(1 中国地质大学地球科学与资源学院, 北京100083; 2 中国地质科学院矿产资源研究 所 国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 北京100037; 3 栾川县栾灵 金矿有限公司, 河南 栾川471500)
豫西熊耳山矿集区栾灵金矿床辉钼矿Re_Os同位素
年龄及其地质意义 本文得到国家自然科学基金项目(编号: 41272104、41573036)和地质调查项目(编号: 12120114035401、1212011220869)联合资助
第一作者简介抄尉尉, 男, 1991年生, 硕士研究生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。 Email: weiweiChao@cugb.edu.cn
**通讯作者叶会寿, 男, 1964年生, 研究员, 长期从事矿床研究和资源勘查评价工作 。 Email: yehuishou@163.com
收稿日期:2015_06_14
改回日期:2015_11_26
(1 School of Earth Science and Resources, China University of Geosciences, Be ijing 100083, China; 2 MRL Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessmen t, Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing 100037, China; 3 Luanling Gold Deposit Corpora_tion of Luanchuan County,Luanchuan 471500, Henan , China)
豫西地区为中国仅次于胶东地区的第二大金矿基地,而熊耳山矿集区以其独特的成矿地质背 景和丰富的金属矿产资源在其中占据了重要位置(王卫星等,2010)。熊耳山地区主要的金 矿床类型有构造蚀变岩型金矿床(上宫、公峪、潭头、庙岭、萑香洼、前河等),石英脉型 金矿床(康山金矿、公峪)和隐爆角砾岩型金矿床(祁雨沟、店房等)。前人对本区的金矿 床进行 的大量成矿年代学研究表明,除了上宫金矿形成于三叠纪外(黎世美等,1993; 任富根等 ,2001; 任志媛等,2010),其余金矿均形成于白垩纪早期(王义天等,2001; 韩以贵等 ,2007; 翟雷等,2011; 唐克非等,2009; 唐克非,2014)。
栾灵金矿床位于河南省栾川县潭头镇,大地构造属于熊耳山金多金属矿集区南部,东西向马 超营断裂带北侧,属于小型金矿床。栾灵金矿床与本区其他金矿床相比,具有独特的矿化 特征,金矿化发育于构造破碎带中钾长石石英脉体和两侧的构造蚀变岩中。钾长石石英脉型 金矿石矿物组合为自然金、碲铅矿、碲银矿、碲银金矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿 、钾长石、石英、重晶石等,与熊耳山地区常见的构造蚀变岩型金矿床和石英脉型金矿床相 比, 其矿石主要产出于钾长石石英脉中。这种类型的矿石与熊耳山矿集区蚀变岩型金矿床区别显 著。由于目前对栾灵金矿床的研究基本还未展开,本文采集了6件钾长石石英脉型金矿石中 的辉钼 矿样品进行Re_Os同位素测年,以期限定钾长石石英脉型金矿形成的时代,为该矿床成因模 型的建立和区域成矿规律的对比研究提供依据。
本区发育变质核杂岩构造(图1)。变质核杂岩由新太古界太华群中深变质岩和燕山期花岗 岩组成,拆离断层沿新太古界太华群与中元古界熊耳群火山岩的不整合面展布,上盘(拆离 盘)为中元古界熊耳群火山岩和官道口群碳酸盐岩(王志光等,1997; 郭保健等,1997) 。 本区的区域性断裂主要有洛宁山前断裂带和马超营断裂带。控矿断裂主要为4组,分别沿NE 向、NNE向、NNW向和EW向延伸,发育于洛宁山前断裂和马超营断裂之间,构成本区基本的构 造格架,其中NE向断裂最为发育,其次为NW向、SN向断裂带,带内最重要的构造蚀变岩型矿 床都产出于这些断裂带中,成群成带平行产出;斑岩型、隐爆角砾岩型矿床则受断裂交汇部 位控制,其中斑岩型矿床主要产于酸性岩株的内接触带,而隐爆角砾岩型矿床则产于酸性岩 株的上覆围岩中(郭保健等,2005)。
