付勝云, 陳劍鋒, 李湘玉
(湖南省地質(zhì)調(diào)查院,長沙 410116)
湖南省汞礦成礦規(guī)律
付勝云, 陳劍鋒, 李湘玉
(湖南省地質(zhì)調(diào)查院,長沙 410116)
汞是湖南省的優(yōu)勢礦種之一。在當前國內(nèi)汞礦供應(yīng)緊張的形勢下,研究省內(nèi)汞礦找礦方向?qū)ν苿邮?nèi)汞礦的找礦勘查具有一定的社會意義和經(jīng)濟意義。介紹了湖南省汞礦的基本地質(zhì)特征及類型,并結(jié)合大量的實際地質(zhì)資料,對湖南省汞礦的成礦控制因素進行了綜合分析,結(jié)合近年潛力評價提供的汞元素地球化學分布資料,初步提出了湖南省汞礦成礦規(guī)律及找礦方向: 湖南省汞礦在時間上主要形成于燕山期,最重要的賦礦地層是寒武系和泥盆系; 在空間上集中分布在湘西汞礦帶,其次分布在湘東成汞帶,地層、構(gòu)造、巖漿巖及地球化學異常等共同決定汞礦床的定位。
汞礦; 基本特征; 控礦條件; 成礦規(guī)律; 湖南省
湖南省汞礦的發(fā)現(xiàn)集中在湘西地區(qū),前人對湘西汞礦進行了一定的勘查、開采和研究,取得了一些成果認識[1-29],但缺少綜合性研究成果,對成礦規(guī)律的認識比較膚淺、片面。本文根據(jù)“湖南省礦產(chǎn)地質(zhì)與區(qū)域成礦規(guī)律綜合研究”項目的需要,通過內(nèi)部查詢湖南有代表性的汞礦地質(zhì)普查-勘探報告、論文專著資料[1-27]以及近年潛力評價及成礦預(yù)測等資料[28-29]的基礎(chǔ)上,結(jié)合長期野外找礦實踐經(jīng)驗及近期野外調(diào)研,根據(jù)湖南汞元素化探異常及汞礦床分布特點,圈定了湘西和湘東2個汞成礦帶,拓展了湖南汞礦找礦范圍,并對湖南汞礦成礦規(guī)律的新認識進行闡述。
湖南省地跨揚子和華夏古陸塊,武陵運動是其拼合碰撞的結(jié)果。揚子被動陸緣演化至中志留世加里東運動的發(fā)生而結(jié)束,加里東運動使華夏、揚子陸塊最終拼合形成統(tǒng)一大陸板塊,陸間盆地閉合成為陸表海環(huán)境。自晚古生代始,湖南省境內(nèi)主要是板塊內(nèi)部構(gòu)造演化,構(gòu)造變形以分層逆掩、推覆為特色。湖南省所經(jīng)歷的構(gòu)造運動主要有武陵運動、雪峰運動、加里東運動、印支運動、燕山運動和喜馬拉雅運動等[1]。區(qū)內(nèi)隆起和坳陷相間出現(xiàn),深大斷裂發(fā)育,縱橫交錯,以NE向為主,其次為近EW向和NW向,與成礦關(guān)系密切的深大斷裂主要有: 花垣—慈利斷裂帶、常德—安仁構(gòu)造帶和邵陽—郴州斷裂帶。
巖漿活動主要分布在基底隆起帶,以重熔型花崗巖為主體,燕山期花崗巖類最發(fā)育。湖南省侵入巖發(fā)育,與汞、銻礦有關(guān)的巖體主要是印支期—燕山期花崗巖,即三疊紀—侏羅紀—白堊紀花崗巖; 酸性—中酸性斑巖脈(體),包括花崗閃長斑巖、花崗斑巖、石英斑巖等巖類,分布廣泛且與成礦關(guān)系密切。
湖南省地層發(fā)育較齊全,自中元古界至第四系均有出露。
2.1 礦床類型
前人對湖南省汞礦投入過許多勘查及研究工作[2-6]。筆者劃分的湖南汞礦工業(yè)類型見表1,成因類型見表2。
