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江西千子岭铅锌矿地质特征及找矿标志

更新时间:2009-03-28

千子岭铅锌矿区处于江西省临川区和东乡县交界处,位于临川区北东部、东乡县南西部。近年来,经过江西有色地质勘查一队的不断努力,该矿区找矿工作取得了重大进展,经过详查工作已形成一处中型规模铅锌工业矿床,为该队近几年来在新立探矿权区(空白区)找矿的重要突破。

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1 区域地质背景

矿区大地构造位于扬子地块与华夏地块接合带上(江西省地质矿产局,1984),即处于钦杭成矿带江西段核部(图1),该矿床定位于东乡中新生代断陷盆地北缘炉古岭断裂带中。

1.2.1 肠内营养 均在术中放置空肠营养管,术后1~2 d滴入生理盐水250~500 mL,术后第3天泵入糖尿病专用EN乳剂500 mL,并逐渐增加到1 500 mL/d,匀速滴入,连续支持7 d。

千子岭矿区所处区域经历多期次复杂多样的沉积—变质和构造—岩浆—火山作用改造,伴随多期次多样式成矿作用。

根据矿石光谱分析和化学多元素分析结果,铅锌矿石化学成分以SiO2为主,其次为CaF2、CaO、S和Fe2O3,主要金属元素有Zn、Pb,其次为Cu。

区内褶皱、断裂发育,且受多期构造的改造、叠加,形成了复杂的构造格局。与矿区成矿关系较为密切的有炉古岭断裂和石马岭断裂。炉古岭断裂为近东西走向,长约25 km,宽1~45 m,倾向南东—南南东,倾角50°~60°,是东乡地区最重要的构造单元,是萍(乡)—广(丰)深大断裂带的重要组成部分,千子岭矿区即分布在炉古岭断裂带南西端。石马岭断裂长约2 km,宽15~20 m,产状85°∠50°,发育于石马岭侵入体与牛头岭组之接触带上,以(张性)构造角砾岩及石英脉(晶族垂直脉壁生长)为主,重晶石化、铜铅锌矿化发育(沈亲亲和陈杰,2014)(图2)。

区域内出露岩浆岩主要为燕山晚期的细粒—中细粒二长花岗岩,主要分布于石马岭、千子岭、炉古岭、白沙岗4地,呈串珠状分布于东西向构造带上,侵入于中、新元古界浅变质岩。

事实上,我们在今年3月的巴塞尔展现场,也听到了一些“明年不来”的传言,品牌觉得参展成本高,而回报不够令人满意。

2 矿区地质

2.1 地层

矿区出露地层主要以中元古界蓟县系、新元古界青白口系为主,次为中生界白垩系和第四系(图3)。中元古界蓟县系包括将军岭组下段的千枚状细粒凝灰质石英杂砂岩(局部含砾)、千枚状粉砂岩、绢云千枚岩和中段的绢云千枚岩、千枚状粉砂岩夹千枚状凝灰质石英杂砂岩,岩层总体走向东西,倾向北,片理(层理)倾角40°~70°。新元古界青白口系源里组下段(Pt3y1)为含白云母凝灰质石英杂砂岩、绢云千枚岩,总体走向北西,倾向北东,倾角30°~50°。中生界白垩系赣州群周田组为长石石英砂岩、含钙质粉砂岩,偶夹含砾粉砂岩,总体走向北西,倾向北东,倾角30°~55°。

财政部要求,各地要继续支持深入推进贫困县涉农资金整合工作,按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》等文件要求,开展贫困县涉农资金整合试点的省(自治区、直辖市),安排贫困县的资金增幅不得低于该项资金平均增幅。分配给贫困县的资金一律采取“切块下达”,资金项目审批权限完全下放到县,不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求。各地要严格按照有关文件精神和要求,提前谋划,切实管好用好财政专项扶贫资金,确保资金精准高效使用。

  

