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大別山北麓螢石礦床氫氧鉛硫同位素地球化學(xué)特征

2020-05-30 14:18:42索忠連余智慧李玉芹袁要偉王曉黎
礦產(chǎn)與地質(zhì) 2020年1期
關(guān)鍵詞:螢石熱液巖漿

索忠連,王 雙,余智慧,李玉芹,袁要偉,王曉黎

(1.河南省有色金屬地質(zhì)礦產(chǎn)局第七地質(zhì)大隊(duì),河南 鄭州 450016;2.河南省有色金屬礦產(chǎn)探測(cè)工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州 450000)

0 引言

大別山北麓位于秦嶺-桐柏-大別——銀-金-銅-鋅-鉬-鐵-金紅石-螢石-珍珠巖-天然堿-石膏成礦帶,金屬、非金屬成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,鉬、銅、金等金屬礦化普遍,螢石礦床(點(diǎn))分布密集。多年來,國內(nèi)許多地質(zhì)單位及專家對(duì)大別山地區(qū)的地質(zhì)特征、鉬金等金屬礦及螢石礦的成礦規(guī)律進(jìn)行了大量的地質(zhì)勘查及科研研究工作[1-4]。本文在前人研究的基礎(chǔ)上,通過對(duì)大別山北麓螢石礦床(點(diǎn))進(jìn)行了氫、氧、鉛、硫同位素測(cè)試及包裹體測(cè)溫分析,系統(tǒng)了解大別山北麓螢石礦同位素特征,探討螢石礦床的成礦物質(zhì)來源及成礦機(jī)理。

1 地質(zhì)背景

大別山北麓屬大別造山帶(Ⅱ區(qū))的一部分(圖1),區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,構(gòu)造發(fā)育,變質(zhì)作用多樣,鉬、銅、金等金屬礦化普遍,非金屬礦床(點(diǎn))分布亦密集,以螢石礦為主。

區(qū)域出露地層由老至新:太古界桐柏—大別變質(zhì)雜巖(ArDb.),元古界秦嶺巖群(PtQl.)、龜山巖組(Pt2g.)、滸灣巖組(Pt2+3h.),古生界肖家廟巖組(Z-O1x.)、寒武系(∈)、南灣組(Dn)、胡油坊組(C2h),中生界陳棚組(K1c)、周家灣組(K2z)及第四系(Q)等,地層發(fā)育不全[5]。其中主要地層桐柏—大別變質(zhì)雜巖巖性為角閃黑云二長(zhǎng)片麻巖、斜長(zhǎng)角閃片麻巖、白云石英片巖、磁鐵石英巖等,中高級(jí)變質(zhì)的中基性-酸性火山熔巖及火山碎屑巖;秦嶺巖群巖性為石榴矽線黑(白)云斜長(zhǎng)片麻巖、多層蛇紋石橄欖透輝大理巖夾麻粒巖等一套古老的深變質(zhì)片麻巖系;龜山巖組巖性為長(zhǎng)(云)英質(zhì)片巖(淺色巖系)和角閃質(zhì)片巖(深色巖系)等中基性火山巖、泥砂質(zhì)碎屑巖沉積建造;滸灣巖組巖性為高壓變質(zhì)巖塊的榴輝(閃)巖,中壓變質(zhì)巖塊為一套經(jīng)歷角閃巖相變質(zhì)的白云(二云)二長(zhǎng)片麻巖,含榴白云斜長(zhǎng)片麻巖和構(gòu)造片巖、片麻巖等中基性火山巖-陸源碎屑巖沉積建造;肖家廟巖組為白云鈉長(zhǎng)片(麻)巖、白云石英片巖、白云更長(zhǎng)片巖夾白云石英片巖及大理巖透鏡體等一套經(jīng)受了強(qiáng)烈剪切置換的成層無序變質(zhì)地層。

圖1 大別山北麓地質(zhì)略圖(據(jù)文獻(xiàn)[3]修改)

