矿床地质特征

作者&投稿:岛鹏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
矿床地质特征~

(一)矿体空间分布、规模、形态及产状
伊尔曼得金矿床地表出露规模较大,矿化体呈东西向展布。矿体形态呈透镜状、似层状、层状,矿体产状与地层产状基本一致(图版Ⅶ-1)。毋瑞身等(1995)依靠试金样分析成果来圈定矿体边界,共圈出9个矿体(图5-6)矿体长32~243m不等,平均宽度75m,厚度2~42m。据毋瑞身等(1995)通过试金样分析,在地表、中浅部以及到钻孔深度122.45m的品位分析,品位从0.05×10-6~8.86×10-6,但总体上主要集中于1×10-6~5×10-6。矿体与围岩在岩性、矿物组成等方面都呈渐变关系,无明显的界线,具有顺层交代的特点。
(二)矿石类型
毋瑞身等(1995)根据矿化蚀变作用,矿石的矿物成分、结构、构造,矿石可分为含金硅化岩型和含金毒砂黄铁矿化凝灰质碎屑岩型两类。
1.含金硅化岩型
该矿石类型为下石炭统大哈拉军山组酸性凝灰岩和凝灰质沉积岩经程度不同的硅化作用形成的含金矿石类型。该类金矿产于矿体的上部,硅化作用强烈,原岩外貌肉眼已无法辨认。肉眼基本见不到毒砂、黄铁矿以及其他硫化物。矿石经历了氧化淋滤作用,褐铁矿化明显,偶见有明金。含矿岩石主要有硅质岩、强硅化沉火山角砾岩、强硅化火山角砾岩、强硅化凝灰质含砾砂岩、硅化凝灰质角砾岩、硅化凝灰质岩屑砂岩、硅化含粉砂泥岩、硅化砂质细砾岩等。典型含矿岩石描述如下。