礦石類型以單汞礦石為主,包括碳酸鹽巖單汞礦石、角礫巖單汞礦石; 另有汞銻、汞鋅、汞金礦石。非金屬礦物以石英、白云石、方解石最常見,與礦化關(guān)系密切的圍巖蝕變有硅化、碳酸鹽化和中等角礫化。
表1 湖南省汞礦床工業(yè)類型
表2 湖南省汞礦床主要成因類型
2.2 成礦地質(zhì)條件及空間分布特征
礦區(qū)各礦床地質(zhì)及空間分布特征,以鳳凰縣茶田汞礦區(qū)為例說明。
該區(qū)地層有下寒武統(tǒng)清虛洞組、中寒武統(tǒng)敖溪組、高臺組(花橋組)及上寒武統(tǒng)車夫組(圖1)。礦床產(chǎn)于盆地邊緣斜坡相帶。
清虛洞組、敖溪組2個賦礦地層自下而上分述如下:
1.上寒武統(tǒng)車夫組; 2.中寒武統(tǒng)花橋組; 3.中寒武統(tǒng)敖溪組; 4.下寒武統(tǒng)清虛洞組; 5.下寒武統(tǒng)杷榔組;6.地質(zhì)界線; 7.斷層; 8.含礦體; 9.汞礦化點; 10.鉆孔及編號; 11.省界圖1 鳳凰縣茶田汞礦區(qū)地質(zhì)圖Fig.1 Geological map of mercury mine in Fenghuang County
茶田汞礦田位于銅(仁)鳳(凰)汞礦帶中段,NNE向保(靖)—銅(仁)—玉(屏)大斷裂是控制銅鳳汞礦帶的主要構(gòu)造因素。
礦區(qū)屬NW向Ⅱ級復(fù)背斜——茶田復(fù)背斜的范圍。該背斜由茶田向NW延至廟墳堂,向SE延至李家坡,長7 km左右,幅寬4 km,軸向310°左右,兩翼傾角10°~15°。因受NE向斷層的切割和后期褶皺構(gòu)造的疊加,有些地段顯得形態(tài)不清。
該背斜由若干次一級的Ⅲ級背斜和向斜構(gòu)成,Ⅲ級NW向復(fù)式褶皺其下又可劃分出若干Ⅳ級褶皺。
軸向NE30°~40°的褶皺構(gòu)造控制礦田,主要控制著汞礦化帶分布的方向,其中軸向NW290°~310°又呈NNE向平行排列的疊加褶皺構(gòu)造,特別是背斜構(gòu)造則是汞礦的主要賦存空間,它決定了本區(qū)汞礦的含礦帶和礦體的布局。
控礦斷裂分2組: NNE向斷裂是礦區(qū)內(nèi)最發(fā)育的一組斷裂,為導(dǎo)礦或容礦構(gòu)造; NW向張扭性斷裂裂隙和“層間”破碎帶,它們一般不穿過蓋層,容礦層中還發(fā)育層間破碎角礫化帶,常與背斜軸吻合。這2種構(gòu)造是汞礦的最具體的容礦空間。
茶田汞礦區(qū)共劃分出10個礦床,各礦床地質(zhì)特征如表3所列。礦石類型為單汞礦石(辰砂),不分品級。
表3 鳳凰縣茶田汞礦區(qū)特征
礦體的空間分布有如下層位、構(gòu)造空間等方面的規(guī)律。
(2)構(gòu)造空間上,含礦體的密集分布地段與NW向Ⅲ級復(fù)背斜的空間位置是一致的,汞含礦體主要沿背斜軸部附近分布。更具體的控礦空間,則是容礦層中的層間角礫化帶和層間破碎帶,前者被含礦脈石緊密膠結(jié),而后者被含礦脈石穿插形成網(wǎng)脈狀。
1.汞礦化體; 2.汞礦體; 3.鉛鋅礦體; 4.礦帶分界線圖2 鳳凰茶田礦區(qū)汞鋅分帶示意圖Fig.2 Schematic diagram of mercury and zinc zonation in the mining area in Chatian of Fenghuang Country
礦區(qū)自西往東分布有NE向的汞帶1條,NE向的汞鉛鋅礦帶1條(圖2)。
