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新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司怎么样

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新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司怎么样?

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新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司是2001-12-19在内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册地址位于内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗查干布拉根。

新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91150727733264417D,企业法人吕奎,目前企业处于开业状态。

新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司的经营范围是:许可经营项目:探采矿、选矿,有色金属、贵金属、矿产品的加工及销售;餐饮、客房、会议、商场(仅限分公司经营)。 一般经营项目:无。在内蒙古自治区,相近经营范围的公司总注册资本为2160596万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共159家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

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新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司是2004-03-02在内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册地址位于新右旗查干矿区东。

新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91150727756684799D,企业法人吕奎,目前企业处于开业状态。

新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司的经营范围是:许可经营项目:有色金属矿的采矿、矿物加工;有色金属矿的勘探。 一般经营项目:金属材料的批发、销售;矿石、矿粉的运销;矿山设备及材料销售。在内蒙古自治区,相近经营范围的公司总注册资本为356925万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共16家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

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图2-46 乌奴格吐山斑岩铜矿区域构造示意图 Fig.2-46 Regional structure sketch of Wunugetushan porphyry copper deposit

1—呼伦湖地堑;2—断裂;3—基底等深线;4—大型矿床;5—小型矿床、矿点

一、大地构造单元

乌奴格吐山斑岩铜矿床位于额尔古纳褶皱系深断裂带为界。额尔古纳褶皱系相对为隆起带,大兴安岭优地槽相对为坳陷带。该矿区位于隆坳交接带的隆起一侧(图2-46)。得尔布干深断裂为一个切割到上地幔的岩石圈断裂,对区内的地层、构造、岩浆活动和矿化作用起长期控制作用。进入中生代以来,该断裂带活动性增强,伴随区域性断陷和火山岩浆活动的同时,许多有色金属和贵金属矿床应运而生,乌奴格吐山斑岩铜矿床为其中的一例。

二、矿区地质

(一)地层

矿区分布主要地层有:

新元古界佳疙疸群:岩性为古老的片岩类;

泥盆系中统乌奴尔组:岩性为变质较深的碎屑岩、火山岩及碳酸岩;

二叠系上统老龙头组:浅变质中酸性火山岩及变质砂砾岩;

侏罗系中统南平组:岩性为陆相粗—细碎屑岩、含凝灰质成分;

侏罗系上统包括塔木兰沟组、木瑞组和上库力组,岩性为中酸性火山岩及次火山岩,共分3个喷发和溢流旋回,也是斑岩矿床和浅成热液矿床成矿的最佳阶段;

白垩系伊列克得组和大磨拐河组:岩性为陆相碎屑岩及中基性-中性-酸性钙碱系列火山岩和碱性玄武岩。

本区除中生代地层广泛发育外,古生界和前古生界只有零星出露。

(二)构造

得尔布干深断裂带是区域控岩控矿的主导因素,据地球物理资料表明,该断裂已切穿壳层达到上地幔,在地壳浅部表现为两侧内倾陡立正断层,构成地堑构造。地堑下陷深度可达3000m。得尔布干深断裂带发生于古生代内蒙古-鄂霍次克海封闭时,中生代由于太平洋板块北西向推挤而活化。在中生代这种构造动力因素带动下,造成深部岩浆房的物质分异、岩浆上侵及成矿物质迁移沉淀,导致NNE向满洲里-新巴尔虎右旗多金属成矿带的形成。

与得尔布干深断裂相配套的有一系列NW向和NWW向张性和张剪性断裂,其中哈尼沟和木哈尔北西向断裂带构成重要的成矿亚带(图2-46)。乌奴格吐山斑岩铜矿即位于哈尼沟成矿亚带上。NW向和NWW断裂带在燕山早期为压性和压剪性,到燕山中晚期才转为张性或张剪性(李伟实,1994)。这种断裂性质的转变与成矿时间是一致的。