图1 钦杭成矿带金属矿床分布图

  

图2 千子岭铅锌矿区域地质矿产图

 

1—第四系;2—白垩系上统长石石英砂岩;3—侏罗系上统鹅湖岭组英安岩;4—侏罗系上统打鼓顶组流纹质英安岩;5—侏罗系上统周家源组石英粗安岩;6—石炭系下统华山岭组石英砂岩;7—石炭系下统梓山组炭质页岩;8—中元古界;9—下震旦统;10—燕山晚期二长花岗岩;11—燕山中期花岗岩;12—燕山中期石英闪长玢岩;13—硅化破碎带;14—断层;15—不整合接触界线;16—地质界 线;17—金矿床(点);18—铜铅矿点;19—钨钼矿点;20—铜钨矿床;21—铅锌矿床

  

图3 千子岭铅锌矿区地质略图

 

1—第四系;2—白垩系上统周田组;3—青白口系源里组;4—蓟县系将军岭组中段;5—蓟县系将军岭组下段;6—燕山晚期二长花岗岩;7—热液硅质岩;8—不整合地质界线;9—地质界线; 10—断层及编号

2.2 构造

矿区内主要断裂构造有F1、F2和F3共3条(图3)。

F1断裂:为炉古岭断裂带的组成部分,是矿区主干构造,亦是导矿和容矿构造。F1切割基底构造层变质岩系、燕山期花岗岩及上白垩统红层,在矿区表现为长1500 m、宽约几十米至百余米的硅化破碎带。硅化破碎带中心发育主滑断面, 总体南倾,倾角上陡(70°~88°)下趋缓(40°~60°),主滑断面下盘为宽约几米至几十米的硅化角砾岩带,强交代地段为块状热液硅质岩—石英岩,弱交代者为硅质胶结角砾岩;主滑断面上盘主体为构造混杂岩,宽﹥100 m,由断层泥和不同粒度的碎粉包绕的变质岩、花岗岩及红层等构造岩块组成,发育硅质岩条脉、网脉;硅化角砾岩带下盘为碎裂花岗岩,宽度不一,碎裂花岗岩硅化、黏土化较强,变质岩蚀变相对较弱。硅化破碎带中的热液硅质岩露头为蜂窝状硅华,深部块状热液硅质岩是厚大主矿体赋存部位。矿区铅锌铜矿体赋存在硅化破碎带内(纪燕祥和纪广俭,2010)。F1断裂的上盘有次一级的断裂,规模较小,被V2、V3、V4、V5所充填,其产状与F1断裂基本平行产出。

F2断裂:位于矿区南西部,长约500 m,呈北西—近东西走向,倾向南西,倾角45°,为蓟县系将军岭组中段与青白口系源里组地层分界线,被F1所切割。

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2.3 岩浆岩

矿区地表出露二长花岗岩坑道 、钻孔揭露到煌斑岩脉(χ)。

二长花岗岩面积较大的两个二长花岗岩体,均呈近椭圆形的岩株产出,其中:1号岩体分布在千子岭区段,面积约0.6 km2,2号岩体分布在1号岩体北部,面积约0.8 km2,两个岩体相距100~150 m,二长花岗岩属燕山晚期侵入的产物。受F1影响,二长花岗岩有不同程度硅化、黏土化、萤石化,是矿区矿体主要围岩,分布在F1断裂带及其附近。

角砾状构造:角砾状构造也是矿石的主要构造。角砾的矿物组成以闪锌矿、方铅矿及部分萤石、方解石为主,少量为石英等矿物。角砾多呈棱角状,一般为2~10 mm,最大的可达5 cm。基质的成分以方解石、萤石、石英等非金属矿物为主,少量为细小的闪锌矿、方铅矿等矿物。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