汞帶位于礦區(qū)的西側(cè),礦體賦存于中寒武統(tǒng)敖溪組上段細—粉晶白云巖內(nèi)似層狀層間破碎角礫巖化、網(wǎng)狀方解石脈的蝕變體內(nèi)(層間破碎帶內(nèi)),并嚴格受其控制; 汞鉛鋅礦帶位于礦區(qū)的中部及東側(cè),賦礦層位為中寒武統(tǒng)敖溪組上段細—粉晶白云巖和下寒武系統(tǒng)清虛洞組灰?guī)r。
閃鋅礦一般呈疏密不等的浸染狀,廣布于容礦層中,故常出現(xiàn)強弱程度不同的閃鋅礦化。閃鋅礦通常作為次要有用的組分賦存于各礦段的汞礦體內(nèi),而無閃鋅礦伴生的汞礦體是極為罕見的,往往只是閃鋅礦未聚集成獨立的礦體而已。
平面上,通常是汞帶居中,鋅帶在汞帶邊緣的兩側(cè),二者之間有1個過渡帶,即汞鋅混合帶。汞帶主要產(chǎn)汞礦石或汞礦化,閃鋅礦所見甚微,甚至未見閃鋅礦; 汞鋅帶為汞鋅混合礦石或礦化; 鋅帶則形成鋅礦石或鋅閃鋅礦化,辰砂罕見。垂向上,汞鋅混合帶內(nèi)的閃鋅礦化主要發(fā)育在汞礦體之上或下2個部位,其規(guī)律是: 若汞礦體在容礦層中產(chǎn)出的部位較低時,礦多集中在汞礦體的上部,反之,閃鋅礦則主要集中在汞礦體的下部。前者實例如頭坡腦、白崖壁等礦段,后者如牛豆坪、寸金坪等礦段。
3.1 主要控礦因素
3.1.1 構(gòu)造控礦
構(gòu)造對汞礦的控制作用有3個方面: 一是區(qū)域性深大斷裂的導(dǎo)礦作用,使深循環(huán)的復(fù)雜熱鹵水沿其運移、加熱并溶濾、萃取富汞建造中的礦質(zhì),為“重直濃集”形成的成礦溶液提供了導(dǎo)礦途徑; 二是NW向至近EW向橫跨褶皺與NE向低級序斷裂的聚礦作用,即成礦溶液沿導(dǎo)礦斷裂上來后,進入儲礦構(gòu)造空間沉淀成礦; 三是構(gòu)造應(yīng)力場對礦源物質(zhì),起活化轉(zhuǎn)移—沉淀成礦的作用,控制著礦體的形成、展布及規(guī)模,礦體形成于應(yīng)力場疊加、構(gòu)造出現(xiàn)張性改造易形成容礦空間的部位。自然界中的成礦作用與成礦場既可發(fā)生和存在于高應(yīng)變帶內(nèi),主要由構(gòu)造動力破壞形成的斷層帶、破碎帶及張開的破裂空間中,也可發(fā)生和存在于低應(yīng)變帶內(nèi),即構(gòu)造透鏡體中由液壓致裂形成的角礫巖、大小不一的張性破裂空間中。
(1)斷裂與成礦的關(guān)系。深源汞上升成礦,可分為隱蔽型和開放型2類[3]。隱蔽型(以火山氣液型為主)系指附近曾有火成巖活動,汞以氣態(tài)、液態(tài)沿深斷裂上升,至地殼淺部,在封閉良好的寬緩背斜中形成高溫、高壓汞氣團,然后通過容礦構(gòu)造等有關(guān)的成礦作用,形成脈狀礦體和層狀或似層狀礦床; 或汞氣上升至淺部,汞質(zhì)被有機質(zhì)黑層吸附截留,形成類似沉積的礦源層,這種礦源層一般品位不富,但經(jīng)過后期改造作用亦可形成工業(yè)礦床。開放型(以沉積改造或再造型為主)系指汞氣、液沿海底或大陸深斷裂上升,在其逸出巖石圈后,形成礦源層,經(jīng)再造而形成的礦床[3]。此外,礦床所處的構(gòu)造位置與主干導(dǎo)礦斷裂距離近,則熱液蝕變及礦化強度增強、放射成因鉛含量增高,辰砂粒度小。