在NW向成矿亚带中,火山-次火山构造往往控制矿体的定位。例如乌奴格吐山斑岩铜矿产于破火山构造中;哈拉胜和大坝火山热液多金属矿床产于火山穹隆构造;甲乌拉浅成热液银-多金属矿床产于火山-次火山复合构造。乌奴格吐山矿区环状火山断裂系统对于控矿容矿十分明显。

(三)侵入岩

王之田等(1988)认为乌奴格吐山斑岩铜(钼)矿床的近矿围岩为黑云母花岗岩(187Ma,K-Ar法)。成矿母岩为二长花岗斑岩(138Ma,K-Ar法)。李伟实(1994)称成矿岩体为花岗闪长斑岩(138Ma,K-Ar法)。本文认为王之田等的命名较为合理,故称成矿主要斑岩为二长花岗斑岩。

实际上,成矿岩体为同源多期喷发和浅成侵位的复式岩体,平面上呈NW向拉长的椭圆形,剖面近于陡立略向北西侧伏,出露面积大约为0.12km2,呈一岩株,分三个时期侵位:

(1)成矿早期为充填于火山通道中的流纹质角砾凝灰岩;

(2)主成矿期为沿火山管道侵位的二长花岗斑岩;

(3)成矿期后为侵入英安角砾岩。此外,还有花岗斑岩、石英斑岩及闪长玢岩等脉岩充填于四周环状裂隙中。

黑云母花岗岩为成矿的主要围岩,灰色略带粉红色。其矿物组成为:石英大于30%,条纹长石和正长石约占30%,钠长石为15%,黑云母占5%~15%。

二长花岗斑岩为灰白色,岩体上部以细粒或霏细结构为主,少斑晶,多晶屑;岩体下部斑晶明显增多,中细粒,基质为显微晶粒结构。斑晶以斜长石为主,其次为石英和黑云母,斑晶占43%~50%,基质为石英、钾长石和斜长石。暗色矿物含量少于6%。

二长花岗斑岩的SiO2含量平均为70.5%,K2O+Na2O为8.27%,w(K2O)/w(Na2O)为0.83。其复式杂岩体组合指数δ为1~2.9,碱度AR为2.4~3.8,属于钙碱系列岩石。固结指数SI较低,为1.2~6.8。拉森指数LI较高,为22~31。以上数据反映乌奴格吐山复式岩体总的基性程度低,酸度较高。蚀变后SI降低,LI增大1,长英指数FL增大。斑岩分异指数DI为85~90,比我国其他几个主要斑岩铜(钼)矿床的都高(德兴68.14,多宝山78.38,玉龙79.61)。

乌奴格吐山二长花岗斑岩和黑云母花岗岩的副矿物组合为磁铁矿、磷灰石、锆石和榍石型。

黑云母花岗岩的87Sr/86Sr的初始值为0.7065。二长花岗斑岩的87Sr/86Sr初始值为0.7064。并且∑REE值低,w(∑Ce)/w(∑Y)值高,δEu值高,稀土分配模式为右倾曲线,Cu、Mo、Pb、Zn、Pt、Pd等元素丰度高。综上所述其岩源系来自上地幔与下地壳的混合源,岩浆属于同熔型。黑云母花岗岩的K-Ar法全岩年龄值为176.9~201.6Ma,一组Rb-Sr等时线年龄为198.11Ma,定为印支—燕山早期产物。二长花岗斑岩的K-Ar法全岩年龄值为164Ma,属于晚侏罗世产物。

(四)与成矿有关的火山岩

矿区共发育有三个火山亚旋回:第一亚旋回为火山沉积旋回,时代属于中侏罗世;第二亚旋回为岩浆侵入亚旋回,是黑云母花岗岩侵位的主要时期,时代属于中、晚侏罗世;第三亚旋回为得尔布干地堑火山喷发的主要时期,时代属于晚侏罗世,最上部有一部分已跨早白垩世,第三亚旋回又划分四个火山喷发阶段。

这些火山岩岩石化学特征为:大部分属于正常系列,铝过饱和,少数为碱过饱和,w(K2O)>w(Na2O)。每个阶段从碱钙性开始,终于钙碱性和钙性,硅质和碱质含量递增,Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3、FeO含量偏低。在火山喷发的间隙期有斑岩侵位,为热液蚀变和矿化的主要时期。