矿区范围内共圈出严格受F1硅化破碎带控制的铅锌多金属矿体5条,编号依次为V1、V2、V3、V4、V5,其中V1矿体为主矿体, 其余4条为小矿体,矿体均为隐伏矿体(图4)。矿体规模、形态、产状及空间分布等特征见表1。

  

图4 千子岭铅锌矿12号勘探线剖面图

 

1—千枚状凝灰质石英杂砂岩;2—碎裂二长花岗岩;3—断层及 编号;4—铅锌矿体及编号;5—竣工钻孔及编号

V1矿体为矿区主矿体,分布于17~22线,控制走向长940 m,控制倾斜延深460 m,控制平均垂直深度延深300 m(深部没有圈闭),矿体规模达大型。V1矿体严格受F1硅化破碎带控制,在F1断裂带内由含铅、锌、铜、萤石矿化的热液硅质岩和硅质岩上部、下部矿化的碎裂角砾岩组成工业矿体。根据深部钻孔控制情况,3线以西围岩为中元古界变质岩时,无矿硅质岩深度为20~30 m;3线以东围岩为二长花岗岩时,无矿硅质岩深度为50~60 m。V1矿体平均厚度为5.03 m,总体走向近东西,呈舒缓波状延伸,8线以西倾向南为主,局部倾向北,倾角80°~88°,8线以东倾向南,倾角上陡下缓,特别在12~20线,上部倾角60°~80°,深部倾角40°~60°,矿体产状与F1断裂带产状基本一致。矿体呈脉状—厚板状陡倾斜产出,沿走向和倾斜方向,厚度有膨大、缩小现象,倾向上有分支现象,矿体内部有无矿夹石,局部有无矿天窗。8线以西矿体厚度上部大、下部小,8线以东矿体厚度上部小、下部大。总体来看,地表向下20~60 m为无矿地段,20~60 m以下出现铅锌工业矿体。矿体以铅锌矿石为主,+20~-250 m标高范围内铅锌较富集(图5),-250 m标高以下铅锌逐渐变贫。在16~20线深部,矿体中Pb、Zn品位变低, Cu含量增高,变为铜矿体(图6),有上部为Pb、Zn、下部为Cu的垂直分带现象,伴生的萤石呈团块状、脉状不均匀分布在热液硅质岩中(图7)。

 

表1 千子岭铅锌矿矿体特征一览表

  

矿体编号长度/m倾斜延深/m平均厚度/m矿体形态平均品位/%品位变化系数/%PbZnPbZn厚度变化系数/%V19404605.03脉状—厚板状2.133.24127.77106.9699.75V25253202.04脉状2.102.78162.84113.0871.66V34153200.88脉状1.312.9368.7488.0434.05V42152001.72脉状0.754.7565.54117.6251.14V52201101.60脉状2.723.2889.9580.5146.41

  

图5 千子岭铅锌矿块状铅锌矿石(ZK405 标高-33 m)

  

图6 千子岭矿区黄铜矿石(ZK1605 标高-333 m)

3.2 矿石特征

方铅矿:一般以浸染状或不规则脉状分布于矿石中,局部可见其与粗粒闪锌矿聚集成角砾状,呈他形粒状,部分呈半自形粒状,粒径大者一般为0.5~5 mm,小者仅有0.05~0.1 mm,常见其与黄铜矿相互嵌连、包含(图9),常沿闪锌矿裂隙充填或交代,局部见方铅矿交代闪锌矿,也见少量黄铜矿分布于方铅矿的细小裂隙中。

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矿区矿石矿物成分较简单,主要金属矿物为闪锌矿、方铅矿、黄铜矿及少量黄铁矿、辉铜矿等,主要非金属矿物为萤石、石英及方解石等。

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3.2.2 主要矿物特征

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闪锌矿:一般以浸染状分布于矿石中,局部可见其与粗粒方铅矿等矿物聚集成角砾状,呈他形粒状,粒径大者一般为2~10 mm,小者为0.1~1 mm,常见方铅矿沿其裂隙充填或交代(图8),部分闪锌矿沿萤石裂隙充填。