图5-6 伊尔曼得金矿床地质简图

硅质岩:呈他形粒状镶嵌结构,块状构造。主要由细粒石英组成,含量99%,石英呈他形粒状,半自形似柱状镶嵌。另有少量高岭石和微量的绢云母、黄铁矿等矿物(图版Ⅶ-2~5)。
强硅化凝灰质含砾粉砂岩:呈变余凝灰质粉砂结构,碎裂块状构造。原岩中的砂、砾形态可见。砾石大小不均匀,浑圆、砂屑次圆状,砂、砾成分以岩屑为主,石英屑次之,长石屑少,岩屑有粉砂岩、细砂岩及一些可具交织结构的安山岩,碎屑已全被微晶石英及硅质取代。含有微量的绢云母、褐铁矿和黄铁矿等。
硅化沉火山角砾岩:岩石具沉火山角砾结构,块状构造。硅化岩原岩结构还基本保留,主要由火山碎屑物质组成,含少量正常沉积物。火山碎屑物主要由凝灰岩、晶屑凝灰岩岩屑和石英、锆石晶屑及火山灰组成,碎屑物几乎已全部为次生石英取代,碎屑大于2mm的较多。正常沉积物主要由硅质粉砂岩、凝灰质粉砂岩等和少量石英砂、粉砂及泥质等组成,与火山碎屑物质混合分布,粒度多在2mm以下,一般呈次圆状和次棱角状。另外,局部有晚期的石英、绿泥石细脉穿插。岩石中金属矿物仅见到微量的褐铁矿。
2.含金毒砂黄铁矿化凝灰质碎屑岩型
位于矿体底部,含金硅化岩型矿石之下。在地表出露较少,该类型矿石为凝灰质沉积岩经程度不同的硅化、毒砂化、黄铁矿化以及碳酸盐化、高岭石化等蚀变作用而形成。该类型矿石硅化作用不很强烈。毒砂化、黄铁矿化蚀变特征明显区别于硅化岩型矿石。含矿岩石有硅化毒砂黄铁矿化凝灰质细砾岩、毒砂黄铁矿化凝灰质中粒砂岩、硅化毒砂黄铁矿化凝灰质细砂岩、黄铁矿化凝灰质粉砂岩等。
硅化毒砂黄铁矿化凝灰质细砾岩:岩石呈变余砂砾结构,块状构造。原岩为细砾岩。黄铁矿呈立方体自形,粒度为0.02~0.2mm,或微粒五角十二面体集合体;毒砂为微粒板状或粒状,粒度为0.01mm左右。矿石组成以石英及硅质为主,还有少量的高岭石、黄铁矿、毒砂等。
硅化毒砂黄铁矿化凝灰质细砂岩:变余凝灰细砂状结构,块状构造。原岩为砂屑。砂屑颗粒接触式胶结,砂屑以次棱角状、次圆状为主。砂屑以岩屑为主,石英较少,沿岩石裂隙充填有微细石英脉。岩屑及杂基已重结晶为霏细状长英质,少量绢云母。金属矿物有黄铁矿、毒砂,含量约2%。
(三)矿石矿物组合
根据各类矿石的岩矿鉴定和人工重砂鉴定成果,毋瑞身等(1995)统计伊尔曼得矿床有20多种矿物。主要金属矿物为黄铁矿、褐铁矿、赤铁矿,次要金属矿物为自然金、毒砂、白钛矿、磁铁矿、黄铁钾钒、孔雀石等;主要非金属矿物为石英、方解石、绿泥石、高岭石、重晶石、绢云母、金红石、锆石、磷灰石、绿帘石、角闪石、辉石、萤石、电气石、榍石和黑云母等。黄铁矿是矿石中主要的载金矿物。
(四)矿石的结构构造
矿石结构有沉火山角砾结构、变余火山角砾结构、变余凝灰质角砾状结构、变余凝灰结构、变余凝灰质砂砾结构、变余凝灰质砂状结构、变余凝灰质砾状结构、变余凝灰质粉砂结构和交代残余结构等。
矿石构造有块状构造、微细浸染状构造、细脉浸染状构造、网脉状构造、对称梳状构造、晶洞构造、层状构造和条带状构造等。
(五)围岩蚀变
主要的围岩蚀变有:硅化、黄铁矿化、毒砂化、碳酸盐化、高岭石化、褐铁矿化,其次为电气石化、萤石化、绢云母化、绿泥石化和绿帘石化等。
(六)金的矿化作用及矿化分带
伊尔曼得金矿的矿化作用主要为蚀变交代作用,成矿热液活动具有多期多阶段的特点。根据矿石的矿物共生组合、结构、构造特征以及围岩蚀变作用,本矿床的成矿作用过程可分为内生成矿期及表生成矿期。内生成矿期又可分为以下3个阶段,即渗透性硅化阶段:本阶段岩石发生强烈的硅化蚀变,出现大量的他形粒状的石英,形成各种硅化岩石,伴生矿物有少量微粒他形粒状的黄铁矿及微量毒砂;脉状硅化(毒砂、黄铁矿化)阶段:早期形成粗粒立方体晶形的黄铁矿,晚期出现五角十二面体晶形的黄铁矿和自形—半自形的毒砂,呈细脉浸染状或稀疏浸染状分布,黄铁矿多聚合为团粒状,毒砂聚合成板粒状、束状,两者呈脉状断续分布,并有黄铁矿和毒砂团粒分布在早期立方体黄铁矿晶体的表面。此阶段伴生石英、方解石等非金属矿物,从钻孔岩心和不同矿石中的黄铁矿和毒砂分布来看,越靠近硅化岩层,黄铁矿和毒砂含量越高,往下则含量降低。石英、碳酸盐化阶段:出现呈梳状对生的石英脉或石英方解石脉及方解石脉,石英粒度较第一阶段粗,此阶段后期也出现少量的硫化物,在围岩中有白云石出现,伴生矿物有绢云母、绿泥石、绿帘石、萤石和电气石等。渗透性硅化阶段和脉状硅化阶段形成微粒、显微粒状自然金,是金的主要矿化阶段。
表生成矿期以氧化淋滤作用为特点,形成的矿物有褐铁矿、黄铁钾矾、高岭石、白钛矿等。

