中亞地區(qū)大型與超大型金屬礦床_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

中亞地區(qū)大型與超大型金屬礦床中亞是世界重要的黑色和有色金屬礦產(chǎn)地,以鐵、錳、釩、鈦、銘、銅、鋅、鉛、鴇、錫、鋁、鋰、汞、銻、鎳等黑色和有色金屬礦種為主。筆者2003年參加了國(guó)家地質(zhì)大調(diào)查項(xiàng)目《周邊國(guó)家礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀對(duì)比研究》子題《中亞地區(qū)礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀對(duì)比研究》,基本上摸清了亞洲地區(qū)大型以上金屬礦床的基本情況。礦床規(guī)模按我國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分,大于大型礦床儲(chǔ)量5倍者為超大型,大于10倍者為特大型。資料主要來(lái)源于戴自希等(2001)、李天德等(1998)的著作以及其它最新的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn):現(xiàn)將這些資料介紹如下,以供有關(guān)部門(mén)利用和參考。這不僅有助于我國(guó)新疆地質(zhì)礦產(chǎn)工作者在新疆進(jìn)行同礦同類(lèi)型同礦帶的找礦工作,而且有利于我國(guó)與黑色和有色金屬礦產(chǎn)有關(guān)的企業(yè)到中亞各國(guó)去找礦或者開(kāi)礦及進(jìn)口金屬礦產(chǎn)原料。一.大型及超大型金屬礦床亞洲中部是世界主要的黃金產(chǎn)地之一,其黃金儲(chǔ)量(7800t)約占世界總儲(chǔ)量(48O00t)的16%,其資源量主要集中在烏茲別克斯坦(6200t)、哈薩克斯坦(3800t)、吉爾吉斯斯坦(850t)和塔吉克斯坦(250t)這4國(guó)。中亞地區(qū)和蒙古產(chǎn)出的32個(gè)大型、超大型、特大型金礦床的特征、規(guī)模見(jiàn)表1。依據(jù)中亞各國(guó)和蒙古大型以上金礦床的分布,結(jié)合新疆的成礦地質(zhì)條件和成礦地質(zhì)背景,筆者認(rèn)為新疆金礦普查找礦的主攻類(lèi)型應(yīng)是黑色頁(yè)巖型、韌剪(或構(gòu)造蝕變巖)型、陸相火山巖型;主攻地區(qū)應(yīng)是南天山、中天山、北天山、北準(zhǔn)噶爾及中昆侖成礦帶,其中以南天山、中天山和北天山最為重要;主攻地層和巖石時(shí)代為晚古生代。加強(qiáng)新疆與周邊各國(guó)和各省區(qū)的成礦地質(zhì)條件和成礦規(guī)律的對(duì)比研究,有利于新疆尋找金礦工作的突破。