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華南地區(qū)某金屬礦床成礦機制探討

2021-01-05 04:28:34邱際瑋
中國金屬通報 2020年17期
關鍵詞:金屬礦床華南地區(qū)金屬礦

邱際瑋

(廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九一大隊,廣東 廣州 510800)

華南是中國重要的金屬成礦帶之一,目前已探明儲量的礦物種類達100余種,包括貴金屬、稀土金屬、有色金屬、貴金屬、放射性元素等礦產(chǎn)在全國占據(jù)重要地位。華南地區(qū)金屬礦床的勘查研究始于上世紀五六十年代,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,取得了一定的成果。中國的工業(yè)先驅(qū)者和工人在充分學習國外先進理論的同時,根據(jù)中國的實際地質(zhì)情況,我們正在逐漸提出一種新的理論來豐富和發(fā)展我們對華南地區(qū)金屬礦床性質(zhì)的認識[1]。

1 華南地區(qū)金屬礦地質(zhì)特征

1.1 華南地區(qū)金屬礦的時空分布特征

在中國,在華南地區(qū)金屬礦的分布較為集中,其分布面積高達20萬km2。在地質(zhì)歷史時期,由于華南地區(qū)地殼運動作用活躍,產(chǎn)生了大量的巖漿巖,從而導致華南地區(qū)金屬礦床分布廣泛。與金屬礦相關的巖體,其地質(zhì)特征及形成年代具有一定的相似性。如華南地區(qū)金屬礦賦存的巖體中,只有少數(shù)是單純由古代侵入形成的,其余為多期、多期侵入的復雜巖體;大部分產(chǎn)巖體為形成于燕山期的花崗質(zhì)雜巖,其次為印支期[2]。

華南眾多金屬礦床構成了世界聞名的華南金屬礦成礦帶。通過分析該帶中地質(zhì)礦物形成年齡及其與金屬礦床的成因關系,發(fā)現(xiàn)該帶中金屬礦床的成礦年齡集中在兩個時間段:100Ma左右及50Ma~3Ma。礦體之間的間隔較大,主要是由于在大規(guī)模地質(zhì)活動期間沒有金屬礦沉積,礦化與大規(guī)模巖漿事件后的次要巖漿事件關系密切,且形成時空聯(lián)系。

1.2 金屬礦中基性巖脈的特征

我國一些學者發(fā)現(xiàn),該研究區(qū)金屬礦成礦年齡的確定與巖脈的成巖時代有很強的對應關系,因此認為金屬礦的化是由后期基性巖脈侵入而引起的。以華南下莊礦田為例,“交錯”型金屬礦床數(shù)量眾多,主要賦存于輝綠巖、硅化帶相交區(qū)域。

2 構造與金屬礦的礦化關系

2.1 華南地區(qū)地質(zhì)構造

華南的構造背景是位于中國南部華南板塊的活躍帶,西南邊緣的華夏古地,福建和江西的加里東后隆起與湖南、廣西、廣東北部的海西-印支拗陷交界處,該地區(qū)經(jīng)歷了多個階段的裂痕、造山運動。

該地區(qū)屬于晚太古宙一太古宙的華夏古陸。在古生代早期,華夏大陸塊被拉開形成槽狀裂縫沉積。然后,在志留紀末期,裂縫槽關閉并開始發(fā)育,加里東造山運動形成了巖漿巖。從古生代到三疊紀末,它對應于華力西期印支運動期間形成的斷層,形成了一系列華力西和印支花崗巖,大陸地殼沿斷層發(fā)生了變化。在中新生代時期,喜馬拉雅燕山時期與強大的西太平洋大陸相撞,大規(guī)模的中性火山噴發(fā)和酸性火山噴發(fā)發(fā)生在陸內(nèi)盆地發(fā)展帶和隆起帶,除此之外,還發(fā)生了花崗巖的侵入活動。太平洋附近在燕山-喜馬拉雅期間發(fā)生了劇烈的地質(zhì)構造活動[5]。

由于長期的構造演化,特別是燕山喜馬拉雅期的強烈構造活動作用,受近太平洋構造域動力系統(tǒng)及其相關深部過程的控制,為華南地區(qū)金屬礦的礦化提供了物質(zhì)能量場,并為成礦熱液系統(tǒng)的形成和演化做出了貢獻。新生代爆發(fā)了短期,高強度,大規(guī)模的金屬礦的礦化,使其成為重要的金屬礦產(chǎn)資源基地。

該區(qū)金屬礦的礦化與華南紅色陸相碎屑巖形成時間相似,在空間上與華南斷陷盆地相關聯(lián)[4]。金屬礦床的產(chǎn)狀和分布受多期次巖漿活動控制。隨著巖漿演化,加里東期、海西期、印支期至燕山期巖體由中酸性逐漸變?yōu)樗嵝?,金屬礦床賦存于多期巖漿帶的交匯處。

