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东昆仑西段其木来克一带晚二叠世侵入岩的成因及其构造意义

陈邦学, 徐胜利, 杨有生, 周能武, 朱志新

陈邦学, 徐胜利, 杨有生, 周能武, 朱志新. 2019: 东昆仑西段其木来克一带晚二叠世侵入岩的成因及其构造意义. 地质通报, 38(6): 1040-1051. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-6-1040
引用本文: 陈邦学, 徐胜利, 杨有生, 周能武, 朱志新. 2019: 东昆仑西段其木来克一带晚二叠世侵入岩的成因及其构造意义. 地质通报, 38(6): 1040-1051. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-6-1040
CHEN Bangxue, XU Shengli, YANG Yousheng, ZHOU Nengwu, ZHU Zhixin. 2019: Genesis and tectonic significance of Late Permian Qimulaike intrusive rocks in the west of East Kunlun Mountains, Xinjiang. Geological Bulletin of China, 38(6): 1040-1051. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-6-1040
Citation: CHEN Bangxue, XU Shengli, YANG Yousheng, ZHOU Nengwu, ZHU Zhixin. 2019: Genesis and tectonic significance of Late Permian Qimulaike intrusive rocks in the west of East Kunlun Mountains, Xinjiang. Geological Bulletin of China, 38(6): 1040-1051. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-6-1040

东昆仑西段其木来克一带晚二叠世侵入岩的成因及其构造意义

基金项目: 

中国地质调查局项目《新疆西昆仑1:5万J45E019001、J45E020001、J45E020002、J45E021001、J45E021002等5幅区调》 1212011220640

详细信息
    作者简介:

    陈邦学(1986-), 男, 硕士, 工程师, 从事区域地质矿产勘查。E-mail:674620069@qq.com

  • 中图分类号: P534.46;P588.12

Genesis and tectonic significance of Late Permian Qimulaike intrusive rocks in the west of East Kunlun Mountains, Xinjiang

  • 摘要:

    对东昆仑其木来克一带的花岗质岩体进行锆石U-Pb测年,获得花岗闪长岩年龄为274.6±1.2Ma,黑云母花岗岩闪长岩年龄271.2±0.6Ma,认为其形成于晚二叠世。该岩体的地球化学特征显示,其具有钙碱性、弱过铝质(A/CNK=0.99~1.1)特征;稀土元素球粒陨石标准化分布图表现为左陡右缓,具弱的负Eu异常;微量元素特征显示高场强元素Nb、Ta、Ti、P等亏损,结合构造环境认为其形成于岛弧环境,属于I型花岗岩。结合区域构造演化,认为古特提斯洋于晚二叠世开始向塔里木板块俯冲,与此同时洋中脊还在持续扩张,表明此时的特提斯洋已处于消亡期。

    Abstract:

    Zircon U-Pb dating of Qimulaike granitic stocks shows that the age of the granodiorite is 274.6 ±1.2Ma and that of diatomite granitic diorite is 271.2±0.6Ma, implying the formation time of Late Permian. The geochemical characteristics of the rocks show that they have calc-alkaline and weak aluminum (A/CNK being 0.99~1.1)characteristics; the chondrite-normalized REE patterns show steepness on the left and smoothness on the rightwith weak negative anomaly of the δEu; the trace elements exhibit depletion of high field strong elements such as Nb, Ta, Ti and P.Combined with the structural environment, the authors hold that the rocks were formed in an island arc environment and belong to the I-type granite. In combination with regional tectonic evolution, it is shown that ancient Tethys in the Late Permian began subducting to the Tarim plate, while the mid-ocean ridge was still continuing to expand, indicating that the ancient Tethys at that time had been in the dying period.

  • 车渡金矿床地处扬子板块、秦岭及松潘-甘孜褶皱带的结合部,属于碧口地块的重要组成部分,空间上位于阳平关-勉略大断裂带北侧,区域上金矿资源十分丰富[1-2]。早期研究认为, 车渡金矿床是与印支期韧性剪切作用有关、多期热液叠加富集的金矿床;而构造变形引发的碧口群火山岩动力分异作用形成了动力变质热液,是金矿成矿流体的主要来源之一;韧性剪切带内碎裂石英岩等脆性地质体是重要的成矿载体,为含矿组分的富集沉淀提供了有利场所;而后期多次构造活动对矿体进行了破坏,使矿体形态多变[3]。但是,对于车渡金矿床的认识仅局限于韧性剪切带控矿,对BIF型(条带状含铁建造型)金矿体尚未识别。本文以车渡金矿床为研究对象,结合对该金矿床的勘查认识,厘定了车渡金矿床中BIF型金矿体,分析了BIF型和强硅化蚀变岩型金矿体的成因,为后期车渡金矿床找矿勘查思路的转变提供参考。

    车渡金矿床位于扬子地台北缘秦岭多金属成矿带之“勉、略、宁”成矿亚带南缘,大地构造位置处于扬子板块、秦岭及松潘-甘孜褶皱带的结合部[1],属于碧口地块的重要组成部分。车渡金矿床赋存于阳平关大断裂以北的中—新元古界碧口群(Pt2-3bk)火山岩中。区域出露的中—新元古界碧口群火山岩展布于阳平关-勉县深大断裂北西侧,呈北东东—南西西向展布,形成于大陆裂谷环境,是裂谷拉张速度较快时火山作用的产物,为一套巨厚的海相陆源碎屑-火山碎屑沉积岩系。根据前人获得的同位素数据,碧口群同位素年龄值介于1611~ 764Ma之间,为中—新元古代的产物[4-6]。按其岩性组合特征可分为4个亚群,其中第二亚群(Pt2-3bk2)以酸性火山碎屑岩和中基性火山熔岩组成的变质岩为主,普遍伴随铜、金矿化发育[7]