I—華北地塊 II—大別造山帶 Ш—揚(yáng)子地塊 l—中—新生代地層 2—石炭系 3—肖家廟巖組 4—二郎坪群 5—紅安巖群6—龜山巖組 7—秦嶺巖群 8—桐柏—大別變質(zhì)雜巖 9—白堊紀(jì)火山巖 10—燕山期花崗巖 11—晉寧期花崗巖 12—榴輝巖13—大別造山帶邊界 14—斷裂帶及編號(hào)(F1—明港—固始深大斷裂 F2—龜山—梅山斷裂 F3—桐柏—商城斷裂 F4—磨子潭—曉天斷裂 F5—定遠(yuǎn)—八里畈斷裂 F6—襄樊—廣濟(jì)深大斷裂 F7—澀港—大悟斷裂 F8—陡山河斷裂 F9—商麻斷裂) 15—鉬礦床位置 16—螢石礦床(點(diǎn))位置

區(qū)域巖漿巖從元古代至新生代均有發(fā)育,特別是燕山期,規(guī)模較大,活動(dòng)強(qiáng)烈。巖性有超鎂鐵質(zhì)巖、基性巖、中酸性花崗巖、酸性巖等。燕山期侵入的中酸性花崗巖如靈山巖體、新縣巖體、商城巖體(含達(dá)權(quán)店巖體)對(duì)該區(qū)螢石礦成礦起著重要的作用。

區(qū)域構(gòu)造以大致相互平行的NWW-近EW向斷裂帶顯著,如龜山—梅山斷裂、桐柏—商城斷裂、八里畈斷裂、白洼斷裂等;次級(jí)構(gòu)造有NE-NNE向、近SN向等斷裂帶,如澀港斷裂、竹竿河斷裂、晏家河-陡山河斷裂、新縣斷裂、商—麻斷裂等。次級(jí)構(gòu)造NE-NNE向、近SN向脆性斷裂多截切NWW-近EW向斷裂,并與NWW-近EW向斷裂組成區(qū)內(nèi)網(wǎng)格狀基本構(gòu)造格架。其中桐-商深大斷裂帶具長(zhǎng)期活動(dòng)性、繼承性,對(duì)螢石礦控礦作用顯著。

大別山北麓螢石礦床(點(diǎn))數(shù)量眾多,板倉、昌灣、月亮灣、毛洼、孫莊等螢石礦礦集區(qū)總體分布趨勢(shì)為沿著桐-商深大斷裂南部呈NW-SE向成帶分布,靈山巖體北部、新縣巖體北部、商城巖體北西部成群分布。

螢石礦體主要受斷裂構(gòu)造控制,多呈脈狀、囊狀等產(chǎn)出,礦體產(chǎn)狀與控礦斷裂產(chǎn)狀基本一致。礦體走向主要有近EW向、近SN向、NE—NNE向、NW—NWW向,礦脈傾角較陡,一般為50°~90°,以石英-螢石型為主,少量構(gòu)造角礫巖型等,多屬于與燕山期中酸性花崗巖關(guān)系密切的熱液充填型螢石礦床[4-5]。

螢石礦石多呈淡綠色、淡紫色、綠色、紫色、無色,及灰白色、白色等,透明、半透明及不透明;螢石結(jié)構(gòu)多為半自形粒狀結(jié)構(gòu)、粒狀變晶結(jié)構(gòu),及見角礫狀結(jié)構(gòu)、粒狀結(jié)構(gòu)、壓碎結(jié)構(gòu)、半自形-他形粒狀結(jié)構(gòu)等;礦石構(gòu)造以塊狀、角礫狀構(gòu)造為主,次為細(xì)脈狀、似條帶狀構(gòu)造、網(wǎng)格狀構(gòu)造、云霧狀、脈狀構(gòu)造等;螢石礦體中礦石礦物為螢石,脈石礦物以石英為主,另有少量重晶石、絹云母、白云母、鉀長(zhǎng)石、方解石、玉髓、綠泥石、碳酸鹽、硅質(zhì)巖、黃鐵礦、文石等(圖2)。

2 樣品采集與測(cè)試方法

本次工作在孫莊、吳洼、夏洼螢石礦區(qū)的槽探刻槽礦樣品、鉆探巖(礦)心樣品、坑探新鮮露頭螢石礦樣品中,選取15件樣品進(jìn)行了鉛、硫同位素分析,選取7件樣品進(jìn)行了氫、氧同位素分析。將選出的樣品一部分粉碎到50~80目,手工挑選出純凈的石英、螢石、黃鐵礦和方鉛礦單礦物,石英和螢石進(jìn)行氫、氧同位素分析,黃鐵礦和方鉛礦進(jìn)行鉛、硫同位素分析;磨制14片包裹體薄片,完成189點(diǎn)的均一溫度及鹽度的流體包裹體研究。