表1亞洲和蒙古的大型和超大型金礦床一覽表1、哈薩克斯坦瓦西里科夫(382噸,3.1-3.2g/t)、斯特普納克(1200噸)和別斯圖貝(115噸)石英脈型,產(chǎn)于北哈晚古生代4、哈薩克斯坦巴克爾奇克(1200噸,10克/噸)黑色頁(yè)巖型,產(chǎn)于齋桑晚古生代5、哈薩克斯坦阿爾哈雷(72噸,5-20克/噸)陸相火山型,產(chǎn)于巴爾喀什晚古生代6、哈薩克斯坦阿克巴凱(700噸,6-19克/噸)陸相火山型,產(chǎn)于楚伊犁晚古生代7、哈薩克斯坦查爾庫(kù)拉(100噸,12-15克/噸)黑色頁(yè)巖型,產(chǎn)于中天山晚元古代8、吉爾吉斯坦塔爾迪布拉克(60噸,7-8克/噸)、安達(dá)什(27噸,1.9克/噸)斑巖型,產(chǎn)于晚古生代中天山10、吉爾吉斯坦杰魯伊(70噸,6克/噸)熱液型,產(chǎn)于中天山古生代11、吉爾吉斯坦科馬托爾(20噸,10克/噸)蝕變巖型,產(chǎn)于中天山晚古生代12、吉爾吉斯坦伊什坦貝爾格(35噸,6.5克/噸)和薩瓦亞爾頓(40噸,6.1-8.7克/噸)黑色頁(yè)巖型,產(chǎn)天晚古生代中天山和南天山14、吉爾吉斯坦馬克馬爾(50噸,1.7-11克/噸)矽卡巖型,產(chǎn)于晚古生代中天山15、吉爾吉斯坦庫(kù)木托爾(545噸,4.49克/噸)黑色頁(yè)巖型,產(chǎn)于南天山晚元古代16、烏茲別克斯坦穆龍?zhí)祝?000噸,3.5-11克/噸)、巴爾潘套(70噸,大于1克/噸)、塔姆德布拉克(55噸)、阿里斯坦套(36噸,0.5克/噸)、道吉茲套(540噸,2-5克/噸)、扎爾米坦(250噸,10克/噸)和阿曼泰套(180噸,4.7克/噸)黑色頁(yè)巖型,產(chǎn)于南天山晚古生代23、烏茲別克斯坦科奇布拉克(160噸,10-12克/噸)陸相火山型,產(chǎn)于南天山晚古生代24、塔吉克斯坦吉拉烏(105噸,1.06克/噸)、塔羅爾(86噸,5.4克/噸)、喬爾德(30噸,4.4克/噸)、奧斯托努亞(28噸,3.7克/噸)和維克尼庫(kù)馬格(65噸,5.16克/噸),熱液-矽卡巖型,產(chǎn)于南天山晚古生代29、塔吉克斯坦達(dá)瓦茲(25噸)砂金,產(chǎn)于新生代興都庫(kù)什30、蒙古扎馬爾(20噸,15克/噸)和博魯奧(30噸,4.5克/噸)石英脈型,產(chǎn)于北蒙古古生代32、歐玉陶勒蓋(328噸,0.8克/噸)斑巖型,產(chǎn)于蒙古戈壁晚古生代二、亞洲中部大型及超大型銅礦床亞洲中部是世界主要銅資源產(chǎn)地之一,其總儲(chǔ)量(4200萬(wàn)t)約占世界總儲(chǔ)量(34000萬(wàn)t)的12%,其儲(chǔ)量和資源量主要集中在哈薩克斯坦(1400萬(wàn)t)、烏茲別克斯坦(800萬(wàn)t)、印度(580萬(wàn)t)、阿富汗(580萬(wàn)t)、蒙古(382萬(wàn)t)和巴基斯坦(138萬(wàn)t)6個(gè)國(guó)家。中亞地區(qū)和蒙古產(chǎn)出的30個(gè)大型、超大型、特大型銅礦床的特征、規(guī)模見(jiàn)表2。依據(jù)中亞各國(guó)和我國(guó)西部銅礦的分布,認(rèn)為新疆金礦普查找礦的主攻類(lèi)型應(yīng)是斑巖型、火山沉積巖型、火山沉積變質(zhì)型(層控型)、銅銀硫化物型及矽卡巖型;主攻地區(qū)應(yīng)是準(zhǔn)噶爾、西天山、東天山、北山和昆侖成礦帶;主攻時(shí)代為晚古生代。加強(qiáng)對(duì)新疆周邊國(guó)家和省區(qū)銅礦的對(duì)比研究有利于新疆銅礦找礦工作。