区内岩浆活动主要有4期。第1期为晚太古代火山活动,形成的中基性火山岩,经区域变质已 变成太华群各类片麻岩和角闪岩; 第2期为中元古代(1800~1650 Ma)火山活动,形成熊 耳 群裂谷型中基_中酸性火山岩; 第3期为中生代印支期岩浆侵入活动,已发现的有寨凹地区 的 正长花岗岩,SHRIMP锆石U_Pb年龄为(218±4) Ma(李厚民等,2012); 磨沟正长岩岩体 ,LA_ICP_MS锆石U_Pb年龄为(246±8) Ma(卢仁等,2013); 乌桑沟霓辉正长岩,SHRIM P锆石U_Pb年龄为(245±4) Ma(刘楚雄等,2010); 第4期为中生代燕山期岩浆侵入活动 ,形 成广泛分布的燕山期花岗岩,包括大岩基和小斑岩体,大型花岗岩基有五丈山岩体,SHRIMP 锆石U_Pb年龄为(157±1) Ma; 花山岩体, SHRIMP锆石U_Pb年龄为 (131±1) Ma和 (132±2) Ma、合峪岩 体中巨斑状黑云二长花岗岩, SHRIMP锆石U_Pb
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图 1熊耳山金多金属矿集区地质简图及主要金属矿床分布(据张兴康等,2014修改)
1—第四纪沉积物; 2—中元古界官道口群石英砂岩、石英岩、白云质大理岩; 3—中元古 界熊耳群火山岩; 4—新太古界太华群片麻岩;
5—中生代花岗岩类; 6—拆离断层; 7 — 断层; 8—不整合界限; 9—金矿床; 10—银铅锌矿床; 11—钼矿床
Fig. 1Geological sketch map and distribution of ore deposits in the Xiong´er Mountain gold polymetallic ore district (modified after Zhang et al., 2014) 1—Quaternary sediments; 2—Middle Proterozoic Guandaokou Group quartz sandston e ,quartzite,dolomitic marble; 3—Middle Proterozoic Xiong´er Group volcanic r o ck; 4—Neo_Archaean Taihua Group gneiss; 5—Mesozoic granite; 6—Detachment f aul t; 7—Fault; 8—Unconformity; 9—Gold deposit; 10—Ag_Pb_Zn deposit ; 11—Molybdenum deposit
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图 2栾灵金矿区地质图
1—第四系沉积物; 2—古近系砂砾岩、砂质泥岩; 3—中元古界熊耳群火山岩; 4—矿化 蚀变带及其编号; 5—矿体及其编号; 6—断层及编号; 7—勘探线位置及编号
1—Quaternary sediments; 2—Palaeogene glutenite, sandy mudstone;3—Proteroz oic Xiong´er Group volcanic rock; 4—Mineralized alteration zone; 5— Orebody a nd its serial number; 6—Fault and
Fig. 2Geological sketch map of the Luanling gold deposit
its serial number; 7—Exploration line and its serial number
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图 3栾灵金矿第58勘探线剖面图
1—熊耳群火山岩; 2—构造破碎带; 3—断层及编号; 4—矿体及编号; 5—产状(倾向/ 倾角); 6—坑道位置及编号
Fig. 3Cross_section along No. 58 exploration line of the Luanling Au deposit
