王貴,王偉,馬驪,劉濤,戴鵬飛
(核工業(yè)二〇三研究所,陜西 咸陽 712000)
龍首山位于阿拉善地塊的西南緣,是一條以發(fā)育熱液型和巖漿型鈾(釷)礦化為特色的鈾成礦帶[1-5],已發(fā)現(xiàn)紅石泉、新水井、芨嶺和革命溝等多個(gè)典型鈾礦床(圖1)。隨著對(duì)老礦床以及外圍礦化、異常點(diǎn)進(jìn)行探索,近年在龍首山成礦帶西段青井地區(qū)首次發(fā)現(xiàn)了一種“特殊”的釷、鈾混合型礦化,該類礦化具有含礦巖石獨(dú)特、成礦時(shí)代新、成礦元素組合為釷-鈾混合型等特點(diǎn)[6-10],且此“特殊”的礦化與輝綠巖關(guān)系密切,深入研究該類型礦化對(duì)指導(dǎo)龍首山成礦帶釷、鈾成礦作用的研究具有十分重要的意義。本文通過系統(tǒng)研究輝綠巖脈的巖石學(xué)、年代學(xué)和地球化學(xué)特征,探討輝綠巖脈與釷鈾礦化的關(guān)系。
青井地區(qū)位于新水井礦床北西方向約10 km處(圖1),呈一山間盆地,主要由上侏羅統(tǒng)沙棗河群礫巖、砂巖和泥巖組成,南側(cè)為一套晚奧陶世中粗?;◢弾r體,北側(cè)為新元古界孩母山群千枚巖。區(qū)內(nèi)廣泛發(fā)育近平行的輝綠巖脈,傾向?yàn)?00°~220°,傾角為55°~80°,主要呈巖枝、巖脈穿切早期的地層和巖體(圖2)。釷鈾礦化主要產(chǎn)于青井地區(qū)上侏羅統(tǒng)礫巖中,上侏羅統(tǒng)與南側(cè)花崗巖以及北側(cè)新元古界均呈逆沖斷裂接觸,上侏羅統(tǒng)發(fā)生了明顯的俯沖傾斜,鉆孔揭露俯沖至少達(dá)數(shù)百米,地層中礫石發(fā)生明顯的倒轉(zhuǎn),地層傾角可達(dá)60°到近直立。
圖1 龍首山鈾成礦帶地質(zhì)簡圖Fig.1 Geological sketch of Longshoushan uranium metallogenic belt
圖2 青井地區(qū)地質(zhì)簡圖Fig.2 Geological sketch of Qingjing area
輝綠巖呈灰綠、黑綠色,具輝綠結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。礦物主要是基性斜長石(30%~35%)和輝石(55%~60%)組成,次要礦物為方解石、石英、角閃石、磁鐵礦等(圖3)。斜長石多呈自形-半自形板條狀、長柱狀、針狀雜亂分布于巖石中,發(fā)育有聚片雙晶,形成三角形空隙并充填輝石等;輝石呈半自形-他形粒狀,部分已蝕變?yōu)榫G泥石,蝕變完全者僅保留輝石礦物的外形。巖石中的磁鐵礦多呈他形粒狀、微粒狀分布于巖石中;同時(shí)巖石中還見有大量方解石脈沿裂隙充填。
圖3 輝綠巖巖性特征圖Fig.3 Lithologic characteristics of diabase
鋯石樣品采于鉆孔ZK1-1 中侵入礫巖的輝綠巖脈,由河北省廊坊市宇恒礦巖技術(shù)服務(wù)有限公司分選,在天津地質(zhì)調(diào)查中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行LAICP-MS 鋯石U-Pb 同位素年齡測定。本次共選取27顆鋯石,測試結(jié)果見圖4、表1。鋯石呈自形-半自形,少數(shù)鋯石為渾圓狀,顆粒大小變化較大,粒徑為50~200 μm,長寬比介于1∶1~2∶1之間。鋯石外形大多以柱狀為主,CL 圖像顯示部分鋯石具有明顯的韻律環(huán)帶,部分鋯石無分帶、弱分帶或呈面狀分帶。鋯石206Pb/238U 年齡值主要分為5 個(gè)區(qū)段,分別為2 386~1 664 Ma、991~867 Ma、595~372 Ma、273~191 Ma 和129~107 Ma。結(jié)構(gòu)上表明了大部分鋯石為捕獲早期地層中的變質(zhì)鋯石以及早期巖漿巖鋯石。鋯石年齡反映的是早期變質(zhì)年齡以及早期巖漿巖成巖年齡,同時(shí)也說明基性巖漿上侵過程中捕獲了大量圍巖成分。所測鋯石中僅兩顆鋯石較完整,具有明顯的環(huán)帶結(jié)構(gòu),且表面干凈未被溶蝕,鋯石年齡為129~125 Ma,U-Pb 協(xié)和年齡為(126.5±5.9)Ma(圖5),應(yīng)為輝綠巖成巖年齡。206Pb/238U 年齡值為107 Ma 的鋯石表面呈弱分帶,鋯石邊緣破碎,鋯石被明顯改造,年齡反映的應(yīng)是晚期熱液作用改造的年齡。
