響。

含金流體演化早期,初始流體為富K堿質(zhì)流體,Si在堿性流體中的高溶解度[21]使得Si與堿質(zhì)同時(shí)同地演化,Si可與金構(gòu)成金-硅絡(luò)離子[22],堿質(zhì)(尤其是K更容易)與含金絡(luò)離子結(jié)合[23],形成含金流體運(yùn)移,途中富K流體交代巖石中Na,使流體逐漸演化為富Na流體,為進(jìn)入礦化區(qū)進(jìn)行Na交代奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。

含金流體演化中晚期,富Na流體交代花崗質(zhì)巖石,Na成為制約含金流體內(nèi)及圍巖K、Si、Mg、Ca等分異的主導(dǎo)因素,交代后形成的富Si流體繼續(xù)向較淺層次遷移,形成冰達(dá)坂含金剪切帶較深成礦層次強(qiáng)烈鈉長(zhǎng)石化和較淺成礦層次強(qiáng)烈硅化的特征性蝕變。

含金流體形成、演化過(guò)程中,由于Fe等特征性分異組分的絡(luò)離子不穩(wěn)定系數(shù)K不大于金[23],且其與金的量比懸殊,在金礦化開始前沉淀為早期不含金黃鐵礦等;金礦化結(jié)束后,仍可以繼續(xù)演化形成后期不含金的黃鐵礦、石英等,呈現(xiàn)多世代熱液沉淀礦物。

4.3 含金鈉交代巖與韌性剪切帶控礦

富鈉流體交代花崗巖類是加Na去Si、K的過(guò)程,并在原地發(fā)生鈉長(zhǎng)石化,分異出的Si、K則向兩側(cè)、上部遷移形成硅化、鉀化帶,金主要在硅化、鉀化帶內(nèi)成礦,鈉交代巖本身多作為鈉交代標(biāo)志及礦質(zhì)虧損巖[13,14,24]。研究區(qū)深層次鈉交代產(chǎn)物鈉長(zhǎng)石化花崗質(zhì)初糜棱巖本身就是金礦石,且品位高于分異的較淺層次含金致密狀石英脈,堿交代金成礦模式受韌性剪切變形作用的制約,這種制約作用體現(xiàn)在含金鈉交代巖產(chǎn)出于低強(qiáng)度應(yīng)變帶內(nèi)(礦石),硅化、鉀化則發(fā)生于高強(qiáng)度應(yīng)變帶內(nèi)(蝕變圍巖)及較淺成礦層次(礦石),不同強(qiáng)度應(yīng)變帶間應(yīng)力梯度是Na、Si、K在不同強(qiáng)度應(yīng)變帶間分異的驅(qū)動(dòng)力,低強(qiáng)度應(yīng)變帶代表的開放擴(kuò)容體系為含金富Na流體提供了更好的礦質(zhì)沉淀、成礦場(chǎng)所。

5 結(jié)論

(1)冰達(dá)坂含金剪切帶內(nèi)組分分異及金礦化是動(dòng)力分異與流體分異共同作用的結(jié)果,且以流體分異作用為主,較深成礦層次內(nèi)礦石代表的低應(yīng)變帶組分分異程度顯著高于蝕變圍巖代表的高應(yīng)變帶。低應(yīng)變帶內(nèi)強(qiáng)分異形成的高Fe環(huán)境及擴(kuò)容空間為金礦化、沉淀提供更有利條件,且堿(Na)交代排出的Si為淺層次硅化蝕變糜棱巖型及石英脈型礦化提供基礎(chǔ),K、Ca、Mg形成絹云母化、碳酸鹽化、綠泥石化等共生蝕變。

(2)礦帶東西段深部均有較好金礦化前景,望峰金礦深部應(yīng)發(fā)育堿(Na)交代蝕變糜棱巖型金礦化,薩日達(dá)拉金礦鈉長(zhǎng)石化帶下部應(yīng)發(fā)育鉀長(zhǎng)石化帶,且以礦根相形式賦存。

致謝:評(píng)審專家沈保豐研究員對(duì)本文的完善提出了一些很好的意見和建議,在此深表感謝。

[1]Eisenlohr B N,Groves D and Partington G A.Crustal-scale shear zones and their significance to Archaean gold mineralization in Western Australia[J].Mineralium Deposita,1989,24(1):1-8.