    区域上,碧口群呈北东东—南西西向延展,新元古代晚期—中生代经历了多期次构造变形,主要有早期与板块俯中碰撞相关的紧闭同斜倒转褶皱变形、晚期大型逆冲型韧性剪切变形及随后的左行走滑型脆韧性剪切变形[1]。碧口群韧性剪切带主要是沿早期地层层理或构造片理发育的顺层韧性变形带,剪切面理产状主体与地层层理产状一致,发育较多的典型韧形变形构造,如剪切透镜体、剪切褶皱、旋转碎斑系等韧性变形构造。区域上金矿资源丰富,已发现青木川[8]、广平镇、玉泉坝、小燕子沟[9-10]、金厂沟[11]、旧房梁[12]、八海、关口垭、燕子砭、太阳岭、阳平关、车渡等金矿床(点)近20处(图 1),与区域中—新元古界碧口群及中酸性-中基性火山岩有关的韧性剪切带具有成因联系,属于北缘秦岭多金属成矿带之“勉、略、宁”成矿亚带的重要组成部分,显示出巨大的找金潜力。

    图  1  研究区大地构造位置图(a,据参考文献[1]修改)和区域地质矿产略图(b)
    1—地质界线;2—不整合面;3—断裂破碎带;4—金矿床;Z2-S1-2—古生界;Pt3bh—新元古界横单群;Pt2-3bk23—中-新元古界碧口群二亚群三岩组;Pt2-3bk22—中-新元古界碧口群二亚群二岩组;γ—酸性侵入岩
    Figure  1.  Geotectonic location map of the study area (a) and regional geological mineral map (b)

    车渡金矿床赋存于区域性阳平关-勉县深大断裂带北侧的次级韧-脆性剪切带中,共圈定出金矿化蚀变带2条,编号为AuⅠ和AuⅡ蚀变带(图 2)。

    图  2  车渡金矿床地质简图
    1—地质界线;2—断裂破碎带;3—金矿体及编号;4—样品采集位置;S1-2—古生界;Pt2-3bk23—中-新元古界碧口群二亚群三岩组;Pt2-3bk22—中-新元古界碧口群二亚群二岩组
    Figure  2.  Simplified geological map of the Chedu gold deposit

    AuⅠ蚀变带为车渡金矿床目前已发现规模最大的含金蚀变带,产于阳平关-勉县深大断裂带北侧次级韧-脆性剪切带中,含矿围岩为中—新元古界碧口群二亚群,为磁铁石英岩型金矿石,属于BIF型金矿,伴生有Fe、Ag、Cu矿化,近矿围岩蚀变为磁铁矿化、硅化、褐铁矿化(黄铁矿化)、碳酸盐化。AuⅠ蚀变带呈北东东向展布,走向上具有膨胀狭缩现象,最宽可达6m,共圈定4条金矿体,其特征见表 1

    表  1  车渡金矿体特征
    Table  1.  List of characteristics of the Chedu gold deposit
    矿体编号 赋矿岩石 矿体规模 矿体产状 平均品位/(g.t-1) 蚀变组合
    控制长/m 平均厚/m 控制斜深/m 倾向/° 倾角/°
    AuⅠ-1-1 磁铁石英岩 720 1.59 90 350~15 43~72 6.14 褐(黄)铁矿化、磁铁矿化、孔雀石化、碳酸盐化
    AuⅠ-1-2 磁铁石英岩 280 0.82 53 0~15 66~73 1.75 弱褐(黄)铁矿磁化、铁矿化、碳酸盐化
    AuⅠ-1-3 磁铁石英岩岩 1400 1.35 30 320~350 66~73 3.14 褐(黄)铁矿磁化、铁矿化、碳酸盐化
    AuⅠ-2 磁铁石英岩 1200 1.23 88 350~15 40~71 2.58 褐(黄)铁矿磁化、铁矿化、碳酸盐化
    AuⅡ-1 强硅化蚀变岩 160 1.75 40 352 83 1.97 硅化、褐铁矿化、黄铁矿化
    AuⅡ-2 强硅化蚀变岩 400 0.84 40 352 83 1.68 硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、弱磁铁矿化
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    AuⅡ蚀变带位于AuⅠ蚀变带北西侧,二者呈平行带状产出,也赋存于阳平关-勉县深大断裂带北侧次级韧-脆性剪切带中,矿化蚀变以硅化为主,褐铁矿化(黄铁矿化)次之;AuⅡ蚀变带呈北东东向展布,走向东西长约2000m,南北宽20~120m,圈定2条金矿体,分别为AuⅡ-1和AuⅡ-2(表 1)。

    表 1可以看出,车渡金矿体均受北东东向韧脆性剪切带控制,赋矿岩性均为蚀变火山岩,为强硅化蚀变岩型金矿石,对矿化富集具有选择性,表现出构造-石英岩双重控制的特点,与区域中生代逆冲推覆作用形成的韧性剪切作用具有成因联系。结合地质勘查、钻探及物探测深工作,认为后期构造活动对矿体形态改造较大,主要表现为在多次推覆剪切作用下形成的一系列褶皱,造成矿体在倾向上多次重复出露,局部地段在走向及倾向上均具有膨胀狭缩的特征。

    车渡金矿床的成因可分为2类,BIF型金矿和蚀变岩型金矿。根据矿床成因的差异,金矿石可分为2类:①磁铁石英岩金矿石,灰黑色,微-细粒结构,条带状构造(图版Ⅰ-a);磁铁矿呈条带状分布,自形程度较高,多呈正方形,粒径小于0.40mm,含量为35%(图版Ⅰ-b);石英呈条带状分布,受后期变质作用发生重结晶,粒径0.05~0.1mm,含量约为50%;次生褐铁矿呈粒状,粒径0.1~0.2mm,含量约8%;绿泥石含量约5%,偶见方铅矿、黄铜矿(图版Ⅰ-c)。②蚀变火山岩型金矿石,土黄色,变余凝灰结构,块状构造,主要蚀变为硅化,其次为褐铁矿化(黄铁矿化)(图版Ⅰ-d);矿石主要由石英、凝灰质团块、褐铁矿、黄铁矿、闪锌矿、绿泥石、方解石等组成(图版Ⅰ-ef);黄铁矿大小多在0.01~0.2mm之间,后期者为集合体状,呈条纹状集中,褐铁矿化强烈。

      图版Ⅰ 
    a.BIF型金矿石(磁铁石英岩型金矿石);b.磁铁石英岩微观照片;c.磁铁石英岩型金矿石微观照片;d.强硅化蚀变岩型金矿石;e.强硅化蚀变岩型金矿石微观照片;f.强硅化蚀变岩型金矿石中的闪锌矿
      图版Ⅰ. 

