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    東昆侖野馬泉鐵多金屬礦床硫同位素地球化學(xué)特征及意義

    2015-07-21 02:43:32喬保星潘彤陳靜楊媛
    科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年17期
    關(guān)鍵詞:金屬礦床野馬巖漿

    喬保星+潘彤+陳靜+楊媛

    摘要:野馬泉鐵多金屬礦床位于柴達(dá)木盆地西南邊緣與青海祁漫塔格結(jié)合部位,地殼結(jié)構(gòu)復(fù)雜,巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,是青海省重要的鐵多金屬成礦區(qū),本文對(duì)該礦床硫同位素組成進(jìn)行詳細(xì)研究,探討了成礦物質(zhì)來(lái)源和礦床成因。結(jié)果表明,該礦床黃鐵礦、黃銅礦δ34S的平均值為3.73‰,屬于混合硫,受區(qū)域構(gòu)造演化殼?;旌系挠绊?,成礦物質(zhì)主要來(lái)源于深源巖漿區(qū),成礦物質(zhì)在上移過(guò)程中混入了圍巖硫。野馬泉鐵多金屬礦床是可能存在兩期成礦的、與深成巖漿巖源區(qū)有密切成因聯(lián)系的矽卡巖型鐵多金屬礦床。

    關(guān)鍵詞:地球化學(xué);硫同位素;野馬泉;東昆侖

    中圖分類號(hào):P618 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)06(B)-00

    野馬泉鐵多金屬礦床位于柴達(dá)木盆地西南邊緣與青海祁漫塔格結(jié)合部位,地殼結(jié)構(gòu)復(fù)雜,巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,北西西向和北東東向斷裂發(fā)育,該區(qū)成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,是青海省重要的鐵多金屬成礦區(qū),已發(fā)現(xiàn)鐵礦床、礦化點(diǎn)20余處。目前,已在祁漫塔格區(qū)域的成礦條件和成礦規(guī)律方面研究了很多,野馬泉地區(qū)也取得了良好的找礦成果,并積累了大量的資料,目前對(duì)于野馬泉鐵礦床較為統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)為形成于大約220Ma印支期巖漿作用的矽卡巖型礦床(王存等,2007;劉云華等,2006;張愛(ài)奎等,2010;衛(wèi)崗等,2012;劉建楠等,2013),但隨著新的年齡及一些新證據(jù)的發(fā)現(xiàn),不同的研究者開始對(duì)礦床的成礦物質(zhì)來(lái)源及成因產(chǎn)生置疑:高永寶野馬泉礦區(qū)的侵入巖進(jìn)行測(cè)年:花崗巖U-Pb年齡為212.9±1.1Ma,斑狀石英二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖U-Pb年齡為219±1.1Ma,二長(zhǎng)花崗巖U-Pb年齡為392.6±2.2Ma,認(rèn)為在中泥盆也是一個(gè)成礦時(shí)期,為兩期成礦;由于礦區(qū)內(nèi)硅質(zhì)巖的發(fā)現(xiàn)并且部分礦體受地層控制,認(rèn)為礦體前期受噴流沉積作用后期受到巖漿活動(dòng)的疊加,為噴流沉積+矽卡巖型(潘彤,2008;宋忠寶,2010)。本文也是基于此點(diǎn)進(jìn)行的選題,依據(jù)礦區(qū)內(nèi)的硫同位素進(jìn)行研究,分析其成礦物質(zhì)來(lái)源,進(jìn)而判定礦床成因。

