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第二节 典型构造带控矿特征:以小秦岭、前河、红庄、康山和上宫金矿为例华熊地块中大部分金矿床,如小秦岭金矿、熊耳山到外方山地区的前河、红庄、康山和上宫金矿床等,受控于断裂构造系统。这些断裂早期都经历了韧性变形,中晚期也是重要的成矿期经历了韧脆性变形和脆性变形。金矿床主要产于韧脆性到脆性变形阶段。本区受控于断裂系统的金矿化类型可分为石英脉型和破碎带蚀变岩型。一、小秦岭地区的金矿及控矿构造特征小秦岭金矿田内,已探明大型矿床5个(文峪、东闯、四范沟、杨砦峪、大湖),中型矿床10个,小型矿床20余个,获得黄金储量数百吨。该矿田自北往南可进一步划分为五个矿带:灵湖矿段,七树坪雷家坡矿带,大月坪老鸦岔脑杨砦峪矿带,金罗斑潼峪矿带和胡芦沟矿带。小秦岭地区目前发现的含金石英脉有千余条,成群成带展布,受控于剪切带。早在上世纪80年代,白万成等在研究本区剪切带与金矿化关系时,认为有三种类型的剪切带(白万成等,1995;卿敏等;1994;魏刚峰;1997)。分为早期韧性变形,中期的脆韧性变形和晚期的脆性剪切带,变形条件相当于高绿片岩相、绿片岩相和低绿片岩相。早期剪切带发生于中晚元古代,中期和晚期的剪切带发生于中生代。早期剪切带控制了小秦岭地区金矿的分布,金矿体主要产于中晚期的韧脆性剪切带的构造裂隙之中。野外地质证据表明,中晚期的剪切带叠加于早期韧性剪切带上。中生代剪切带属地壳浅部构造层次的产物。通过测定,计算出韧脆性剪切带形成时温度为235350,压力为6070Mpa,估算形成深度510km。小秦岭金矿田矿体形态,一般近东西向矿脉在走向和倾向上波状起伏明显。小秦岭含金石英脉在平面上和剖面上常出现分支复合现象。含金石英脉体多呈大小不等的透镜状(一般长50-200m,厚0.05-5.24m),豆荚状,似板状等形态产于断裂带中。小秦岭金矿田中的金矿床的矿石组成可分为多金属硫化物型、磁黄铁矿黄铁矿、少黄铁矿型三种类型。通常北矿带矿脉的普通含辉铋矿为特征,中矿带矿脉已出现较多黄铜矿、磁黄铁矿为特征,南矿带的北部一多金属矿化矿脉发育为特征。文峪杨砦峪等金矿床的围岩主要为太华群。与金矿有关的蚀变有近矿的硅化、黄铁绢英岩化、绢云母化、碳酸岩化。与基性岩有关的金矿蚀变有绢云母化、黑云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化等。蚀变分带如图4-2所示。图4-2 文峪杨砦峪金矿蚀变带分布(罗铭玖等,2000)通过对前人矿石的气液包裹体测温结果统计认为,该矿田的成矿温度,成矿早期分为350,中期270,晚期168三个阶段,最佳成矿温度在115-300之间。根据罗铭玖等(2000)对小秦岭重矿田的文峪、杨砦峪、灵湖3个典型矿床,不同矿化阶段矿物形成的矿液成分研究表明:(1)成矿溶液成分以水为主,占包体总成分的60%以上。(2)矿物包体成分中CO2含量1.69-25.94%。CO2/H2O含量的平均比值为0.172。(3)各矿床在矿化过程中,矿液成分相近,组分和含量均无明显差别,但形成各矿床的成矿溶液是同源的。(4)成矿溶液属NaCl-H2O-CO2体系。(5)Ph变化范围4.44-6.79,平均为5.11-6.79,显示了略偏酸性。