浩布高矿区Ⅱ、Ⅲ矿段铅锌铜铁矿地质特征

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  摘 要:浩布高矿区Ⅱ、Ⅲ矿段铅锌铜铁矿为浩布高矿区的一部分,矿区位于内蒙古中部地槽褶皱系,苏尼特右旗晚华力西期地槽褶皱带,黄岗梁—甘珠尔庙复背斜的东南翼。浩布高铅锌铜铁矿区出露的地层有哲斯组和满克头鄂博组,断裂构造以北东向压扭性断裂构造为主,矿区内侵入岩发育较少,主要为燕山晚期第一次侵入花岗岩。矿区有锌、铅、铜、铁矿体共计7条,矿体呈似层状、脉状,总体走向59 °,倾向北西,倾角较陡,一般倾角大于75 °。矿体赋存于二叠系中统哲斯组大理岩与燕山期岩浆岩接触带中的矽卡岩内。
  关键词:地质特征 矽卡岩型 铅锌铜铁矿床
  中图分类号: P612 文献标识码:A 文章编号1672-3791(2014)10(b)-0066-01
  1 区域地质背景
  矿区位于内蒙古中部地槽褶皱系,苏尼特右旗晚华力西期地槽褶皱带,黄岗梁—甘珠尔庙复背斜的东南翼。华力西晚期的构造运动,使本区形成了复背斜构造。断裂构造以北东向压性断裂构造为主,走向50~60 °,倾向北西,倾角70 °,规模较大,延长较长,往往在脆性与韧性岩石接触界面处发生,是主要控矿构造。出露地层主要为二叠系中统哲斯组(P2zs),侏罗系上统满克头鄂博组(J3mk)和侏罗系上统白音高老组(J3b);区内侵入岩有燕山早期第三阶段第一次侵入体(Jηοπ52-3a)、燕山晚期第一次侵入体(Kγ53a)和第二次侵入体(Kγ53b)。
  2 矿区地质特征
  2.1 地层
  区内地层主要有哲斯组(P2zs)和满克头鄂博组(J3mk)及第四系。
  二叠系中统哲斯组(P2zs):下部为粉砂岩、泥质板岩夹大理岩等,大理岩呈透镜状或似层状产出,含苔藓虫化石。地层走向50~60 °,倾向北西,倾角70~80 °。在构造薄弱部位,含碳酸盐层位与燕山早期第三阶段第一次侵入体(Jηοπ52-3a)发生矽卡岩化反应,形成北东向的矽卡岩(化)带,成为本区赋矿围岩。中部以蚀变安山岩为主夹流纹质凝灰熔岩、角砾凝灰岩;上部为角砾凝灰岩夹薄层安山岩、粉砂岩、泥质板岩夹火山角砾岩等。安山岩普遍具次闪石化,岩石中细脉状、星点浸染状黄铁矿化、黄铜矿化亦很普遍。
  侏罗系上统满克头鄂博组(J3mk):岩性为流纹质晶屑岩屑角砾熔岩、火山角砾岩、凝灰角砾岩及流纹岩等。区域上其不整合覆盖哲斯组(P2zs)之上,矿区范围内为断层接触。
  2.2 构造
  华力西晚期强烈的构造运动,在矿区二叠系哲斯组地层形成了一个倒转背斜构造,背斜轴面走向北东、倾向北西。断裂构造主要发育在哲斯组中,以北东向压扭性断裂构造为主,走向56~60 °,北西倾,倾角70 °,规模大,延伸长,以F1为代表,为成矿期构造。其次是北西向断裂,走向290~300 ° 之间,显张性特征,为成矿后构造,对矿体有一定的破坏。
  2.3 岩浆岩
