发布网友 发布时间:2022-05-05 17:09
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热心网友 时间:2022-06-27 19:55
6.4.1 成矿作用
诺尔特地区金的活化、迁移、沉淀和富集经历了以下作用:
区内多数岩金矿床成矿流体的气相成分中均有大量的CO2、CO、CH4,诺尔特地区的阿克提什坎金矿床流体中CO含量甚至大于H2O,而液相成分中的阴离子,则以
为主。此外,几乎所有矿区在矿化晚阶段均存在钙碳酸盐阶段,主要赋矿层位(泥盆系和石炭系)几乎都发育有厚度不等的碳酸盐层。当含金岩石中的碳酸盐矿物发生高温分解时迅速释放出氧形成强氧化环境,使地质体中的金活化。可见,碳的化合物对区内地层中金的活化起着重要作用。
区内金矿成矿流体液相成分的阴离子有大量的
离子,含量仅次于
,是成矿流体的重要组成部分。另外,矿体中主要的载金矿物是硫化物,在诺尔特地区,主要有黄铁矿、毒砂、方铅矿、闪锌矿、辉锑矿等。容矿围岩中黄铁矿的解体既可释放出金,又可增加热液流体中的总硫浓度。同时,区内各种岩石中广泛存在各类含铁矿物,铁元素的氧化-还原反应亦可加强岩石中金元素的迁移作用。这种作用反映在诺尔特地区的阿克提什坎体现为金矿化体局部与铁矿化体相邻。
另外,在金矿成矿流体中Cl-含量也相对较高,Cl2的氧化还原反应可造成氧化环境,使金氧化,可见,Cl2对金的活化作用也是不可忽视的。
金元素活化后以Au+[HCO3]-、Na+[Au3+(SO4)2]-、Na[Au+(S2O3)]-、Na+[Au+(HS)2]、Au+[AsS2]、Au+[SbS2]-和Na+[AuS]-等形式迁移。金元素活化后形成的配合物类型主要取决于成矿流体成分和成矿物理化学环境,不同的流体成分和不同的环境形成的配合物也不相同。区内金矿床成矿的物理化学环境为富碱质的中性—弱碱性、强还原、中低温环境,实验证明上述配合物在这种环境中是稳定的(王秀璋,1985)。根据实验,在碱性流体中加入砷和锑的硫化物后,金的溶解度可增加2~3个数量级(Crigoyeva和Suknera,1981)。区内地层中砷、锑含量较高,同时,矿床的矿石中均有大量的砷、锑的硫化物,微量元素呈Au-As组合。另外,成矿流体主要成分为
等离子,并且硫、砷、锑矿物是矿石中重要载金矿物和金共生矿物。以上证据表明金是以上述配合物的形式进行迁移的。
金是在中低温条件下沉淀的。根据成矿阶段形成温度的测定结果,诺尔特地区金矿床的成矿温度从不含金或者贫金的早期阶段,经成矿主阶段到晚阶段呈波动式下降,成矿温度范围在160~330℃之间,其中主成矿阶段(石英-硫化物阶段)的形成温度在200~330℃之间。
矿床定位。诺尔特地区金矿的赋矿层位主要为下石炭统红山嘴组地层,容矿围岩以碎斑熔岩和晶屑凝灰岩为主。这是由于热液成矿要求围岩有适当的孔隙度,同时,弱碱性的成矿热液中稳定的配合物在相对酸性的火山岩中易于分解,金易于被还原并沉淀。此外,地层的层界面以及岩性界面往往是有利的成矿部位。
6.4.2 矿床成因
综上所述,诺尔特地区金-多金属矿化成矿模式概括如下:
(1)晋宁期,本区基底构造层形成。早期在乌恰、富蕴一带出现基性—中基性火山岩,晚期在库威、可可托海一带发育滨海—浅海相碎屑沉积岩,并有少量中基性火山岩。
图6-3 诺尔特地区金-多金属矿床成矿模式图
1—基底库威群;2—上泥盆统第1岩性段:英安岩、英安质凝灰岩;3—上泥盆统第2岩性段:英安质晶屑凝灰岩、硅质岩;4—上泥盆统第3岩性段:细砂岩夹层凝灰岩;5—上泥盆统第4岩性段:砂岩、粉砂岩;6—下石炭统第1岩性段:砂岩、粉砂岩、灰岩夹碎斑熔岩;7—下石炭统第2岩性段:粉砂岩、石英砂岩、夹炭质粉砂岩、灰岩;8—下石炭统第3岩性段:碎斑熔岩、晶屑凝灰岩、火山角砾岩;9—前燕山期花岗岩;10燕山期花岗岩;11—金-多金属矿床;12边界断裂;13—断层;14—岩性段界面;15—大气降水;16岩浆水
(2)加里东晚期,由于构造挤压,中地壳部位发生部分熔融,岩浆侵入形成黑云母花岗岩和二云母花岗岩。
(3)华力西早期,区内形成一套晚泥盆世细碎屑岩,同时由于短暂拉张,基底发生部分熔融形成中酸性—酸性火山岩,诺尔特地区板内断陷火山盆地开始形成;华力西中期,区内形成一套早石炭世浅海、滨海相的碎屑岩、生物灰岩,同时,基底部分熔融形成一套陆相酸性—中酸性火山岩、火山碎屑岩。上述过程形成的泥盆纪和石炭纪火山沉积地层构成了本区金矿床的矿源层。此外,有华力西中、晚期岩浆侵入活动发生。
(4)燕山期,由于南北向构造挤压,本区地壳发生活化,基底部分熔融作用形成的酸性岩浆浅成定位。岩浆演化过程中释放的热能驱使含矿岩浆热液和大气降水混合构成的热液系统发生对流循环,使矿源层中的成矿物质发生活化进入成矿热液系统,迁移至有利构造部位沉淀、富集、成矿(图6-3)。
诺尔特地区金-多金属矿床属于与岩浆活动有关的中低温热液矿床。