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内蒙古扎赉特旗昂根山铜矿区物化探异常特征及找矿方向

2018-11-20王自国

现代矿业 2018年10期
关键词:音高均值成矿

王自国

(中国煤炭地质总局勘查研究总院)

昂根山铜矿区位于内蒙古扎赉特旗境内,大地构造位于西伯利亚板块南缘、兴安地块东部,属于大兴安岭成矿带[1-2]。区内构造较为复杂,岩浆活动强烈。大兴安岭成矿带是我国 26 个重点成矿区带中优先部署找矿工作的 10 个重点区带之一[3],具备大规模成矿的地质条件和找矿潜力,矿床大多与中生代岩浆热液活动关系密切[4]。自20世纪60年代以来,先后有内蒙古地质局大兴安岭区调队、国家905航测队、内蒙古有色七队等单位的技术人员对该区域进行过地质填图、区域矿产地质调查等工作。但昂根山铜矿区此前的工作程度很低,尽管进行了少量的地质工作,但地质成果显示该矿区具有一定的找矿潜力。本研究通过在矿区开展物化探测量工作,通过对物化探异常进行综合解译,探讨矿区找矿方向,供区内后续找矿工作借鉴。

1 地质概况

1.1 区域地质特征

昂根山铜矿区区域大地构造位置地处大兴安岭南段,位于华北板块天山—兴安造山系,乌力吉—林西(晚古生代)造山带,中生代属于大兴安岭中生代火山岩带,二连—贺根山—阿荣旗断裂带和红旗牧场—温都尔庙—西拉木伦河断裂之间[5],属于神山—乌兰浩特铁铜多金属矿带,为大兴安岭铜多金属成矿带的一部分[6-7]。区域地质构造十分复杂,断裂构造尤为发育,NE向构造和NW向构造构成了区域的总体构造格架[8-10]。区域地层主要有侏罗系上统满克头鄂博组(J3mk)、玛尼吐组(J3mn)、白音高老组(J3b)以及第四系全新统。区域上岩浆活动较强,侵入岩和火山喷发岩分布较为广泛。

1.2 矿区地质特征

1.2.1 地 层

矿区地层主要为侏罗系白音高老组,岩性以流纹岩(图1)和凝灰岩(图2)为主,在矿区大面积分布;侏罗系玛尼吐组岩性主要为安山岩(图3),分布于矿区东北部;第四系分布于河谷中,以冲洪积物为主。

图1 流纹岩镜下照片

1.2.2 构 造

矿区内断裂构造较为发育,共有5条主要断裂构造: F1断裂为1条向东突起的弧形构造,切穿了矿区内斜长花岗斑岩岩体;F2断裂呈近SN向延伸,具有张扭性特征,切割的地层为上侏罗统白音高老组;F3断裂呈近SN向延伸,具有张扭性特征,该断裂切割的地层为上侏罗统白音高老组;F10断裂为1条向西南突起的弧形断裂,该断裂恰好为上侏罗统玛尼吐组和白音高老组的分界线;F11断裂为1条NE—SW向的实测断裂,具有张扭性特征,切穿的地层为上侏罗统白音高老组。

图2 凝灰岩镜下照片

图3 安山岩镜下照片

1.2.3 岩浆岩

矿区岩浆岩主要为酸性侵入岩,斜长花岗斑岩岩体(图4)以岩株状产出于矿区中部和南部,其次还有正长斑岩岩脉。

图4 斜长花岗斑岩镜下照片

1.2.4 矿化及蚀变特征

在紧邻矿区的东南部外围登吉屯矿区,通过钻探工程已发现了工业斑岩型铜矿体。在本矿区内花岗斑岩岩体和地层的交界处发现有铜氧化矿露头,主要为孔雀石化、黄铜矿化、褐铁矿化。矿石矿物主要为孔雀石,含少量黄铜矿、褐铁矿,Cu品位为0.42%。

2 地球化学特征

本研究在矿区开展了1∶1万土壤化探测量工作[11-15],分析了Ag、As、Au、Bi、Cd、Cu、Mo、Pb、Sb、Sn、W、Zn 12种元素,共圈定了6个综合异常带,由南向北依次编号为Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、Ⅳ#、Ⅴ#、Ⅶ#(图5)。