3.2.1 矿石矿物成分

黄铜矿:呈浸染状分布,以他形晶粒状出现。粒径较小,一般为0.01~0.3 mm,少量大者可达0.5 mm,常见其与方铅矿相互嵌连、包含(图9),可见其与闪锌矿相互嵌连,局部见少量黄铜矿沿方铅矿裂隙充填,少量黄铜矿与黄铁矿伴生,少量黄铜矿被辉铜矿交代。

黄铁矿:含量较少,可见以黄铁矿脉出现,少量呈星散浸染状,其通常呈半自形或他形粒状,粒径一般为0.01~0. 2mm,局部可见其与黄铜矿、方铅矿等伴生,也见闪锌矿包含少量细小的黄铁矿。

萤石:矿石中含有一定量的萤石,手标本上见萤石与团块状方铅矿、闪锌矿伴生(图7),以紫色居多,常呈半自形粒状,粒径一般为0.1~2 mm,大者可达5 mm,其常与方解石等非金属矿物紧密伴生,局部可见萤石裂隙中分布有闪锌矿。

肺气虚寒型变应性鼻炎患者Thl7/Treg细胞中转录因子表达的差异性研究(张丽娟 庞志宇 李得堂 周小军 黄育生 刘媛)6∶401

3.2.3 矿石化学成分

区域地层为炉古岭断裂南侧的东乡中新生代盆地基底为华夏地块新元古界青白口系浅变质岩,上覆上古生界石炭—二叠系碎屑岩—碳酸盐岩建造、中生界上侏罗统陆相火山岩和上白垩统红色砂岩3个构造层。炉古岭断裂北侧广泛出露中元古界蓟县系浅变质岩,上覆零星分布的石炭—二叠系碎屑岩—碳酸盐岩建造(陈国华等,2007)。

包含结构:在一种矿物的晶体中,包含有与其相同或不同矿物的细小他形晶颗粒,包含矿物和被包含矿物接触界线比较平整,一般无交代现象,如在方铅矿中包含有黄铜矿。

  

图7 千子岭矿区铅锌-萤石矿石(-50 m/CM3-1)

  

图8 千子岭矿区方铅矿沿闪锌矿裂隙充填或交代Gn—方铅矿;Sp—闪锌矿;Ccp—黄铜矿

  

图9 千子岭矿区黄铜矿与方铅矿相互嵌连

3.2.4 矿石结构

矿石结构主要有他形晶粒结构、半自形晶粒结构、交代结构、包含结构、交代残余结构等。

他形晶粒结构:矿石中大部分矿石矿物如闪锌矿、黄铜矿及部分方铅矿等都呈现此类结构。矿物不具本身所固有的完整晶形,所有的晶面不发育,晶粒不规则,无一定的形态。根据形态可分为规则他形晶粒状结构和不规则他形晶粒状结构。

半自形晶粒结构:呈现这种结构的主要为方铅矿、萤石及少量黄铁矿。呈半自形的矿物部分晶面发育,具有一定的形状;部分晶面不发育,亦无一定形状。

交代结构:此结构由交代作用形成。气水溶液通过微细毛细管孔隙与周围的固态物质发生化学置换作用,在溶解固态介质的同时,立即沉淀新矿物以取代旧矿物的作用称为交代作用。交代作用发生在广泛的地质成矿过程中,所有通过交代作用形成的晶体均晚于被交代的矿物。矿石中可见方铅矿交代闪锌矿,辉铜矿交代黄铜矿。

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交代残余结构:被交代矿物在交代矿物中,残留下一些岛屿状或不规则状残余体,这种结构称交代残余结构。矿石中可见方铅矿交代闪锌矿呈交代残余结构。