(2)褶皺與成礦的關(guān)系。汞礦體的產(chǎn)出,具體受褶皺構(gòu)造控制,其控礦機理主要為汞礦礦化富集提供有利的空間條件,所以,富礦體通常都產(chǎn)在形態(tài)復(fù)雜的Ⅳ、Ⅴ級小褶皺內(nèi)。
3.1.2 地層及巖相古地理控礦
湖南層控汞礦及其礦化具有多層位,從下震旦統(tǒng)到中、新生界地層幾乎均有不同程度的礦化,但最重要的層位是寒武系和泥盆系地層。
3.1.3 特征性圍巖蝕變的成礦專屬性
湘西汞礦床的圍巖蝕變主要有硅化、白云石化和角礫化,其次是重晶石化、瀝青化、黃鐵礦化、方解石化及褪色重結(jié)晶作用。
硅化表現(xiàn)了與汞礦的“專屬性”,硅化與汞礦化緊密共生,一般硅化蝕變范圍總大于汞礦化體。
角礫化、白云石化與成礦關(guān)系也密切。角礫化帶動力學成因既不是重力滑塌也不是斷層破碎,而是高孔隙巖層內(nèi)異常流體高壓所導(dǎo)致的水壓破裂作用所致[5],常形成“角礫狀”礦石[5]。
瀝青化亦與成礦關(guān)系密切,在透明的辰砂晶體和水晶晶體內(nèi),有時也不難見到碳瀝青包裹物,瀝青與汞礦化共生的特點表明兩者具有成因聯(lián)系。
3.2 成礦空間分布規(guī)律
燕山期構(gòu)造體系是層控汞礦重要的控礦條件,層控汞礦床多分布在古陸邊緣構(gòu)造活動地帶,特別是江南古陸的邊緣,是找尋各類層控汞礦最有利地帶。按構(gòu)造控礦機制和汞氣、液的成礦特性,在有汞礦化的深斷裂沿線及主次構(gòu)造的交叉復(fù)合處,應(yīng)對那些封閉良好的背斜加強研究,這些部位往往具有優(yōu)越的成礦前景。礦床產(chǎn)出位置多在斷裂的中上部,并與背斜的次級構(gòu)造分布有關(guān),一般說來背斜軸部和兩翼的張或張扭性斷裂帶是汞的最佳濃集區(qū),但背斜的傾伏端、翼部的層間斷裂和鞍部也常賦存有一定工業(yè)價值的礦體。
湖南全省汞礦資源豐富,截止至2011年底,已查明有資源儲量的礦產(chǎn)地(礦床)15處[6]: 中型礦產(chǎn)地1處,為鳳凰縣茶田礦區(qū)牛豆坪礦段; 小型礦產(chǎn)地14處(表4)。未查明有資源儲量的礦點約25處。全省汞礦累計查明資源儲量5 761 t。
表4 湖南省汞礦床特征
據(jù)湖南汞礦床資源儲量表、湖南大地構(gòu)造及控礦地層、湖南地球化學異常(圖3)等綜合研究,認為省內(nèi)汞成礦帶大致可劃分NE走向的湘西汞礦帶(①)、SN走向的湘東汞礦帶(②)。
1.汞成礦帶及編號; 2.汞礦床; 3.汞異常范圍,下限165×10-9圖3 湖南省汞成礦帶分布圖Fig.3 Distribution of mercury metallogenic belt in Hunan Province
3.2.1 湘西汞礦帶的成礦規(guī)律
該帶南起新晃縣,往NE途經(jīng)鳳凰縣、花垣縣、保靖縣,北至張家界市,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)14個汞礦床,均產(chǎn)于中寒武統(tǒng)敖溪組地層中,研究程度較高。
(1)礦帶(礦床)的空間展布,具有與區(qū)域性NNE向?!~—玉深大斷裂帶、灰?guī)r與白云巖相的相變過渡帶等大體同向一致的分布規(guī)律,深部幔源汞經(jīng)去氣作用產(chǎn)生汞礦床。