1—Xiong´er Group volcanic rock; 2—Structural fracture belt; 3—Fault and it s serial number; 4—Orebody of feldspar_quartz veins
and beresitization with its serial number; 5—Attitude(dip direction/dip angle); 6—Adit and its ser ial number
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具他形_半自形粒状结构、包 含结构、交代结构、压碎结构,脉状、网脉状、细粒浸染状构造。金属矿物主要为黄铁矿, 有时含少量的辉钼矿、闪锌矿、黄铜矿,脉石矿物主要有钾长石、石英、绢云母、方解石、 铁白云石、高岭土等。黄铁矿呈细粒他形粒状结构,浸染状分布于蚀变岩中。辉钼矿、方铅 矿、黄铜矿以他形粒状、星点状、稀疏浸染状和团块状分布。
钾长石化:呈肉红色至鲜红色,在石英脉中与石英共生,或者在围岩中呈面状产出,宽数毫 米至数厘米,蚀变矿物主要为钾长石(图5a)。
黄铁绢英岩化:呈灰白色,浅黄色(图5b),黄铁矿呈微细粒稀疏浸染状分布于绢英岩中( 图5c),与成矿关系密切,蚀变范围较广,宽约0.3~1.5 m。
硅化:与成矿关系最为密切,早期多以团块状分布(图5d),晚期表现为灰白色_烟灰色的 石英细脉呈脉状、网脉状分布于蚀变围岩中,蚀变带宽约0.1~0.5 m(图5e)。
青磐岩化:主要发育在与钾长石石英脉体接触的外围围岩中,宽度不等,程度不一,多沿裂 隙分布,与成矿关系不密切(图5f)。
根据矿脉的穿插关系、矿物共生组合和矿石结构构造,将成矿作用过程划分为热液成矿期和
表生成矿期,各阶段矿物生成顺序见(表1)。
热液成矿期可划分为4个成矿阶段:第Ⅰ阶段为钾长石_石英阶段(图4a、b),主要形成钾
长石石英脉,矿物组合主要为钾长石、石英、重晶石。这一阶段从早到晚,钾长石数量有所
增加。重晶石多以板条状或他形粒状分布,钾长石多以板柱状分布,石英颗粒较大,部分遭
受后期构造应力作用导致内部形成大量微裂隙。钾长石石英脉两侧围岩蚀变为钾长
石化。第Ⅱ阶段为石英_辉钼矿阶段(图4e、g、h),矿
物组合为辉钼矿、石英、黄铁矿。辉钼矿一般呈
薄膜状或浸染状沿钾长石石英脉两壁充填,或呈脉状切穿钾长石石英脉,还有少量呈细脉状
分布在构造蚀变岩中。第Ⅲ阶段为金_碲_硫化物阶段(图4c、d、i),该阶段脉体常常穿切
交代
前两阶段,以发育多金属硫化物和碲化物为特征,闪锌矿被方铅矿、碲银金
矿、碲银矿、碲铅矿、自然金等交代。
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图 4栾灵金矿床野外及镜下照片
a. 含金钼钾长石石英脉; b. 钾长石石英脉中的钾长石、石英、重晶石; c. 自然金呈粒 间金和包裹金分布于碲银矿、闪锌矿中(反射光); d. 自然金呈粒间金分布于碲银矿 与方 铅矿中(反射光); e. 条带状辉钼矿化钾长石石英脉; f. 钾长石石英脉型矿石及其旁 边的构造蚀变岩型矿石; g. 辉钼矿呈薄膜状分布(反射光); h. 辉钼矿呈浸 染状分布(反射光); i. 含硫化物长英质型金矿石
Au—自然金; Mo—辉钼矿; Ptz—碲银金矿; Hes—碲银矿; Alt—碲铅矿; Sp—闪锌矿 ; Gn—方铅矿; Ccp—黄铜矿; Py—黄铁矿;
Brt—重晶石; Kfs—钾长石; Qtz—石 英
Fig. 4Field and microscopic photos of the Luanling gold deposit