(五)铜矿床地质

矿体:全矿区共探明33个铜矿体,13个钼矿体。北矿段矿体主要赋存在斑岩体的内接触带,受围绕斑岩体的环状断裂控制。在剖面上矿体向北西倾斜,铜矿体向下分支。南矿带矿体形态不规则,以钼为主。整个矿带呈哑铃状,中间变窄,矿带NE-SW向长3200m,宽130~780m,延伸大于550m(图2-47)。铜储量223.2万吨,品位0.46%;钼储量25.8万吨,品位0.019%;银储量175t;铼储量99t。

图2-47 乌奴格吐山斑岩铜(钼)矿床地质略图 Fig.2-47 Geological sketch map of Wunugetushan porphyry copper(molybdenum)deposit

Q1—第四系;clm—古生代安山岩、结晶灰岩;ζiπ—次英安质角砾熔岩;γiπ—二长花岗斑岩;λiπ—次流纹质晶屑凝灰熔岩;γβ—黑云母花岗岩;αμ/δμ—安山玢岩,闪长玢岩;λπ—流纹斑岩;γπ—花岗斑岩;I-H—水云母化带;Q-S-H—石英绢云母化带;Q-Kf—石英钾长石化带;1—断层;2—环状断裂系统;3—火山管道构造,4—爆发角砾岩筒;5—地质界线;6—蚀变带界线;7—铜矿化;8—钼矿化

矿石矿物成分:主要金属矿物为黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿、斑铜矿、闪锌矿、黝铜矿、砷黝铜矿、方铅矿、磁黄铁矿和毒砂等;主要非金属矿物为石英、绢云母、钾长石和方解石等。

矿石结构构造:矿石主要为浸染状和细脉浸染状构造。

矿石化学成分:矿石中主要工业元素为Cu和Mo,伴生有益组分为Ag、Au、Re等,矿石中微量元素还有Ag、Pb、Zn、Au、Re、Co、Ni、Pt、Pd、As、Ti、Mg、Bi、Se、Sb、Sn、Te等。

矿化分带:金属矿物组分由中心向外依次为:磁黄铁矿-黄铁矿-辉钼矿→黄铁矿-辉钼矿-黄铜矿→黄铁矿-黄铜矿→黄铁矿-闪锌矿-方铅矿组合。

成矿阶段:李伟实(1994)将该矿床划分为4个成矿阶段:

(1)石英-铁硫化物阶段,主要形成石英和黄铁矿;

(2)石英-硫化物阶段,产于石英-钾长石带,主要形成石英、钾长石、黄铁矿、辉钼矿和黄铜矿,为钼矿的主要成矿阶段;

(3)石英-绢云母-硫化物阶段,主要形成石英、绢云母、黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿、方铅矿和闪锌矿等,为铜矿主成矿阶段,产于石英-绢云母化带;

(4)方解石-硫化物阶段,主要形成方解石和黄铁矿等。

(六)近矿围岩蚀变

矿床围岩蚀变分带明显,但青磐岩化带不发育。北矿带以斑岩体中心形成环带状蚀变带,从内到外可分三个带:内带——石英-钾长石化带;中带——石英-绢云母化带;外带——水云母化带。

(七)物化探综合异常

(1)矿床位于平静低磁异常区(△Z100~200nT),外围磁场强度增高且杂乱(△Z200~500nT)

(2)自电异常在矿体上方有—100mV左右的异常;

(3)激电幅频率异常在矿体上方呈弱异常(4%)至中等强度(6%~8%)异常,背景值2%~4%;矿体上呈低阻率100~300Ωm,而围岩电阻率300~700Ωm

(4)电阻率联合剖面在矿体上有明显的低阻正交点;

(5)在矿体上方次生晕具有Pb、Zn、Mo、As内带异常,F、Hg、S、Mn外带组合异常及Cu的中带异;