(2)NW向—近EW向Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級寬緩背斜的逐級控礦。在鳳凰一帶十分明顯,若在這些控礦小背斜內(nèi),發(fā)育有NE或NNE向低級序斷裂時,這種“背斜加一刀”的構(gòu)造組合型式,不僅是湘西汞礦床的重要構(gòu)造成礦條件,而且是這一地區(qū)預(yù)測隱伏汞礦床的有效找礦準則。
(3)汞礦體的成群成帶產(chǎn)出規(guī)律。起因于NW向—近EW向的橫跨褶皺和低級序容礦斷裂裂隙系統(tǒng),都是成群成帶發(fā)育的??氐V構(gòu)造與成礦規(guī)律的這種因果關(guān)系,還衍生出了礦床、礦體就位空間的同向性與等距性。
(4)“層、相、位、源、障”等因素對礦床的綜合制約。湘西汞礦床的形成,就是這5種要素最佳組合的綜合體現(xiàn)。汞礦床嚴格受主要含礦層位、有利的巖性與巖石組合控制; 受臺地邊緣斜坡相帶控制,湘西汞礦帶的空間展布與斜坡巖相帶基本上是一致的; 礦床的就位,受儲礦構(gòu)造的逐級控制明顯; 更重要的是,礦床的形成還受到深部幔源汞和對成礦有利的地球物理化學障壁的制約。已有的研究表明,汞礦床的形成機理,很可能與油氣礦產(chǎn)的形成有諸多相似。
3.2.2 湘東汞礦帶的成礦規(guī)律
該帶南起藍山縣,往北途經(jīng)冷水灘市—望城縣,北至石門縣,僅在衡東發(fā)現(xiàn)1個小型汞礦床,產(chǎn)于泥盆系地層中,研究程度低。初步認為,礦帶(礦床)的空間展布具有與區(qū)域性SN向大斷裂帶大體走向一致的分布規(guī)律,深部幔源汞經(jīng)去氣作用產(chǎn)生汞礦床。
在深入分析成礦作用與礦產(chǎn)特征的基礎(chǔ)上,依據(jù)陳毓川等[7]“全國礦床成礦系列”,將全省汞礦產(chǎn)資源劃分為2個系列組: 與巖漿作用有關(guān)的礦床成礦系列組合劃分了1個成礦系列,1個亞系列; 與熱鹵水作用有關(guān)的礦床成礦系列組合劃分了1個成礦系列,2個亞系列[7-9],詳見表5。
表5 湖南省汞礦床成礦系列劃分一覽表
5.1 找礦標志——以湘西汞礦帶為例
(2)構(gòu)造標志。長期活動的NNE向深斷裂是控制礦帶的,NW向Ⅱ級寬緩背斜是控制礦床的。NW向Ⅲ級背斜控制含礦體的密集分布段。而層間角礫化帶、層間破碎帶及NW向裂隙,則是汞(含)礦體的具體充填空間。
(3)巖相標志。汞礦產(chǎn)于濁積巖發(fā)育的斜坡相碳酸鹽巖中,礦帶西部界線與碳酸鹽巖臺地相和斜坡相的界線基本吻合。容礦層的汞的高濃度帶對應(yīng)著上覆地層(主要為花橋組和車夫組)的濁積灰質(zhì)角礫巖(碎屑流)帶,該帶亦可作為間接找礦標志,尤其在容礦層露頭欠佳時對找礦頗有指導(dǎo)意義; 濁積巖的發(fā)育和汞礦的形成可能先后受控于同一構(gòu)造因素。
鳳凰地區(qū)早、中寒武世時期,鉛、鋅、汞集中分布在雪峰海隆西北側(cè)的海槽中。鉛鋅礦富集在西側(cè),緊靠梵凈山島狀海隆之東南側(cè)的斜坡地帶; 汞礦則富集在海槽東側(cè),緊靠雪峰海隆,以灰?guī)r、白云巖相區(qū)成礦最有利。
(4)蝕變標志。巖石蝕變現(xiàn)象是含礦熱液活動的標志,最普遍的、與汞礦聯(lián)系最密切的是白云石化和硅化。
(6)辰砂礦化深度標志。辰砂礦化深度大(50~70 m),則存在大而富的汞礦體(如白崖壁和頭坡腦); 辰砂礦化深度小(如25 m左右),則只存在小的汞礦體(如李家坡)。