a. Gold_bearing feldspar_quartz vein; b. Potassium feldspar, quartz, barite in feldspar_quartz veins; c. Native gold occurring as intergranular gold and incl usive gold in sphalerite, hessite and petzite(reflected light); d. Native g old occurring as intergranular gold between galena and hessite (reflected light ); e. Striped molybdenite feldspar_quartz vein; f. Feldspar_quartz vein with gold mineralization wall rock; Au_Native gold; g. Molybdenite occurring as dissemination(reflected light); h. Molybdenite occurring as nodule (reflecte d light); i. Sulfide feldspar_quartz veins type gold ore
Mo—Molybdenite; Ptz—Petzite; Hes—Hessite; Alt—Altaite; Sp—Sphalerite; Gn—Galena; Ccp—Chalcopyrite; Py—Pyrite; Brt—Barite; Kfs—K_fe ldspar; Qtz—Quartz
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自然金多数呈包裹金分布在碲银矿中,少量呈裂隙金赋存于闪锌矿微
裂隙中,或呈他形粒状赋存于碲银金矿与闪锌矿粒间。第Ⅳ阶段为石英_碳酸盐阶段,石英_
方解石脉沿着裂隙穿插于岩石及矿石中,或沿早阶段脉体中间裂隙贯入,有极少量绢云母出
现,为成矿晚期阶段,基本不含金属矿物。
表生成矿期矿物主要生成在地表附近,由风化产物高岭土、钼华、白铅矿、赤铁矿、褐铁矿 等组成。
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图 5围岩蚀变类型
a. 条带状钾长石化; b. 黄铁绢英岩化; c. 黄铁矿呈浸染状分布于绢英岩中; d. 乳白 色硅化脉; e. 烟灰色硅化脉; f. 青磐岩化
Py—黄铁矿; Ser—绢云母; Qtz—石英
Fig. 5Wall rock alteration
a. Striped potassic feldspathization; b. Beresitization; c. Pyrite occurring a s dissemination in sericite quartz rock; d. Milk silication
vein; e. Smoky_ gray silication vein; f. Propylitization
Py—Pyrite; Ser—Sericite; Qtz—Quartz
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表 1栾灵金矿床矿物共生组合和生成顺序
Table 1Paragenetic sequence of hydrothermal minerals of the Luanling Gold depo sit
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辉钼矿单矿物样品分离是在河北省廊坊市诚信地质服务有限公司完成。矿石样品经粉碎、分 离、粗选和精选,获得了纯度>98%的辉钼矿单矿物。单矿物晶体新鲜、无氧化、无污染, 符合测试要求。
辉钼矿样品分解,Re_Os纯化分离在国家地质实 验测试中心完成。分离流程和质谱测定参照 有关文献(杜安道等,1994; 2009; 2012; 屈文俊等,2003; 2008; 2009; 李超等,2009a; 2009b; 2010)。铼、锇化学分离步骤包括分解样品、蒸 馏分离Os、萃取分离Re。质谱测定数据是在国家地质实验测试中心电感耦合等离子体质谱仪 TJA X_series ICP_MS或Thermo Fisher Scientific高分辨电感耦合等离子体质谱仪HR_ICP_MS Element上进行测量而得到的 。 需要说明的是: ①普Os是根据原子量表(Wieser, 2006)和同位素丰度表(Bohlkea et a l., 2005),通过测量192Os/190Os比值计算得出; ②Re_Os含 量的不确定度包括样品和稀释 剂的称量误差、稀释剂的 标定误差、质谱测量的分 馏校正误差、待分析样品同位素比值测量误差。置信度95%。模式年龄的不确定度包括衰变 常数的不确定度(1.02%)。置信水平95%。本次实验中Re、Os和187O s空白水 平分别为0.0024 ng(不确定度0.0003)、0.000 36 ng(不确定度0.000 05)和 0.000 02 ng(不确定度0.000 02),远小于样品含量,故不会影响试验中铼、锇含量的 测定。
