青海省都兰县大高山地区钼矿地质特征及找矿方向
青海都兰扎麻山地区铜铅锌银多金属矿床地质特征及找矿方向

后拉张体制转换 , 大量的物质、 热能被带人到地壳 中, 形成 丰 富 的含 矿 热 液 , 对 三 叠 系 含 矿 岩 系改 并
发育印支期花岗岩 ,u A 、b z 等矿化或异常大 c 、 g P 、n 多发育在接触带及岩体 内部破碎蚀变带上 。区内出 露 地层 从 老到新 由奥 陶 一志 留系 、 泥盆 系 、 炭 系 、 石
二 叠系 、 叠系 、 三 系及第 四系。 除第 四系沿 沟谷 三 第
都 兰 地 区航 磁 异 常总 体上 呈 现环 状 异 常 , 常 异
魏 一
图 3 都兰地 区航磁异常图 1
图 1 都 兰 一察汗 乌苏 一玛 多.
-
地区大地构造单元分区 图 】 I 秦祁昆早 古生代 造 山 系;, 一 I一祁连 遣 山亚 系; 一 东 I 2 昆仑 一柴达木造山亚 系; I 欧龙布鲁 克地块 ; 2 柴北缘 一 I一 2 火山 一深成岩带;2一 柴达木地块 ( 1 盆地) l 一 昆北 火山 一 ; 2
形成演化过程中 , 可能为成矿提供 了成矿物质及其集 聚和运移的热动力条件。 关键词 : 铜铅锌银矿床 ; 矿床地质特征 ; 找矿方 向; 兰 都
中图 分 类 号 :6 P2
青海都兰扎麻山南坡铜铅锌银多金属矿位于都 兰一 鄂拉山成矿带 , 该带从晚古生代的石炭纪开始 , 随洋 壳俯 冲作 用 , 成 了与 之有 关 的火 山喷 发 和岩 形 浆 侵入 … , 印 支 期 ( 叠 纪 初 ) 入 陆 内 活 动 阶 早 三 进 段, 由于巴颜喀拉洋壳的斜 向俯冲 , 改造区内的东西 向巨型断裂 , 使其发生左旋压扭性活动 , 形成了大量 的 N 向线 性 构 造 , 现 为 东 西 向 巨 型 断 裂 为 主 W 表 导 , 伴有大量 N N 并 W、 WW 向 断 裂 的 图景 J 印 。
青海省都兰县色日地区金矿矿床成因及找矿标志

世界有色金属 2018年 4月下144找矿技术P rospecting technology青海省都兰县色日地区金矿矿床成因及找矿标志尚生茂,柴永强(青海省有色地质矿产勘查局八队,青海 西宁 810000)摘 要:普查区处于昆仑山系东延支脉—布尔汉布达山东延部分,区内山系总体呈北西走向,南陡北缓,属高山中切割区。
区内出露古元古代金水口群白沙河岩组的一套变质岩系,岩浆活动强烈,多期次侵入的中酸性杂岩体,构造形迹复杂,物化探异常众多,成矿地质条件有利。
关键词:青海省;色日地区金矿;矿床成因;找矿标志中图分类号:P694 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)08-0144-2Genesis and prospecting criteria of gold deposits in the sunI area, Dulan County, Qinghai ProvinceSHANG Sheng-mao,CHAI Yong-qiang(Eight team of Qinghai Nonferrous Geological and Mineral Exploration Bureau,Xining 810000,China)Abstract: The survey area is located in the East extension branch of the Kunlun mountain series - boolhan Boda Shandong extension part. The mountain system in the area is generally north west, and the southern steep north is slow, and it is a middle cutting area in the high mountain area. A set of metamorphic