(6)矿体上方地表原生晕有Pb、Zn、Cd内带异常,As、Ag、W、Ni、Co中带异常及F、Hg、Cu、Mo、Sb、Au、Sn、Mn、Rb、Ba外带异常。矿头晕特征元素为Pb、Zn、S、Ni(Cd、Ag、As)内带异常;矿体中部晕特征元素为Ag、As(Pb、Zn)内带异常,Hg(Cu)中带异常,Mn外带异常;矿尾部晕特征元素Bi、W内带和Co、Sn、Cu、Mo中带异常;

(7)矿石元素垂向变化自上而下Ag、Pb含量呈低-高-低变化,Pb、Ag主要富集在近地表300m深之内;Cu含量从上至下增加,Cu在深部富集;Zn量呈低-高-低-高变化,有两个富集段,即650~550m标高和310m标高以下。

三、成矿条件

(一)稳定同位素

金属硫化物的硫同位素组成为接近陨石硫,为正值,δ34S平均为+2.24‰,极差小,离散度小,频率图呈塔式分布。在矿区范围内没有明显的硫同位素分馏,硫化物基本是在同位素平衡条件下生成的,硫源明显属于深部来源(上地幔),未受地壳物质污染。

矿石铅同位素组成为:206Pb/204Pb为18.327~18.526,207Pb/204Pb为15.436~15.633,208Pb/204Pb为37.997~38.421,比值波动不大。238U/204Pb变化为9.42292~9.26762,9个样品均属在正常铅增长曲线上及卡农三角图的小三角图形内,与火成岩的初始铅组成非常一致,表明铅源来自深部岩浆房。

石英-钾长石化带的δ18O为—119.56‰,δ18OH2O为+6.28‰;石英绢云母化带的δD为—120.89‰,δ18OH2O为+1.31‰,表明成矿热液属于以天水为主的混合热流体。

(二)稀土元素

二长石花岗斑岩的w(∑Ce)/w(∑Y)值为4.8,δEu为1.08,无铕异常,相当于下地壳的REE特征。王之田等(1988)推测斑岩岩浆属于下地壳部分熔融并遭受上地壳混染的产物。

(三)流体包裹体及成矿物理化学条件

温度:矿物流体包裹体的温度变化范围为180~650℃;石英钾长石化带的均一温度变化范围为380~650℃,叠加有280~430℃和130~210℃两组后期蚀变温度;石英绢云母化带的均一温度为280~430℃,叠加一组130~310℃蚀变温度;水云母化带的均一温度为110~310℃。蚀变和矿化都是多期叠加的。

压力:成矿早期,体系处于相对封闭状态,压力可高达1000×105Pa,例如石英-钾长石化带的压力变化范围为(200~1000)×105Pa。随着构造裂隙的复杂化,体系趋于开放,例如石英-绢云母化带的压力变化范围为(200~300)×105Pa,而到水云母化带的压力已降到(50~180)×105Pa。

酸碱度:据 平衡反应可估算成矿流体的pH值,石英-钾长石化带(钼矿体)的pH值为5.47,呈弱酸性;石英-绢云母化带的pH值为5.3,酸度稍稍增强了;水云母化带的pH值为5.69,呈弱酸性到中性;无矿正常场的pH值为6.04,呈中性状态。总的说来,成矿流体的酸碱度变化不大,在弱酸性条件下成矿,故缺乏泥化带的发育。

氧逸度:利用矿物平衡反应可以估算成矿的fo2。从成矿早期到成矿中晚期,fo2值变化范围为10-13~10-44Pa,表现成矿流体向氧逸度降低的方向演化。

成矿流体的演化:从斑岩岩浆房分馏出来的成矿流体最早高达800~900℃,并富Cl-、F-、SO2、CO2等挥发性组分,还携带碱质K+、Na+和重金属元素。早期成矿流体与二长花岗斑岩、黑云母花岗岩和火山岩等发生交代反应,即形成黑云母化和钾长石化。这种超临界状态的成矿流体冷凝后形成高盐度流体,其含盐度w(NaCl)可达60%,均一温度达800~500℃,压力达1000×105Pa,有时可见到含子晶的气相包裹体,金属硫化物以辉钼矿为主。