圖2 螢石礦石標(biāo)本及鏡下特征

(a)螢石礦石顯微鏡下的描述:具塊狀構(gòu)造,半自形粒狀結(jié)構(gòu),礦物成分主要是螢石和石英。螢石呈半自形粒狀,粒徑為0.05~40 mm,結(jié)晶顆粒較大,無色,負(fù)突起,均質(zhì)性。石英呈半自形—他形粒狀,粒徑為0.01~1.0 mm,分布在螢石縫隙中;

(b)螢石礦石顯微鏡下的描述:具角礫狀結(jié)構(gòu),脈狀構(gòu)造,礦物成分主要是螢石、石英、鉀長(zhǎng)石,含少量絹云母、黏土礦物和黑云母。螢石呈半自形粒狀,粒徑為0.05~9.0 mm,無色、淡紫色,負(fù)突起,均質(zhì)性,脈狀、團(tuán)塊狀分布。石英為圍巖物質(zhì)及石英脈;鉀長(zhǎng)石格子狀雙晶發(fā)育;絹云母呈顯微鱗片狀,無色,近平行消光,鮮艷干涉色;黏土礦物呈顯微鱗片狀,干涉色很低;黑云母呈細(xì)小鱗片狀,褐色,多色性較明顯。

氫同位素測(cè)試:首先對(duì)石英單礦物樣品進(jìn)行清洗,去除吸附水和次生包裹體,再通過加熱爆裂法(400℃)提取原生流體包裹體中的H2O,使之與Zn充分反應(yīng)制取H2,然后在MAT-253型質(zhì)譜儀上測(cè)定δD值,測(cè)試精度為±3‰[6]。

氧同位素分析:采用BrF5法提取礦物氧(Clayton and Mayeda,1963),并在MAT-253型質(zhì)譜儀上測(cè)定δ18O值,測(cè)試精度為±0.2‰[6]。

金屬硫化物的硫同位素樣品分析:以Cu2O做氧化劑制備測(cè)試樣品,利用MAT-253質(zhì)譜儀進(jìn)行測(cè)定,采用V-CDT國際標(biāo)準(zhǔn),分析精度優(yōu)于±0.2‰。

鉛同位素樣品分析:樣品先用三酸分解,然后用陰離子樹脂(Bio-radAG1x8)交換法分離出鉛,蒸干后進(jìn)行同位素測(cè)定。所用儀器為多接收器電感耦合等離子質(zhì)譜儀(Nu PlasmaⅡ),測(cè)試過程中采用205T1/203T1比值作為內(nèi)標(biāo)校正儀器質(zhì)量分餾。對(duì)20 ng/mL鉛含量,分析精度:204Pb/206Pb比值低于0.05%,208Pb/206Pb比值優(yōu)于0.005%,對(duì)國際標(biāo)樣NBS981的測(cè)試結(jié)果重現(xiàn)性優(yōu)于0.01%。

包裹體測(cè)溫分析:流體包裹體偏光照片及均一溫度、鹽度檢測(cè)由核工業(yè)北京地質(zhì)研究院分析測(cè)試研究中心完成,檢測(cè)方法和依據(jù)為EJ/T 1105-1999《礦物流體包裹體溫度的測(cè)定》,儀器名稱為L(zhǎng)INKAM THMS600型冷熱臺(tái)(編號(hào):7035/804009),實(shí)驗(yàn)室溫度為24℃,濕度為30%。

3 穩(wěn)定同位素特征

3.1 氫氧同位素

由表1可以看出,螢石流體包裹體水中的δ18O介于1.14‰~13.78‰之間,平均值為7.85‰;D介于-110.8‰~-68.4‰之間,平均值為-90.6‰。由于螢石(CaF2)不含H、O元素,礦物本身不存在同位素交換問題,螢石流體包裹體水中測(cè)得δ18O、D數(shù)據(jù)代表了成礦時(shí)成礦流體δ18O、D的真實(shí)含量。