    1 礦區(qū)地質(zhì)概況

    野馬泉鐵多金屬礦區(qū)處于柴達(dá)木準(zhǔn)地臺(tái)南緣,大地構(gòu)造位置在區(qū)域上位于東昆侖祁漫塔格早古生代裂陷槽。礦區(qū)出露地層主要為寒武-奧陶紀(jì)灘間山群(∈-OT),晚泥盆世牦牛山組(D3m),晚石炭世締敖蘇組(C2d),早-中二疊世打柴溝組(P1-2dc),第四系。礦區(qū)西北部發(fā)現(xiàn)隱伏的中元古代狼牙山組(Jxl)。礦區(qū)斷裂發(fā)育,共出露有17條斷裂,區(qū)內(nèi)斷裂主要為NWW、NW向,NE向和NE向三種類型,其中NWW、NW向斷裂是成礦期構(gòu)造為成礦熱液的運(yùn)移、儲(chǔ)存提供了便利,是礦區(qū)的主要控礦構(gòu)造,NE向斷裂為成礦后斷裂。

    礦區(qū)內(nèi)加里東期至燕山期巖漿巖均發(fā)育。印支期三疊世的巖體在地表大面積出露,巖性主要為花崗閃長(zhǎng)巖、含黑云母閃長(zhǎng)巖及(似斑狀)二長(zhǎng)花崗巖。礦區(qū)依據(jù)地磁異常共圈出14處異常,劃分為南、北兩個(gè)礦帶。目前礦區(qū)已發(fā)現(xiàn)的礦體,主要產(chǎn)于中酸性侵入巖與晚石炭世締敖蘇組、寒武-奧陶紀(jì)灘間山群外接觸帶矽卡巖中,礦種以鐵、銅為主,成礦類型屬于接觸交代型。

    圖1 野馬泉礦區(qū)地質(zhì)圖(據(jù)孫豐月等,2009修改)

    1—第四系; 2—早-中二疊統(tǒng)打柴溝組碎屑巖及灰?guī)r; 3—早-中二疊統(tǒng)打柴溝組燧石條帶灰?guī)r; 4—晚石炭世締敖蘇組灰?guī)r; 5—晚泥盆世牦牛山組安山巖夾英安巖; 6—寒武-奧陶紀(jì)灘間山群大理巖、鈣板巖夾硅質(zhì)巖; 7—輝綠玢巖; 8—閃長(zhǎng)玢巖; 9—閃長(zhǎng)巖; 10—花崗閃長(zhǎng)巖; 11—花崗巖; 12—矽卡巖; 13—鐵礦體; 14—地質(zhì)界線; 15—推測(cè)斷層; 16—逆斷層; 17—轉(zhuǎn)換斷層; 18—地磁異常及編號(hào)

    2 硫同位素特征

    2.1 樣品及測(cè)試方法

    本次共采集9件硫化物樣品,分別挑選單礦物進(jìn)行S同位素測(cè)試,樣品采自野馬泉礦區(qū)、尕林格礦區(qū)、卡而卻卡礦區(qū)的矽卡巖及原生礦石。硫同位素分析方法及步驟如下:選取具代表性樣品,經(jīng)手工進(jìn)行逐級(jí)破碎、過(guò)篩,在雙目鏡下挑選粒度0.2-0.4mm,純度>98%,2g以上的單礦物。單礦物的挑選在廊坊科大完成的。最后選500mg以上的樣品送核工業(yè)北京地質(zhì)研究院分析測(cè)試研究中心完成,儀器型號(hào)為Delta v plus,檢測(cè)方法和依據(jù)為DZ/T 0184.14-1997《硫化物中硫同位素組成的測(cè)定》。

    2.2 測(cè)試結(jié)果

    根據(jù)野馬泉礦區(qū)的9個(gè)硫同位素樣,共9個(gè)分析結(jié)果(表1),可以看出δ34S的值為1.5‰~4.9‰,其中集中于于3.3~4.9‰,變化范圍窄,平均值為3.73‰。黃鐵礦、黃銅礦的δ34S的特征如圖2所示。其中6件黃鐵礦的δ34S變化范圍為1.5‰~4.9‰,平均值為3.8‰;3件黃銅礦的δ34S變化范圍為2.4‰~4.3‰,平均值為3.6‰。黃鐵礦δ34S的平均值略大于黃銅礦,符合礦物與H2S之間硫同位素的平衡分餾系數(shù) 。因此各硫化物晶出過(guò)程中礦區(qū)中的硫化物34S的分配已處于平衡狀態(tài)。