(一)矿体的形态、产状和规模
塔吾尔别克金矿位于长石斑岩体东部的Au19号异常区内。异常区内有一宽几十米,延伸几百米的构造蚀变破碎带,由数条构造破碎角砾岩带组成,呈现张、剪性特征,走向为310°~330°,矿化蚀变作用即沿着这些构造带发育,主要矿化蚀变为硅化、绢云母化、黄铁矿化、碳酸盐化,蚀变带中石英或碳酸盐细脉沿长石斑岩裂隙贯入形成微细的石英脉及碳酸盐网脉。黄铁矿呈细粒星点状,局部密集成浸染状,金的富集与上述蚀变强度有直接关系,尤其是硅化、黄铁矿化强烈地段金矿化较好。
矿区有2条矿化蚀变带:1号蚀变带长700m,宽30m,含金丰度381×10-9,其中圈出长25m,宽7.69m,平均品位为4.87×10-6的矿体;2号蚀变带长250m,宽25m,金丰度109×10-6,其中圈出长150m,厚8.12m,平均品位为4.07×10-6的金矿体。
矿化体多以脉状或细脉-网脉状石英脉出现,细脉金品位较高,宽脉品位则较低。矿体的形态主要为脉状、网脉状和透镜体状,矿体产状为230°∠60°以及20°∠70°;矿体的规模变化较大,长30~1400m,宽3~45m。
(二)矿石类型、结构和构造
1.矿石类型
根据矿石的矿物组成、结构、构造和矿体特点,将矿石划分成4种类型(毋瑞身等,1995;贾斌等,2001)。
(1)黄铁矿石英脉型矿石:矿石灰白色,致密块状,主要矿物成分为石英和黄铁矿。黄铁矿呈浸染状、团块状,含量3%~5%。石英为他形、不规则粒状,集合体为脉状,矿石的金品位为3×10-6~20×10-6。此类矿石构成矿体的主体。
(2)黄铁矿碳酸盐石英脉型矿石:矿石白色、浅褐色,致密块状,主要矿物成分为石英、碳酸盐矿物、黄铁矿和少量重晶石。石英为中粗粒他形晶,集合体为脉状,含量约为60%。碳酸盐矿物为方解石和白云石,半自形晶—自形晶,与石英共生,中细粒状,含量20%。黄铁矿为浸染状,中细粒,含量5%。重晶石为半自形晶,中细粒,含量15%。金品位为0.5×10-6~4.6×10-6。
(3)黄铁绢英岩型矿石:二长斑岩受热液作用产生强烈矿化蚀变,形成含金黄铁绢英岩。主要矿物为石英、绢云母、黄铁矿和白铁矿。黄铁矿呈星散状和浸染状分布,以星散状自形晶黄铁矿为主,晶形为立方体和五角十二面体,中粗粒,含量7%~10%。浸染状黄铁矿为他形晶,中细粒,含量2%~5%,个别地段为10%~15%。黄铁绢英岩位于破碎带边部,金品位为0.2×10-6~6×10-6。
(4)细脉浸染型矿石:在裂隙带的外侧发育许多微裂隙,密集分布。微裂隙有石英细脉贯入,脉体较短,不连续,长2~6cm,宽0.3~0.5cm。黄铁矿细小且数量少,含量不到1%,岩石蚀变弱,为绢云母化。金品位为0.2×10-6~1.5×10-6。
2.矿石的结构、构造
矿石结构主要有他形—半自形结构、自形结构、溶蚀结构、包含结构和交代结构。矿石构造主要是星散状构造、浸染状构造、脉状构造、网脉状构造和碎裂状构造。
(三)成矿阶段、矿物组合和生成顺序
塔吾尔别克-阿庇因迪金矿床目前已圈出11个金矿体,可以划分为3个成矿阶段。
第一阶段:在二长斑岩体内,热液沿着微裂隙发生渗透交代作用,产生大面积的热液蚀变,形成绢云母化、绿泥石化、硅化、白云母化和黄铁矿化。其中以绢云母化和硅化蚀变最强,呈面型分布。黄铁矿为自形晶,呈星散状分布。金矿化较弱。这一阶段形成的主要矿物为绢云母、绿泥石、石英、黄铁矿、自然金和银金矿。
第二阶段:由于岩体内形成的方向不同的多组裂隙带互相穿切,含矿热液沿着裂隙贯入,形成大量黄铁矿石英脉和黄铁矿碳酸盐石英脉。单个脉体延伸较短,仅几十米,但组合成石英脉带,其延伸可达1km以上。黄铁矿在石英中呈浸染状分布。金矿化较强,尤其在裂隙带交汇部位矿化更好。该阶段形成绢云母、石英、黄铁矿、自然金、银金矿、方解石和白云石等矿物。
第三阶段:少量的碳酸盐石英脉和重晶石脉沿后期裂隙贯入,含少量的浸染状黄铁矿,无金矿化。主要矿物为石英、黄铁矿、方解石和重晶石。
本矿床金矿物主要为自然金和银金矿,自然金主要为次显微金,一般为0.1~0.2μm的圆球状,大致均匀分布,次显微金一般附着在载体矿物的晶面或晶隙间。还有少量的自然金显微镜下可见,呈不规则粒状和片状。