早期成矿流体向上向外运移,温度和压力逐渐降低,从岩浆熔融体中分馏出来的SO2发生水解,产生H2S和 ,同时由于物理化学条件的骤变,促使金属硫化物大量析出和沉淀。首先是[Mo2O7]2-、[MoO2S2]2-等配合物的分解,生成辉钼矿矿体,随后生成铜硫化物矿体,此时温度为340~430℃,压力为(200~300)×105Pa,含盐度w(NaCl)可达42%~68%。此阶段有部分钾长石分解成绢云母,即石英-绢云母化叠加于石英-钾长石化之上。

图2-48 乌奴格吐山斑岩铜(钼)矿床成矿模式 Fig.2-48 Metallogenic model of Wunugetushan porphyry copper(molybdenum)deposit

1—花岗斑岩;2—黑云母花岗岩;3—熔岩;4—凝灰岩;5—火山角砾岩;6—火山颈相;7—铜钼矿化;8—石英钾长石化带;9—石英绢云母化带;10—水云母化带;11—蚀变界线;12—断裂;13—矿液流向;14—火山管道界线;15—次火山岩体界线;16—侵入角砾岩筒界线;17—矿化界线

成矿体系进一步开放,循环天水大量的参与,在大量酸性介质(Cl-、F-等)的影响下,钾长石、斜长石和黑云母分解为绢云母和水云母,形成石英-绢云母化带和水云母化带,同时[CuCl3]-、Cu[S2O3]3-、Cu S2O3等络合物分解,生成大量黄铜矿,形成主要铜矿体。此时的温度为240~340℃,压力大于200×105Pa,含盐度可达w(NaCl)12%~50%。

成矿流体演化的晚期,对流循环的天水大量加入,其温度、压力和含盐度大大降低,硅酸岩矿物进一步水解,最终生成水云母化带,在矿体边缘及外围生成铅锌硫化物,如方铅矿和闪锌矿,此时的温度为180~310℃,压力为(50~180)×105Pa。

(四)成矿模式

乌奴格吐山斑岩铜(钼)矿床的成矿模式可概括如图2-48所示。

印支—燕山早期,受太平洋板块向西推挤的影响,得尔布干深断裂带复活,黑云母花岗岩侵位,带来钼等成矿元素的富集。

燕山晚期受与得尔布干深断裂带相匹配的NW向拉张断裂的影响,形成许多中心式火山喷发机构,二长花岗斑岩沿火山管道相侵位,带来Cu、Mo、Pb、Ag等成矿元素的富集。乌奴格吐山斑岩铜(钼)矿床的形成是其中的一例。

由于本区多期次的构造岩浆活动,引发了深源岩浆水与下渗的天水对流循环,这种混合热流体由于既富挥发分又富碱质,同时对围岩具有强烈的萃取和交代反应能力,从而导致围绕斑岩体形成环带状蚀变分带和矿化分带。蚀变分带表现为石英-钾长石化带→石英-绢云母化带→水云母化带;矿化分带表现为Mo→Mo-Cu→Cu→Cu-Pb-Zn带。

由上述矿床地质特征表明,乌奴格吐山为较典型的斑岩铜(钼)矿床。

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毕力赫金矿位于内蒙古自治区苏尼特右旗境内,是内蒙古103地质队于1989年发现并探明的一个小型浅成低温热液型金矿床。2007年,武警黄金地质研究所与金曦公司联合在矿区开展国家危机矿山接替资源勘查,发现了大型斑岩型金矿体(卿敏等,2008;葛良胜等,2009),这在华北克拉通北缘尚属首次,具有重要的理论研究和找矿示范意义。

1 成矿地质背景

毕力赫金矿区位于中亚造山带中东段,华北克拉通北缘(康保-赤峰)断裂带与温都尔庙-西拉木伦断裂带夹持的加里东增生造山带内(图1)。矿田位于都仁乌力吉-巴彦得力格火山盆地的东南部,受NE向深大断裂控制,位于NE向的盆岭构造隆起与凹陷边界部位。