表2亞洲地區(qū)和蒙古大型及超大型銅礦床一覽表1、俄羅斯茲麥伊諾戈?duì)柎笮投嘟饘俚V,時(shí)代為晚古生代,火山沉積型、產(chǎn)于礦區(qū)阿爾泰2、哈薩克斯坦的大型別列佐夫(2.1%)、孜良耶夫(1.14%)、馬列耶夫(2.59%)、尼古拉耶夫(102萬(wàn)噸、1.5%)、別洛烏索夫(1.47%)、超大型列寧諾戈?duì)査箍耍?.5%)多金屬礦產(chǎn)于礦區(qū)阿爾泰,火山沉積型,時(shí)代為晚古生代。9、哈薩克斯坦博謝庫(kù)里超大型斑巖鉬礦(216萬(wàn)噸,0.8%)產(chǎn)于北哈,晚古生代10、哈薩克斯坦科斯穆龍大型熱液型銀礦(65萬(wàn)噸,3.37%)產(chǎn)于田吉茲,晚古生代11、哈薩克斯坦特大型孔拉德(800萬(wàn)噸0.8%)和阿克拖蓋(600萬(wàn)噸,0.39%)與大型科克賽(165萬(wàn)噸,0.52%)鉬銀金礦產(chǎn)于巴爾喀什,晚古生代14、哈薩克斯坦薩亞克大型矽卡巖型鐵金礦(0.65%)產(chǎn)于巴爾喀什,晚古生代15、哈薩克斯坦博爾雷大型斑巖-矽卡巖鐵金鉬礦(0.34%)產(chǎn)于北哈,晚古生代16、哈薩克斯坦杰茲卡茲甘特大型沉積變質(zhì)型多金屬礦(805萬(wàn)噸,1.62%)產(chǎn)于杰茲卡茲甘,晚古生代17、烏茲別克斯坦卡爾馬克爾特大型(1100萬(wàn)噸,0.43%)、達(dá)利涅耶超大型(321萬(wàn)噸,0.59%)斑巖多金屬礦和大型薩雷切庫(kù)(0.35%)和庫(kù)扎塔斑巖(91萬(wàn)噸,0.7%)斑巖鉬礦多金屬礦產(chǎn)于中天山晚古生代21、吉爾吉斯坦大型塔爾迪布拉克(75萬(wàn)噸,0.25%)斑巖型金礦、奧克托科依(50萬(wàn)噸,0.6%)斑巖型多金屬礦和庫(kù)魯鐵克列克(110萬(wàn)噸,0.59%)矽卡巖型鐵金礦產(chǎn)于晚古生代北天山24、阿富汗艾納克特大型(大于500萬(wàn)噸,2.5%)沉積變質(zhì)型多金屬礦,產(chǎn)于喀布爾晚元古代25、巴基斯坦薩因達(dá)克大型斑巖多金屬礦(138萬(wàn)噸,0.39%),產(chǎn)于俾路支中新生代26、印度克特里大型熱液銅礦(93萬(wàn)噸,1%),產(chǎn)于元古代北印地盾27、印度達(dá)里巴拉杰拉大型沉積變質(zhì)多金屬礦(50萬(wàn)噸,1.2%)產(chǎn)于北印地盾元古代28、印度馬蘭杰坎德大型斑巖多金屬礦(80萬(wàn)噸,1.31%)產(chǎn)于北印地盾元古代29、蒙古超大型額爾登特斑巖鉬金銀礦(255萬(wàn)噸,0.85%)產(chǎn)于北蒙古晚古生代30、蒙古超大型察干蘇爾加斑巖鉬金銀礦(0.3-1.5%)、歐玉陶勒蓋(225萬(wàn)噸,0.48%)大型產(chǎn)于南蒙古晚古生代三.中亞地區(qū)和蒙古大型及超大型黑色和其它有色金屬礦床通過(guò)筆者不完全統(tǒng)計(jì),共收集到中亞地區(qū)各國(guó)和蒙古53個(gè)大型、超大型、特大型黑色和有色金屬礦床的資料(見(jiàn)表3)。