圖5 輝綠巖鋯石U-Pb 年齡諧和圖Fig.5 Concordant U-Pb ages of zircon from diabase
表1 輝綠巖鋯石LA-ICP-MS 同位素分析結(jié)果Table 1 LA-ICP-MS isotopic analysis result of zircon from diabase
圖4 輝綠巖鋯石特征及U-Pb 同位素測點(diǎn)年齡Fig.4 Zircon characteristics and U-Pb isotopic dating of diabase
本次研究中樣品采集于鉆孔ZK1-1和ZK1-2,并在核工業(yè)二〇三研究所分析測試中心完成分析測量,主量元素檢測使用儀器為荷蘭帕納科公司制造的Axios X 射線光譜儀,分析數(shù)據(jù)中總量為99.65%~100.48%,滿足GB/T 14506—2010和GB/T 3257.21—1999 要求;微量元素和稀土元素檢測使用的是荷蘭帕納科制造的Axios 型X 射線光譜儀和美國Thermo Fisher制造的XSERIESⅡ型ICPMS,分析數(shù)據(jù)符合GB/T 14506.30—2010 和DZG 20.01—2011(84.2.15)要求;U、Th 檢測使用的是核工業(yè)北京地質(zhì)研究院制造的MUA 型激光熒光儀,分析數(shù)據(jù)符合EJ/T 550—2000、EJ/T 267.3—1984 和EJ/T 349.3—1997 要求。實(shí)驗(yàn)工作溫度均為25 ℃。樣品分析結(jié)果見表2。
表2 輝綠巖地球化學(xué)成分一覽表Table 2 Geochemical composition of diabase
表2 (續(xù))
輝綠巖的SiO2含量為43.18%~50.77%,Al2O3的含量為13.29%~15.68%,F(xiàn)eO 的含量為1.04%~8.92%,F(xiàn)e2O3的含量為2.62%~7.62%,MgO 的含量為5.28%~8.93%,CaO 的含量為4.69%~9.68%,Na2O 的含量為2.05%~4.66%,K2O 的含量為0.67%~2.75%,P2O5的含量為0.37%~0.83%,MnO 的含量為0.09%~0.23%,TiO2的含量為1.29%~2.60%,燒失量的含量為6.05%~10.60%。樣品中的燒失量含量明顯偏高,這與樣品中含大量方解石脈有關(guān)。
輝綠巖的稀土元素總量(ΣREE)為(164.06~342.71)×10-6,LREE/HREE 值為5.88~9.94,(La/Yb)N值為5.71~12.11。稀土元素總量較高,輕、重稀土元素發(fā)生明顯的分餾作用,輕稀土元素相對(duì)富集,重稀土元素相對(duì)虧損,呈由左陡右緩的配分模式(圖6a)。δEu 為0.79~1.01,Eu 呈弱的正異常或負(fù)異常。δCe 為0.95~0.99,Ce 基本無異常。
從微量元素原始地幔標(biāo)準(zhǔn)化蛛網(wǎng)圖中可以看出(圖6b),輝綠巖具有相對(duì)富集Th、U、Hf、W 和Cs 等元素,相對(duì)虧損Ba、Nb、Sr、P、Ti 和Mo 等元素。U、Th 含量偏高可能是巖漿上侵過程中汲取了部分圍巖中的U、Th,混染了部分圍巖成分。
圖6 輝綠巖球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土元素配分圖(a)和微量元素原始地幔標(biāo)準(zhǔn)化蛛網(wǎng)圖(b)Fig.6 Chondrite-normalized REE patterns(a)and primitive mantle normalized trace elements spider diagram(b)