图5 矿区物化探综合异常分布

2.1 Ⅰ#综合异常带

Ⅰ#综合异常带位于矿区南部,走向NW,西南端未封闭,异常面积为0.18 km2,为Ag、As、Au、Bi、Mo、Pb、Sb综合异常,各元素组合、套合好,且套合元素较多,所有元素浓度分带仅有外带。异常区所在地层为白音高老组和二叠系林西组,该异常区域位于白音高老组和二叠系上统林西组的接触部位,该地区缺失三叠纪地层,说明该区内经历了较强烈的地质构造运动,大型的地质构造运动往往伴随着一系列的岩浆活动,而地层的接触部位为多金属成矿的有利部位。

2.2 Ⅱ#综合异常带

Ⅱ#综合异常带位于矿区东南部,走向NW,东端未封闭,各元素组合、套合好,异常面积较大,异常强度较高。Ⅱ#异常带又可进一步分为Ⅱ-1#、Ⅱ-2#2个次级异常带。

(1)Ⅱ-1#综合异常带。该异常带位于矿区东南部,走向NW,东南端未封闭,异常面积为0.91 km2,为Ag、As、Au、Bi、Mo、Pb综合异常。各元素组合、套合好,所有元素浓度分带仅有外带。 异常区所在的地层为白音高老组, F11断裂地表部分延伸进入该异常区,地层中Pb、Zn、W、Sn、Mo、Bi、Hg等元素相对背景值富集,岩浆活动带来的含矿热液可沿F11断裂及其伴生的次一级的断裂、裂隙、节理等运移充填,或者与围岩地层发生交代作用,使得矿质在合适的部位富集、沉淀成矿,复杂的火山断裂系统既可以是导矿构造,又可以是容矿构造。

(2)Ⅱ-2#异常带。该异常带位于矿区南部,走向NW,呈不规则状分布,异常面积为0.41 km2,为Ag、As、Au、Cd、Cu、Pb、Sb、Sn、W综合异常。该异常中,各元素套合好, Sn、W具有2级浓度分带,且中带异常较好;Ag、As、Au、Cd、Cu、Pb、Sb浓度分带仅有外带。异常区域所在地层为侏罗系上统白音高老组,且位于晚侏罗世侵入岩斜长花岗斑岩之上,由于外界物理条件的变化,可使含矿流体中的成矿元素发生沉淀、富集。

2.3 Ⅲ#综合异常带

Ⅲ#综合异常带位于矿区西部,走向NW,西南端未封闭,各元素组合、套合程度一般。Ⅲ#异常带可进一步分为Ⅲ-1#、Ⅲ-2#2个次级异常带。

(1)Ⅲ-1#异常带。该异常带位于矿区西部,走向近NW,异常面积为0.13 km2,为Cd、Mo综合异常。该异常带中,各元素套合好,异常强度较高。Cd、Mo均有2级浓度分带,其中,Cd异常均值为263.3×10-9,最高值为595.0×10-9,NAP值为0.04,异常衬度为2.04;Mo异常均值为2.11×10-6,最高值为7.24×10-6,NAP值为0.12,异常衬度为1.41。该异常区域所在地层为白音高老组,且该异常西南边未封闭,异常区域边部北东方向有一小型的花岗岩岩体,说明该区发生过地质构造运动,岩浆活动可以带来一定的成矿物质,或者岩浆热液通过萃取方式从围岩中获得一定的成矿元素,而岩体的边部和地层的接触部位由于物理化学条件的改变,常常使得成矿物质发生富集、沉淀。

(2)Ⅲ-2#异常带。该异常带位于矿区西部,走向近NW,异常面积为0.38 km2,为Ag、Au、Sb、Sn综合异常。该异常带中,各元素套合程度一般,异常强度一般。Au具有2级浓度分带,其余元素浓度分带仅有外带。其中,Ag异常均值为117.0×10-9,最高值为244×10-9,NAP值为0.12,异常衬度为0.98;Au异常均值为1.5×10-9,最高值为45.3×10-9,NAP值为0.13,异常衬度为1.94; Sb异常均值为1.8×10-6,最高值为4.51×10-6,NAP值为0.09,异常衬度为1.27;Sn异常均值为2.75×10-6,最高值为2.76×10-6,NAP值为0.02,异常衬度为0.76。该异常区域所在地层为白音高老组,且该异常西南边未封闭,异常区域边部西南方向有一大型的二长花岗斑岩岩体,岩浆活动可以带来大量的成矿物质。