所谓红土,是指在湿热地区表生带中的红色土状堆积物,它是长期化学风化作用的产物。这种色红、高铁、高铝及富粘土的红土可以是残积物,也可以是运积物,但赋矿红土主要是残积物。

(一)赋矿地质体--红土风化壳特征

图5-4 红土剖面(据黄铁心等)

红土层:1—冲积物、豆石混合体;2—铁盖层;3—结核砾石层;杂色层:4—铁化、硅化、粘土化层;浅色层:5—粘土质层;6—基岩

金矿化的红土风化壳一般较厚,铁、铝含量高,风化剖面发育比较完整。发育较好的风化剖面自上而下大致可分为红土层、杂色层、浅色层,其下部为风化基岩(图5-4)。

红土层在地表主要为松散的豆石及冲积物的混合体,中间是由针铁矿、水针铁矿和赤铁矿等组成的铁盖层,下部为结核砾石层。红土层总体上呈深红至褐色,厚度可达4~10m。

杂色层厚度大,可达10~100m,一般为浅褐红、淡黄色、棕色等混杂颜色,多由高岭石、三水铝石、针铁矿和少量石英等组成,也称杂色粘土层,常见残余基岩结构,矿物组分多显示出所谓“硅化”、“粘土化”及“铁化”,可出现不规则状和网状针铁矿层或脉体,表明有某些与金成矿有关的组分富集,该层是金矿石的主要富集部位。

浅色层一般较薄,厚1~5m,颜色为灰色至灰绿色,主要由粘土矿物及残余矿物组成,基岩结构清晰可见,其下为新鲜基岩。

蛇屋山金矿区红土剖面与之大体相似(图5-5),只是其发育程度不及低纬度地区,风化剖面的完整性与上述,典型红土剖面有所差异。

(二)红土风化壳基岩特征

红土型金矿床的基岩类型多种多样。如澳大利亚西部布丁顿矿区,基岩为太古宙绿岩,巴西马托格罗索矿区为前寒武纪绢云母片岩,马里康巴哥明理矿区为前寒武纪片岩、杂砂岩、长石砂岩及凝灰岩,我国江西某矿化点为晚古生代硅化泥岩,而蛇屋山矿区则为奥陶系-中寒武统灰岩及白云岩。虽然基岩类型多样,但均为高含金地质体或本身就具有金矿化,如蛇屋山红土壳下部基岩中构造破碎带内含金高达(0.1~7.1)×10-6。显然,除有利的气候及地形条件外,含金基岩是红土型金矿床形成的主要内在制约因素。

(三)矿体特征及富金部位

红土型金矿床矿体埋藏浅,一般裸露于地表或呈半掩伏状,其形态、产状及规模受红土风化壳的形态、产状及发育程度所制约。如蛇屋山金矿床,矿体埋深一般为5~20m,部分出露于地表,矿体呈似层状,矿化连续性较好,厚1.2~41.2m,长达1300m,宽350m,呈大面积的面状矿化,矿体产状受基岩上部古岩溶面的影响,其底板起伏较大(图5-6),当下伏基岩是含金构造岩时,则与原生矿体连为一体。