3.2.5 矿石构造

矿石构造主要有浸染状构造、角砾状构造、脉状构造、斑杂状构造等。

浸染状构造:浸染状构造是矿石的主要构造,在矿石中分布着呈星点状(点子一般<0.2 cm),或细小短脉状或不规则状的矿石矿物集合体。矿石矿物的分布没有方向性。具体可分为稠密浸染状(金属矿物含量50%~25%);稀疏浸染状(25%~5%);星散浸染状(<5%)。矿石中呈现此构造的主要为闪锌矿、方铅矿、黄铜矿。

煌斑岩脉(χ):探矿坑道和钻孔中见到煌斑岩脉侵入到变质岩及二长花岗岩中,煌斑结构,基质微粒状结构,斑晶为黑云母(10%~15%),已蚀变成绿泥石;基质(85%±)主要是微粒状长石、黑云母和少量石英等矿物,基质中的长石矿物见粘土化和绢云母化,黑云母矿物已蚀变褪色并析出铁质物,部分黑云母矿物蚀变成绿泥石。煌斑岩脉见含萤石—金属硫化物硅质细脉穿插。

帧间编码采用LT码,LT码能以较低的复杂度实现编解码.发送方源源不断地从待发送的原始数据帧中选择部分进行异或编码,并发送出去.接收端只要接收到一定数量的数据帧即可成功恢复出原始数据帧 [18,19].因此编码率随链路状态动态变化.同时LT码所需反馈信息少,接收端恢复出所有数据帧后才给发送端发回ACK帧,告知发送端可以发送下一组编码数据,这一点能够有效提高信道利用率.

脉状构造:在矿石中可见方铅矿呈不规则脉状分布于矿石中,脉宽一般为0.01~0.2 mm,局部还可见方铅矿充填交代闪锌矿呈脉状。黄铁矿脉宽一般为0.05~0.25 mm。

F3断裂:在矿区西段由3~19线钻孔和坑道揭露,蓟县系将军岭组中段浅变质岩超覆在白垩系紫色砂岩之上,为一个缓倾斜的推覆断裂构造,呈北西西—南东走向,被F1所切割。

斑杂状构造:在矿石中,有金属矿物的集合体呈斑点状或点子状(点子一般为0.5~1 cm)分布,且斑点大小不一,分布不均匀。矿区石中呈现此构造的矿石矿物主要为闪锌矿和方铅矿(王育民,1983)。

3.3 矿床成因

矿区矿床工业类型属断裂带充填交代脉状铅锌矿床。近东西向的硅化破碎带为控矿构造,铅锌矿体充填在燕山晚期细粒—中细粒二长花岗岩和中元古代变质岩的断裂带热液硅质岩中,呈脉状—厚板状陡倾斜产出。铅锌矿石主要由含铅锌铜硫化物—萤石的热液硅质岩(石英岩)及部分蚀变角砾岩、碎裂岩组成。矿石脉石矿物以石英为主,其次为方解石、萤石及少量白云石,金属矿物以方铅矿、闪锌矿为主,其次为黄铜矿和黄铁矿,矿物组合比较简单;近矿围岩蚀变主要有硅化、萤石化,次为绿泥石化、碳酸盐化、绢云母化。根据上述控矿因素、矿体特征、矿石矿物组分和围岩蚀变类型特征,矿床成因初步认为属与燕山晚期区域构造作用有关的中温热液矿床(杨明桂和梅勇文,1997;陈兴海和戴犹芳,2007;胡金山等,2014)。

4 找矿标志

根据野外地质工作,总结归纳该区铅锌矿地质特征,提出千子岭地区找矿标志有:

(1) 区域性控盆控岩断裂为区域找矿靶区优选地带,切穿燕山晚期花岗岩地段为圈定找矿靶位的宏观标志;

(2) 地表出露的近东西向硅化破碎带为炉古岭断裂带的重要组成部分,也是该矿区容矿、控矿构造,破碎带中心强烈蚀变,以凸出地表宽十米至数十米、长数千米“硅化带”为特点,构成区域铅锌铜、金矿化标志带;