2.2 金屬礦床的構造控礦作用

金屬礦床的成礦作用同樣受礦田構造作用的控制。各種數(shù)據(jù)研究表明,在成礦初期,礦區(qū)常形成大型壓扭性斷裂,次生斷層的發(fā)育常常沿主斷層的方向以及并在滲透接觸面、巖墻、巖脈等方向發(fā)生變化;硅質(zhì)體處于擴張、收縮或交叉連接的狀態(tài)。在成礦時期,斷層繼承早期斷裂,但性質(zhì)發(fā)生了變化;早期壓扭性斷層轉化為成礦作用的拉張性斷層,形成成礦空間。如百順礦床,核工業(yè)309隊通過大量的研究認為其成礦結構具有三個活躍期:早期,成礦期和晚期。成礦初期,斷層中充填微晶硅質(zhì)石英,其表明該時期處于低溫半封閉熱環(huán)境中;而在成礦的后期階段,熱液石英主要呈連續(xù)生產(chǎn)狀態(tài),這表明其處于熱力學開放狀態(tài)。由此可見,在成礦期,斷層由壓扭性逐漸向伸展性進行轉變;在此過程中,金屬礦的礦化逐漸形成。

圖2 隱伏礦床的地球化學柱結構

3 華南地區(qū)金屬礦的成礦過程

3.1 金屬礦的成礦流體來源

成礦流體通常在短時間內(nèi)被定義為具有一定含量和規(guī)模的礦化材料或元素。就金屬礦床而言,成礦流體中的金屬元素含量高于3×10-6到11×10-6,而含金屬元素礦體的地下水中的金屬元素含量范圍在n·10-7g/L到n·10-4g/L。在中國南部,板塊運動發(fā)生在燕山時代。巖漿侵入巖體,形成了廣泛的流體運動譜,導致了大規(guī)模的礦化。中低溫的地質(zhì)條件促進了成礦系統(tǒng)的發(fā)展,導致礦石和巖石之間的時間差達數(shù)萬甚至數(shù)十萬年。

沉積物是形成流體的最重要驅(qū)動力,一般的礦化流體難以形成,具體取決于金屬含量和流體溫度。根據(jù)中國南部金屬礦的地質(zhì)特征,成礦流體的演化主要取決于礦脈的侵入。由于高溫,侵入性流體的脈絡將迅速熄滅局部溫度,該溫度在礦化之前將升高200P~300P或更高。這促進了金屬元素在巖體中的快速溶解,增加了其溶解度并形成了最終的礦化流體。

3.2 成礦流體運移以及礦質(zhì)沉淀

礦脈的形成促進了成礦流體的演化。流體運動不僅受到地形差異的影響,還受到脈巖的熱效應的影響,從而導致流體密度與區(qū)域流體密度之間的差異。流體之間的密度差異會導致不同形式的運動。例如由浮力驅(qū)動的流體。從這個角度來看,重力和浮力是同時影響流體的兩個因素。在成礦流體的不斷演化過程中,由于礦體受熱作用,浮力占主導地位。礦物沉積物的空間規(guī)模取決于脈巖。當脈巖侵入時,金屬礦物會進行沉淀,壓力、溫度以及流體流量的快速變化極大地促進了礦物的沉淀。

4 廣東省金屬礦的成礦過程

廣東省金屬礦資源豐富,是我國金屬礦的主要產(chǎn)區(qū)之一。學者們通過研究得出結論:廣東省金屬礦床的成礦年齡主要分布在104Ma~28Ma范圍內(nèi)。通過分析38U與226Ra的放射性平衡系數(shù),可以看出金屬礦中富礦體的平衡系數(shù)可能只是其中一部分,因此可以得到富礦體中金屬礦物的富集穩(wěn)定時間不超過50Ma(平衡系數(shù)達0.98)。這也表明金屬礦的礦化是一個連續(xù)不斷變化的過程,自礦床開始形成就處于一個很緩慢富集的過程。而不同礦石出露時間差和地球化學氧化還原礦界面遷移變化,又會導致同一礦田的不同礦床以及同一礦床的上部和下部呈現(xiàn)成礦年齡上比較明顯的差異。

前人對該地區(qū)金屬礦進行了氧化還原和電化學沉積、吸附、濃縮及成礦過程的方面的綜合研究,認為其形成過程如下:印支—燕山期在不同時期結束后,區(qū)域構造和熱液活動為金屬礦床的富集和運移提供了必要條件。同時,大氣中的富氧水沿河道內(nèi)滲透,并在其中交替發(fā)生反應,形成氧化還原結構地球化學柱。諸如硅和鋁之類的物質(zhì)同時在化學柱中析出。地球化學柱的形成深度與開口的大小成反比,裸露的隱伏礦床自上而下的地球化學柱結構大致如圖1所示。

大氣降水分解,活化金屬礦物從地殼中被風化的花崗巖帶入地球化學柱,從而觸發(fā)了緩慢的成礦過程。由此可以得出結論:同一礦床成礦年齡的差異與成礦作用和剝蝕作用的連續(xù)或重復有關。

5 結論

華南地區(qū)的金屬礦主要形成于100Ma左右及50Ma~3Ma,空間上與大規(guī)模巖漿事件后的巖漿活動關系密切,且與后期中基性巖脈關系密切。構造作用在金屬礦的成礦過程中起到了關鍵的作用。

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