图5-5 蛇屋山金矿区红土风化壳柱状图(据虞人育)

红土型金矿床由于其所处地域的气候条件差异,其富金部位往往也有差别。如澳大利亚西部、南美等地主要富集于红土层和杂色层上部,但在澳大利亚西部由于中新世以来气候转入干燥,金也富集于浅色层中或杂色层的下部,有的矿区在三层内都有金矿化。蛇屋山金矿区的金主要富集于剖面中下部的棕色粘土层中(图5-5)。

(四)矿石特征

总体上看,金矿石的成分及结构均较为简单。在热带,三水铝石、针铁矿、自然金组合是红土型金矿床的矿物学标志。但我国已发现的红土型金矿床多处于亚热带,因而矿石中矿物组合也与热带有所不同。如蛇屋山金矿床,矿石中主要为粘土矿物(高岭石、伊利石)、石英、玉髓及褐(针)铁矿,这些矿物占矿物总量的98%,其他矿物含量很少(表5-2),矿石类型属粘土质金矿石。

表5-2 蛇屋山金矿床矿石主要矿物成分

注:由湖北省第四地质大队测试。

图5-6 蛇屋山金矿床剖面图(据虞人育)

1—上侏罗-下白垩统;2—下志留统;3—下奥陶统大湾组-上奥陶统;4—下奥陶统分乡组-红花园组;5—中寒武统上部-下奥陶统南津关组;6—断层;7—构造破碎带;8—金矿体;9—基岩金矿化;10—交代石英岩岩块、碎石;11—褐红色网纹状粘土;12—浅色粘土;13—棕色粘土;14—灰色粘土

矿石结构多为泥质、砂质及残余结构等。矿石构造主要为土状、多孔状、结核状、豆状、砾状、网状、蜂窝状、皮壳状等。自然金在矿石中主要呈颗粒状及吸附状,粒度多为5~10μm,也见大颗粒金。据报道,在巴西帕拉达金矿床中曾发现重达62kg的狗头金,在我国江西金坪也见有重达4.2g的自然金。自然金的成色很高,多在950以上。

(五)矿石中元素组合特征

由于红土层的基岩成分不同,矿石中的元素组合也有所不同。一般认为,化学组分在红土化过程中的行为可分为以下四组:

(1)通常遭受淋滤组分有K2O、Na2O、CaO、MgO、Sr、Ba、Rb、Li、Zn、Cu、Ta、Y等。

(2)活化再沉淀组分有Au、Fe2O3、Mo、Sn、W、Cr、V、Ni、Ti等。

(3)残余组分有Al2O3、SiO2、Zr、Th、Nb、V、Sn、Au、Mo等。

(4)粘土中富集组分有V、Ba、Pb等。

从表5-3中可以看出,蛇屋山金矿石中Al2O3、SiO2、Fe2O3等是矿石的主要成分,其中金的含量为(1.52~4.66)×10-6




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临洮县13739328551: 岩浆分结矿床的地质特征是什么 -
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临洮县13739328551: 铜矿床的主要矿石矿物,矿床成因类型及其主要地质特征?还有金矿床和铁矿床 -
淳苛力弗:[答案] 铜矿床的主要矿石矿物是:斑铜矿、黄铜矿、辉铜矿、孔雀石,其他较少.矿床成因类型有:1、岩浆岩成因的斑岩型铜矿:主要产于斑岩体及其围岩之中,主要地质特征有:靠近外围有特征标志层-青磐岩化,品位普遍较低,一般小...

临洮县13739328551: 矿床是在什么样的地质条件下形成的?是由什么地质因素促使成矿的物质聚集在一起的? -
淳苛力弗:[答案] 矿床矿床(mineral deposit):地表或地壳里由于地质作用形成的并在现有条件下可以开采和利用的矿物的集合体.也叫矿体.由地质作用形成的、有开采利用价值的有用矿物的聚集地.包括地质的和经济的双重含义.矿床是地质作用的产物,但又与一般...

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