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內(nèi)蒙集寧覆蓋區(qū)鉆孔900地球化學(xué)元素主成分分析研究

2018-11-09 06:22
世界有色金屬 2018年16期
關(guān)鍵詞:輝綠巖輝鉬礦斜長(zhǎng)

李 鵬

(河北地質(zhì)大學(xué),河北 石家莊 050000)

我國(guó)地質(zhì)普查和勘查工作不斷展開(kāi),大部分露頭礦和淺部礦床已被找到,找礦對(duì)象逐步轉(zhuǎn)向隱伏礦、深部礦。覆蓋區(qū)作為基巖被終年冰雪、水體、沼澤、植被以及沖積、洪積,冰積、風(fēng)積等第三紀(jì)、第四紀(jì)沉積物廣泛掩蓋的地區(qū),其下隱伏礦、深部礦產(chǎn)資源也備受關(guān)注。全球重要的成礦省和成礦區(qū)帶內(nèi)均有大面積覆蓋區(qū),但已發(fā)現(xiàn)的礦床少,資源潛力巨大[1]。

1 區(qū)域地質(zhì)概況

集寧地區(qū)大地構(gòu)造分區(qū)屬于內(nèi)蒙臺(tái)隆,位于華北陸塊北緣中段烏拉山-大青山東段,是我國(guó)地質(zhì)歷史演化最久,建造較為齊全,構(gòu)造巖漿活動(dòng)極為復(fù)雜的地區(qū)。本區(qū)地殼經(jīng)歷了陸核孕育、陸塊形成、陸塊發(fā)展和濱西太平洋邊緣活動(dòng)等地質(zhì)演化階段,又處于華北板塊、西伯利亞板塊和庫(kù)拉-太平洋板塊的接合部,具備形成多種礦產(chǎn)的極為有利的地質(zhì)環(huán)境。

2 覆蓋區(qū)弱緩地球化學(xué)異常形成機(jī)理研究

研究覆蓋地區(qū)的成礦過(guò)程及地球化學(xué)異常的形成機(jī)制,對(duì)于探索覆蓋區(qū)找礦技術(shù)的發(fā)展具有重要的意義。大量的學(xué)者已經(jīng)對(duì)強(qiáng)烈風(fēng)化及覆蓋區(qū)的地球化學(xué)異常的形成機(jī)制進(jìn)行了持續(xù)的研究。對(duì)于地球化學(xué)元素的縱向遷移,尤其是定量化的研究現(xiàn)階段還比較少,而且目前并沒(méi)有得到統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)[2]。傳統(tǒng)簡(jiǎn)單的基于百分?jǐn)?shù)、四分位數(shù)和分位數(shù)的技術(shù)通常是不能從背景中分離出有意義的異常,為分解地質(zhì)作用過(guò)程的相關(guān)地球化學(xué)組成需要發(fā)展更復(fù)雜的數(shù)學(xué)方法。由于低的信噪比,除了地球化學(xué)信號(hào)的強(qiáng)弱外,其他地球化學(xué)屬性如幾何、尺度、各向異性和自仿射性也必須考慮[3]。

3 ZK900鉆孔的地質(zhì)特征

以下將介紹較為典型(礦化明顯、巖性豐富)的ZK900測(cè)量結(jié)果。ZK900終孔孔深985.02m,孔內(nèi)主要巖性為輝鉬礦化黑云斜長(zhǎng)片麻巖、輝鉬礦化石榴二長(zhǎng)淺粒巖、輝鉬礦化黑云斜長(zhǎng)變粒巖、輝鉬礦化輝綠巖、多斑花崗斑巖??變?nèi)巖石一般具硅化、綠泥石化、高嶺土化及絹云母化。局部見(jiàn)黃鐵礦化。該孔礦化情況以輝鉬礦化為主(以礦化石英脈狀充填在裂隙中,且從上至下礦化裂隙脈越來(lái)越少)。輝鉬礦一般呈星散侵染狀及線痕狀集合體發(fā)育石英脈邊部,少量呈脈狀。局部富集,自60m至700m,輝鉬礦化較連續(xù)[4]。

4 數(shù)據(jù)采集手段

本項(xiàng)目嘗試采用多種現(xiàn)代測(cè)試分析手段如野外便攜式XRF和巖芯掃描儀等測(cè)量手段獲取礦石、脈石原位測(cè)試分析地球化學(xué)數(shù)據(jù),采用多元統(tǒng)計(jì)分析和非線性方法從多尺度研究成礦元素組合及其空間變化。測(cè)量包括手表本、巖石露頭剖面、巖芯等尺度獲取高密度地球化學(xué)數(shù)據(jù),并進(jìn)行圖像分析。采用野外便攜式XRF測(cè)量手段對(duì)多個(gè)典型礦床已有鉆孔樣品,包括礦體上覆蓋層樣品進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)量分析,采用多元主成分分析與分形模型相結(jié)合的方法研究了多種元素組合縱向變化規(guī)律[5]。