二、熊耳山外方山地区受控于断裂构造的金矿及断裂特征熊山地区外方山地区受控于断裂构造的金矿床有上宫、康山、红庄、北岭、前河等。上宫和康山金矿产于北东向康山七里坪断裂之中。近东西向的马超营断裂带从西到东控制了康山、红庄、北岭和前河等金矿。野外地质证据表明,北东向的康山七里坪断裂,以及近东西向的马超营断裂带中发育有糜棱岩、构造片岩、碎裂岩、断层泥等。它们都经历了早期的韧性变形,和脆韧性变形阶段。脆韧性变形叠加于早期的韧性变形之上,发生于浅部构造层次。金矿体主要产于韧脆性转换带的脆性断裂中。1上宫金矿床上宫金矿床主要产于熊耳群下部许山组安山岩玄武安山岩。上宫金矿床北东向康山七里坪断裂带的金硐沟地段(图4-3)。图4-3 上宫矿区地质图(据罗铭玖,1991) 图4-4 上宫金矿矿体平面和垂向分布变化图(据罗铭玖等,1991和矿山资料修改)金矿体主要赋存于6条构造破碎带中,单个断裂宽418米,最宽37米,倾向312321,倾角5083,沿走向和倾向有分支复合现象。往下,断裂有收敛特征(图4-4)。含矿断裂往东北散开变宽。显然,矿区断裂带内发育有断裂角砾岩、碎裂岩、糜棱岩等特征可与含金剪切带的几何特征相似。上宫金矿在512米标高以上,共有74个金矿体,其中主矿体6个。21线以西,矿体小,分散,矿化不连续。900米标高以上矿体连续,品位较高,以下差,品位贫,厚度变薄。矿体形态有薄板状、透镜状、脉状。上宫金矿的矿石组成为黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、黝铜矿、辉铜矿、辉钼矿、自然金、自然银、银金矿、碲金矿、碲银矿等。脉石矿物有绿泥石、绢云母、萤石、重晶石、铁白云石、电气石等。矿石构造有网脉状、角砾状、角砾状和不规则脉状、平行脉状、拔丝条带状、大脉状。上宫金矿围岩蚀变有硅化、黄铁绢英岩化、铁白云石化、青盘岩化等。矿化与蚀变强度相关性好,越强越好。蚀变类型复杂,金矿化越好。多期矿化的角砾状、网脉状矿石矿化好。根据陈衍景等(1992)所测定的金矿化的成矿温度早期为320360;成矿期为220320;成矿晚期为140200。成矿早期的溶液中的镁、铁、氟、氯的含量不及成矿期。显然,这些元素在成溶液中的含量越高,越有利于成矿。这一点与其它金矿中在成矿时发育绿泥石化蚀变的特征相一致。上宫金矿PH则由早期的酸性到中性和晚期的弱碱性矿化过程。上宫金矿床的氢氧同位素组成上,矿石中的石英基蚀变岩的18O,明显高于未蚀变的熊耳群火山岩,矿石中的18O,也高于蚀变岩(7.468.87,8.4911.24)。这些反映了成矿热液,应属于变质热液或岩浆热液。D=-56.4/-94.0;平均为78.5,也反映了同样的结果。成矿晚期18O6.65,明显低于未蚀变的安山岩,表明了成矿晚期有天水的参与。任富根等(1996)所测得成矿时的压力为500105Mpa,换算成矿深度为2km。2康山金矿、红庄金矿、北岭金矿、前河金矿地质特征这几个矿床受控于近东西向马超营断裂带,具有相同的地质背景。只是所产出的位置不同而异。康山金矿床位于熊耳山西南缘,处于马超营断裂与北东向的康山七里坪断裂的交汇处。太华群分布于矿区的北侧,沿三门岭台断裂推覆于熊耳群火山岩之上。矿体赋存于北东向断裂带中(如图4-5)。红庄金矿位于狮子庙乡,马超营断裂带内。金矿品位平均8g/t。区内断裂有马超营断裂,后期叠加了近南北向断裂。北东向断裂也很发育。矿区内有正长斑岩脉、花岗斑岩脉侵入。