(7)辰砂產(chǎn)出形態(tài)標志。辰砂產(chǎn)出形態(tài)反映了汞礦化強度。辰砂產(chǎn)出形態(tài)呈結(jié)晶粒狀集合體(粒徑0.15~10 mm)時,則礦化強,找礦前景大; 辰砂產(chǎn)出形態(tài)呈“水紅礦”(粒徑小于0.02 mm)時,則礦化弱,找礦前景小。
(8)辰砂的重砂異常標志。在湖南可利用辰砂的重砂異?!熬偷V找礦”,實例如1∶5萬嘉禾—塘村墟幅溪流重砂異常檢查,在石炭系地層中發(fā)現(xiàn)了原生汞礦床。
(9)區(qū)域白云巖化地表界線標志。該線以西為結(jié)晶白云巖,對應(yīng)容礦層的汞的中—低濃度帶,找礦希望不大; 該線以東以灰?guī)r為主,對應(yīng)容礦層的汞的高濃度帶,找礦希望大。
5.2 找礦方向
參考前人近期對中國及內(nèi)蒙古成礦規(guī)律研究方法及1∶25萬懷化幅區(qū)調(diào)成果等[10-12],根據(jù)汞礦的成礦規(guī)律、特別是富礦規(guī)律,結(jié)合本區(qū)地質(zhì)條件的綜合分析,對湖南省汞礦的找礦方向提出如下初步意見。
(1)寒武系和泥盆系的碳酸鹽巖地層是找尋層控汞礦最有利的層位。在湘西應(yīng)進一步開展對加里東構(gòu)造層底部寒武系地層與汞礦成礦關(guān)系的研究工作。在湘東的地槽區(qū),由于沉降中心和褶皺回返有自東向西遷移的特點,因而東部衡東一帶應(yīng)以泥盆系地層與汞礦成礦關(guān)系研究為重點。
(2)層控汞礦床在區(qū)域分布上總是與一些在成因上近似的砷礦(雄黃、雌黃)、銻礦、鈾礦、金礦和鉛鋅礦等層控礦床中某一個或某幾個礦床在同一地區(qū)或同一礦田中產(chǎn)出形成礦床組合,故可利用礦床組合找礦。
(3)層控汞礦最主要的圍巖蝕變是硅化、碳酸巖化和瀝青化。在同一個有望地帶,巖性變化大的相變交互帶,特別是含有機質(zhì)高的層位是汞礦賦存的有利部位,故可利用圍巖蝕變和相變帶找礦。
(4)在湖南省找汞礦,應(yīng)加強地球化學異常、地層及構(gòu)造綜合研究,需要開展資源潛力評價工作,開展礦調(diào)及礦產(chǎn)勘查工作。
湖南省汞礦床具有類型雜、線性分布的特點,主要受地層、構(gòu)造、巖漿巖控制,成礦條件好。汞礦成因類型主要為淺成中—低溫熱液型礦床(層控型、交錯脈型),其次為砂礦型礦床。省內(nèi)汞成礦帶大致可劃分NE走向的湘西汞礦帶(①)、SN走向的湘東汞礦帶(②)。全省汞礦產(chǎn)資源劃分為2個系列組: 其中,與巖漿作用有關(guān)的礦床成礦系列組合劃分了1個成礦系列,1個亞系列; 與熱鹵水作用有關(guān)的礦床成礦系列組合,劃分了1個成礦系列,2個亞系列。通過綜合研究初步指明找礦方向: 寒武系和泥盆系的碳酸鹽巖地層是找尋層控汞礦最有利的層位; 可利用礦床組合找礦; 層控汞礦最主要的圍巖蝕變是硅化、碳酸鹽巖化和瀝青化; 在湖南省找汞礦,應(yīng)加強地球化學異常、地層及構(gòu)造綜合研究,需要開展資源潛力評價工作,開展礦調(diào)及礦產(chǎn)勘查工作。
[1] 賈寶華,黃建中,孟德保,等.湖南省區(qū)域地質(zhì)志[M].湖南省地質(zhì)調(diào)查院,2012:1017-1169.