    为了研究陕西南沙河车渡金矿床的成因,本文选取6件样品进行测试,其中岩石地球化学样品4件(赋矿围岩和赋矿岩石样品各2件),氢氧同位素样品2件。

    本次在车渡金矿区采集2件玄武质火山凝灰岩(赋矿围岩)和2件磁铁石英型金矿石样品,送至中陕核工业集团综合分析测试中心进行主量、微量元素测试工作,实验结果见表 2。本文主量元素分析方法:称取0.5000±0.0001g岩石粉末样品和4.0000± 0.0 001g Li2B2O7,混合均匀后在高频熔样机熔成玻璃片,然后用XRF仪器测定。微量、稀土元素分析方法:称取约0.040g岩石粉末样品加酸溶解,蒸干再加入适量HNO3和HF,放入烘箱中在185℃消解48h,蒸干后再加入HNO3和HF,然后用40%HNO3提取,稀释后用ICP-MS(USA Thermo Electron Co. X7型)测试。

    表  2  车渡金矿岩石样品主量、微量和稀土元素含量
    Table  2.  Major, trace and rare earth elements of samples in the Chedu gold deposit
    样品号 SiO2 Al2O3 TFe2O3 K2O Na2O MgO MnO CaO TiO2 P2O5 SO3 烧失量 Ba Hf Nb Rb Sr Ta Th U Zr Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
    CD301-1 45.17 13.27 14.98 0.31 3.57 3.59 0.19 6.2 3.78 0.4 〈0.01 8.06 138 3.62 2.84 8.32 21 0.15 0.7 0.23 33.4 13.4 7.78 17 2.67 10.1 2.8 0.62 2.45 0.4 2.85 0.49 1.45 0.19 1.74 0.27
    CD301-5 48.15 13.77 11.34 0.26 4.04 5.51 0.21 6.62 1.01 0.08 0.5 8.16 61.1 1.87 1.03 3.73 22.3 0.1 0.25 0.23 13.9 12.6 4.91 9.66 1.62 5.6 1.75 0.36 1.57 0.26 2.15 0.41 1.31 0.19 1.75 0.28
    CD1-7 84.97 1.95 4.86 0.25 0.24 0.56 0.21 3.52 0.13 0.03 < 0.01 3.4 83.3 13.2 23 5.34 111 1.04 1.18 0.49 214 30.9 20.7 46.8 6.65 31.6 8.15 2.52 8 1.37 7.74 1.42 3.72 0.46 2.64 0.36
    CD1-1 53.41 0.9 41.99 0.16 0.01 0.24 0.57 0.69 0.03 0.41 < 0.01 0.93 28.8 2.41 4.99 8.28 46.6 0.36 0.28 0.26 54.1 17.9 3.9 9.2 1.46 7.83 2.56 0.83 2.91 0.61 3.97 0.82 2.47 0.34 2.13 0.3
    注:CD301-1、CD301-5为玄武质火山凝灰岩样品,CD1-7、CD1-1为磁铁石英岩金矿石样品。主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量单位为10-6
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    本次采集2件具有代表性的磁铁石英岩金矿石样品,进行氢氧同位素分析。其中,石英单矿物的挑选在廊坊地质服务有限公司完成,氢、氧同位素分析测试在中核北京地质研究院稳定同位素实验室完成。

    玄武质火山凝灰岩的SiO2含量为47.47%~ 52.72%,平均值为49.48%;Al2O3含量为13.52%~ 18.99%,平均值为16.97%;TFe2O3含量为10.36%~ 15.93%,平均值为11.95%;CaO含量为5.83%~ 13.54%,平均值为8.27%;Na2O含量为2.65%~ 4.32%,平均值为3.20%;K2O含量为0.26%~2.11%,平均值为0.87%;Mg#值为38.94~55.37,平均值为45.83。研究区玄武质凝灰岩样品的Mg#值较低,暗示玄武质岩浆不是原生玄武岩浆,而是经过演化的分异岩浆。2件样品在TAS图解中均落入粗面玄武岩区域,且位于碱性范围(图 3-a);在SiO2-K2O(图 3-b)图解中,落入低钾拉斑系列与钙碱性系列的交汇部位。

    图  3  玄武质火山凝灰岩TAS(a)和SiO2-K2O图解(b)
    Pc—苦橄玄武岩;B—玄武岩;O1—玄武安山岩;O2—安山岩;O3—英安岩;R—流纹岩;S1—粗面玄武岩;S2-玄武质粗面安山岩;S3—粗面安山岩;T—粗面岩、粗面英安岩;F—副长石岩;U1—碱玄岩、碧玄岩;U2—响岩质碱玄岩;U3—碱玄质响岩;Ph—响岩Ir—Irvine分界线,上方为碱性,下方为亚碱性
    Figure  3.  TAS (a) and SiO2-K2O (b) diagrams of basaltic volcanic tuff