  矿区内侵入岩发育较少,主要为燕山晚期第一次侵入体(Kγ53a)和燕山早期第三阶段第一次侵入体(Jηοπ52-3a)。燕山晚期第一次侵入体(Kγ53a)岩性为花岗岩、斑状花岗岩。分布在矿区东部。面积约0.06 km2。燕山早期第三阶段第一次侵入体(Jηοπ52-3a),石英二长斑岩,在矿区内多呈脉岩发育。
  3 矿床地质特征
  3.1 矿体特征
  浩布高矿区是一个以锌为主,铅、铜、铁为副伴有银、锡、硫、镉有益元素的大型矽卡岩型矿床。矿区东西长5.7 km。矿带沿二叠系哲斯组地层中的大理岩层位分布,在矿区内呈北东60 °方向展布,倾向北西,倾角较陡。根据其蚀变矿化特征、矿物组合、构造断裂等因素,将矿带划分成五个矿段,由北东至南西,分别编号为Ⅰ--Ⅴ矿段,每个矿段的长度大致相等,大约在1公里左右。矿体主要分布于Ⅱ、Ⅲ矿段。
  浩布高矿区Ⅱ、Ⅲ矿段,矿体地表10线至33线有露头,长约1200 m,深部10线至45线,长约1300 m,矿体宽2~100 m,最大埋深约500 m。地表在13线,深部在17线、21线以东,矿体形成分枝。北西侧矿体称为2号矿体,南东侧矿体称为1号体,其层间矿体称为1-1号体。1号,1-1号、2号矿体为锌矿体。
  在锌矿体内,共生铁矿体、铅矿体、铜矿体,伴生有铁、铅、铜、银等。矿区共有3条锌矿体、2条铅矿体和铜矿体、铁矿体,共7条矿体。
  矿体总体走向北东59 °,倾向北西,倾角较陡,一般倾角均大于75 °,地表局部近于直立,沿着大理岩的底板分布,矿体赋存于石榴石、透辉石矽卡岩中。
  3.2 矿石特征
  矿区的矿物共生组合形式多种,主要有:
  (1)细粒磁铁矿—石榴石—石英组合。
  (2)细粒块状磁铁矿—石英组合。
  (3)细脉浸染状黄铁矿—磁黄铁矿—黄铜矿—方铅矿—毒砂—绿泥石—绿帘石组合。
  (4)闪锌矿—方铅矿—透辉石—透闪石组合。
  (5)闪锌矿—透辉石组合。
  (6)方铅矿—黄铜矿—石榴石(透明)—绿帘石—石英组合。
  (7)黄铜矿—方铅矿—石英组合。
  具有结晶结构、固溶体分离结构、交代结构;有充填构造、浸染状、网脉状、条带状、致密块状构造。
  4 矿床成因分析
  4.1 地层条件
  矿区哲斯组地层中的大理岩呈透镜体夹于砂质板岩、泥质板岩中。大理岩化学性质活泼,容易分解,物理性质较脆,易破裂,渗透性强,有利于含矿热液流通并被交代形成矽卡岩型矿床。而板岩渗透性差,是矿液扩散的屏蔽层,有利于矿液的保存。
  4.2 构造条件
  围岩层理、层间破碎带及构造裂隙,侵入体与围岩的接触带构造是本地区成矿构造。为含矿溶液的运移和成矿化学组分的沉淀创造了必不可少的条件,从而导致含矿溶液的赋存成矿。
  4.3 岩浆岩条件
  本矿区与成矿有关的岩体是乌兰达坝复式岩体,与矿床中的铁、铅锌、铜有成因联系。当岩浆岩侵入到围岩中时,接触变质作用产生了热晕圈,随着温度的降低,岩浆岩的结晶作用开始进行,水热流体逐步析出,并引起侵入体的水裂作用,在矽卡岩矿物生成的中期阶段磁铁矿和硫化物开始沉淀,在晚期阶段,随着矽卡岩的破坏分解,磁铁矿和硫化物开始大量沉淀,形成矽卡岩型铁锌多金属矿床。
  参考文献
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