6件样品的模式年龄介于(162±3) Ma~(164±2) Ma; 加权平均年龄(163±1) Ma (M SWD=0.68)(图6a)。利用Isoplot软件(Ludwig,2009)对6组数据进行187R e_ 187Os等时线拟合,线性关系很好,获得等时线年龄为(163±2) Ma (MSWD=1.5)(图6b)。
本次工作测得栾灵金钼矿床中辉钼矿Re_Os同位素加权平均年龄为(163±1) Ma,属于晚侏
罗世早期,代表了栾灵金钼矿床成矿年龄。辉钼矿呈微细浸染状分布于钾长石石英脉中。
在熊耳山金矿集区已发表一些测年数据。上宫金矿床蚀变绢云母中的流体包裹体Rb_Sr年龄
为
(242±11) Ma(黎世美等,1993),石英包裹体的40Ar_39Ar坪年
龄为(246±3) Ma(任富根等,2001),黄铁绢英岩化矿石中绢云母40Ar_ 39Ar年龄为(236±3) Ma(任志媛等, 2010)。由于主成矿阶段的蚀变绢云母与金
矿化密切,且三组数据比较接近,故能代表上宫金
矿床的成矿年龄。张振海等(1994)通过对绢英岩和黄铁矿化石英脉以及蚀变晚期的绢云母
、
石英、方解石等进行Rb_Sr法定年, 分别得到等时线年龄(165±7) Ma和(112±7) Ma,
这
两组年龄是代表上 宫金矿床同时发生了印支期和燕山期成矿还是成矿受到后期热事件的扰动 还 需要进一步研究。
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表 2栾灵金矿辉钼矿Re、Os同位素数据
Table 2Re_Os isotope data for molybdenite from the Luanling gold deposit
注: 模式年龄t按公式t=1/λ[ln(1+187Os/187Re)]计 算,其中λ(187Re衰变常数)=1.666×10-11a-1(Smoliar et al .,1996)。分析者:李超,周利敏。 |
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图 6栾灵金矿床辉钼矿Re_Os同位素等时线年龄(a)和加权平均年龄(b)
Fig. 6Re_Os isochron ages (a) and mean ages (b) for Molybdenite from the Luanl ing gold deposit
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祁雨沟 金矿床钾长石40Ar_39Ar年龄为(115~125 ) Ma(王义天等, 2001),单颗粒和碎裂状黄铁矿Rb_Sr等时线 年龄为(126±11) Ma( 韩以贵等,2007)。庙岭金矿床钾长石39Ar_39Ar年龄为(122±1) Ma(翟雷等,2011)。前河金矿床蚀变绢云母40Ar_39Ar年龄为(127 ±2) Ma(Tang et al., 2013)。公峪金矿床含矿石英脉40Ar_39A r年龄为(1 23±1) Ma, 形成于晚中生代早白垩世。以上年龄数据表明熊耳山矿集区有三叠纪成矿、早 白垩世大规模金矿成矿。栾灵金钼矿床成矿时代为晚侏罗世早期,比该地区早白垩世(125 Ma左右)大规模金矿化要早约38 Ma,是一个新的成矿时代。这个发现扩大了熊耳山矿集区 乃至华北地块南缘的找矿时间域,为寻找相同类型的矿床提供了依据。