rock series in the Baisha River rock group of Paleoproterozoic Jinshui estuary group is exposed in the area, which has strong magmatism and multiple intrusions of intermediate acid complex, which is complex in structure, many anomalies in geophysical and geochemical exploration, and favorable for metallogenic geological conditions.Keywords: Qinghai province; sunI area gold deposit; genesis of ore deposit; prospecting criteria该区大地构造位置位于东昆仑前峰弧南侧复合拼贴带东段的北部,该带为早古生带昆仑大洋板块向柴达木板块俯冲而形成的岩浆弧带(见图1)。
钼矿床类型及找矿标志

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
钼矿床类型及找矿标志
工业上用的钼矿石矿物有:辉钼矿其次有钼华、彩钼铅矿、钼钨钙矿、铁钼华等。
一、斑岩型钼矿
常称细脉侵染型钼矿是钼砂的最重要类型。
钼矿床与中酸性花岗岩类(花岗闪长岩、石英二长岩)等。
在空火箭上和成因上密切相关。
有时钼矿直接产于花岗斑岩先岩体中或赋存在侵入于火山爆发岩筒中的花岗斑岩。
钼最富集的地区构造带中。
如交叉构造、区域断裂及其相关的裂隙破碎带和环状断裂等。
斑岩型钼矿床基本可分为两类:(1)以辉钼矿为主的纯斑岩型钼矿(2)以铜为主,铜钼紧密伴生的铜钼型矿床。
所以斑岩铜矿中的钼往往作为重要的有用组分而回收。
钼精砂矿中的铼可综合利用。
找矿标志:
1、斑岩钼矿或铜钼矿。
具有特色的构造环境和构造部位。
如破碎带,断层交汇部位等,是钼矿富集部位。
2、伴随钼的热液蚀变有硅化、绢云母化、黄铁矿化、方解石化、高岭土化、绿泥石化、绿帘石化、萤石化等。
3、含钼斑岩体是直接找矿标志。
4、土壤地球化学异常是寻找斑岩型钼矿的有效标志。
二、矽卡岩型钼矿床
是钼矿床的一个重要工业类型。
钼矿体一般产于花岗岩、花岗闪长岩与碳酸盐岩石的接触带中或附近矽卡岩中。
钼矿化受层理、成砂前的断裂及侵入体的形态三种因素控制。
钼矿化作用的多期性,是这类矿床的主要特征。
因此矿体不仅在矽卡岩中存在实际上辉钼矿见于各种沉积岩中。
西卡眼的广泛发育是。
中国钼矿资源特征及其成矿规律概要

中国钼矿资源特征及其成矿规律概要引言钼矿是一种重要的金属矿产资源,对于中国的经济发展和工业制造具有重要意义。
本文将介绍中国钼矿资源的一般特征,并探讨其成矿规律。
钼矿资源特征地理分布中国钼矿资源分布广泛,主要集中在东北地区、西南地区和华北地区。
东北地区是中国钼矿的主要产区,包括辽宁、吉林和黑龙江等省份;西南地区的主要产区包括云南、贵州和四川等省份;华北地区的主要产区包括河北、山西和内蒙古等省份。
矿石类型中国钼矿主要以钼矿石形式存在,常见的矿石有辉钼矿、钼闪石和钼铜矿等。
其中,辉钼矿是最常见的钼矿石,钼的含量较高,在中国的钼矿资源中占有重要地位。
矿床类型中国钼矿矿床类型多样,包括矽卡岩型、斑岩型、蚀变型、砂岩型和热液型等。
其中,矽卡岩型和斑岩型是中国钼矿的主要矿床类型。
矽卡岩型钼矿矿床分布广泛,形成于岩浆侵入过程中,富集了大量的钼元素;斑岩型钼矿矿床则是在斑岩侵入过程中形成,富含钼矿石。
钼矿成矿规律成矿控制因素钼矿的形成受到多种因素的控制,主要包括地质构造、岩浆活动、地壳演化和流体作用等。
地质构造对于钼矿的形成具有重要影响,构造活动会导致岩浆上升和成矿物质富集。
岩浆活动是形成钼矿的关键因素,岩浆中富集的钼元素在地壳演化过程中会富集形成钼矿石。