    玄武质火山凝灰岩的稀土元素含量见表 2。样品的稀土元素总量变化范围较小,介于65×10-6~ 155×10-6之间,平均值为108×10-6,总体上稀土元素含量较低。轻、重稀土元素比值介于1.59~2.70之间,平均值为2.17,暗示稀土元素分馏不明显,重稀土元素相对亏损。δEu值为0.64~1.47(平均值1.04),具中等负Eu异常和正Eu异常;δCe值为0.89~1.01(平均值0.96),具较弱的Ce异常。在大洋中脊标准化微量元素蛛网图(图 4-a)和球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(图 4-b)中,样品形态略有差异,但总体变化趋势一致,具Sr、Ba、Rb、Ce、P、Sm相对富集,Ta、Nb、Zr、Hf、Ti相对亏损的特征,反映车渡金矿床中玄武质火山凝灰岩具有钙碱性火山弧玄武岩特点。

    图  4  大洋中脊玄武岩标准化微量元素蛛网图(a)和球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(b)(标准化值据参考文献[13])
    Figure  4.  MORB normalized trace element cobweb diagrams (a) and chondrite-normalized REE patterns (b)

    在Hf/3-Th-Nb/16图解(图 5-a)和Hf/3-ThTa图解(图 5-b)中,样品点均落入N型洋脊玄武岩区,指示车渡金矿床中玄武质火山凝灰岩形成于大洋中脊环境。

    图  5  玄武质火山凝灰岩Hf/3-Th-Nb/16(a)和Hf/3-Th-Ta(b)图解
    A—N型洋脊玄武岩;B—富集型洋脊玄武岩+板内拉斑玄武岩;C—板内碱性玄武岩;D—岛弧拉斑玄武岩+岛弧钙碱性玄武岩;IAT—火山弧型玄武岩
    Figure  5.  Hf/3-Th-Nb/16 (a) and Hf/3-Th-Ta (b) diagrams of basalt tuff

    含金磁铁石英岩型金矿石SiO2含量在53.41%~84.97%之间,平均值为69.19%;Fe2O3含量在4.86%~41.99%之间,平均值为23.43%;二者占氧化物组分的89.83%~95.4%。A12O3含量介于0.9%~1.95%之间,平均值为1.43%;MgO含量介于0.24%~0.56%之间,平均值为0.40%;CaO含量介于0.63%~3.52%之间,平均值为2.11%;磁铁石英岩除铁的氧化物外,其他氧化物组分含量均很低,表明大陆碎屑物质极少。

    含金磁铁石英岩稀土元素总量(REE+Y)为44.4 × 10- 6~64.2 × 10-6,平均值为54.32 × 10-6。在MORB标准化微量元素蛛网图上,含金磁铁石英岩型金矿石大离子亲石元素Rb、Ba、Th,高场强Hf、Sm正异常,Nb、Ta、Ti负异常(图 6-a);在PAAS标准化稀土元素配分图上,配分曲线左倾,(La/Yb)PAAS= 0.21~0.33,显示金矿石重稀土元素富集的特征(图 6-b);具有轻微的正Eu异常(Eu/Eu*=1.01~1.12)与正Y异常(Y/Y* =0.90~1.07);海水的Y/Ho值为44~74,且随着深度增加而减小;陆地岩石与球粒陨石的Y/Ho值为26;洋中脊高温热液的Y/Ho值为28~39;含金磁铁石英岩的Y/Ho值为27.44~ 31.14,平均值为29.29,与洋中脊高温热液相似[14]

    图  6  大洋中脊玄武岩标准化微量元素蛛网图(a)和PAAS标准化稀土元素配分模式图(b)(标准化值据参考文献[13])
    Figure  6.  MORB normalized trace element cobweb diagram (a) and PAAS normalized REE patterns (b)

    本次对矿区内条带状磁铁石英岩金矿石中的单颗粒磁铁矿进行电子探针分析,对磁铁矿的成因类型进行探讨。单颗粒磁铁矿中SiO2含量为0%~ 0.484%,平均值为0.797%;TFeO含量为91.180%~ 94.299%,平均值为93.284%;Al2O3含量为0%~ 0.077%,平均值为0.171%;TiO2含量为0%~0.067%,平均值为0.010%;MgO含量为0%~0.063%,平均值为0.010%;MnO含量为0%~0.087%,平均值为0.011%;V2O3含量为0.321%~0.468%,平均值为0.375%;AuO含量为0%~0.105%,平均值为0.026%,代表磁铁矿内可能存在次显微金。

    Nadoll等[15]认为,BIF型矿床中的磁铁矿具有低Al、Ti、V、Mn、Cr、Co、Ni、Ga、Sn的特征;Dupuis等[16]统计了世界上不同成因类型矿床中磁铁矿组分特征,认为较其他类型的磁铁矿,BIF型铁矿中的磁铁矿具有很低的TiO2、MgO、A12O3、MnO含量。车渡金矿磁铁石英岩磁铁矿单矿物中TFeO占氧化物的98.90%~99.87%,平均值为99.59%,且其他氧化物含量均非常低,暗示车渡磁铁石英岩金矿石中条带状磁铁矿属于沉积变质型成因,即BIF型金矿床。对于磁铁矿的标型特征,国内学者常采用陈光远等[17]的TiO2-Al2O3-MgO三角图解。以上方法是将电子探针对单颗粒磁铁矿成分分析结果投影于三角图解中,以判别磁铁矿成因。从图 7-a可以看出,磁铁矿数据点落入沉积变质-接触交代区,从图 7-b可以看出,磁铁矿数据点落入沉积变质型区域。综合认为,车渡金矿区中条带状磁铁石英岩为沉积变质成因。

    图  7  车渡金矿磁铁矿TiO2-Al2O3-MgO(a)和TiO2-Al2O3-(MgO+MnO)(b)图解
    a:Ⅰ—沉积变质—接触交代区;Ⅱa—超基性—基性—中性岩浆区;Ⅱb—酸性—碱性岩浆区。b:Ⅰ—副矿物型;Ⅱ—岩浆型;Ⅲ—火山岩型(玢岩型);Ⅳ—接触交代热液型;Ⅴ—矽卡岩型;Ⅵ—沉积变质型
    Figure  7.  TiO2-Al2O3-MgO (a) and TiO2-Al2O3-(MgO+MnO) (b) diagrams of magnetite in the Chedu gold deposit