根據(jù)中亞地區(qū)各國(guó)這些大型、超大型、特大型礦床的分布和特征,并結(jié)合新疆的成礦地質(zhì)背景和成礦地質(zhì)條件,筆者認(rèn)為在我國(guó)新疆阿勒泰地區(qū)找銅一鉛一鋅、鐵、鋰礦產(chǎn)有利,在西天山找黑色巖系型鉛一鋅礦床有利,在西南天山找偉品巖型和熱液型汞、錫、銻礦床有利,在準(zhǔn)噶爾一北天山尋找斑巖型銅一鉬、銅一金礦床和巖漿型銅一鎳礦床有利。表3中亞地區(qū)和蒙古大型及超大型黑色和有色金屬礦床1巖漿型大型釩鈦磁鐵礦有俄羅斯的哈爾諾夫礦床,時(shí)代為志留紀(jì),產(chǎn)于山區(qū)阿爾泰。2哈薩克斯坦的別洛列茨克、因斯克、霍爾宗、卡爾古塔、馬爾卡科爾5個(gè)大型鐵礦床,為火山沉積變質(zhì)型,時(shí)代為中泥盆紀(jì),產(chǎn)于山區(qū)阿爾泰。7、哈薩克斯坦的索科洛夫-薩拜、里薩科夫、卡查、肯秋別4個(gè)大型鐵礦床,為層控型,時(shí)代為古生代,產(chǎn)于山區(qū)阿爾泰,肯秋別產(chǎn)于杰茲卡茲甘。11、哈薩克斯坦的阿薩塔斯特大型、卡爾薩克派超大型鐵礦為火山沉積變質(zhì)型,時(shí)代為元古代,產(chǎn)于烏盧套13、哈薩克斯坦的阿克庫(kù)都克大型鐵礦為類(lèi)矽卡巖型,時(shí)代為元古代,產(chǎn)于楚-伊犁14、哈薩克斯坦的茹安托別和杰米爾大型鐵礦為沉積變質(zhì)型,時(shí)代為元古代,產(chǎn)于楚-伊犁16、哈薩克斯坦的伊利蘇大型鐵礦為矽卡巖型,時(shí)代為晚古生代,產(chǎn)于中天山17、哈薩克斯坦的烏什卡特大型鐵錳鉛礦為海相沉積型,時(shí)代為晚泥盆,產(chǎn)于烏斯品18、哈薩克斯坦的托依馬斯紹克大型鐵錳礦為海相火山沉積型,時(shí)代早古生代,產(chǎn)于烏斯品19、哈薩克斯坦的卡拉扎爾大型鐵錳礦為層控型,時(shí)代古生代,產(chǎn)于杰茲卡茲甘20、哈薩克斯坦的肯皮爾賽特大型鉻礦為巖漿型,時(shí)代古生代,產(chǎn)于南烏拉爾21、哈薩克斯坦的提姆萊大型鈦礦為巖漿型,時(shí)代早古生代,產(chǎn)于楚伊犁22、哈薩克斯坦的超大型尼古拉耶夫、特大型列寧諾戈?duì)査箍撕痛笮妥瘟贾Z夫、別洛烏索夫、別列佐夫、尼斯塔、馬列耶夫、杰克馬利鉛鋅銅礦為火山沉積型,時(shí)代中泥盆,產(chǎn)于礦區(qū)阿爾泰30、哈薩克斯坦的大型奧爾洛夫、阿爾杰米耶夫和超大型額爾齊斯與季申斯克鋅銅礦為火山沉積型,時(shí)代中泥盆,產(chǎn)于礦區(qū)阿爾泰34、哈薩克斯坦的大型里德杰爾-索科利、格列霍夫鉛鋅礦為火山沉積型,時(shí)代中泥盆,產(chǎn)于礦區(qū)阿爾泰36、哈薩克斯坦的大型杰克利和烏謝克鉛鋅礦為黑色巖系型,時(shí)代元古代,產(chǎn)于北天山38、哈薩克斯坦的大型米爾加里姆賽鉛鋅礦為層控型,時(shí)代晚石生代,產(chǎn)于卡拉套39、哈薩克斯坦的大型阿奇賽大型鉛鋅礦為層控型型,時(shí)代石炭紀(jì),產(chǎn)于卡拉套40、哈薩克斯坦的超大型扎伊列姆鉛鋅礦為層控型,時(shí)代晚古生代,產(chǎn)于杰茲卡茲甘41、哈薩克斯坦的大型上托博爾鋁礦為喀斯特型,時(shí)代中泥盆,產(chǎn)于土爾蓋42、哈薩克斯坦的大型南馬格蘇特鎮(zhèn)銅礦為巖漿型,時(shí)代晚古生代,產(chǎn)于薩吾爾43、哈薩克斯坦的特大