5 鉆孔數(shù)據(jù)處理

5.1 鉆孔元素垂向變化

ZK900巖性較為齊全,既有巖體成分(花崗斑巖),又有幾種主要變質(zhì)巖(斜長(zhǎng)淺粒巖、石榴二長(zhǎng)淺粒巖、石榴斜長(zhǎng)淺粒巖、黑云斜長(zhǎng)變粒巖、黑云斜長(zhǎng)片麻巖),此外還有輝綠巖脈穿插。為了方便討論,以下將以淺色礦物為主的淺粒巖、變粒巖合并稱(chēng)為長(zhǎng)英質(zhì)粒巖。

表1 分層元素測(cè)量讀數(shù)RSD

由于巖石類(lèi)型以鋁硅酸鹽為主,常量元素差別不太顯著。統(tǒng)計(jì)了分層PXRF讀數(shù)的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD),值越小代表層位內(nèi)元素含量差異越小,也反映巖石復(fù)雜程度越低。從表2-1可以看出,Si在各巖性中變化最小,RSD僅為0.17,K、Al稍大于Si,三元素都小于Fe并遠(yuǎn)小于Ca。此外,Al和Sr在輝綠巖中變化程度最小,Ti、Si、Mg在花崗巖中變化最小,F(xiàn)e、Ca、K在第三分層黑云斜長(zhǎng)變粒巖中變化最小?;谠睾考白兓闆r,第三分層更接近片麻巖,以下將把此層歸為片麻巖討論。

由元素垂向變化(表1)可見(jiàn),常量元素K、Al、Si在各巖性中無(wú)顯著差異,Ca、Mg、Fe、Ti、Sr則在片麻巖和輝綠巖中含量整體較高,與其中暗色礦物含量高有關(guān)。元素Bi僅在花崗巖中有檢出,而B(niǎo)i也可作為礦床中酸性侵入巖的指示性元素。礦化元素Mo、Cu、Pb、Zn基本上在各巖性中都有分布,與單一巖性無(wú)明顯正相關(guān)關(guān)系,側(cè)面反映了礦床變質(zhì)巖、輝綠巖脈和花崗斑巖中都發(fā)育含礦脈的礦化特征。

5.2 元素組合與巖性識(shí)別

使用SPSS軟件進(jìn)行主成分分析,獲取了反映各巖石類(lèi)型的元素組合,如圖1。

PC1:Si、K、Bi、Pb、Nb,由元素變化曲線知,元素Bi僅在花崗巖中有效檢測(cè),而Si、K是花崗巖礦物的主要組成元素。如圖1,可見(jiàn)PC1在花崗巖處整體偏高,而在輝綠巖處整體偏低,說(shuō)明其可以有效反映酸性巖,在本礦床可作為酸性巖的指示性元素組合。

PC2:Fe、V、Ti、Mg、Si、P、Ba、Sr、Ca、Cu、Zr,由于Fe、Mg、V、Ti等元素是暗色礦物的主要組成元素,鉆孔片麻巖和輝綠巖中暗色礦物含量高于其他巖性,而此元素組合變化曲線清晰反映了兩種巖性的位置,因此,PC2元素組合可作為礦床輝綠巖脈及片麻巖的指示性元素組合。

圖1 ZK900測(cè)量數(shù)據(jù)主成分分析結(jié)果

PC3 :V、Ti、Cr、Mg、Ba、Sr、Rb、K、Al、Sn、Zr、Si,PC4 :Fe、V、Ti、Mg、Zn、Si、Mn、P、Rb、Sn、Bi、Ca、Mo、Nb、Zr,根據(jù)元素組成,PC3、PC4和PC2相似,以暗色礦物組成元素為主,其曲線變化也反映如此,但PC3側(cè)重片麻巖,而PC4側(cè)重輝綠巖。兩組合的主要區(qū)別是PC3無(wú)Fe有K、Al,PC4有Fe而無(wú)K、Al,基本反映了礦物組成差異:片麻巖中長(zhǎng)英質(zhì)礦物多于輝綠巖,而輝綠巖中暗色礦物顯著多于片麻巖。因此,PC3可作為礦床片麻巖指示性礦物組合,而PC4可以作為礦床輝綠巖脈指示性元素組合。

PC5:Fe、Mo、Zn、Pb、As、Mn、P、Bi、Ca、Nb、S、Ni,顯然,PC5中元素基本為礦化元素。由于受輝綠巖和片麻巖中高Fe的影響,加上礦化與巖性無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系,元素組合曲線在兩種巖性處為高值,其余無(wú)明顯規(guī)律。PC5可以作為礦化指示性元素組合,但如何削弱圍巖背景Fe的影響,突出礦化Fe的顯示,仍需要進(jìn)一步研究。

6 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)ZK900鉆孔地球化學(xué)元素的主成分分析,獲知PC1在花崗巖中偏高,在輝綠巖中偏低,可在本礦床作為酸性巖的指示性組合元素;PC2元素組合可作為礦床輝綠巖脈及片麻巖的指示性元素組合;PC3可作為礦床片麻巖指示性礦物組合,而PC4可以作為礦床輝綠巖脈指示性元素組合;PC5可以作為礦化指示性元素組合。

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