    通过电子探针和扫描电镜分析,在磁铁矿中发现了包裹的银金矿和碲金矿(图 8)。但磁铁矿是否作为磁铁石英岩型金矿石的主要载金矿物,仍需进一步讨论。本文引用二一四大队在TCⅠ0801中采集的金矿石样品化学分析结果(图 9)。可见,虽然金的品位与铁的含量不呈严格的正比关系,但具明显的正比变化趋势(图 9)。由此认为,磁铁矿是磁铁石英岩型金矿石的主要载金矿物。

    图  8  车渡金矿矿石显微照片
    Figure  8.  Microscopic photos of the Chedu gold deposit
    图  9  车渡金矿磁铁矿石英岩金矿石TFe-Au关系图
    Figure  9.  Diagram of quartzite gold ore TFe-Au in the Chedu gold deposit

    本次采集的2件磁铁石英岩型金矿石的氢氧同位素分析结果见表 3。其δ18O范围为16.4‰~ 16.6‰,平均值为16.5‰;石英δ18O值较集中,证明其物质来源单一。车渡金矿床中磁铁石英岩的δ18O范围与鞍山—本溪地区BIF型铁矿氧同位素数值相近[19-20],与世界上阿尔戈马型BIF的δ18O范围(8.1‰~21.5‰)一致[21],显示热水成因硅质岩的特征[20-22]。应用δ18O18O石英-1000lnαQ-W,1000lnαQ-W= 3.38 × 106T- 2- 3.4公式[18],计算出的δ18O值为12.34‰~12.45‰,平均值为12.40‰。δD值为-112.6‰~-103.5‰,平均值为-108.05‰。与鞍山—本溪地区BIF型铁矿的δD值变化范围(-129‰~-75‰)一致,并认为鞍山—本溪地区BIF型铁矿床的形成可能经历了不同的地质热事件,矿床的形成受后期热液作用的影响,尤其是构造条件是铁质活化、迁移和富集的重要条件[20]。车渡金矿磁铁石英岩中石英单矿物的δ18O、δD值的投点位置在鞍山—本溪地区BIF型铁矿石英单矿物的δD的投点位置范围(图 10)。此外,车渡金矿床的形成受后期构造控制明显,产于阳平关-勉县深大断裂带北侧次级韧-脆性剪切带中,与鞍—本溪地区BIF型铁矿床具有相似的控矿特征。因此,笔者认为车渡含金磁铁石英岩中石英矿物具有BIF特征。

    表  3  车渡金矿磁铁石英岩中石英单矿物氢氧同位素值
    Table  3.  The hydrogen and oxygen isotope values of quartz single mineral in magnetite quartz rock of the Chedu gold deposit
    岩石 单矿物 δD/‰ δ18O石英/‰ 温度/℃ δ18O
    磁铁石英岩 石英 -112.6 16.6 396 12.45
    磁铁石英岩 石英 -103.5 16.4 400 12.34
    注:δ18O18O石英-1000lnαQ-W, 1000lnαQ-W =3.38×106T-2-3.4[18]
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    图  10  车渡金矿主成矿阶段流体δ18O-δD组成
    Figure  10.  The composition of fluid δ18Owater-δD in the main metallogenic stage of the Chedu gold deposit

    载金矿物特征的研究可以解释区域金成矿作用,反映区域成矿地质背景条件、成矿机理、矿床成因等信息[23]。国内外地质工作者[24-27]对100多个不同类型(包括绿岩带型、浅变质碎屑岩型、沉积岩型、火山岩型和侵入岩内外接触带型)金矿床统计显示,载金矿物涉及硫化物及其类似化合物、硅酸盐、碳酸盐和硫酸盐类矿物。与磁铁矿关系密切的条带状硅铁建造(BIF)型金矿,金矿往往产在氧化物相铁建造中的硫化物相部分,载金矿物也主要为黄铁矿、石英碳酸岩及绿泥石[28],仅发现少量以磁铁矿为载金矿物的裂隙金、粒间金,是后期还原性含金热液侵入在磁铁矿裂隙中富集成矿的结果[18, 29]。综上所述,无论BIF铁矿还是其他类型金矿的形成都与还原性的富硫、富硅的含金热液密切相关,都未在磁铁矿中发现包裹金和次显微金。车渡金矿磁铁矿包裹金的发现,证明金是在稍早或同时于磁铁矿结晶时形成,对BIF型金矿的成因机理研究具有重大意义,证明在BIF型铁矿沉积的低氧和缺氧环境[30],金可以沉积富集成矿。

    从矿石结构看,矿石具有明显的前寒武纪条带状硅铁建造的特征,初步认为该矿石为BIF型金矿。从载金矿物特征看,磁铁矿单矿物的化学成分具有典型的沉积-变质型磁铁矿特征,石英氢氧同位素特征与鞍山—本溪地区BIF型铁矿氧同位素数值相近。根据这些特征可以判定,车渡金矿磁铁石英岩型金矿床为BIF型金矿。但是,车渡金矿磁铁矿单矿物V2O3的平均值为0.375%,较Dupuis等[16]总结的BIF铁矿的V2O3值高一个数量级,可能代表BIF型含金磁铁矿与不含金磁铁矿的差异,其原因有待进一步研究。

    据区域构造演化分析,印支期华北和扬子板块发生大范围的拼合碰撞,构造变形引发的动力分异作用形成的动力变质热液,是碧口地区金矿床的主要成矿流体来源之一。中生代大面积的逆冲推覆构造造成了大范围的韧性变形,在韧性变形构造动力分异作用下形成大量的含金热液,并沿韧性剪切带向上运移,逐渐集中在相对封闭的韧脆性或脆性裂隙中,发生Au元素的沉淀与富集,形成与韧性剪切带关系密切的蚀变岩型金矿床,其成矿演化与构造演化吻合。含矿热液与构造破碎带中围岩发生化学交代反应形成蚀变岩矿体[31-33]

