徐曉彤,袁萬明,龔慶杰,吳發(fā)富,黃志新,鄧 軍
(地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國地質(zhì)大學(xué)(北京),北京100083)
新疆沙泉子銅鐵礦床距離哈密市南東180km,處于我國著名的鐵礦產(chǎn)出區(qū)東天山的東部,屬于雅滿蘇-沙泉子成礦區(qū),位于沙泉子深大斷裂北側(cè),屬沙泉子背斜南翼,出露地層屬中石炭統(tǒng)沙泉子組中段一套中性(偏酸)火山巖、火山碎屑巖。以往的地質(zhì)勘探工作,對(duì)該礦區(qū)的主要礦體和礦區(qū)地質(zhì)特征做了一些工作,但工作重點(diǎn)主要針對(duì)地表露頭礦開展評(píng)價(jià)工作,而對(duì)礦區(qū)成礦作用,特別是成礦規(guī)律、控礦因素和成礦年代研究不夠,總體地質(zhì)研究程度較低。為此,本文在前人研究的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)針對(duì)成礦年代這一問題予以探討。
沙泉子銅鐵礦區(qū)區(qū)域大地構(gòu)造位置屬于塔里木盆地北緣(Ⅰ級(jí)), 覺羅塔格(阿齊山-雅滿蘇)晚古生代島弧帶(Ⅱ級(jí)),南以阿奇克庫都克-沙泉子深大斷裂為界,與東天山中央隆起帶相鄰分割中天山變質(zhì)帶,北以康古爾斷裂與康古爾晚古生代弧間盆地相接[1-2](圖 1)。
區(qū)內(nèi)出露地層主要有下石炭統(tǒng)雅滿蘇組(C1y)和二疊系下統(tǒng)阿其克布拉克組(P1a)玄武巖、英安巖、流紋巖、凝灰?guī)r等,以及一些雜砂巖。侵入巖發(fā)育,以華里西中期巖漿活動(dòng)最為強(qiáng)烈,主要有花崗閃長巖、二長花崗巖、黑云母花崗巖等。早石炭世為強(qiáng)烈的火山活動(dòng)期,基本上屬深海沉積角斑巖巖石系列,在島弧帶上以中心式噴發(fā)為主,自西向東構(gòu)成一系列的火山構(gòu)造(火山穹隆、火山洼地、火山機(jī)構(gòu)), 并形成了一些與之相關(guān)聯(lián)的具有系列性的銅鐵礦床[3-4]。
圖1 新疆東天山沙泉子地區(qū)大地構(gòu)造圖(1∶500000)
礦區(qū)主含礦帶位于礦體中部(圖2),賦存于英安巖頂部,混雜凝灰?guī)r、角斑巖底部,礦帶長1.3 km,寬30~70 m,受后期剪切斷層錯(cuò)斷、切割成段。含礦帶由磁礦體與磁鐵礦化蝕變巖組成。礦體規(guī)模從東向西變化較大,單個(gè)礦體長30~400 m,視厚度約在2~12 m,目估TFe平均品位35%~40%之間,向西品位變化較大,平均在40%以上(TFe)。地表銅礦化主要為孔雀石,含量不高。礦體不連續(xù),呈似層狀、透鏡狀產(chǎn)出。礦區(qū)蝕變類型主要是矽卡巖化,另外有鉀長石化、絹云母化、碳酸鹽化等。從鉀長石化到絹云母化,是熱液的溫度或堿度下降的過程[5]。
礦區(qū)成層礦體內(nèi)存在“層間”滑動(dòng),受斷裂帶控制,成礦斷裂帶總體上與巖層面產(chǎn)狀一致(136°∠20°),但由于巖層面受區(qū)域背斜控制,其后又經(jīng)歷各種構(gòu)造活動(dòng),導(dǎo)致原有巖層面產(chǎn)狀在不同部位有所不同。礦體容礦構(gòu)造主要為英安巖與凝灰?guī)r間的不整合面,受區(qū)域褶皺南翼的控制,該不整合面同時(shí)也是斷裂帶(74°∠60°,95°∠46°),故導(dǎo)致礦體可以產(chǎn)出于英安巖內(nèi)和凝灰?guī)r內(nèi)。由于存在多期成礦作用,以致容礦斷裂構(gòu)造總計(jì)有4組,分別為EW-SSW、NE、NW和SN向,主要為EW向。