成矿过程钼矿的成矿过程通常经历岩浆活动、矿质输运和成矿作用三个阶段。
岩浆活动阶段是形成钼矿矿床的起始阶段,岩浆中所携带的钼元素通过热液活动实现富集和沉淀。
矿质输运阶段是指钼矿石通过流体的输运和迁移形成矿体。
成矿作用阶段是指热液流体在矿体形成后对其进行改造和调整的过程。
成矿规律中国钼矿成矿规律主要受到构造和岩浆活动的控制。
东北地区的钼矿多与中生代花岗岩、变质岩和拉旗山岩等有机岩体相关;西南地区的钼矿则多与侵入岩有关,例如花岗岩、二长花岗岩和辉绿岩等。
此外,矽卡岩型和斑岩型钼矿矿床的形成与地质构造、岩浆活动、热液作用和矿物赋存状态等因素密切相关。
结论中国钼矿资源广泛分布,矿床类型多样。
青海省都兰县果洛龙洼金矿床地质地球化学特征

第46卷 第5期2010年9月 地质与勘探GEOLOGY AND EXPLORATION Vol.46 No.5September ,2010[收稿日期]2010-05-19;[修订日期]2010-08-16;[责任编辑]郑 杰㊂[基金项目]国家十一五科技支撑计划重大项目:柴达木南北缘铜铅锌矿成矿规律及大型资源基地评价技术示范研究课题(编号:2006BAA01B06),青海省地方地质勘查基金项目: 青海省都兰县果洛龙洼地区金矿成矿规律研究及找矿预测”资助㊂[第一作者简介]胡荣国(1982年-),男,2008年毕业于中南大学,获硕士学位,在读博士,Email:Rongguo.Hu@㊂[通讯作者]赖健清(1964年-),男,教授,现从事成矿预测研究,Email:ljq@㊂青海省都兰县果洛龙洼金矿床地质地球化学特征胡荣国1,2, 赖健清1,2, 张绍宁3, 窦洪伟3, 施根红3, 杨宝荣3(1.中南大学地学与环境工程学院,长沙 410083;2. 有色金属成矿预测”教育部重点实验室,长沙 410083;3.青海省有色地质勘查局地质八队,西宁 810012)[摘 要]青海省都兰县果洛龙洼金矿床位于东昆仑造山带东段,昆中断裂南侧㊂矿床赋矿围岩是一套奥陶-志留系纳赤台群的浅变质火山沉积岩系㊂矿床受多级构造系统控制,东西向断裂是矿区的主用控矿断裂㊂矿化体类型主要是黄铁矿为主的硫化物石英脉,其次为硫化物蚀变岩型矿体㊂硫同位素测试数据显示,黄铁矿δ34S 为0.2‰~3.88‰,方铅矿δ34S 为-2.03‰~-5.95‰㊂含金石英脉中黄铁矿的206Pb /204Pb ㊁207Pb /204Pb ㊁208Pb /204Pb 变化范围分别为18.057~18.135㊁15.524~15.585㊁37.962~38.110;方铅矿中变化范围为18.093~18.106㊁15.542~15.563㊁37.901~37.919㊂含矿石英脉成矿流体分析显示其液相成分相对富含K +㊁Na +㊁Ca 2+㊁SO 2-4㊁NO 2-3离子,阳离子中一般Na +>K +>Ca 2+>Mg 2+;阴离子中SO 2-4>Cl ->F ->NO 2-3;气相成分中除H 2O 为主要成分外,CO 2含量也较高㊂围岩和石英脉矿体中黄铁矿稀土分析显示其∑LREE /∑HREE 在3.49~28.17之间,(La /Sm )N =2.23~29.49,轻重稀土发生了强烈的分馏,具有轻稀土富集的特征;δEu 变化在0.36~1.44之间,δCe 在0.71~1.08之间,两者皆以弱负异常为主㊂黄铁矿微量元素分析显示大多数Co /Ni 比值在0.63-3.8之间;Hf /Sm ㊁Nd /La 和Th /La 值小于1㊂硫㊁铅同位素研究显示矿床的成矿流体来源于深部岩浆;成矿流体㊁稀土和微量元素研究表明矿床成矿温度为中高温-中低温,成矿流体是富Cl -和SO 2-4的深部岩浆热液,金以该类络合物形式运移㊂[关键词]果洛龙洼 造山带 硫㊁铅同位素 成矿流体 微量元素[中图分类号]P618.51+P595 [文献标识码]A [文章编号]0495-5331(2010)05-0931-11Hu Rong-guo ,Lai Jian-qing ,Zhang Shao-ning ,Dou Hong-wei ,Shi Gen-hong ,Yang Bao-rong.Geological and geochemical characteristics of the Guoluolongwa gold deposit ,Dulan county ,Qinghai Province [J ].Geology and Exploration ,2010,46(5):0931-0941. 