    车渡金矿床中BIF型金矿和强硅化蚀变岩型金矿的识别,有助于勘查思路的转变。BIF型金矿石为沉积变质成因,且形成时代较早(1611~764Ma),中生代断裂构造对该类型矿体具破坏作用,因此,在勘查过程中应注重电法、磁法等综合方法的利用;强硅化蚀变岩型金矿形成于中生代,与区域逆冲推覆构造关系密切,而近东西向断裂构造(印支晚期—燕山期)为成矿流体提供了运移通道和成矿空间,在后期找矿勘查过程中应加强韧性剪切带控矿的研究工作。

    图  11  车渡金矿成矿模式
    Figure  11.  The metallogenic pattern of the Chedu gold deposit

    (1)沙河地区车渡金矿床中玄武质火山凝灰岩为低钾钙碱性岩石,具较低的Mg#值,相对富集Sr、Ba、Rb、Ce、P、Sm元素,Ta、Nb、Zr、Hf、Ti相对亏损的特征,反映车渡金矿床中玄武质火山凝灰岩具钙碱性火山弧玄武岩特点。

    (2)含金磁铁石英岩型金矿石中SiO2和Fe2O3含量高,可达氧化物组分的89.83%~95.4%,其他氧化物组分含量均很低,表明大陆碎屑物质加入极少。

    (3)单颗粒磁铁矿成分分析显示,车渡含金磁铁石英岩中磁铁矿具有高的TFeO(平均值99.59%)含量和极低的TiO2、MgO、A12O3、MnO含量,指示车渡磁铁石英岩金矿石中条带状磁铁矿属于沉积变质型成因,即BIF型金矿床。

    (4)含金磁铁石英岩型金矿石的氢氧同位素显示,样品中δ18O值为12.34‰~12.45‰(平均值12.40‰),δD值为- 112.6‰~- 103.5‰(平均值-108.05‰),与鞍—本溪地区BIF型铁矿δD变化范围(-129‰~-75‰)一致,暗示车渡含金磁铁石英岩中石英矿物具有BIF特征。

    (5)车渡金矿床具有2种成因类型,一是与中生代逆冲推覆构造形成的韧性剪切带有关的强硅化蚀变岩型金矿;二是与中—新元古界碧口岩群二亚群火山凝灰岩有关的BIF型金矿。

  • 图  1   东昆仑构造简图(a)[17]、区域地质图(b)及地质剖面

    1—第四系;2—石炭系哈拉米兰河组;3—泥盆系布拉克巴什组;4—奥陶系库拉普河岩组;5—二叠纪花岗闪长岩;6—奥陶纪花岗闪长岩;7—辉长岩;8—断层;9—采样点;10—研究区;11—铜钼/铜矿点;12—实测剖面; 13—侵入接触/涌动接触;14—产状;Ⅰ-1-1—塔里木南缘中新生代盆地;Ⅱ-2-1—北昆仑早古生代岩浆弧;Ⅱ-2-2—库地-其曼于特混杂岩带;Ⅱ-1-2-3—中昆仑微地块;Ⅱ-2-4—南昆仑古生代增生杂岩楔

    Figure  1.   East Kunlun tectonic map(a), regional geological map (b) and geological section (c) of the study area

    图  2   岩石野外露头(a、b)和显微(c、d)照片

    a—黑云母花岗闪长岩;b—中粒花岗闪长岩;c—黑云母花岗闪长岩(正交光);d—中粒花岗闪长岩(正交光);Qz—石英;Bt—黑云母;Kfs—钾长石;Hb—角闪石;Pl—斜长石

    Figure  2.   Outcrop(a, b)and microscopic(c, d)photos

    图  3   锆石阴极发光照片

    Figure  3.   Cathodoluminescence images of zircons

    图  4   锆石U-Pb谐和图

    Figure  4.   U-Pb concordia diagrams of zircon

    图  5   SiO2-(Na2O+K2O)图解[29](a)和A/CNK-A/NK图解[30](b)

    Figure  5.   SiO2-(Na2O+K2O) diagram (a) and A/CNK-A/NK diagram (b)

    图  6   SiO2-K2O图解[31](a)和SiO2-(Na2O+K2O-CaO)图解[32](b)

    Figure  6.   SiO2-K2O diagram (a) and SiO2-(Na2O+K2O-CaO)diagram (b)

    图  7   侵入岩稀土元素球粒陨石化配分模式(a)和微量元素原始地化幔蛛网图(b)[33]

    Figure  7.   Chondrite-normalized REE patterns (a) and primitive mantle-normalized spidergrams of trace elements(b)

    图  8   岩石SiO2-P2O5图解[35](a)和Na2O-K2O图解[37](b)

    Figure  8.   SiO2-P2O5 diagram (a) and Na2O-K2O diagram (b)

    图  9   SiO2-(Ce、Nb、Y、Zr)图解[36]

    Figure  9.   SiO2-(Ce, Nb, Y, Zr) diagrams

    图  10   Nb+(Y-Rb)、Y-Nb图解[42]

