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    粤北梅子冲银多金属矿矽卡岩矿物特征及矿化期次研究

    时间:2022-08-23 18:05:06 来源:千叶帆 本文已影响


      摘要:梅子沖矿区是近年来经勘查发现在一六矿田内的又一中型银多金属矿床。目前对于该矿床主要矽卡岩矿物类型的厘定以及矽卡岩矿物特征的研究较薄弱。本文在详细的光、薄片鉴定分析的基础上,要充分分析地质参数和地质调研数据,结合地区内矿床地质的基本特征以及区域内矿物共生结构的穿插方式,进一步有效对矿床形成机理以及阶段性状态进行分析,尤其是对矽卡岩矿物的具体性质展开了深度分析和系统化研究,结合矽卡岩矿物类型和矽卡岩矿物特征等研究成果,对整体应用模型和研究项目提出了更加系统化的建议,旨在为指导矿石选冶和矿床分析等项目提供更加直观的研究数据。
      关键词:银多金属矿床;矽卡岩矿物;矿化期次;梅子冲
      引言
      梅子冲银多金属矿床位于南岭成矿带的广东韶关—六矿田,在该区地质工作开展较早,但系统而有针对性的找矿工作自20世纪才得到加强。几十年来,前人对一六矿田做了大量卓有成效的地质工作,评价了不少多金属矿产地如(一六钨矿、一六砷多金属矿、下塘砷多金属矿、赤老顶锑矿等),积累了丰富的地质资料,在实际研究机制建立过程中,主要是对矿床的成因以及地球化结构进行分析,也就使得矽卡岩矿物类型和矽卡岩矿物特征等项目的研究存在滞后性。人们对矿床的实际结构以及及矿化期次方面的了解程度并不高,缺乏全面的认知。文章中就针对矿床中矽卡岩矿物的光、薄片结构,并且对穿插关系等特殊参数进行了系统化阐释,旨在为研究人员进一步了解矿床的成因创设更加有价值的研究环境,并为整个项目的可持续发展提供保障。
      1.矿区地质概述
      在对矿区地质情况进行综合性分析的过程中,要从实际情况和具体参数入手。本文研究的矿区位于华南加里东褶皱带,曲仁构造盆地的西部,粤北山字型构造马蹄形盾地东段内侧,大东山到贵东东西复杂构造岩浆带的北侧,韶关~仁化新华夏构造带的西侧[2]。在整个区域管理机制中,要对实际构造活动以及火山活动进行分析,基于其,要将观音山背斜主体结构分解为NE断裂构造和EW断裂构造。在实际研究机制建立和应用过程中,也要对矿区内NE向观音山背斜轴部发育模型展开深度分析,并且对参数进行统筹整合,确保其整体结构的断裂层次咋早期呈现出压性结构参数,也能保证整体矿石结构的参数符合要求,由于岩石后期受晚期应力影响较大,岩石会在一定范围内呈现出张扭性质,结合孟公坳组地层的相关参数,对其系列纵张裂隙和层间破碎带展开集中信息分析和处理,确保应用效果的完整性和实效性。需要注意的是,矿体的产生结构主要是在主要裂隙单元和层间破碎带单元内部,且整体参数结构和应用模型更加的系统化,能有效控制矿体的产出形态以及实际产出规模。在对相关参数进行分析的过程中,其整体管理结构主要包括容矿单元、控矿单元以及导矿构造单元。另外,整个矿区的露地层是由泥盆系、石炭系和三叠系组成的,具有一定的研究价值和分析价值(图1),其结构的两翼地层主要是从老到新进行排列和处理,最老的地层结构式上泥盆统帽子峰组(D3m),然后是下石炭统孟公坳组(C1ym),最新的是石蹬子段(C1ds)。需要注意的是,在对相关参数进行系统化分析的过程中,要对岩石的具体构造和研究机理进行统筹分析,石炭系孟公坳组(C1ym)的实际区域内,层级结构主要是赋矿地层,岩性也是从下到上进行分析。
      其中,底部为深灰色厚层状花斑灰岩,是一层厚约10m~20m左右的层级结构,且整体下部结构都是浅紫红色和黄褐色,主要的成分是泥质粉砂岩和粉砂质泥岩夹细砂岩,两种岩层组成了下部结构。另外,整个岩石的上部结构则需要将泥质、含粉砂质灰岩等作为主要的组成结构,中间掺杂细晶灰岩以及钙质粉砂泥岩,保证整体结构的稳定性[5]。
      2.矽卡岩类型及特征概述
      2.1矽卡岩类型分析
      要想从根本上提高对矽卡岩的认知程度,就要结合实际情况对其研究对象进行深度分析和集中处理,并且保证相关参数体系计算和分析的准确性。矿区围岩主要是经过蚀变进行发育,其内部主要的构成元素包括矽卡岩化、角岩化以及方解石化等。另外,整体结构参数和矿化的实际结构有非常密切的关联。若是要对其进行深度分析和研究,就要对矿物组合进行系统化分析,矽卡岩可分为石榴石矽卡岩、阳起石—绿泥石矽卡岩、透闪石—绿泥石矽卡岩等。在实际测定和分析的过程中,要对其整个矿石样品进行细化分析,借助镜下鉴定的方式判断出矽卡岩矿物组合中,石榴石与透辉石及阳起石是最重要的组成部分。
      2.2矽卡岩特征
      (1)石榴子石:矿区内较常见,边部可见阳起石、绿泥石等矽卡岩。此种产出的石榴子石宏观上多呈红褐色,镜下鉴定为粒状,无色,无解理,发育不规则裂纹,正极高突起,晶体多具有光性异常,呈Ⅰ级灰干涉色,粒度为0.05~1.2mm,高倍镜下可见其具双晶结构和环带构造,但蚀变不强烈,沿石榴子石边部、裂隙被方解石、钾长石及斜长石交代。
      (2)硅灰石:经接触—热液变质作用形成,呈长柱状、针柱状,聚集呈柱状集合体,无色,见两组解理,正中突起,最高干涉色为Ⅰ级黄,粒径为0.03~1.2mm。硅灰石交代石榴子石、透辉石,部分硅灰石边部转变成方解石,硅灰石呈条带状分布。
      (3)符山石:与石榴子石、透辉石、阳起石一起均为该矿区主要硅酸盐矿物。符山石常常构成符山石—透辉石矽卡岩或符山石—石榴子石矽卡岩,形成于无水硅酸盐阶段,多呈自形长柱状,无色,最高干涉色Ⅰ级灰,具环带构造,粒径0.15mm~3.5mm。符山石中包裹少量石榴子石,沿符山石内部裂纹被方解石、绿泥石交代,少量符山石被方解石包裹。岩石中,部分符山石聚集成团粒状分布。
      (4)透辉石:正交镜下多呈彩色,粒状、无色,具有两组完全解理,解理夹角87°,裂理发育,正高突起,最高干涉色为Ⅱ级蓝绿,粒径为0.02mm~0.5mm。透辉石分布在石榴子石粒间和裂隙中,交代石榴子石。可与其他矿物一起形成矽卡岩,当热液中存在Ca、Mg、Si、Fe等成分且温压条件适宜时就可生成透辉石。
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