[2] 陳明輝,孫際茂,彭學勤,等.湖南鳳凰縣猴子坪汞礦床地質(zhì)特征及辰砂晶體的觀賞價值[J].地質(zhì)與資源,2009,18(1):42-46.
[3] 卓士順.試論汞礦構(gòu)造控制的機理問題[J].西北地質(zhì),1984(4):29-34,44.
[4] 付勝云.湘黔汞鋅礦帶成礦地質(zhì)特征及找礦遠景分析[J].湖南地學新進展,2013(10):148-154.
[5] 秦松賢,楊家騄,孟德保,等.湘黔交界中—下寒武統(tǒng)角礫化白云巖的動力學成因[J].地質(zhì)科技情報,1999,18(3):16-20.
[6] 趙亞輝,魏軍才,趙建光,等.湖南省礦產(chǎn)資源儲量表[R].長沙:湖南省國土資源廳,2013.
[7] 陳毓川,裴榮富,王登紅.三論礦床的成礦系列問題[J].地質(zhì)學報,2006,80(10):1501-1508.
[8] 陳毓川,王登紅,朱裕生,等.中國成礦體系與區(qū)域成礦評價[M].北京:地質(zhì)出版社,2007:1-462.
[9] 唐分配,安江華,李大江,等.湖南省主要成礦作用與礦床成礦系列[J].礦床地質(zhì),2015,34(6):1255-1269.
[10] 莊汝禮,李定國,鄭燦然,等.湖南省鳳凰縣茶田汞礦床地質(zhì)特征及成礦規(guī)律研究[R].長沙:湖南地礦局405隊,1984.
[11] 陳錦華.試論構(gòu)造應(yīng)力場與汞礦成礦關(guān)系[J].貴州地質(zhì),1987(2):188-191,193-195.
[12] 楊紹祥,勞可通.湘西北鉛鋅礦床碳氫氧同位素特征及成礦環(huán)境分析[J].礦床地質(zhì),2007,26(3):330-340.
[13] 鮑玨敏,萬溶江,鮑振襄.湘黔汞礦帶相關(guān)成礦問題的討論[J].北京地質(zhì),1999(2):5-12.
[14] 鄭沛之,劉振云.鳳凰縣茶田汞礦床汞閃鋅礦礦物學特征[J].湖南地質(zhì),1992,11(3):221-224.
[15] 何江,馬東升,劉英俊.湘西茶田汞礦床成礦地球化學及其熱水隱爆成礦模式[J].桂林工學院學報,1995,15(4):319-327.
[16] 占朋才,侯兵德,楊炳南.云場坪鋅礦床地質(zhì)特征及找礦遠景分析[J].科教文匯,2010(33):65-66.
[17] 周德忠,毛健全,楊國禎.貴州省汞礦構(gòu)造域與汞礦帶的劃分[J].礦床地質(zhì),1982,1(1):43-50.
[18] 付勝云,李澤泓,鄭正福.湖南省鳳凰-麻陽地區(qū)汞鉛鋅礦成礦預(yù)測[J].地質(zhì)與資源,2012,21(3):289-295.