    VAG—火山弧花岗岩;WPG—板内花岗岩;ORG—洋脊花岗岩;Sgn-COLG—同碰撞花岗岩

    Figure  10.   Nb+Y-Rb, Y-Nbdiagram

    表  1   锆石U-Th-Pb年龄分析结果

    Table  1   Zircon U-Th-Pb dating results

    点号 含量/10-6 232Th/238U 同位素比值 表面年龄/Ma
    Pb U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U
    1311AY-P23-TW1
    1 25 573 0.35 0.0520 0.0005 0.3114 0.0030 0.0434 0.0002 285 21 275 3 274 1
    2 43 923 0.54 0.0517 0.0005 0.3084 0.0033 0.0433 0.0002 271 21 273 3 273 2
    3 36 817 0.32 0.0520 0.0005 0.3117 0.0031 0.0434 0.0002 287 21 275 3 274 1
    4 25 562 0.31 0.0515 0.0005 0.3101 0.0034 0.0436 0.0002 265 23 274 3 275 2
    5 20 460 0.28 0.0515 0.0005 0.3095 0.0033 0.0436 0.0002 262 23 274 3 275 1
    6 68 1413 0.44 0.0514 0.0004 0.3072 0.0024 0.0433 0.0002 261 18 272 2 273 1
    7 60 1204 0.54 0.0521 0.0012 0.3075 0.0082 0.0428 0.0003 289 51 272 7 270 2
    8 24 543 0.29 0.0516 0.0006 0.3103 0.0042 0.0436 0.0003 266 27 274 4 275 2
    9 43 863 0.25 0.0526 0.0011 0.3098 0.0081 0.0427 0.0003 313 48 274 7 269 2
    10 101 2858 1.03 0.2134 0.0024 0.6949 0.0103 0.0236 0.0002 2932 18 536 8 150 1
    11 41 913 0.44 0.0516 0.0006 0.3091 0.0038 0.0434 0.0003 269 28 273 3 274 2
    12 27 597 0.33 0.0514 0.0007 0.3133 0.0047 0.0442 0.0002 258 32 277 4 279 1
    13 38 864 0.39 0.0519 0.0010 0.3069 0.0063 0.0429 0.0002 281 42 272 6 271 1
    14 35 821 0.23 0.0511 0.0009 0.3108 0.0055 0.0441 0.0002 247 39 275 5 278 1
    15 50 677 0.26 0.2200 0.0035 1.6062 0.0339 0.0529 0.0004 2981 26 973 21 333 2
    16 14 314 0.44 0.0519 0.0008 0.3096 0.0055 0.0433 0.0003 281 36 274 5 273 2
    17 40 795 0.54 0.0516 0.0009 0.3067 0.0062 0.0431 0.0003 267 40 272 5 272 2
    18 24 534 0.24 0.0513 0.0006 0.3132 0.0036 0.0442 0.0002 256 25 277 3 279 1
    19 14 292 0.35 0.0526 0.0007 0.3594 0.0050 0.0496 0.0003 311 31 312 4 312 2
    20 36 772 0.39 0.0521 0.0009 0.3148 0.0058 0.0438 0.0003 289 38 278 5 277 2
    21 23 524 0.24 0.0519 0.0005 0.3120 0.0031 0.0436 0.0002 280 22 276 3 275 1
    22 17 379 0.31 0.0516 0.0007 0.3090 0.0041 0.0434 0.0002 268 29 273 4 274 2
    23 89 994 1.30 0.2775 0.0059 1.9000 0.0500 0.0497 0.0004 3349 33 1081 28 312 3
    24 38 850 0.26 0.0518 0.0005 0.3113 0.0034 0.0436 0.0002 277 24 275 3 275 1
    1311AY-QM-TW2
    1 108 2599 0.25 0.0512 0.0006 0.3077 0.0038 0.0436 0.0002 250 29 272 3 275 1
    2 15 368 0.33 0.0521 0.0008 0.3074 0.0053 0.0428 0.0003 292 37 272 5 270 2
    3 61 1466 0.31 0.0517 0.0005 0.3056 0.0031 0.0429 0.0002 271 21 271 3 271 2
    4 53 1261 0.41 0.0517 0.0005 0.3059 0.0030 0.0429 0.0002 270 22 271 3 271 1
    5 58 1369 0.43 0.0519 0.0005 0.3066 0.0031 0.0428 0.0002 281 21 272 3 270 1
    6 25 582 0.39 0.0519 0.0006 0.3078 0.0037 0.0430 0.0002 280 26 272 3 272 1
    7 62 1433 0.48 0.0517 0.0005 0.3072 0.0030 0.0431 0.0002 270 21 272 3 272 2
    8 25 577 0.45 0.0518 0.0007 0.3081 0.0045 0.0431 0.0002 278 32 273 4 272 1
    9 39 913 0.41 0.0518 0.0006 0.3060 0.0035 0.0428 0.0002 278 25 271 3 270 1
    10 21 519 0.22 0.0520 0.0006 0.3077 0.0039 0.0429 0.0002 285 28 272 3 271 1
    11 39 895 0.49 0.0518 0.0005 0.3060 0.0032 0.0429 0.0002 275 22 271 3 271 2
    12 99 2420 0.25 0.0520 0.0005 0.3073 0.0030 0.0428 0.0003 287 20 272 3 270 2
    13 35 811 0.44 0.0518 0.0005 0.3063 0.0033 0.0429 0.0002 275 24 271 3 271 1
    14 38 891 0.32 0.0517 0.0005 0.3058 0.0034 0.0429 0.0002 273 24 271 3 271 1
    15 57 1357 0.30 0.0515 0.0005 0.3059 0.0030 0.0431 0.0002 261 22 271 3 272 1
    16 29 657 0.46 0.0517 0.0006 0.3052 0.0034 0.0428 0.0002 273 25 270 3 270 1
    17 20 463 0.36 0.0521 0.0008 0.3077 0.0047 0.0428 0.0002 290 34 272 4 270 1
    18 21 498 0.32 0.0518 0.0008 0.3062 0.0049 0.0428 0.0002 278 35 271 4 270 1
    19 43 902 0.33 0.0770 0.0008 0.4842 0.0049 0.0456 0.0002 1122 20 401 4 287 1
    20 32 739 0.31 0.0517 0.0006 0.3062 0.0041 0.0429 0.0002 273 28 271 4 271 1
    21 31 750 0.36 0.0516 0.0005 0.3050 0.0034 0.0428 0.0002 269 24 270 3 270 1
    22 16 379 0.41 0.0519 0.0008 0.3057 0.0049 0.0427 0.0002 281 36 271 4 270 1
    23 26 604 0.43 0.0513 0.0006 0.3056 0.0036 0.0432 0.0002 255 26 271 3 273 1
    24 45 1033 0.66 0.0519 0.0005 0.3091 0.0030 0.0432 0.0002 282 21 273 3 272 1
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    表  2   样品主量、微量和稀土元素分析结果