2 矿区地质概况

2.1 矿区地层

矿区多被第四系覆盖,局部基岩裸露区出露第一套中酸性火山-沉积岩系,可划分为两个岩性段。下部中基性火山岩及火山碎屑岩岩性段,主要分布于矿区西北部22号脉——毕力赫村一带,出露面积约4km2。是毕力赫矿区Ⅰ矿带、22号脉的主要赋矿地层,在Ⅱ矿带NW部位发育。主要岩性包括安山岩类,玄武安山质、安山质火山角砾岩,安山质凝灰岩、沉凝灰岩和凝灰质粉砂岩等。上部中酸性火山岩及火山碎屑岩岩性段,大面积分布于矿区南部、南东部和北东部。岩性以中酸—酸性火山岩及火山碎屑岩为主,主要岩性包括灰白色英安岩、流纹岩,流纹质灰红色晶屑岩屑凝灰岩、灰白色熔结凝灰岩、青灰色流纹质凝灰熔岩等。矿区安山岩类与流纹岩类岩石均属于钙碱性系列,它们之间具有比较一致的微量、稀土元素组成和特征比值,反映了它们同源演化关系,成岩时代为晚古生代,岩石组合及其地球化学特征指示其形成于安第斯型活动大陆边缘(卿敏,2010,2011a,2011b)。

2.2 矿区构造

矿区位于都仁乌力吉-巴彦得力格火山盆地的东南部破火山口范围内,面积约16km2。控制矿床(体)产出的构造属于古欧亚地球动力学体系。矿区断裂构造发育,主要为NW—NNW向,其次为NE向和近EW向。NW—NNW向断裂组走向295°~355°,倾向北东东,倾角70°~86°,是矿区最重要的控矿、控岩断裂,控制了石英脉型和构造破碎带蚀变岩型金矿化和岩体、岩脉的产出。NE向构造形成较早,多隐伏或被后期构造改造,断层规模小,仅局部可见,多为强烈挤压的片理化带。NW,NE向断裂具有等间距分布规律,断裂交会部位是次火山岩及与其相关的斑岩型矿体产出的有利部位,构成“菱形格子”状“结点”控岩、控矿模式。

2.3 矿区侵入岩

矿区地表出露的侵入岩主要为两类,分别为晚期红色钾长花岗岩和早期灰色—浅绿色霏细岩脉。通过钻孔揭露,隐伏的花岗闪长玢岩、花岗斑岩为主的次火山杂岩体与矿化关系密切。

2.3.1 花岗闪长玢岩杂岩体

呈隐伏状分布于矿区NW向河谷砂泥质层下部。该河谷为一大型断裂构造带,岩体正是沿该构造带贯入形成。通过钻孔揭露,该杂岩体在4~7线沟谷中部第四系、第三系(古—新近系)覆盖层下出露,呈NW向展布的椭圆状,NW长100m,NE宽40m(图2),与上覆侏罗系上统火山-沉积岩呈侵入接触关系。岩体在15~40线连续出现,长超过600m,宽度40~100m不等,呈岩墙状产出,总体呈北西走向,NE倾,倾角50°~60°。3~0线附近岩体规模较大,形态复杂,出现多处分支,往NW(11线至7线)逐渐抬升、尖灭,往SE方向倾伏,倾伏角大约60°。到南东深部,开始变平缓,目前钻孔还未控制住其整体形态(图2)。

图1 毕力赫金矿区地质简图

(左上角区域构造底图据任纪舜等,1999)