果洛龙洼金矿是青海省有色地勘局八队近年来在东昆仑多金属成矿带新发现的一个具有大型远景的金矿床㊂前人对于该矿床的找矿方向(陈树民等,2002),矿床地质特征㊁控矿因素和成矿物质来源(文雪峰等,2006;杨宝荣等,2007)及金的赋存状态(杨小斌等,2006)做了较为详细的探讨和研究㊂本文在此基础上,通过对果洛龙洼金矿床的赋矿围岩和矿石中金的主要载体黄铁矿的硫㊁铅同位素,稀土和微量元素的地球化学研究以及含金石英脉的流体包裹体特征研究,着重探讨该金矿床的成矿物质来源及其元素地球化学特征㊂1 区域地质及矿区地质概况果洛龙洼金矿床位于青海省都兰县沟里地区㊂大地构造位置上处于东昆仑造山带东段,昆中断裂的南侧(图1)㊂区域上出露地层主体为下元古界金水口群的变质基性火山岩;奥陶-志留系纳赤台群的绿泥石石英千枚岩㊁灰黑色角闪石片岩及硅化板岩;下石炭统哈拉郭勒组的板岩㊁绢云母千枚岩和绿泥石千枚岩;早二叠系的长石石英砂岩;早侏罗系的砂岩㊁页岩和灰岩及第四系残坡积㊂139图1 果洛龙洼金矿床区域地质略图(据杨小斌等,2006)Fig.1 Simplified geological map of the Guoluolongwa gold ore deposit (after Yang et al .,2006)1-第四系;2-早侏罗系;3-早二叠系;4-下石炭统哈拉郭勒组;5-奥陶-志留系;6-下元古界金水口群;7-华力西期花岗闪长岩;8-华力西期花岗岩;9-华力西期斜长花岗岩;10-印支期花岗岩;11-斜辉橄榄岩;12-正断层;13-逆断层;14-性质不明断层;15-金矿床1-Quaternary;2-Early Jurassic;3-Early Permian;4-Halaguole Group,Lower Carboniferous;5-Ordovician-Silurian;6-Jinshuikou Group,Lower Proterozoic;7-granodiorite of Variscan;8-granite of Variscan;9-Plagioclase granite of Variscan;10-granite of Indosinian;11-Plagioclasepyroxene peridotie;12-normal fault;13-reversed fault;14-undeterminate fault;15-gold ore deposit 对于果洛龙洼金矿赋矿围岩的时代一直存在争议,前人多认为是下石炭统(杨小斌等,2005㊁2006;文雪峰等,2006;肖静,2007;杨宝荣等,2007)㊂但通过实测剖面发现该套地层的变质程度要比石炭统地层深,但比邻区的万保沟群浅㊂从岩性上看,与万保沟群的典型剖面有所不同,主要差异是层序相反,且底部发现一套灰绿色含凝灰质砂砾岩㊂对照本地层与纳赤台群的岩性和变质程度,二者较为接近㊂在潘桂棠㊁丁俊主编的青藏高原及邻区1∶150万地质图中,该套地层时代定为O-S;在青海省地质矿产图(1∶200万)上定为寒武纪㊂实测剖面测量中发现,上部大理岩层中有单晶滚圆形方解石,疑似海百合茎化石,其时代应晚于早奥陶系;从岩性看来,这是一套原岩以中基性-中酸性火山岩㊁砂泥质沉积岩㊁碳酸盐岩为主的岩石经区域变质形成的浅变质岩,其形成环境与早古生代弧后盆地的构造环境比较吻合㊂由此看来,该地层的时代定位O-S 