圖2 新疆沙泉子銅鐵礦礦床地質(zhì)圖
區(qū)內(nèi)火山巖主要為英安巖和凝灰?guī)r,它們分別形成于沙泉子縫合帶閉合的前后。英安巖具有較高Fe背景含量,凝灰?guī)rCa質(zhì)含量高,是區(qū)內(nèi)矽卡巖礦化的必要條件和礦源層。與成礦關(guān)系密切的蝕變主要為矽卡巖化,礦石即由矽卡巖礦物組成,體現(xiàn)礦體與矽卡巖之間的密切成生關(guān)系。矽卡巖的形成與巖漿巖體有關(guān),所以巖漿侵入巖是區(qū)內(nèi)成礦的熱動(dòng)力和物質(zhì)來源。綜合上述特征,沙泉子銅鐵礦屬于與巖漿作用有關(guān)的矽卡巖型礦床。
裂變徑跡法是一種反映溫度與時(shí)間連續(xù)變化關(guān)系的地質(zhì)溫度計(jì),裂變徑跡年齡反映的是熱事件時(shí)代,當(dāng)然可以反映熱液成礦的時(shí)代[6]。當(dāng)?shù)V物經(jīng)歷退火帶的時(shí)間較短,礦物內(nèi)原有的裂變徑跡來不及有效退火便,進(jìn)入徑跡穩(wěn)定區(qū),從而使原有徑跡保留下來,這時(shí)該礦物的裂變徑跡年齡記錄了前次熱事件時(shí)代。裂變徑跡分析常用礦物鋯石的封閉溫度為250℃[6-8]。鋯石礦物雖然可能不屬于熱液成礦作用的典型礦物,但是只要它們遭受熱液成礦作用的熱改造,即裂變徑跡發(fā)生退火作用,便可反映成礦作用的熱歷史特征[9]。
采集靠近礦區(qū)的侵入巖中的鋯石進(jìn)行裂變徑跡年齡測定,所測試的樣品新鮮,無蝕變,未見明顯被改造的跡象,采樣位置見圖2。將采集的巖石樣品粉碎至60~80目左右,粉碎后的粒徑與巖石中礦物粒度相適應(yīng),之后進(jìn)行單礦物分選,選出盡可能多單礦物。將挑選出的鋯石單礦物采用聚全氟乙丙烯熱壓法制樣后,采用化學(xué)蝕刻法將測試礦物的自發(fā)徑跡揭示出來,達(dá)到普通光學(xué)顯微鏡可觀測的程度。根據(jù)IUGS推薦的ξ常數(shù)法和標(biāo)準(zhǔn)裂變徑跡年齡方程[10]計(jì)算年齡值。裂變徑跡法測定地質(zhì)年代的特點(diǎn),在于裂變徑跡測定的是裂變的輻射損傷效應(yīng),根據(jù)礦物中238U自發(fā)裂變產(chǎn)生的徑跡數(shù)和自發(fā)裂變速度計(jì)算發(fā)生裂變的時(shí)間,即裂變徑跡年齡。
5件鋯石樣品的裂變徑跡年齡為126±8 Ma~177±10 Ma(表1)。χ2檢驗(yàn)是判別樣品單顆粒年齡變化程度的有效途徑,當(dāng)P(χ2)>5%時(shí),屬于同組年齡,否則屬于混合年齡。測試的5件鋯石樣品其中3個(gè)樣品P(%)值遠(yuǎn)大于5,屬于同組年齡,即具有確切的年齡意義,而另2個(gè)樣品(SQ4和SQ28)的P(%)值小于5,應(yīng)系表觀混合年齡。根據(jù)樣品的單顆粒年齡直方圖(圖3),樣品SQ4和SQ28明顯具有2個(gè)年齡組,主體是170 Ma左右,另一個(gè)是240 Ma,應(yīng)是2個(gè)熱事件的反映。鋯石裂變徑跡年齡的封閉溫度為250 ℃左右,退火帶溫度為180~350 ℃[11-13],溫度較高,相對(duì)不易退火,與研究區(qū)成礦溫度相當(dāng)。因此,我們認(rèn)為,此處鋯石年齡應(yīng)該是巖體形成年齡或者是成礦年齡,即成礦時(shí)代在126 M~240 Ma間。