型杰姆特鐵礦為沉積變質(zhì)型,時(shí)代中泥盆,產(chǎn)于南天山44、吉爾吉斯坦的特大型巴拉奇契坎釩鈦磁鐵礦為巖漿型,時(shí)代中泥盆,產(chǎn)于中天山45、吉爾吉斯坦的大型特魯多奧依錫鴇礦和烏奇科什康錫礦為巖漿熱液型,時(shí)代元古代,產(chǎn)于南天山47、吉爾吉斯坦的大型特魯多奧依錫鴇礦和烏奇科什康錫礦為巖漿熱液型,時(shí)代元古代,產(chǎn)于南天山49、吉爾吉斯坦的特大型瓊科伊汞礦為熱液型,時(shí)代石炭二疊紀(jì),產(chǎn)于南天山50、吉爾吉斯坦的特大型海達(dá)爾坎汞銻礦為熱液型,時(shí)代石炭紀(jì),產(chǎn)于南天山51、阿富汗哈吉加克大型鐵礦為沉積變質(zhì)型,時(shí)代元古代,產(chǎn)于西巴達(dá)赫尚52、巴基斯坦大型鋰礦為偉晶巖型,時(shí)代為三疊紀(jì),產(chǎn)于努斯坦科鈉爾。金-汞礦床:礦床類(lèi)型、分布規(guī)律和成因模式波利申科、納烏莫夫、巴甫洛娃、弗拉多澤尼卞善濤、蔣琪譯云南地質(zhì)200625(1),2006:45-52(一)、概況金-汞型礦床是頗有遠(yuǎn)景的新類(lèi)型礦床,已被成功開(kāi)發(fā)的礦床有:內(nèi)華達(dá)的卡林、Cortz、Bell;加利福尼亞的Knoxwile、New—Idria;加拿大的Hemlo;中國(guó)的桐柏山、Lianchecum、紫木凼;Macedonia的Alsar;伊朗的Zarshuran;烏拉爾的Vorontsovske;雅庫(kù)特的Kuchus、Galkhaya、Svetloe;哈巴羅夫斯克地區(qū)的TasYuryakh;中亞的Konchoch、Djalama;阿爾泰的Murzinskoe;東Transbaikalia的Soloneshnoye、Nerchinskoye;蒙古的Vnegen—Del;哈薩克斯坦的Semeitaus等礦床。(二)、金-汞礦床類(lèi)型最近的礦床成因分類(lèi)中,淺成低溫?zé)嵋航?汞礦床被認(rèn)定為內(nèi)華達(dá)型或卡林型。Au-Sb-Hg、Au-硫化物、Au-As和“微粒金”礦化的礦床,與火山熱液、遠(yuǎn)成熱液和汽水熱液沉積三種礦床相關(guān)。通過(guò)其多成因和類(lèi)似特征的分析,可認(rèn)為它們?yōu)橥淮箢?lèi)。關(guān)于金-汞礦化成因,曾有過(guò)不同的觀點(diǎn),主要有:(1)銻-汞礦化疊加在早期金礦化之上;(2)金-汞礦床是典型的Sb-Hg礦床,金來(lái)源于圍巖;(3)金-汞礦床是典型的高-中溫金載體,在靠后的低溫?zé)嵋弘A段,往往出現(xiàn)Au、Sb和Hg相關(guān)礦物組合;(4)金-汞礦床形成于高位近地表的巖漿體系的低溫?zé)嵋骸1M管對(duì)金-汞礦床成因見(jiàn)解有所不同,但這些礦床卻顯示出相似的特征:(1)礦石化學(xué)成分的相似:a、主要成分為Au、Ag、Hg、Sb、As;b、次要成分為T(mén)I、Te、Ba、Cu、Pb、Zn±Mo、W;c、微量成分為Rb、Cs、V、Co;(2)礦物組成的相似:微粒金(常含Hg)、黃鐵礦、毒砂(柱狀和針狀晶形)、汞礦物(辰砂、閃鋅礦、黝銅礦和碲汞礦等)、輝銻礦、雄黃、雌黃、碳酸鹽、重晶石、玉髓狀石英和粘土礦物等;(3)低成礦溫度:300?50℃(通常200?50℃);(4)低溫蝕變:鋁硅酸鹽巖泥化、灰?guī)r硅化和基性-超基性巖的滑石菱鎂片巖化;(5)控礦構(gòu)造:以不發(fā)育或缺乏脈狀的交代礦石為代表。