    Table  2   Main, trace and rare earth elements analytical results of samples

    编号 1311AY- 1311AY- 1311AY- 1311AY- 1311AY- 1311AY- 1311AY- 1311AY- 1311AY-
    L4060-GS1 L4073-GS1 P23-1 P23-2 P30-GS1 P9-3 QM-1 P004-1 P004-2
    岩石名称 黑云母花岗 黑云母花岗 花岗闪 黑云母花 花岗 黑云母二 黑云母花 花岗 黑云母花
    闪长岩 闪长岩 长岩 岗闪长岩 闪长岩 长花岗岩 岗闪长岩 闪长岩 岗闪长岩
    SiO2 67.91 67.74 64.32 66.78 65.12 66.27 67.12 65.72 66.62
    TiO2 0.4 0.43 0.49 0.49 0.52 0.41 0.47 0.43 0.44
    Al2O3 16.34 15.9 17.63 15.64 17.24 17.24 16.44 17.02 16.52
    Fe2O3 0.13 0.21 0.32 0.41 0.21 0.59 0.5 0.42 0.42
    FeO 2.34 2.34 2.65 2.57 2.78 1.88 2.26 2.34 2.2
    MnO 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06
    MgO 1.44 1.6 2.21 1.78 1.9 1.63 1.67 1.97 1.48
    CaO 3.23 3.26 4.03 3.47 4.44 3.62 3.76 4.55 3.54
    Na2O 3.78 3.91 3.7 3.64 3.79 4.08 3.86 4.15 3.98
    K2O 2.86 2.83 2.45 3 2.27 2.63 2.41 1.97 2.63
    P2O5 0.08 0.1 0.11 0.1 0.1 0.09 0.1 0.09 0.11
    H2O 0.07 0.13 0.1 0.08 0.15 0.05 0.04 0.06 0.1
    烧失量 1.43 1.34 1.62 1.63 1.38 1.39 1.18 1.06 1.54
    总计 100.06 99.85 99.7 99.66 99.96 99.93 99.87 99.84 99.64
    Rb 114 136 125 124 110 125 20.18 111 27.15
    Sr 219 231 254 226 259 197 216 253 142
    Ba 349 372 234 340 360 353 59.27 335 255
    Nb 10.27 10.19 9.56 8.56 9.72 7.8 2.11 7.39 5.47
    Ta 1.03 1.06 0.75 0.86 1.35 1 5.16 1.02 1.96
    Zr 124 136 126 130 137 116 21.58 127 121
    Hf 3.08 3.86 3.62 3.74 3.53 3.98 0.6 4.46 3.82
    Th 10.6 9.2 13.5 11.6 6.4 11.92 1.21 7.43 3.22
    Ti 2400 2580 2940 2940 3120 2460 2820 2580 2640
    Cr 19.15 13.53 31.17 26.58 21.53 14.53 96.11 13.54 224
    U 0.74 1 1.7 2 1 1.25 0.36 1.12 0.75
    Li 45.1 46.4 59.48 49.41 55.1 25.05 7.15 21.89 8.63
    Y 17.5 19 15.1 16.8 17.1 15 14.2 12.6 13
    La 34 24.2 17 32 33.3 23 19.2 17.4 30.8
    Ce 59.7 43.5 30.6 53.5 57.9 41.3 34.8 32.5 50.3
    Pr 6.4 4.9 3.6 5.8 6.2 4.5 3.9 3.7 5.4
    Nd 22.6 18.4 13.5 19.8 22.2 15.7 14.3 13 19.1
    Sm 3.9 3.5 2.7 3.5 3.9 2.7 2.7 2.5 3.3
    Eu 0.84 0.82 0.79 0.83 0.77 0.74 0.79 0.75 0.84
    Gd 3.5 3.4 2.7 3.3 3.6 2.6 2.5 2.2 3
    Tb 0.57 0.6 0.46 0.54 0.53 0.4 0.39 0.35 0.46
    Dy 3.1 3.4 2.6 3.2 3.2 2.4 2.3 2.1 2.4
    Ho 0.59 0.65 0.56 0.63 0.63 0.45 0.43 0.39 0.48
    Er 1.8 1.9 1.5 1.8 1.8 1.3 1.2 1.1 1.3
    Tm 0.28 0.31 0.26 0.29 0.29 0.21 0.19 0.17 0.19
    Yb 1.8 2 1.8 2 1.8 1.3 1.2 1 1.3
    Lu 0.31 0.3 0.26 0.29 0.3 0.2 0.18 0.16 0.2
    ΣREE 139.39 107.88 78.33 127.48 136.42 96.80 84.08 77.32 119.07
    LREE/
    HREE
    10.66 7.59 6.72 9.58 10.23 9.93 9.02 9.35 11.76
    δEu 0.68 0.72 0.88 0.74 0.62 0.84 0.91 0.96 0.80
    (La/Yb)N 13.55 8.68 6.77 11.48 13.27 12.69 11.48 12.48 16.99
    (La/Sm)N 5.63 4.46 4.06 5.90 5.51 5.50 4.59 4.49 6.03
    (Gd/Yb)N 1.61 1.41 1.24 1.36 1.65 1.65 1.72 1.82 1.91
    注:主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量单位为10-6
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-06-04
  • 修回日期:  2017-07-17
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2019-06-14

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