表1 鋯石裂變徑跡分析結(jié)果
圖3 單顆粒鋯石年齡直方圖(呈現(xiàn)年齡組:約170 Ma和240 Ma)
方維萱等(2006)認(rèn)為,沙泉子銅礦、沙泉子銅鐵礦、雅滿蘇鐵礦等銅鐵礦床與東天山雅滿蘇-沙泉子石炭紀(jì)火山島弧帶上火山穹窿構(gòu)造有密切關(guān)系,推斷沙泉子銅鐵礦床形成的構(gòu)造背景在東天山石炭紀(jì)火山活動(dòng)大陸邊緣成熟島弧向陸緣弧演化過程中[3]。但是,本文通過系統(tǒng)裂變徑跡年代學(xué)分析后發(fā)現(xiàn),沙泉子銅鐵礦成礦具有多期性,這與野外地質(zhì)特征相一致,存在印支期和燕山期的2期成礦作用。東天山區(qū)域上土屋-延?xùn)|銅礦,以往一直認(rèn)為是海西期成礦,可是根據(jù)鋯石裂變徑跡年齡系統(tǒng)研究后,發(fā)現(xiàn)其存在289 M~276 Ma、232 M~200 Ma和165 M~158 Ma總計(jì)3期成礦作用[14]。本文鋯石主體年齡為126±8 Ma~177±10 Ma和240 Ma左右,分別相當(dāng)于土屋-延?xùn)|銅礦區(qū)的后2個(gè)成礦期。
在中生代,中國大陸大地構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新階段。大規(guī)模的海侵已不復(fù)存在,大陸型地殼區(qū)陸地普遍抬升,進(jìn)入陸相沉積階段。印支-燕山運(yùn)動(dòng),在大陸地殼區(qū)表現(xiàn)為斷塊活動(dòng)為主,塔里木、準(zhǔn)噶爾、吐魯番盆地受周邊多組斷裂構(gòu)造的控制出現(xiàn)地體,從而進(jìn)入擠壓碰撞造山斷陷期[15-17]。其中在早三疊紀(jì),地殼進(jìn)一步縮減,由B型轉(zhuǎn)為A型俯沖,塔里木陸殼向北俯沖到阿齊山-雅滿蘇島弧帶之下。三疊紀(jì)后,東天山地區(qū)主要以差異升降、斷塊造山和夷平剝蝕為主,侵入巖漿活動(dòng)微弱。由此推斷,在石炭紀(jì)的火山活動(dòng),很有可能是為成礦提供了物質(zhì)來源,而真正成礦則始于印支早期。
鑒于鋯石裂變徑跡年齡的封閉溫度為250 ℃,溫度較高,相對(duì)不易退火,此處獲得的鋯石年齡應(yīng)該是巖體形成年齡或者是成礦年齡。獲得5件鋯石的裂變徑跡,分析年齡為126±8 Ma~177±10 Ma,其中有兩個(gè)樣品年齡值為混合年齡,其主體年齡為177 Ma和240 Ma。鋯石裂變徑跡分屬兩個(gè)年齡組126±8 Ma~177±10 Ma和240Ma,為兩個(gè)成礦期次,成礦時(shí)代為印支早期-燕山期,分別相當(dāng)于土屋-延?xùn)|銅礦區(qū)的后2個(gè)成礦期。
致謝:工作中得到新疆地質(zhì)礦產(chǎn)局第六地質(zhì)大隊(duì)的合作和支持,特此致謝。
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