在δD - δ18OH2O關(guān)系圖上(圖3),數(shù)據(jù)投影點(diǎn)基本落于巖漿水、變質(zhì)水區(qū)外的下方范圍(其中有1個(gè)點(diǎn)落于巖漿水范圍內(nèi)),遠(yuǎn)偏離Craig大氣降水線(中生代雨水線),落于shepperd標(biāo)出的雨水熱液范圍右移區(qū),顯示該區(qū)螢石礦床成礦流體主要來源以巖漿水、變質(zhì)水為主、有大氣降水參與的混合成礦熱液[7-8]。該區(qū)螢石礦床多處在燕山期花崗巖(主要為黑云母二長(zhǎng)花崗巖)內(nèi)外接觸帶,燕山期花崗巖侵入地層后,巖漿期后成礦熱液(以巖漿水、變質(zhì)水為主,有大氣降水的參與)發(fā)生與巖石(礦物)的氫、氧同位素交換。與大氣降水比較,成礦熱液水中δ18O發(fā)生明顯右移。

表1 礦石中的氫氧同位素組成

注:測(cè)試單位為北京科薈測(cè)試技術(shù)有限公司,2018。

圖3 螢石礦床中δD - δ18OH2O圖解(據(jù)shepperd等,1979)

3.2 硫同位素

由表2可見,共伴生黃鐵礦、方鉛礦礦石礦物的硫同位素組成δ34S/δ32S比值變化于-19.271‰~1.707‰之間,平均值為-7.92‰;δ34SV-CDT變化于-18.96‰~4.03‰之間,平均值為-6.52‰。

由硫同位素組成直方圖(圖4a)和分布圖(圖4b)

表2 礦石礦物硫同位素組成

注:測(cè)試單位為中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所礦床地球化學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,2018。

可見,螢石礦床中硫同位素變化范圍大,多貧34S,富32S,因樣品數(shù)量有限,硫同位素均一程度、塔式效應(yīng)無明顯體現(xiàn)。其中孫莊螢石礦區(qū)黃鐵礦中硫同位素負(fù)向偏離隕石硫(δ34SV-CDT=0)較大,無巖漿硫特征,具有熱液成因、沉積巖或生物分餾硫特征,推測(cè)硫于淺部開放環(huán)境與外界發(fā)生了同位素交換,大量大氣降水、熱液或生物硫參與了成礦作用[9-11];吳洼螢石礦區(qū)黃鐵礦、夏洼螢石礦區(qū)方鉛礦中硫同位素均略正向偏離隕石硫,呈巖漿硫特征,具深源性(上地幔、地殼深部)。

圖4 硫同位素組成直方圖(a)與分布圖(b)

Fig.4 Histogram (a) and distribution diagram (b) of sulfur isotopic composition

可見區(qū)內(nèi)螢石礦床成礦流體硫源較復(fù)雜,可能來自于深源以及有大氣降水、熱液或生物硫參與同位素交換而獲得。

3.3 鉛同位素

由表3可見,螢石礦床的鉛同位素組成206Pb/204Pb比值為16.655~16.850,均值為16.754;207Pb/204Pb比值為15.324~15.398,均值為15.371;208Pb/204Pb比值為37.514~37.993,均值為37.660。在鉛同位素組成圖解(圖5)中可見,螢石礦床樣品在206Pb/204Pb -207Pb/204Pb圖解(圖5a)的落點(diǎn)主要分布在上地幔至下地殼之間;在206Pb/204Pb -208Pb/204Pb圖解(圖5b)的落點(diǎn)主要分布在下地殼附近。

表3 礦石礦物鉛同位素組成

注:測(cè)試單位為南京聚譜檢測(cè)科技有限公司,2018。

區(qū)內(nèi)螢石礦床鉛同位素組成變化范圍小,近似于下地殼鉛同位素組成特征,故認(rèn)為鉛源主要來自下地殼重熔巖漿及部分上地幔的鉛混入[12]。表明大別山北麓螢石礦床具有相同的鉛源,即具有類似的基底,經(jīng)歷了相似的大地構(gòu)造背景、相似的成礦作用和相似的成礦物質(zhì)來源。

4 包裹體測(cè)溫特征

由表4可見,螢石礦物中包裹體較為發(fā)育,主要為成帶分布,少部分為成群或孤立狀分布,以呈透明無色的鹽水包裹體為主,富液包裹體次之,呈深灰色的氣體包裹體或富氣包裹體少量;形態(tài)規(guī)則狀,包裹體粒徑大小在5 μm×3 μm~30 μm×35 μm之間,一般為5~20 μm。