[2]Bonnemaison M and Marcoux E.Auriferous mineralization in some shear-zones:A three-stage model of metallogenesis[J].Mineralium Deposita,1990,25(2):96-104.

[3]陳駿,王鶴年.廣東省河臺(tái)含金剪切帶中REE及其它微量元素的含量和分布特征[J].礦床地質(zhì),1993,12(3):202-211.

[4]李德威.含金剪切帶的類型劃分及成礦機(jī)理[J].礦床地質(zhì),1993,12(2):148-155.

[5]Chen Bailin,Wu Ganguo,Ye Dejin,Liu Xiaochun,et al.Analysis of the ore-controlling structure of ductile shear zone type gold deposit in Southern Beishan Area,Gansu,Northwest China[J].Journal of China University of Geosciences,2007,18(1):30-38.

[6]王居里,劉養(yǎng)杰,陸關(guān)祥,等.新疆薩日達(dá)拉金礦地質(zhì)特征及成因探討[J].礦床地質(zhì),2001,20(4):385-393.

[7]王居里,王守敬.含金剪切帶蝕變特征及其與金成礦的關(guān)系-以新疆天格爾金礦帶為例[J].礦床地質(zhì),2006,25(增刊):313-316.

[8]吳錫丹,陳光進(jìn).新疆望峰金礦帶地質(zhì)特征及成礦規(guī)律[J].新疆地質(zhì),1999,17(1):20-26.

[9]楊開慶.構(gòu)造動(dòng)力作用中地球化學(xué)作用[J].大地構(gòu)造與成礦學(xué),1984,8(4):327-336.

[10]孫 巖,徐士進(jìn),劉德良.斷裂構(gòu)造地球化學(xué)導(dǎo)論[M].北京:科學(xué)出版社,1998,1-246.

[11]杜樂(lè)天.堿交代作用地球化學(xué)原理[J].中國(guó)科學(xué)B輯,1986,(1):81-90.

[12]朱永峰,宋 彪.新疆天格爾糜棱巖化花崗巖的巖石學(xué)及其SHRIMP年代學(xué)研究:兼論花崗巖中熱液鋯石邊的定年[J].巖石學(xué)報(bào),2006,22(1):135-144.

[13]杜樂(lè)天.堿交代與金成礦的地球化學(xué)[A].張貽俠,寸珪,劉連登編著,中國(guó)金礦床:進(jìn)展與思考[C].北京:地質(zhì)出版社,1996a,1-205.

[14]胡受奚,周順元,任啟江,等.堿交代成礦模式及其成礦機(jī)制的理論基礎(chǔ)[J].地質(zhì)與勘探,1982,(1):1-4.

[15]Bonnemaison M,Bonnefoy D and Braux C.Geochemical signatures of gold-bearing shear zones in the Variscan basement,France[J].Journal of Geochemical Exploration,1989,32(1-3):51-52.

[16]王中雄.氧化-還原反應(yīng)在金的內(nèi)生成礦過(guò)程中的作用和意義[J].地質(zhì)與勘探,1989,25(10):12-15.

[17]賀潛飛.金的溶蝕沉淀假說(shuō)及其地質(zhì)意義[A].金礦地質(zhì)與勘探論文集[C],北京:冶金工業(yè)出版社,1992,114-121.

[18]李華芹,謝才富,常海亮.新疆北部主要有色、貴金屬成礦作用年代學(xué)研究[M].北京:地質(zhì)出版社,1998,1-264.

