金的地球化学特征

如题所述

研究金元素在地层、岩浆岩和水系沉积物中的含量变化,是讨论金矿成矿作用时用以判别地球化学控制因素大小的一个重要内容,亦是进行成矿规律分析的主要依据之一。

5.1.1.1 主要地质体金含量

沂沭断裂带内与成矿有关的各地质体主要元素含量见表5-1。其中太古宙地层作为具绿岩带性质的一套火山-沉积建造[163,164],金元素平均含量为3.33×10-9(n=75),其标准离差δ、变异系数CV分别为5.12和1.54(图5-1),是该区金矿的矿源层之一。燕山期花岗岩金含量较高(5.29×10-9),标准离差δ为11.88,变异系数CV为2.24,是区内金矿主要的成矿母岩[165]。中生代大盛群和太古宙英云闪长岩、元古宙二长花岗岩的金含量及标准离差和变异系数均较低,说明元素分布较均匀。

5.1.1.2 主要岩石类型金含量

为了探讨不同类型岩石的元素含量,对主要岩石类型进行了样品分析,其结果列于表5-2,图5-2。从表中可以看出,泰山岩群绿岩建造中以BIF的含铁石英岩最高,其次是变基性火山岩,绿岩带中的滑石片岩金含量亦较高,这说明镁铁质火山岩具有始矿源岩的性质[166]。燕山期闪长岩金含量亦较高,说明中生代岩体对区内金矿的形成具有贡献作用。

图5-1 沂沭断裂带主要地质体元素含量变异系数图

表5-1 沂沭断裂带主要地质体元素含量

5.1.1.3 赋矿围岩的含金性

沂沭断裂带中段金矿的赋矿围岩为绿泥石化糜棱岩、钾化花岗质碎裂岩、二长花岗岩、黑云斜长变粒岩、黑云斜长片麻岩和透闪透辉岩等,各岩石的成矿元素含量见表5-3。绿泥石化糜棱岩、钾化花岗质碎裂岩的金含量较高,其标准离差和变异系数很高,有利于成矿。而绿泥石化糜棱岩、钾化花岗质碎裂岩蚀变强烈者可构成金矿体。

图5-2 主要岩石类型金含量变化图

表5-2 主要岩石类型元素含量

表5-3 金矿主要围岩金含量

5.1.1.4 土壤地球化学异常特征

选择沂沭断裂带中段龙泉站、郑家庄等地进行了1∶1万土壤测量,面积约6 km2,其中龙泉站-石屋官庄地段2 km2、石屋官庄-郑家庄地段4 km2。分析样品2651件,分析项目Au、Ag、Cu、Pb、As、Sb、Zn,发现了相对面积较大的组合异常12处(表5-4)。从金元素地球化学图上可以看出,异常浓集中心明显、大致按10°方向展布,异常大多数位于沂水-汤头断裂带下盘且与之平行,均位于糜棱岩质构造碎裂岩中,经探槽揭露证实,在该地区已发现的金矿体均位于异常区内,与异常对应较好。另外,沂南县铜井和金厂的金铜矿床、沂水县南小尧金矿床亦分布在区域水系沉积物异常中。显示地球化学测量方法在该地区找矿的有效性。

龙泉站区段地球化学异常主要出现在汤头断裂及其下盘次级平行断裂带上,已发现金异常15处,已检查7处,发现金矿体3个。其中AP4、AP11、AP12异常分布面积大。AP12主要位于ZK5201、ZK5202、TC16,面积在0.12~0.14 km2,Au峰值大于500×10-9。经查证和分析,这些异常多为矿致异常。经工程揭露,AP12异常与Ⅰ号金矿体对应、AP11异常与Ⅱ号矿体对应、AP4异常与Ⅲ号矿体对应。

表5-4 龙泉站-郑家庄地段各组合异常特征一览表

石屋官庄-郑家庄段已圈定Au异常43处、Ag异常22处、Cu异常14处、Pb异常19处、Zn异常13处、As异常29处。金异常与矿化蚀变带的吻合性较好。组合异常AP6中金、银异常主要发育在沂水-汤头断裂下盘不远处且套合好,铅、锌、银发育在主断裂东侧,在村东北一带套和亦较好。金最高含量达1490×10-9,银最高1556×10-9,铅最高106×10-6。异常内施工的TC105探槽28号样含金0.88×10-6,95、96、97号样含金0.27×10-6、0.38×10-6、0.20×10-6,TC104探槽的1、2、3、4、5号样含金分别为0.74×10-6、0.49×10-6、0.30×10-6、0.12×10-6、0.24×10-6

需要说明的是,龙泉站-郑家庄地段各组合异常特征表及综合异常图看起来两地段十分相似,但石屋官庄-郑家庄地段异常下限的取值仅为龙泉站-石屋官庄地段的1/3(以Au为例)。如果两地段分析结果不存在系统误差,并用统一异常下限圈定异常,则石屋官庄-郑家庄地段的部分异常面积必然会缩小甚至成为背景区。显然,就目前资料看,龙泉站地段的化探异常强度和面积要大于石屋官庄-郑家庄地段。总体反映出工作区西南部的找矿远景要好于北东部,该异常地段与已知牛家小河金矿毗连,是该矿床的北延部分,具有重要的找矿意义。在此基础上重新圈定6 km2土壤化探异常,形成一张完整的土壤地球化学异常图,进一步确定地球化学找矿远景地段,以发掘最大的找矿指示信息。

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