所屬欄目:礦業論文 發布日期:2012-11-20 09:34 熱度:
摘要:隨著科學技術水平的提高,通過先進技術對沃溪礦床V3礦脈深部(29中段)礦體進行了礦石礦物學研究和分析。發現深部礦體自然金中含有Ag、Sb、Pb、Bi等雜質元素的含量明顯比淺部(24中段以上)自然金相應組分的含量偏高,深部自然金的成色(≤995)比淺部自然金的成色(≥999)明顯偏低;深部礦體礦石中發育輝銻礦、黃鐵礦、閃鋅礦、黃銅礦、黝銅礦、硫銻礦、車輪礦等礦物.形成明顯比淺部礦體組成復雜的礦物組合.顯示礦床深部發育Au—Pb—Zn—Bi Cu的礦化作用。上述表明:沃溪礦床深部可能發育具Au—Pb—Zn—Bi Cu等元素組合的新礦體 它不同于淺部的w—sb—Au元素組合的特征。因而深部找礦工作應多注重Au—Pb—Zn—Bi Cu多元素礦床。
關鍵詞:深部找礦,礦化,金礦床,湘西
1 礦床地質特征
礦床位于板溪群馬底驛組紫紅色板巖中,已有大量文獻對該礦床的地質特征進行了描述和概括。礦床V3脈是主要的工業礦脈之一。V3礦脈為似層狀,由6個扁豆狀或透鏡狀礦體組成。礦體/脈沿層間斷層產出,且總體與地層產狀一致。在礦區西部,礦體走向近EW ,傾向N;礦區東部礦體走向變為SEE向.傾向呈NNE向。礦體傾角較緩.在25~3000淺部(24中段以上)礦體均沿傾向向NE側伏呈舒緩波狀延伸。深部礦體發生褶皺.多沿傾向向NEE方向側伏。礦體地表延伸在1 km以上,單個礦體長度為75~190m、傾向延伸為550~1975m、平均厚度約為0.52 m。礦脈發育含金石英脈、塊狀輝銻礦一白鎢礦礦脈、塊狀白鎢礦—含金石英脈、塊狀輝銻礦含金石英脈等主要礦化類型。淺部礦體自東而西,依次發育銻—金、銻—金—鎢、金—鎢等礦化類型?傮w上,自東向西,銻礦化趨于減弱.而鎢礦化趨于加強。
2 研究方法
已有研究對該礦脈淺部礦體(24中段及以上)進行了較多的礦石礦物學觀察和分析[5-9]。
本次野外工作對V3礦脈深部(29平以下)礦體進行考察.并主要對該礦脈發育的塊狀白鎢礦一含金石英脈、塊狀輝銻礦一含金石英脈等礦化類型進行采樣。室內切制礦石光片,并利用顯微鏡進行礦物學鑒定和觀察。然后借助掃描電鏡、電子探針等手段對光片上的目標礦物進行礦物學分析研究。電子探針分析(EMPA-EDS)在波蘭亞蓋隆大學地質研究所的Tracor TN-2000型電子探針分析以上進行。電子探針分析工作條件是:加速電壓為20kv,通過樣品的電流為15nA、電壓為20.0kv。所有標準和譜線為:Cak (CaCO3)、WL (100%)、FeK (Fe) 、SK (100%)、AuL (100%)、SbL (100%)。
3 研究結果
顯微鏡下見V3礦脈深部塊狀輝銻礦含金石英脈、塊狀白鎢礦含金石英脈等礦石的礦石礦物組成主要為:白鎢礦、輝銻礦、自然金、黃鐵礦、閃鋅礦等,次有黃銅礦、銻鉛礦物相等。黃銅礦與閃鋅礦、輝銻礦、黃鐵礦等共生關系明顯(圖1)。
從自然金的電子探針分析結果可看出,V3礦脈自然金中含Au為78.78%~94.64%,平均為88.27%(N=19,下同)。自然金普遍富含Ag、Sb、Pb、Bi等雜質組成,且雜質組分含量依次為0.00~1.27%、0.66%~2.53%、1.98%~8.43%、0.96~11.33%,平均分別為0.52%、1.42%、4.48%、5.65%。自然金的橙色偏低,多在995以下。
與淺部礦體不同,深部礦體普遍可見輝銻礦、閃鋅礦共生現象(圖1),輝銻礦、閃鋅礦電子探針分析結果可見(表1),輝銻礦中含Ag、Au、Pb、Bi等微量雜質元素,與自然金所含雜質組分類似。輝銻礦與自然金的微量元素含量特征顯示:礦石中具有Ag、Au、Sb、Pb、Bi等多元素共生的特征。另外,輝銻礦中還發育硫銻鉛礦和車輪礦,電子探針分析(表2)結果和EDS能譜線(3-a,3-b)顯示其分子式分別為(Pb7Sb5.53)S14、(Cu0.945Pb1.2Sb1.065)S3。
圖1 V3礦脈中黃銅礦、輝銻礦、閃鋅礦、黃鐵礦共生關系
圖2 硫銻鉛礦和車輪礦能譜曲線
表1 輝銻礦、閃鋅礦電子探針分析結果
樣號 測點
|
元素 含量(%)
|
誤差2σ
|
分子式
|
B2
|
S 22.784
|
2.17
|
Sb2.18S3
|
Ag 0.444
|
1.47
|
|
|
Sb 62.705
|
4.40
|
|
|
Au 2.626
|
0.57
|
|
|