盡管具有相似的礦物成分(金、砷黃鐵礦、毒砂、辰砂、輝銻礦、雄黃、硫酸鹽和重晶石),相似的礦石地球化學(xué)特征(Au、Ag、As、Sb、Hg、Tl、Ba±Mo和W)和圍巖蝕變,但金-汞礦床均與各種火山巖、侵入巖和雜巖有聯(lián)系,與不同的礦石-巖漿體系相關(guān)。通過(guò)分析礦床形成條件、礦石礦物的地球化學(xué)特征、相關(guān)巖漿活動(dòng),可辨別出4類(lèi)成因系列:(1)金-硫化物(Au-Pb-Zn)-金-銀-金-砷-汞一汞;(2)金-硫化物(Au-As)-金-銻-汞一汞;(3)銅-鉬(Au)—斑巖(Cu-Mo-Au)—金-銀-碲—金-碲-汞一汞;(4)金-銅矽卡巖一金-銅石英脈-金-銅-汞-汞-銻。與火山有關(guān)的熱液Au-Pb-Zn、Au-Ag、Sb-Hg礦化演化過(guò)程中,常見(jiàn)有金-砷-汞礦石建造的礦床。金-砷-汞礦床在時(shí)間和空間上與下列火山活動(dòng)的巖石系列有關(guān):玄武巖-安山巖-流紋巖系歹列(內(nèi)華達(dá)的Carlin,Cotez,Bell;土耳其的Kaletash,Akoluk,Mastra)和粗玄巖-粗面英安巖-粗面流紋巖系列(Mecedonia的Alsar,東哈薩克斯坦的Semeitausky礦區(qū))。這種類(lèi)型礦化的典型地區(qū)是位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的金礦區(qū)。在內(nèi)華達(dá)州,Au-Ag和Sb-Hg、Au-As-Hg(后者被美國(guó)地質(zhì)學(xué)者定為Carlin型)礦化的形成與新生代火山活動(dòng)有關(guān),主要為始于始新世的三個(gè)時(shí)期(43-36,26-22,9-5Ma)。成礦主要集中于43-32Ma(始新世)之間,大型金礦床大都形成于這一時(shí)期,如具有超過(guò)2500t金基礎(chǔ)資源量(CommonResources)的Carlin、Cotez、Getchell、Betze礦床。自上而下,金礦化具有明顯的分帶:(1)地表熱泉鈣華和湖相沉積,如新西蘭的Waiotapy、Broadlands,內(nèi)華達(dá)的Steamboatsprings,智利的ElTatio,土耳其的Senator;(2)近地表以下淺部,如內(nèi)華達(dá)礦化區(qū)和似層狀礦體的Carlin、Cortez、Getchell、Betze礦床,加利福尼亞的New—Idra,Makedonia的Alsar,土耳其的Kaletash和Akolukd等;(3)地表以下中一深部,如內(nèi)華達(dá)的Au2Ag礦床,土耳其的Mastra和Olakek。眾多礦區(qū)內(nèi)不同高度的礦化可以在垂向間距上自深部一直延伸到地表。