[19] 勞可通.鳳凰縣茶田汞礦床地質(zhì)特征及成礦規(guī)律研究[R].長沙:湖南省地礦局405隊,1988.
[20] 王華云.湘黔邊境地區(qū)層控汞礦的成因研究[C]//嚴均平.貴州汞礦地質(zhì).北京:地質(zhì)出版社,1989:99-182.
[21] 黃鏡友.茶田汞礦:上品朱砂的故事[J].國土資源導(dǎo)刊,2014,11(12):85-88.
[22] 陳錦華.試論構(gòu)造應(yīng)力場與汞礦成礦關(guān)系[J].貴州地質(zhì),1987(2):188-195.
[23] 包正相.試論湘西汞鉛鋅礦床地質(zhì)特征及其成礦作用[J].地質(zhì)與勘探,1983(5):15-21.
[24] 謝文安,謝玲琳.湘西汞礦床的地質(zhì)特征與成因[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),1991,5(5):338-343.
[25] 邱瑞照,譚永杰,朱群,等.中國及鄰區(qū)重要成礦帶成礦規(guī)律研究與境外地質(zhì)工作思考[J].中國地質(zhì)調(diào)查,2014,1(3):44-52.
[26] 李國亮,劉耀榮,柏道遠,等.湖南1:25萬懷化幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查主要成果及新認識[J].中國地質(zhì)調(diào)查,2016,3(3):38-46.
[27] 汪子杰,黃玉華,顏丙鵬.內(nèi)蒙古自治區(qū)東烏珠穆沁旗巴彥呼熱地區(qū)成礦規(guī)律研究[J].山東國土資源,2014,30(7):9-13.
[28] 勞可通,彭濺清,全旭東,等.湘西鳳凰地區(qū)富汞礦成礦規(guī)律及遠景預(yù)測[R].長沙:湖南省地礦局405隊,1992.
[29] 將中和,徐惠長,魏紹六,等.湖南省礦床成礦系列及成礦預(yù)測[R].長沙:湖南省地質(zhì)調(diào)查院,2001.
(責任編輯: 常艷)
Metallogenic regularity of mercury deposits in Hunan Province
FU Shengyun, CHEN Jianfeng, LI Xiangyu
(HunanGeologicalSurveyInstitute,Changsha410116)
Mercury is one of the dominant minerals in Hunan Province. Under the severe situation of current domestic mercury ore supply, the study about mercury ore prospecting direction can help to promote mercury ore prospecting exploration and has certain social and economic significance. Basic geological features and types of mercury mine in Hunan Province were introduced in this paper. Combining with the actual geological data, the ore-controlling factors were comprehensive analysis for mercury mine in Hunan Province. And the Hunan mercury metallogenic regularities and prospecting directions were initially proposed, with potential evaluation in recent years and elemental mercury geochemical distribution data. Many types of mercury deposits in Hunan Province were mainly formed in Yanshan period, and the most important ore-bearing strata are Cambrian and Devonian strata, which are in spatial distribution of Xiangxi mercury ore belt, following by distribution with a mercury in eastern Hunan.The strata, structure, magmatic rocks and geochemical anomaly are combined to decide the positioning of the mercury deposits.
mercury deposit; basic characteristics; ore controlling condition; metallogenic regularity; Hunan Province
10.19388/j.zgdzdc.2017.04.03
付勝云,陳劍鋒,李湘玉.湖南省汞礦成礦規(guī)律[J].中國地質(zhì)調(diào)查,2017,4(4): 17-25.
2016-05-30;
2016-10-21。
中國地質(zhì)調(diào)查局“中國礦產(chǎn)地質(zhì)與成礦規(guī)律綜合集成和服務(wù)(礦產(chǎn)地質(zhì)志)(編號: DD20160346)”項目資助。
付勝云(1965—),男,高級工程師,主要從事礦產(chǎn)勘查、湖南省礦產(chǎn)地質(zhì)與區(qū)域成礦規(guī)律綜合研究等工作。Email: 741212046@qq.com。
P618.68; P612
A
2095-8706(2017)04-0017-09