2.4 Ⅳ#综合异常带

Ⅳ#综合异常带位于矿区北部,走向近EW,异常面积为0.05 km2,为As、Pb综合异常。该异常带中,各元素套合程度一般,异常强度一般,各元素浓度分带仅有外带。其中,As异常均值为16.6×10-6,最高值为19.4×10-6,NAP值为0.03,异常衬度为1.07;Pb异常均值为35.7×10-6,最高值为43.4×10-6,NAP值为0.05,异常衬度为1.11。该异常区域所在地层为白音高老组,大部分区域被第四系河漫滩堆积层覆盖,异常区边部正西方向不远处有F3断裂经过,该断裂为较好的导矿、容矿构造。

2.5 Ⅴ#综合异常带

Ⅴ#综合异常带位于矿区中部偏东,走向NW,东端未封闭,各元素套合好,异常面积一般,异常强度较高。Ⅴ#异常带可进一步分为Ⅴ-1#、Ⅴ-2#2个次级异常带。

(1)Ⅴ-1#异常带。该异常带位于矿区东部,走向近NW,异常面积为0.09 km2,为Au异常,具有2级浓度分带。Au异常均值为1.1×10-9,最高值为18.0×10-9,NAP值为0.16,异常衬度为1.41。该异常区域所在地层被第四系河漫滩堆积层覆盖,成矿物质来源主要为原岩风化后的残留物。根据其周围的地层及构造分布,推测该区域覆盖层之下为尚未风化的白音高老组地层,并且有斜长花岗斑岩侵入。

(2)Ⅴ-2#异常带。该异常带位于矿区中部,走向近NW,异常面积为0.14 km2,为Bi、Cd、Cu、Zn综合异常。该异常带中,各元素套合程度较好,异常强度较好, Cu浓度分带具有2级分带,Bi、Cd、Zn浓度分带仅有外带。其中,Bi异常均值为0.83×10-6,最高值为1.50×10-6,NAP值为0.01,异常衬度为1.67;Cd异常均值为157.8×10-9,最高值为256×10-9,NAP值为0.04,异常衬度为1.2;Cu异常均值为78.4×10-6,最高值为759×10-6,NAP值为0.09,异常衬度为2.86。该异常区域所在地层为白音高老组,异常区域南侧有一大型的斜长花岗斑岩岩体出露,异常区域东侧为火山断裂,西侧有F1断裂通过,成矿条件十分有利。

2.6 Ⅶ#综合异常带

Ⅶ#综合异常带位于矿区北部,走向近EW,异常面积为0.24 km2,为Ag、As、Au、Mo、Pb综合异常。该异常带中,各元素套合程度一般,异常强度较好,Au浓度分带具有2级分带;其余元素浓度分带仅有外带。其中,Ag异常均值为139.8×10-9,最高值为160×10-9,NAP值为0.01,异常衬度为1.17;As异常均值为14.4×10-6,最高值为21.1×10-6,NAP值为0.55,异常衬度为0.93;Au异常均值为1.26×10-9,最高值为5.40×10-9,NAP值为0.04,异常衬度为1.58;Mo异常均值为2.37×10-6,最高值为5.5×10-6,NAP值为0.01,异常衬度为1.58;Pb异常均值为27.9×10-6,最高值为47.9×10-6,NAP值为0.2,异常衬度为0.87。该异常区所在地层为玛尼吐组,异常区边部正西方向为玛尼吐组和白音高老组的分界线,该界线也为矿区的F10断裂,该断裂为较好的导矿、容矿构造。

3 地球物理特征

4 地物化综合剖面特征

5 异常查证

6 结 语

扎赉特旗昂根山铜矿区位于大兴安岭南段多金属成矿带上,成矿地质条件有利。结合矿区1∶1万地质测量、磁法测量、土壤地球化学测量、地物化综合剖面测量成果,详细分析了矿区物化探异常特征,通过布设少量槽探验证工程,揭露出了1条铜矿化体,Cu品位为0.21%。研究表明:矿区矿化露头、物化探异常区及综合剖面极化率高值点,均位于岩体和地层的接触部位或构造破碎带附近,该类区域为成矿有利区域,值得进一步开展工作。

图8T1探槽素描

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