(3) 在硅化破碎带切穿花岗岩地段出现化探Pb、Zn、Cu、Au组合异常,特别是Pb异常完整、规模较大、有浓度分带,Pb异常值达400×10-6以上,是铅锌矿化指示标志。

(4) 在化探Pb、Zn、 Cu、Au组合异常区,地表硅化破碎带中蜂窝状的热液硅质岩为隐伏铅锌矿直接找矿标志(何发林等,2016)(图10)。

  

图10 千子岭矿区地表热液硅质岩

5 结语

通过该区详查工作,得到以下初步认识:

(3)时间要素:时间要素与环境要素类似,除了标注指向同一时间的要素,也要进行基准类型的标注.例如,“27日傍晚6时左右”←“随后”,通过这种指代可以确定随后是以哪个时间为基准.

软件工程课程改革将实践项目贯穿到整个教学过程中,以学生为中心,基于企业角色浸入式模拟学习,通过项目实践加强对理论知识的理解和运用。将软件工程课程目标分解为可考核的指标点,建立工程认证指标点与课程教学活动之间的关联关系,形成课程教学活动与专业毕业要求达成度的关联[2]。软件工程课程内容分解教学与实际项目阶段实施计划如表1所示[3]。

(1) 千子岭铅锌矿是钦杭成矿带的组成部分,成矿定位于东乡中新生代断陷盆地北缘炉古岭断裂带中。

(2) 矿区铅锌矿化类型属破碎带蚀变岩型,矿床工业类型属断裂带充填交代脉状铅锌矿床。

(3) 该区V1主矿体有上部为Pb、Zn,下部为Cu的垂直分带现象,控制的平均垂直深度300 m,深部还没有圈闭,且Cu含量增高,变为铅锌(铜)矿体,深部仍有找矿前景。

(4) 对钦杭成矿带及炉古岭断裂带地质特征进行了深入的地质研究,结合一定的化探资料和地表微弱的矿化信息,敢于对无矿硅质岩带提出深部钻探工程探索,是矿区取得找矿突破的理论基础。

(5) 建立矿床成因模式和勘查模型指导找矿,大胆部署深部探矿工程,经过地质勘查工作获得找矿重大突破,主矿产铅锌和伴生矿产萤石矿床规模均达到中型,实现了新立探矿权区(空白区)的找矿成果。

参考文献

陈国华,周显荣,罗贤春. 2007.赣中金山岭推覆构造特征及其控矿作用[J].中国西部科技(学术), (16):17-20.

陈兴海,戴犹芳. 2007.江西德兴银山铅锌矿床深部找矿潜力分析[J].江西有色金属, 21(1):7-10

何发林,周先军,李宗朋,等. 2016.江西千子岭铅锌矿床地质特征简介[J].矿产与地质, 30(5):768-773.

胡金山,刘金刚,赵立民,等. 2014.银山铜铅锌矿田九区北山区深部矿床地质特征[J].东华理工大学学报(自然科学版), 37(4):387-394.

纪燕祥,纪广俭. 2010.论不同侵位空间中侵入岩体的成矿和赋矿特征[J].国土资源情报, (2):24-29.

江西省地质矿产局. 1984.江西省区域地质志[M].北京:地质出版社.

沈亲亲,陈杰. 2014.分析钦杭成矿带铅锌矿床地质特征及成因[J].环球人文地理, (12):41-42.

王育民. 1983.试论中国铅锌矿床类型及其基本特征[J].矿床地质, 2(1):21-29.

杨明桂,梅勇文. 1997.钦-杭古板块结合带与成矿带的主要特征[J].华南地质与矿产, (3):52-59.

 
李宗朋,罗振辉,陈立泉
《矿产勘查》 2018年第03期
《矿产勘查》2018年第03期文献

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