    表1 野馬泉礦區(qū)硫同位素組成

    序號(hào) 樣號(hào) 樣品名稱 δ34SCDT/×10-3

    1 M4df-S1 黃鐵礦 3.3

    2 ZK6821-S1 黃鐵礦 4.8

    3 ZK11201-S1 黃鐵礦 1.5

    4 ZK90801-S2 黃鐵礦 3.5

    5 ZK801-S4 黃鐵礦 4.9

    6 ZK9008-S2 黃鐵礦 4.8

    7 2012野(Re-Os)-TW1-1 黃銅礦 4.1

    8 2012野(Re-Os)-TW1-2 黃銅礦 4.3

    9 2012野(Re-Os)-TW1-3 黃銅礦 2.4

    3 討論

    3.1硫同位素特征

    硫同位素是礦床成因和成礦物理化學(xué)條件的指示劑,金屬礦床中硫的來(lái)源主要有原生硫、地殼硫和混合硫(王奎仁等,1989)主要有3個(gè)儲(chǔ)存庫(kù),即幔源硫(δ34S=0±3‰)、海水硫(δ34S=20‰)和沉積物中還原硫。野馬泉礦區(qū)硫同位素特征如圖2所示,δ34S值為1.5‰~4.9‰,集中于3.3~4.9‰,變化范圍窄,全是正值,偏重硫同位素。說(shuō)明硫同位素均一化程度高,而硫來(lái)源比較穩(wěn)定。根據(jù)硫化物的δ34S平均值估計(jì)成礦熱液的δ34S值為3.73‰。地幔δ34S值通常為-2~2‰的范圍內(nèi)( Thode等,1961),大洋島弧玄武巖硫化物δ34S值在 -0.9~2.9‰范圍內(nèi)( Seal,2006),混合巖漿硫的δ34S值范圍為-2.9~4.9‰,并且由于地殼物質(zhì)的混入使得該范圍值有所提高(馬圣鈔,2012)。通過(guò)δ34S的范圍可以看出野馬泉礦床中的硫?yàn)榛旌狭?。endprint

    3.2 成礦物質(zhì)來(lái)源

    對(duì)比鄰區(qū)的虎頭崖礦區(qū)及尕林格礦區(qū),馬圣鈔(2012)得到虎頭崖礦區(qū)硫化物硫中的δ34S平均值為4.4‰,雷源保(2014)得出的虎頭崖礦區(qū)硫化物硫中的δ34S平均值為5.2‰,孔德峰(2013)得尕林格礦區(qū)礦石中δ34S平均值為3.53‰??梢钥闯鲆榜R泉礦區(qū)中硫化物的δ34S平均值3.73‰與鄰區(qū)硫同位素化學(xué)特征相符,礦區(qū)成礦物質(zhì)主要來(lái)源于深源巖漿區(qū),成礦物質(zhì)在上移過(guò)程中混入了圍巖硫。結(jié)合區(qū)域的區(qū)域構(gòu)造演化歷史來(lái)看:東昆侖花崗巖的形成與4期構(gòu)造-巖漿旋回有關(guān),其中以早古生代和晚古生代-早中生代這兩期構(gòu)造-巖漿旋回為主。在這兩期構(gòu)造-巖漿旋回的末期都對(duì)應(yīng)著世洋盆閉合俯沖和碰撞造山運(yùn)動(dòng)并伴隨著巖漿混合作用與底侵作用。野馬泉礦區(qū)與成礦有關(guān)的花崗巖體是一種富硅富鉀過(guò)鋁質(zhì)鈣堿性、具有殼?;旌咸卣鞯?I型花崗巖,形成于構(gòu)造-巖漿旋回的俯沖結(jié)束-碰撞轉(zhuǎn)變期,由碰撞擠壓環(huán)境轉(zhuǎn)向后碰撞的伸展環(huán)境該背景之下,巖體源區(qū)經(jīng)歷過(guò)板狀俯沖,殼幔物質(zhì)混合形成母巖巖漿,而后巖漿上侵經(jīng)分異演化并最終固結(jié)成巖(另文發(fā)表)。礦區(qū)δ34S為1.5‰~4.9‰,平均值為3.73‰,這一范圍落在花崗巖類δ34S (?13.4~26.7‰)(鄭永飛,2000)中,且與磁鐵礦系列花崗類δ34S (0.6~9.2‰)(Seal R R II,2006)接近。豐成友(2010)對(duì)祁漫塔格地區(qū)硫同位素研究表明,該地區(qū)與巖漿成礦關(guān)系密切的海西?印支期典型斑巖型礦床的δ34S (0.5~4.5‰),矽卡巖型礦床δ34S (-2.1~10.1‰),其成礦物質(zhì)主要來(lái)自巖漿巖和被交代的圍巖。野馬泉鐵多金屬礦床成礦物質(zhì)主要來(lái)源于巖漿巖,部分來(lái)源于圍巖。