Pb 4.352
|
0.60
|
|
|
Bi 7.088
|
0.27
|
|
|
V3-5 D3
|
S 24.097
|
2.83
|
Sb2.02S3.00
|
Sb 61.081
|
4.10
|
|
|
Au 2.484
|
0.47
|
|
|
Pb 5.913
|
0.60
|
|
|
Bi 6.424
|
0.27
|
|
|
C1
|
S 35.841
|
1.93
|
Zn0.86S
|
Fe 0.907
|
0.60
|
|
|
Zn 62.903
|
1.13
|
|
|
Cd 0.348
|
1.20
|
|
|
C2
|
S 33.886
|
1.67
|
Zn0.94S
|
Fe 0.590
|
0.47
|
|
|
Zn 64.936
|
1.13
|
|
|
Cd 0.588
|
0.93
|
|
注:分析結果為ZAF校正;測點編號對應于圖2的編號。
表2 Sb—Pb—Cu礦物相電子探針分析結果
測點
|
元素
|
質量
|
原子
|
誤差(1σ)
|
礦物及計算分子式
|
1
|
|
百分數(%)
|
百分數(%)
|
||
S
|
17.61
|
53.00
|
0.59
|
硫銻鉛礦
(Pb6.86 Sb5.46)S14
|
|
Pb
|
56.04
|
26.11
|
0.59
|
||
Sb
|
26.35
|
20.89
|
1.12
|
||
總量
|
100
|
100
|
|
||
2
|
S
|
17.26
|
52.49
|
0.59
|
硫銻鉛礦(Pb7.14 Sb5.60)S14
|
Pb
|
56.75
|
26.70
|
0.58
|
||
Sb
|
25.98
|
20.81
|
1.12
|
||
總量
|
100
|
100
|
|
||
3
|
S
|
17.64
|
47.86
|
0.61
|
車輪礦(Cu0.93 Pb1.23 Sb1.08)S3
|
Pb
|
47.21
|
19.83
|
0.67
|
||
Sb
|
24.17
|
17.28
|
1.17
|
||
Cu
|
10.98
|
15.03
|
1.82
|
||
總量
|
100
|
100
|
|
||
4
|
S
|
18.19
|
48.49
|
0.59
|
車輪礦(Cu0.96 Pb1.17 Sb1.05)S3
|
Pb
|
46.02
|
18.99
|
0.68
|
||
Sb
|
24.27
|
17.04
|
1.15
|
||
Cu
|
11.51
|
15.48
|
1.73
|
||
總量
|
100
|
100
|
|
注:分析結果為ZAF校正,測點編號對應與圖2的編號。
4 討論與結論
本次研究結果與以往的分析結果對比顯示:(1)深部礦體自然金之雜質元素含量明顯升高,金的成色明顯降低。深部礦體之自然金中Ag、Sb、Pb、Bi4種雜質元素含量之和平均在11%以上.而淺部礦體雜質元素含量(表2)之和多低于2%r。而且深部礦體自然金的成色多低于995.而淺部礦體自然金的成色(表2)多在999以上,平均為998.7(N=15),為超純自然金;(2)深部礦體閃鋅礦、黃銅礦、硫銻鉛礦、黝銅礦等硫化物礦物種類及其含量明顯增多.而淺部礦體主要發育黃鐵礦、輝銻礦等硫化物礦物。礦石礦物組成相對簡單;(3)與淺部主要發育W—Sb—Au成礦的特征不同,深部成礦元素及其組合趨于復雜,明顯呈現Ag、Au、Sb、Pb、Bi等多元素成礦的特征,即可能發育Ag、Au、Sb、Pb、Bi等有色多金屬成礦因此,依據本次礦石礦物的觀察研究結果、熱液礦床成礦特征和脈狀礦床或造山型礦床的成礦元素空間結構模式,推斷沃溪礦床深部可能不再屬于W—Sb—Au型礦床.而可能發育有Au—Ag—Sb—Pb—Zn—Cu—Bi多元素聚集成礦的礦床。
如果考慮礦床成礦與區域花崗巖漿作用的成因聯系,可以認為沃溪礦床深部可能存在尋找大型多金屬礦床的找礦前景。因此,沃溪礦床深部找礦工作不應受傳統的W—Sb—Au礦床觀點局限.而應注重包括金在內的多元素成礦的特征,尋找大型多金屬礦床。
參考文獻
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文章標題:淺析湘西沃溪金礦床礦石礦物特征及深部找礦
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