包裹體均一溫度范圍為90℃~288℃,平均133℃;鹽度w(NaCleq)范圍為0.18%~13.45%,平均4.70%;密度分布范圍為0.74~1.07 g/cm3,平均0.97 g/cm3[包裹體密度是根據(jù)溫度、鹽度(Bodnar,1983)公式估算而得]。大別山地區(qū)螢石礦床流體包裹體種類常見于熱液礦床的礦物中,推斷其成礦流體主要為低溫低鹽度、較低密度的成礦流體體系,反映巖漿期后熱液作用的結(jié)果[13-14]。

5 螢石成礦過程探討

對(duì)本區(qū)螢石礦成礦地質(zhì)背景及氫、氧、鉛、硫同位素等多方面的綜合研究認(rèn)為,區(qū)內(nèi)螢石礦的成礦機(jī)理是燕山晚期區(qū)內(nèi)發(fā)生廣泛的中酸性為主的大規(guī)模巖漿活動(dòng),這些富含F(xiàn)的巖漿自殼幔深處沿著NWW向—近EW向深大斷裂(桐—商斷裂等)向上運(yùn)移、侵位大別巖群、龜山巖組、滸灣巖組等固結(jié)成巖,靈山、新縣、商城等中酸性花崗巖及花崗斑巖大量生成。

圖5 螢石礦床中鉛同位素組成圖解(據(jù)Zartman和Doe,1981)

注:測(cè)試單位為核工業(yè)北京地質(zhì)研究院分析測(cè)試研究中心,2018。

同時(shí)大別造山帶構(gòu)造運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度大大增大,近SN向、NE-NNE向、近EW向及NW向等一系列次一級(jí)斷層產(chǎn)生,并伴隨有進(jìn)一步成礦活動(dòng)。強(qiáng)烈而廣泛的巖漿活動(dòng),為巖漿熱液型及巖漿期后熱液型礦床的生成提供了物質(zhì)基礎(chǔ),而復(fù)雜的構(gòu)造特征,給礦液的運(yùn)移和貯存提供了有利條件。原有的沉積(變質(zhì))巖、火山巖(地殼、上地幔重熔巖漿)、已固結(jié)的花崗巖等遭受構(gòu)造變動(dòng)破壞形成破碎帶,大氣降水順著區(qū)域性斷裂及次一級(jí)斷裂破碎帶下滲,與熱的巖漿水、變質(zhì)水等混合。

混合后成礦熱液沿著巖體內(nèi)外接觸帶、層間構(gòu)造裂隙、構(gòu)造破碎帶上升至地表淺部,循環(huán)、淋濾巖體、地層,使F、Ca、Si等元素重新活化、轉(zhuǎn)移、增量[15]。伴隨溫度、壓力的降低,熱液中的硅質(zhì)向圍巖中擴(kuò)散,使其蝕變?yōu)楣栀|(zhì)巖;氟和鈣進(jìn)一步富集,隨著溫度的繼續(xù)降低,大量螢石逐漸從熱液系統(tǒng)中結(jié)晶、沉淀出來,形成大致平行層間構(gòu)造裂隙層面的似層狀、透鏡體狀礦體或充填斷裂的陡傾角脈狀礦體。

6 結(jié)論

1)大別山北麓螢石礦氫、氧同位素顯示:螢石中成礦流體是以巖漿水、變質(zhì)水為主并有大氣降水參與的混合成礦熱液;硫同位素顯示硫源較復(fù)雜,可能來自于深源以及有大氣降水、熱液或生物硫參與同位素交換而獲得,鉛同位素顯示鉛源主要來自下地殼重熔巖漿及部分上地幔的鉛混入。

2)螢石礦物中包裹體較為發(fā)育,成帶狀、成群或孤立狀分布,多為鹽水包裹體、富液包裹體,少量氣體包裹體或呈富氣包裹體;成礦流體主要為低溫低鹽度、較低密度的熱液流體。礦床類型多屬于受斷裂構(gòu)造控制、產(chǎn)于酸性-中酸性巖漿巖(三大巖體)接觸帶及其附近的熱液充填型螢石礦床。

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