是比较合理的,有可能就是纳赤台群的一部分㊂矿床区域内断裂构造十分发育,矿区位于近东西向的断裂构造带内,该断裂构造与金矿关系最为密切,为控矿构造(图2)㊂断裂带多沿走向宽窄不一,带内见有断层角砾岩㊁断层泥,发育硅化㊁黄铁矿化,沿断裂带有岩浆岩体侵入㊂矿区内围岩蚀变主要有硅化㊁绢云母化㊁黄铁矿化㊁绿泥石化㊁黄铁绢英岩化㊁碳酸盐化㊁黄铜矿化㊁褐铁矿化㊁孔雀石化㊁方铅矿化㊁纤闪石化㊁高岭土化等,其中与矿体关系密切的是黄铁绢云岩化㊂矿区有5条主要的含金矿体,一般长80~1100m,宽0.5~4m,最宽可达10.20m㊂金的品位一般为2.03×10-6~18.75×10-6,单样最高75.2×10-6,矿床平均品位为9.35×10-6㊂矿体走向近东西,倾向南,倾角65°~85°,多呈脉状㊁透镜状㊁豆荚状㊁不规则状产出,沿走向和倾斜方向均具有膨胀收缩,尖灭再现㊁分枝复合现象㊂矿石金属矿物镜下观察主要有银金矿㊁自然金㊁黄铜矿㊁黄铁矿㊁磁铁矿㊁赤铁矿㊁方铅239 地质与勘探 2010年矿㊁闪锌矿㊁孔雀石㊁褐铁矿等;脉石矿物主要为石英,少量白云母及方解石㊂黄铁矿是该矿床最主要的金属硫化物㊂依据黄铁矿在矿石中的产出特点及相互关系,可将其划分为早㊁中㊁晚3期,早期和晚期黄铁矿在矿石中含量较少,以自形㊁半自形晶粒为主,晶形完好,可见立方体和五角十二面体,其含金性较差或基本不含金;中期黄铁矿多为他形或半自形晶体,颗粒细小,粒径为0.01~0.3mm,该期黄铁矿与金矿物的关系最为密切,是矿石中金的主要载体矿物㊂矿床最主要的脉石矿物石英,多呈黄褐色㊁灰白或乳白色㊁烟灰色,油脂光泽,可分为早㊁中㊁晚3期㊂载金石英为中期形成,粒度细小,以隐晶质㊁显微隐晶质或晶簇㊁晶芽状分布于矿石中㊂其中前者粒径约0.01~0.3mm;后者粒径一般在0.05~0.5之间㊂早期石英颗粒粗大,呈他形晶粒状或晶芽状,最大粒径可达10mm,因含有较多包裹体而颜色浑浊;晚期石英颜色纯净,呈半自形-他形晶粒状分布,粒径0.03~ 0.3mm,多形成细脉交代穿切早㊁中期石英㊂早㊁晚期石英含金性较差(杨小斌等,2006)㊂区内岩浆活动十分频繁,岩性从基性-超基性到中性及酸性,均有出露㊂已查明的侵入体主要为华力西期花岗岩㊁花岗闪长岩和斜长花岗岩;印支期花岗岩(薛培林等,2006)㊂图2 果洛龙洼金矿床矿区地质略图(据杨宝荣等,2007)Fig.2 Schematic geological map of the Guoluolongwa Au deposit(after Yang et al.,2007)1-第四系;2-早二叠系;3-奥陶-志留系;4-闪长岩;5-断裂;6-金矿体及编号;7-钻孔及编号1-Quaternary;2-Early Permian;3-Ordovician-Silurian;4-diorite;5-fault;6-gold orebody and number;7-drilling and number2 硫㊁铅同位素地球化学特征2.1 硫同位素组成特点确定成矿流体中硫同位素组成及硫的来源,对于探讨矿床成因,建立成矿模式具有重要意义㊂大本模式认为(Ohmoto,1986),热液矿物的硫同位素组成不仅取决于其源区物质的总硫同位素组成(δ34S)值,而且更取决于含硫物质在热液中迁移和沉淀时的物理化学条件㊂而在矿物组合简单的情况下,硫化物中的平均值可以大致代表热液的总硫同位素组成(郑永飞等,2000)㊂不同含硫的物种之间δ34S分馏并不简单的受温度控制,而是流体总硫同位素组成(δ34S∑S)㊁f O2㊁pH㊁离子强度和温度的函数㊂对于中低温热液体系,可以根据矿物沉淀时的化学环境来估计热液的硫同位素组成㊂根据地质体系中共存物相之间的同位素分馏大小,采用Ohmoto和Lasaga(1982)应用已有的实验数据,根据热液体系中硫同位素交换反应的动力学所计算出溶解硫酸盐与硫化物之间的硫同位素分馏系数,应用已知的同位素分馏系数方程103lnα黄铁矿-方铅矿=A黄铁矿-方铅矿×106/T2,取A黄铁矿-方矿铅为1.03,(郑永飞等,2000),103lnα黄铁矿-方矿铅≈δ黄铁矿-δ方铅矿,可以计算出果洛龙洼金矿床黄铁矿-方铅矿两物相的同位素平衡温度㊂样品G30平衡温度为289°C,样品G31平衡温度为230°C㊂在果洛龙洼金矿的采矿坑道和探矿钻孔中都未见到硫酸盐;硅化㊁绿泥石化㊁黄铁绢云岩化是该矿床的最主要的蚀变类型,硫化物是主要的含硫矿物,因此推断该金矿在成矿期间为应该为低f