    3.3 礦床成因

    本次研究還對(duì)礦區(qū)內(nèi)的M13中與成礦有關(guān)的花崗閃長(zhǎng)巖進(jìn)行LA-LCP-MS鋯石U-Pb測(cè)年,得到的年齡為220.53±0.69 Ma和400.8±1.4 Ma(另文發(fā)表),表明礦區(qū)成巖應(yīng)該有兩期,即加里東晚期和印支晚期;同時(shí)高永寶對(duì)野馬泉礦區(qū)M13異常內(nèi)隱伏的花崗閃長(zhǎng)巖和二長(zhǎng)花崗巖進(jìn)行LA-ICP-MS鋯石U-Pb測(cè)年,獲得的年齡分別為386±1Ma和393±2Ma,屬于早中泥盆世。結(jié)合本區(qū)的硫同位素特征,說(shuō)明在早古生代和晚古生代-早中生代這兩期構(gòu)造-巖漿旋回的末期礦區(qū)都有巖漿侵入,深源巖漿經(jīng)歷板狀俯沖以及巖漿混合作用和底侵作用,這種殼幔物質(zhì)混合形成的巖漿在上侵過(guò)程中經(jīng)分異演化及同化混染作用與圍巖發(fā)生物質(zhì)交換,汲取了部分地層中的成分,并最終固結(jié)成巖。此次研究還行了礦石Re-Os同位素測(cè)試,得到的年齡約為230Ma,因此推測(cè)野馬泉鐵礦區(qū)早-中泥盆世的花崗巖可能只是對(duì)成礦物質(zhì)進(jìn)行了富集或初步成礦,主成礦還是由于形成于中-晚三疊世的花崗巖,也說(shuō)明野馬泉鐵多金屬礦床可能存在兩期成礦,礦床類型為矽卡巖型礦床,與深成巖漿巖源區(qū)有密切成因聯(lián)系。

    4 結(jié)論

    (1)野馬泉礦區(qū)的黃鐵礦、黃銅礦的硫主要來(lái)源于硫同位素比較均一的、富重硫同位素的深源巖漿源區(qū),成礦物質(zhì)在上移過(guò)程中混入了一定的圍巖硫。

    (2)通過(guò)對(duì)比鄰區(qū)及區(qū)域構(gòu)造演化,野馬泉鐵多金屬礦床成礦物質(zhì)主要來(lái)源于經(jīng)歷了殼?;旌系臐{巖,部分來(lái)源于圍巖。

    (3)野馬泉鐵多金屬礦床是可能存在兩期成礦的、與深成巖漿巖源區(qū)有密切成因聯(lián)系的矽卡巖型鐵多金屬礦床。

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