赋矿地层为熊耳群火山岩。北岭金矿和前河金矿产于熊耳群中上部马家河组粗安岩安山岩。北岭金矿受控于崔阳沟断裂。在其南侧发育有燕山期含钾长石大斑花岗斑岩(合峪岩体)。康山、红庄、前河等金矿矿石矿物见第二章表7,矿石类型见图2-6b、c、e。前河金矿矿石构造一浸染状、细脉浸染状、网脉状、角砾状构造为主。矿体形态见图4-6所示。有脉状、板状、透镜状等。围岩蚀变特征:康山金矿的围岩蚀变有钾长石化、硅化、黄铁绢英岩化、金黄铁矿多金属硫化物矿化,白云石化等。红庄金矿的围岩蚀变有硅化、绢英岩化、绢云母化、绿泥石化等。北岭金矿围岩蚀变有硅化、绢云母化、高岭石化、铁白云石化、绿泥石化、钾化等。前河金矿的围岩蚀变有硅化、黄铁绢云英岩化、金多金属硫化物矿化、萤石化和钾化等。根据任富根等(1996),罗铭玖等(2000)和前河矿山资料,这几个金矿的围岩蚀变分带如图4-7所示。其中钾化是区域上的蚀变应,是成矿前的产物。综合以上特征,与剪切带有关的金矿床的围岩蚀变都有相似特征,及靠近矿体为硅化,其次为黄铁绢英岩化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等。图4-5 康山金矿床地质图 图4-6 康山、红庄、前河、北岭等金矿矿体勘探剖面图(据胡受奚等,1997;黄金部队六支队;前河矿山资料;任富根等,1996修改)图4-7 康山、红庄、北岭、前河等金矿蚀变分带示意图图4-8 华熊地块剪切带型金矿成矿动力学模型此次野外工作及PIMA技术在红庄金矿、前河金矿区所测得蚀变有钾化、硅化、绢云母化(多硅白云母、硬石膏)、高岭土化(包括高岭石、伊利石、埃洛石)、青盘岩化(包括绿泥石、绿帘石、阳起石、方解石)。除了钾化为成矿期前的产物外,硅化、高岭石化与破碎带密切相关,青盘岩化位于外侧,与破碎带负相关。这种分布特征与剪切带型金矿床的围岩蚀变特征具有一致性。特别是通过PIMA技术所获得的高岭石化,是前人工作所忽视的一种与矿化有关的重要的围岩蚀变。在马超营断裂带及嵩县大王沟、小王沟一带,见有呈脉状、层状产出的石英脉(见图2-7f)。这两种的蚀变很可能代表了古火山机构热液活动的历史。Henley等(1983)在研究新西兰地热时,提出了在火山机构上部蚀变分带模式(图3-5A)。本地区的蚀变特征与这一模式也很相似。至今,在外方山地区仍然可见到一些热泉还在活动。这些蚀变特征说明了沿马超营断裂带也有一系列的岩浆活动。这一现象使人们有理由认为,发育在熊耳山地区的断控型的金矿床(马超营断裂带)和浆控型的金矿床(祁雨沟地区)有着十分密切的成因联系。在马超营断裂带内发育的一套绿片岩相矿物组合,前人(胡受奚等,1997,刘红缨,1998)只简单的认为这套岩石为动力变质岩石,而把它的真实的地质意义掩盖掉了。表4-2 前河、康山、红庄成矿流体参数表(任富根等,1996;范宏瑞等,1994)名称成矿温度()流体组成(%)phEh压力(105Mpa)盐度(wt%eq.)前河234-255、290-320CO2:13.5-13.86.9、7.287003-3.5康山200-300CO2:2.5-0.73;H2O;35.3-15.66.2-7.8;5.33-5.820.13-0.378004.3-6.6红庄200-40010
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