1—第四系;2—含砾长石石英砂岩;3—沉凝灰岩、凝灰质砂岩;4—流纹质凝灰岩夹流纹岩;5—流纹质角砾岩;6—霏细斑岩;7—安山质凝灰岩夹安山岩;8—安山岩、英安岩;9—玄武安山质-安山质角砾岩;10—构造角砾岩;11—强片理化带;12—钾长花岗斑岩;13—花岗闪长斑岩;14—霏细(细晶)岩脉;15—流纹斑岩;16—辉绿岩脉;17—断裂、推测断裂;18—(推测)火山活动中心;19—石英脉型矿(化)体及编号;20—构造破碎带蚀变岩型/斑岩蚀变岩型矿体及编号;21—U-Pb年龄样品采样点。图中:1—华北克拉通北缘断裂;2—西拉木伦河断裂;3—二连-贺根山断裂;4—大兴安岭主脊断裂;5—嫩江断裂。Ⅰ—华北克拉通;Ⅱ—华北克拉通北缘早古生代增生造山带;Ⅲ—大兴安岭南段晚古生代增生造山带;Ⅳ—大兴安岭北段晚古生代增生造山带

岩体组成复杂,包括花岗闪长玢岩、细晶闪长岩和石英闪长岩等。镜下观察发现,整个岩体破碎强烈,微细裂隙非常发育,常常充填有石英、碳酸盐、磁铁矿等细网脉,同时岩体蚀变强烈,反映岩体沿NW向主断裂侵入就位后,后期又遭受了NW向、可能还有NE向断裂的叠加、改造,致使岩石完整性受到破坏。

图2 毕力赫金矿Ⅱ矿带矿体纵投影图

1—第四系;2—第三系;3—安山质凝灰岩;4—安山岩;5—流纹质凝灰岩、沉凝灰岩、凝灰质砂岩;6—花岗闪长玢岩;7—二长花岗斑岩;8—岩性地质界线;9—钻孔位置及编号;10—矿体品位(×10-6)/厚度(m);11—矿体(>10×10-6);12—矿体(>0.5×10-6)

岩石SiO2变化在58.46%~68.20%之间,受硅化、绢云母化等影响,SiO2,Al2O3含量偏高;受金属矿化,尤其是黄铁矿化等影响,岩石Te,Mg含量明显含量高。岩石碱质(Na2O+K2O)含量也较高,由浅部Na2O>K2O向深部变化为K2O>Na2O,与深部钾化逐渐强烈一致。CaO含量则表现为相反的变化特征,浅部比深部含量明显高,也与由浅到深碳酸盐化逐渐变弱一致。

岩石微量元素突出的特点是B,Bi,Cu,Sb,W,Mo,Sn与Au呈正相关关系,表现为相对富集,在岩体内、外接触带遭受强烈蚀变部位富集。Ag,Hg,Rb,Sr等元素在岩体外接触带(中上部)富集。其他元素,如Pb,Zn,Be,Co,Ni,Cr,Li,Mn,P,S,Se,Te,Ti,V等元素基本不受蚀变以及空间位置的影响,主要反映的是岩体本身的微量元素地球化学特征。

岩石稀土配分曲线为轻稀土富集型,曲线向右倾斜,轻重稀土分馏明显,具较弱的铕异常,不同岩石稀土配分曲线形态相似,反映出明显的同源演化和深源特点(图3)。

2.3.2 二长花岗斑岩

呈隐伏状分布在11~0 线间。岩体空间形态可能呈北东向长条状,北东向长超过500m,宽约200m。在0线深部膨大,呈岩枝或小岩体侵入到花岗闪长玢岩杂岩体中,就位于花岗闪长玢岩底部或下盘(图4)。

图3 毕力赫金矿区Ⅱ矿带含矿岩体稀土元素分布图

图4 毕力赫金矿Ⅱ矿带0 号勘探线剖面图

1—第四系;2—第三系;3—安山质凝灰岩;4—流纹质凝灰岩、沉凝灰岩、凝灰质砂岩;5—花岗闪长玢岩;6—二长花岗斑岩;7—岩性地质界线;8—钻孔位置及编号;9—矿体(>10×10-6);10—矿体(>0.5×10-6)