不同金-汞礦床礦石建造表1)、Au-As-Hg礦石建造有Au,As,Sb,Hg,TI±Mo元素組合,礦物組成有As黃鐵礦、雄黃、雌黃、輝銻礦、辰砂、TI礦物、金、石英、碳酸鹽、粘土礦物、重晶石,伴生有Au-Ag-Pb-Zn、Au-Ag、Sb-Hg礦化,與火山巖和火山深成雜巖、玄武巖-安山巖-流紋巖及粗玄巖-粗面巖有關(guān);2)、Au-Sb-Hg礦石建造,有Au、Sb、As、Hg、TI土W、Mo、Cs、Rb元素組合,礦物組成有毒砂、砷黃鐵礦、輝銻礦、雄黃、雌黃、辰砂、硫砷汞銅礦,伴生有Hg-Au(990—750%o)石英、碳酸鹽、粘土礦物土重晶石和螢石,伴生有Au-As、Sb-Hg礦化,與輝長(zhǎng)-閃長(zhǎng)巖及正長(zhǎng)-花崗正長(zhǎng)巖-花崗混雜巖有關(guān);3)、Au-Te-Hg礦石建造,有Au、Ag、Sb、As、Te、Hg(Cu,Bi,Ba、Tl土V、Mo、Se),礦物組合有黃鐵礦、黃銅礦、Hg2黝銅礦、閃鋅礦、輝銻礦、雄黃、碲汞礦、Ag、Pb碲化物、Hg-Au(800-500%。)石英、碳酸鹽、重晶石、螢石、天青石、冰長(zhǎng)石、粘土礦物,伴生有Cu-Mo(Au)斑巖和Au-Ag-Te礦化,與鈣堿質(zhì),鉀-鈣堿質(zhì)及鉀堿超基性系列火山巖及次火山混雜巖有關(guān);4)、Au-Cu-Hg礦石建造,有Au、Ag、Cu、Sb、Te、Hg(Ag、Bi、Ba土Tl、W、Mo),礦物組合有黃鐵礦、黃銅礦、Hg2黝銅礦、Hg-閃鋅礦、辰砂、碲汞礦、輝銻礦、Hg-Au(700-500%。)石英、碳酸鹽、重晶石、粘土礦物,伴生有Au-Cu矽卡巖、Au-Cu礦化,與輝長(zhǎng)-閃長(zhǎng)花崗巖及正長(zhǎng)-花崗正長(zhǎng)混雜巖有關(guān)。眾所周知,Au-Sb-Hg建造位于火山活動(dòng)演化的區(qū)域外圍,但卻靠近鈣堿和鉀-鈣-堿系列的侵入雜巖體。這種礦石建造在空間、時(shí)間上與深成巖熱液礦化有聯(lián)系,如:金-硫化物(金-毒砂型)、Sb-Hg及可能的Au-Sb礦化。這類(lèi)礦化均具有相似的地質(zhì)環(huán)境、相近的成礦時(shí)代、類(lèi)似的礦物成分及地球化學(xué)特征。分布的典型地區(qū)有中國(guó)地臺(tái)、Verkhoyanie(雅庫(kù)特,新西伯利亞)和天山。Au-Sb-Hg和Au-As-Hg建造特征是,具有Au-As-Sb-Hg-Tl(土Mo、W、Rb、Cs)的地球化學(xué)組合,以及共同的礦物成分(微粒金、As-黃鐵礦、毒砂、雄黃、雌黃、辰砂、硫汞鎘礦、黝銅礦)、硫鉈礦、紅鉈礦、硫砷汞鉈礦、輝銻礦、粘土礦物和玉髓石英等。Au-Te-Hg建造位于Cu-Mo(Au)斑巖體、Au-Ag-Te和Hg火山熱液礦化區(qū)和礦巢里。礦床被局限于不同成分的火山和火山-深成雜巖體中。典型礦區(qū)位于美國(guó)西部、亞美尼亞的Sevano2Akerinskaya地區(qū)、勘察加半島中部含金帶。Au-Te-Hg和Cu-Mo(Au)斑巖體礦床形成于地下較深的區(qū)域。通過(guò)礦床分布的規(guī)律,可以解釋成礦區(qū)礦化的垂直與側(cè)向分帶。Au-Cu-Hg建造,于空間上被局限于多期輝長(zhǎng)-閃長(zhǎng)-花崗巖或正長(zhǎng)巖-花崗正長(zhǎng)巖-花崗雜巖體內(nèi),此類(lèi)礦床,在空間和成因上與Au-Te矽卡巖、Au-Te石英脈和Hg礦化有聯(lián)系。