[19]王居里,王守敬,柳小明.新疆天格爾地區(qū)花崗巖地球化學(xué)、年代學(xué)及其地質(zhì)意義[J].巖石學(xué)報(bào),2009,25(4):925-933.

[20]牟保磊.元素地球化學(xué)[M].北京:北京大學(xué)出版社,1999,1-227.

[21]張思亭,劉 耘.不同pH值條件下石英溶解的分子機(jī)理[J].地球化學(xué),2009,38(6):549-557.

[22]樊文苓,王聲遠(yuǎn),田弋夫.金-硅配合作用的實(shí)驗(yàn)研究及其地球化學(xué)意義[J].礦物巖石地球化學(xué)通報(bào),1995,(01):18-20.

[23]趙 禮.鉀化與巖金找礦,兼論”三位一體”成礦[A].金礦地質(zhì)與勘探論文集[C],北京:冶金工業(yè)出版社,1992,108-113.

[24]杜樂(lè)天.地殼流體與地幔流體間的關(guān)系[J].地學(xué)前緣,1996b,3(3-4):172-180.

Compositional Variation of the Bingdaban Gold-bearing Shear Zone and Its Significance to the Gold Mineralization in Xinjiang

YANG Meng,WANG Ju-li,WANG Jian-qi,DANG Fei-peng
(State Key Laboratory of Continental Dynamics,Department of Geology,Northwest University,Xi’an 710069,China)

Bingdaban gold orebodies with high grade in Xinjiang is mainly located in the lower strain zone.By choosing typical cross section to compare the alteration country-rock,ore and granitoid protomylonite with their original rock-Neoproterozoic granitoids,mineralization features and commensal alteration can be rationaly explained.Compositional variation plays an important part in gold mineralization.Findings show that composition differentiates with different effect from original rock to tectonite in the process of shearing,including dynamic variation and hydrothermal variation,the interaction between dynamic variation and hydrothermal variation results in gold mineralization.Dynamic variation mainly generates power and passage to hydrothermal fluxion and deposition space to gold mineralization,which to some degree also provides chemiphysical conditons to the decoupling of Au-complex compound such as Fe enrichment and alkali metasomatism,however,dynamic variation could not singly result in gold mineralization with high grade.In the process of hydrothermal variation,comparing with the higher strain zone like alteration country rock,the lower strain zone like ore offers better chemiphysical conditons to gold mineralization,such as higher Fe enrichment and expanding space like D,P-type shearing fractures,where gold ore can locate.Meanwhile,due to the effect between alkali(especially Na)metasomatism and Si,K,Ca,compositions differentiate from the deeper layer to the lighter layer,which supplies stuff base for silication and quartz-vein gold mineralization in the lighter layer with country rock alteration such as sericitization,carbonation,chloritization and so on.According to these findings,potash(especially Kf)alteration which may show as ore foot facies can be inferred under albitization alteration,which means there are some blind gold orebodies under both the deeper layer like Saridala and the lighter layer like Wangfeng along the gold mineralization belt.

gold-bearing ductile shear zone;compositional variation;alkali metasomatism;Bingdaban;Xinjiang

P618.51

A

1672-4135(2012)01-0056-07

2011-10-20

“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目:西天山天格爾-依連哈比爾尕金礦帶大型金礦床定位預(yù)測(cè)與找礦靶區(qū)評(píng)價(jià)技術(shù)與應(yīng)用研究(2006BAB07B04-05);西北大學(xué)研究生創(chuàng)新基金項(xiàng)目(自主創(chuàng)新型):新疆天格爾造山型金礦成礦流體演化及地球化學(xué)示蹤研究(10YZZ23)。

楊猛(1985-),男,西北大學(xué)在讀碩士研究生,礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué)專業(yè),主要從事礦產(chǎn)勘探與研究工作,E-mail:ym120585@163.com。

①王居里.薩日達(dá)拉金礦及外圍靶區(qū)評(píng)價(jià)研究.國(guó)家“305”項(xiàng)目辦公室,2005,1-92.

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