3 矿床地质特征

Ⅱ矿带圈定大小矿体7个(Ⅰ~Ⅶ),主矿体Ⅰ矿体储量占整个矿区储量的99%。Ⅰ矿体位于11线至40线间,40线南东没有控制。平面上总体为不规则的火炬状,呈NW方向展布,北西端宽大,似一火炬头,向南东逐渐变窄,似一火炬柄。剖面上,11~8线矿体呈大的透镜状,8线至40线为向南东倾伏的长柱状。矿体呈NW—NNW走向,长约500m,北东宽40~300m,垂向矿体厚度10~120m,平均48m。矿体埋深16~300m。矿体品位中心高,上下及边部逐渐变贫,矿床平均品位2.63×10-6。在7~8号勘探线间,可以圈出一个东西长180m,南北宽90m,平均厚22m,平均品位14.83×10-6的富矿体(图4)。

矿石为贫硫化物石英网脉蚀变岩型金矿石,矿石中的金属矿物总量<2%。金属矿物主要为黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、褐铁矿、辉钼矿和自然金,微量矿物有磁黄铁矿、赤铁矿、斑铜矿、辉铜矿、蓝辉铜矿、自然铜、方铅矿、闪锌矿和毒砂等。非金属矿物主要为斜长石、石英和钾长石,其次为绢云母、黑云母、白云母、绿泥石、绿帘石、黝帘石、碳酸盐矿物、电气石、高岭土和粘土矿物等。

金矿物为自然金,多呈边界圆滑的浑圆状,部分呈尖角粒状和枝杈状,少量棱角明显,呈角粒状、长角粒状及板片状产出。主要载体矿物是石英,主要产于石英细—网脉中,以细微粒为主,经15件样品27粒金矿物电子探针分析统计,其成色变化在948~1000之间,平均990,为高纯度自然金。自然金中含微量元素,包括CuO 2.22%,AgO 3.32%,NiO 0.77%,FeO 0.47%。

矿石主要有用组分为金,其他有用、有害组分含量甚微。需要指出的是,矿石中含Cu 0.002%~0.012%,W 0.002%~0.016%,Mo 0.002%~0.003%。这些金属元素与Au密切共生,呈正消长关系,富矿体与近矿围岩相比提高了一个数量级,是找矿地球化学标志,局部也可能富集形成具有工业价值的铜、钼矿体。

4 矿床成因及远景评价

毕力赫金矿产于侏罗系钙碱性中酸性火山-次火山杂岩体中,矿体严格受花岗闪长玢岩内外接触带构造、断裂构造控制。围岩蚀变主要有硅化、方解石化、钾长石化、绢云母化、黄铁矿化和电气石化等,见于矿化破碎带或脉体的两侧,与矿化关系密切。流体包裹体主要为气-液包裹体,少量富气液相包裹体和纯气相包裹体。均一温度明显分为两个区间,一个是富气液相包裹体和纯气相包裹体均一温度>550°,为早期含矿热液沸腾结果;绝大部分气-液包裹体,温度为中低温,变化在108~375℃之间,107组数据平均值为194℃。含矿热液盐度值变化在0.88~8.68(wt% NaCl)之间,众值集中在1.5~4.5(wt% NaCl)之间。毕力赫金矿为与浅成次火山岩体有关的浅成低温热液-斑岩型金矿,但矿石含银极低,金矿物成色极高,这是一般火山岩型金矿少见的。

矿区位于华北地台北缘已知金矿化带范围内,属于典型的火山-次火山斑岩成矿系统。在本区及相邻成矿类似背景区寻找该类型金矿的潜力巨大。再者,矿石中铜、钼等有用元素局部矿化强烈,矿区,尤其是南东深部铜、钼等的综合找矿应引起重视。

该类型矿床主要找矿标志包括,北西西向断裂破碎带,岩体接触带构造以及两组断裂交会处;燕山期中酸性斑岩体,钙碱性-中酸性次火山杂岩体;硅化、绢云母化、碳酸盐化、绿泥石化、阳起石化和钾化,尤其是热液蚀变叠加的石英细网脉;Au异常,以及As,Sb,Bi等异常。

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(卿敏、牛翠祎编写)