辉钼矿中Re含量可以作为指示成矿物质来源的示踪剂(Stein et al.,1997; Mao et al. , 1999),Mao等(1999)对比了中国各类钼矿床中辉钼矿的Re含量,发现从地幔来源到壳 幔混合来源再到地壳来源,矿石中辉钼矿的Re含量呈10倍级下降,与幔源、Ⅰ型花岗岩、S 型 花岗岩有关的钼矿床,Re含量呈现n×10-4→n×10-5→n×1 0 -6变化。金堆城、南泥湖_三道庄、上房沟及雷门沟等钼矿床的Re含量为12.9×10 -6~53.7×10-6,与源于下地壳的斑岩体 有关(卢欣祥,2002; 李永峰等,2003; Li et al.,2004)栾灵金钼矿床中6件辉钼矿 样品 w(Re)除了1件样品含量较高,达到220×10-6外,其余5件样品w(R e)变化在36.32×10-6~81.95×10-6,暗示成矿物质主要来自于壳幔混 合。
华北板块与扬子板块于238~218 Ma之间(李曙光等,1989;李曙光,1992; Chen et al. ,1995; 张国伟等,2001)实现完全对接,其后转入陆内造山阶段(张国伟等,2001; 王义天等,2 0 02),并于163~136 Ma期间发生南北主应力场向东西主应力场构造体制大转折(Zhang et a l.,1996; 任纪舜等,1998; 牛宝贵等,2003; 李忠等,2003; 毛景文等,2005)。区 域上 ,在华北陆块南缘及邻区形成了晚侏罗世钼金矿床和含矿的花岗岩体,如八里坡花岗斑岩( 锆石U_Pb年龄(155±1) Ma)(李洪英等,2011)和钼矿床((156±2)Ma)(焦健刚等 ,2009)、南台花岗斑岩(锆石U_Pb年龄(151±1) Ma)和钼矿床((149±2) Ma)(柯 昌辉等,2012); 南泥湖斑岩体(SHRIMP锆石年龄为(157±3) Ma)、上房沟斑岩体(SH RIMP锆石年龄(158±3) Ma)、五丈山岩体(SHRIMP锆石年龄(157±1) Ma)(毛景文等 ,2005)、石宝沟花岗岩(LA_ICP_MS年龄为157 Ma)(杨阳等,2012)、庙岭白家凹花岗 斑岩(LA_ICP_MS年龄(157±1) Ma)(李正远等,2014)、栾灵金矿床(163 Ma)。根据 前人对这些花岗岩的研究,其物质来源主要为壳幔混源且具有富碱(尤其是富钾)的特点。 据此推测,栾灵金矿床的钾长石石英脉体可能与这些花岗岩形成于同一构造环境中。根据向 君峰等(2012)的研究成果,南泥湖_三道庄矿区存在2.2 Ga、175 Ma、158 Ma、145 Ma 四 期岩浆_热事件,因此栾灵金矿床的形成可能与158Ma这期岩浆_热事件有关,跟南泥湖_三道 庄、上房等钼矿属于同一成矿系统。
矿床和矿集区是特定地质过程中物质循环和元素富集的结果,特定的构造背景有利于形成特 定类型的矿床(Robert et al.,2000)。栾灵金矿区发现的钾长石石英脉型金钼矿床,在 熊耳山地区尚属首次发现。国内的此类金矿床有华北地台北缘的哈达门沟金矿床等(牛树银 等 ,2015; 侯万荣等,2014)。从区域上看,2005年来在豫西外方山西部的中元古界火山岩 中 发现了一系列钾长石石英脉型钼矿,包括凡台沟钼矿、纸房钼矿、土岭村钼矿和大西沟钼矿 等,被认为属于火山期后中高温热液矿床,矿区南部的马超营断裂属于控制火山机构的同生 深源断裂带(白凤军等,2010)。因此栾灵钾长石石英脉型金钼矿床的发现为在熊耳山地区 寻找相似成矿地质条件的金矿床、钼矿床提供了依据,具有很好的找矿启示意义。
(1) 栾灵金矿6件辉钼矿样品Re_Os同位素加权平均年龄为(163 ± 1) Ma (MSWD = 0.68),等时线年龄为(163 ± 2) Ma (MSWD = 1.5)。栾灵金矿形成于晚侏罗世,比 熊耳山地区早白垩世大规模金矿床成矿作用早约38 Ma,代表了一个新的成矿时代。
(2) 栾灵金矿床辉钼矿中Re含量特征表明,成矿物质主要来自壳幔混源。
(3) 栾灵金矿床区域上可能与华北陆块南缘及其邻区形成的晚侏罗世钼金矿床及含矿花岗 岩体,尤其是南泥湖_三道庄、上房沟钼矿形成于同一成矿系统。
(4) 栾灵金矿床以发育独特的钾长石石英脉型金矿石,与熊耳山矿集区蚀变岩型金矿床显 著区别,具有重要的找矿意义。
志谢野外工作得到中国地质大学(北京)曹晶、李正远等,栾灵金矿的支持和 帮助,室 内工作得到国家地质实验测试中心Re_Os同位素实验室李超副研究员的指导,在此一并致以 诚挚的感谢。
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