阿爾泰、KuznetskAlatau、Salair、蒙古等礦化集中區(qū)的共同點(diǎn)中,較早期的Au-Cu矽卡巖中Hg的含量遞次降低(980-850—600-480%。)到晚期的Au-Cu-Hg礦化Hg含量遞次增加(0.n—26%)。自然金的成分和高汞含量特性是Au-Cu地球化學(xué)剖面的顯著特征。礦區(qū)(礦巢)里,Au-Cu-Hg礦化形成于演化的最后階段,或者形成于近地表環(huán)境的高位成礦系統(tǒng)里。許多礦巢里,Au-Cu石英脈和Au-Cu矽卡巖礦化與較深處垂直和側(cè)向分帶有關(guān)。Au-Te-Hg和Au-Cu-Hg建造是以Au-Cu-Te-Hg(Bi、As、Sb、Ba土V、Mo、Se)和與Cu-Mo(Au)斑巖體、金矽卡巖、Au-Cu石英脈Au-Ag碲礦床共生組合為特征,因而不同于Au-As-Hg和Au-Sb-Hg建造。Cu-Mo斑巖礦床的特征是:Tl(主要在地球化學(xué)暈里)和As(硫鹽,As黃鐵礦)的低濃集,沒(méi)有雄黃、雌黃(或含量較低),同時(shí)廣泛出現(xiàn)Hg-黝銅礦、Hg-閃鋅礦、碲汞礦、Hg-Au包括不同的硫鹽(天青石、重晶石、硬石膏)。上述成因系列的礦石類(lèi)型是4種不同礦石-巖漿系統(tǒng)的產(chǎn)物(發(fā)育于不同的地質(zhì)環(huán)境中),同時(shí)局限于不同成分的巖漿雜巖體內(nèi)。形成Au-As-Hg-Sb-TI元素組合(Au-As-Hg和Au-Sb-Hg礦石建造)的礦石-巖漿體系,依附于火山和侵入雜巖體,成分上以淺色巖系(花崗巖、花崗巖-斑巖、流紋巖)為主。Au-CuTe-Hg元素組合(Au-Te-Hg和Au-Cu-Hg礦石建造)體系的巖漿雜巖體由基性巖或主要是堿基性巖組成,酸性巖很少。Au-As-Hg和Au-Sb-Hg礦石建造的礦床,巖漿雜巖體礦化的組合主要決定于礦石的地球化學(xué)組合,包括花崗巖元素(W,Mo,Rb,Cs,Tl等)的出現(xiàn)。相同成分的巖石中,各種成因類(lèi)型的金-汞礦床具有相似的礦石組分。典型礦床有:(1)金-砷-汞型,如內(nèi)華達(dá)的Carlin、Cortez、Getchell,Makedonia的Alsar;(2)金-銻-汞型,如俄羅斯的Vorontsovskye,塔吉克斯坦的Konchoch,中國(guó)的礦床;(3)金-碲-汞型,如雅庫(kù)特的Kuranah、Yusik、Tas-Yuryakh;伊朗的Zarshuran;(4)金-銅-汞型,如阿爾泰的Murzinskoye、Novolushni-kovskoyoe。礦床大多產(chǎn)于碳酸鹽巖石中,因此,許多作者將上述金礦歸于卡林型。這些金礦石以硅化灰?guī)r為主,含少量浸染狀硫化物、微粒金,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造上均相似。只能通過(guò)嚴(yán)格的礦物學(xué)和地球化學(xué)研究,才能揭示其礦石特征。在正確而可靠

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