龍首山成礦帶在中條造山期發(fā)生了一次構(gòu)造-熱事件,使鈾活化并遷移,形成鈾源層和貧鈾礦體,局部富集成工業(yè)礦體;古生代早期,北祁連裂谷強(qiáng)烈作用,龍首山地殼開始活化,龍首山群鈾源層遭受變質(zhì)重熔以及混合-交代作用,使鈾再次活化,這是龍首山成礦帶又一次重要的構(gòu)造-熱事件,當(dāng)北祁連裂谷受阻,地殼處在相對(duì)平靜階段,重熔巖漿交代-結(jié)晶,形成富鈾巖體[11-15];在晚侏羅世區(qū)域內(nèi)花崗巖、堿性巖、灰?guī)r、變質(zhì)巖等破碎就近沉積,形成青井地區(qū)的礫巖、砂巖和泥巖,隨后盆地地層發(fā)生擠壓-對(duì)沖作用,兩側(cè)的晚奧陶世花崗巖和新元古界孩母山群千枚巖均向盆地內(nèi)側(cè)擠壓,盆地相對(duì)下沉俯沖到早期的花崗巖體之下[5]。輝綠巖侵入年齡為(126.5±5.9)Ma,說明在早白堊世青井地區(qū)的構(gòu)造應(yīng)力轉(zhuǎn)為拉張環(huán)境,所取的樣品在微量元素構(gòu)造判別圖Zr-Zr/Y和Zr-TiO2圖解中均落入板內(nèi)玄武巖區(qū)域(圖7)。綜上認(rèn)為青井地段的輝綠巖是在早白堊世產(chǎn)于板內(nèi)構(gòu)造環(huán)境下的具有堿性玄武巖特征的基性巖脈,上侵過程中穿切了早期的地層和巖體,也混染了部分圍巖成分。
圖7 輝綠巖構(gòu)造環(huán)境Zr-Zr/Y(a)和Zr-TiO2圖解(b)Fig.7 Diagram of Zr-Zr/Y(a)and Zr-TiO2(b)for tectonic setting of diabase
通過地表及鉆孔查證,青井地區(qū)釷鈾礦化主要產(chǎn)于上侏羅統(tǒng)礫巖中,礦化嚴(yán)格受輝綠巖脈夾持區(qū)控制,根據(jù)不同巖脈之間發(fā)育不同的礫巖,將輝綠巖脈編為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號(hào),礫巖按顏色分為肉紅色、灰白色和紫紅色(圖8)。其中Ⅰ號(hào)輝綠巖脈主要沿F1斷裂侵入,Ⅱ號(hào)和Ⅲ號(hào)輝綠巖脈沿礫巖層理面侵入。在Ⅰ號(hào)和Ⅱ號(hào)輝綠巖脈之間為紫紅色礫巖(圖9),所有礫巖均發(fā)育不同程度的礦化,Th、U 明顯富集(表3),發(fā)育強(qiáng)鉀長石化、強(qiáng)赤鐵礦化、強(qiáng)碳酸鹽化、強(qiáng)綠泥石化和弱鈉長石化為主的堿交代熱液蝕變組合;在Ⅱ號(hào)和Ⅲ號(hào)輝綠巖脈之間為灰白色礫巖(圖9),發(fā)育強(qiáng)碳酸鹽化蝕變,Th、U 含量明顯低于原巖(表3),說明存在以碳酸鹽化為主的低溫?zé)嵋鹤饔脤⒌[巖中的Th、U 活化遷移;而Ⅲ號(hào)輝綠巖脈北則為肉紅色礫巖(圖9),幾乎不發(fā)育蝕變,具有較高的Th、U 含量(表3),這與礫巖中含大量花崗巖、堿性巖礫石有關(guān),也能解釋侵入礫巖中輝綠巖脈U、Th含量較高的原因。
圖8 肉紅色、灰白色和紫紅色礫巖特征Fig.8 Characteristics of fleshy red,gray-white and purple-red conglomerate
圖9 青井地區(qū)礦化蝕變分帶特征Fig.9 Zonation characteristics of mineralization alteration in Qingjing area
表3 青井各種礫巖Th、U 及Th/U 值Table 3 Th,U and Th/U values of various conglomerate in Qingjing area
通過成礦年代學(xué)研究認(rèn)為青井釷鈾礦形成于新生代中晚期(17.1 Ma)[5],而輝綠巖侵入于早白堊世(126.5±5.9)Ma,說明青井釷鈾成礦作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于輝綠巖侵入時(shí)期,二者在成因上并無關(guān)聯(lián),但在空間上釷鈾礦化明顯受到輝綠巖脈的控制,在Ⅰ號(hào)和Ⅱ號(hào)輝綠巖脈之間的所有礫巖均被含礦熱液改造,輝綠巖脈夾持區(qū)是熱液運(yùn)移的通道和賦礦空間,不同輝綠巖脈夾持區(qū)發(fā)育不同的蝕變帶,在水平上形成分帶特征。
1)輝綠巖侵入時(shí)代為早白堊世,是產(chǎn)于板內(nèi)構(gòu)造環(huán)境下的具有堿性玄武巖特征的基性巖脈。
2)輝綠巖上侵過程中穿切了早期的地層和巖體,混染了部分圍巖成分,相對(duì)富集Th、U、Hf、W 和Cs 等元素,虧損Ba、Nb、Sr、P、Ti 和Mo等元素。
3)青井釷鈾礦受到輝綠巖脈的控制,沿不同輝綠巖脈夾持區(qū)發(fā)育不同的熱液蝕變,Ⅰ號(hào)和Ⅱ號(hào)輝綠巖脈夾持區(qū)為含礦熱液運(yùn)移的通道。