O2环境,流体中主要以H2S㊁SO2-4形式存在㊂果洛龙洼金矿中的金属硫化物主要为黄铁矿,矿化后期出现少量的方铅矿㊂本次工作采集的样品7件来自3780中段的黄铁方铅矿化含金石英脉,另外还有2件来分别来自钻孔中的矿化石英千枚岩和矿化硅质岩㊂样品中金属硫化物进行硫同位素测定如339第5期 胡荣国:青海省都兰县果洛龙洼金矿床地质地球化学特征 表1㊂从分析结果可以看出,坑道中5件矿化石英脉的黄铁矿δ34S CDT为0.2~3.51‰,平均1.874‰,以较小正值为特征;2件方铅矿δ34S CDT为-2.03~-2.41‰,平均-2.22‰,以较小负值为特征㊂而钻孔中矿化千枚岩和矿化硅质岩的黄铁矿和方铅矿值分别为3.88‰和-5.95‰,明显都要高于坑道中的矿化含金石英脉㊂黄铁矿和方铅矿的δ34S CDT值变化都不大,这表明石英硫化物阶段物理化学条件比较稳定,且黄铁矿δ34S CDT﹥方铅矿δ34S CDT,表明硫同位素在成矿溶液中达到了较好的平衡分馏㊂研究认为,气相与固相之间在高温条件下的硫同位素分馏和熔体中硫化物与硫酸盐组分的共存是引起地幔物质硫同位素组成发生变化的根本原因,SO2或者是H2S的去气能够引起熔体中δ34S的值发生较大的变化(郑永飞等,2000)㊂大多数的脉金矿床的δ34S主要范围在0~9‰,该范围内的硫可以是直接来源于岩浆(McCuaig et al.,1998);而地幔来源的硫具有陨硫铁的硫同位素组成特征,变化于0附近,δ34S值的较大变化范围与地壳再循环组分有关,变化于-6‰~+ 6‰之间(Deines et al.,1995)㊂果洛龙洼金矿含金矿化石英脉的δ34S平均值为2‰,正向偏离与陨石硫,具有壳源岩浆硫的特点㊂而矿化围岩无论是黄铁矿还是方铅矿都要更偏离于陨石硫,显示出岩浆热液在侵入到赋矿围岩的过程中有变质岩硫的加入㊂矿化石英脉具有深源硫的特征,其来源应为深部岩浆,而非围岩㊂表1 果洛龙洼金矿硫化物硫同位素测试结果Table1 Sulfur isotopic compositions of sulfides from the Guoluolongwa gold deposit样号产出岩性测试对象δ34S CDT(‰)样号产出岩性测试对象δ34S CDT(‰) ZK63-1-22矿化石英千枚岩黄铁矿 3.88G31-py-2黄铁铅锌石英脉黄铁矿 1.66 GB3矿化石英脉黄铁矿0.2ZK63-1-25黄铁矿化硅化岩方铅矿-5.95 GB11含金矿石黄铁矿 3.51G30-Ga黄铁铅锌矿石英脉方铅矿-2.03 G30-py黄铁铅锌矿石英脉黄铁矿 1.23G31-Ga黄铁铅锌矿石英脉方铅矿-2.41 G31-py-1黄铁铅锌矿石英脉黄铁矿 2.77 测试单位:国土资源部中南矿产资源监督检测中心,测试时间:2008年㊂2.2 铅同位素组成特点本次工作测试样品9件采于果洛龙洼金矿坑道内的矿化石英脉,一件来至钻孔中的矿化千枚岩㊂分别选取其中与金矿化关系密切的黄铁矿㊁方铅矿进行测试,其结果见表2㊂测试数据显示,果洛龙洼金矿床铅同位素组成较为均一,含金石英脉矿石中选出的黄铁矿206Pb/204Pb比值介于18.057~18.135, 207Pb/204Pb比值介于15.524~15.585,208Pb/204Pb比值介于37.962~38.110;方铅矿总变化范围为206Pb/204Pb比值介于18.093~18.106,207Pb/204Pb比值介于15.542~15.563,208Pb/204Pb比值介于37.901~ 37.919,变化范围较小㊂矿石铅μ和Th/U分别在在9.35~9.47和3.68~3.74之间,比值值变化范围相对较小,指示理想的铅源是经历了造山作用改造过的幔源岩浆组合,且成矿过程中曾有含放射性成因铅的物质或流体加入,具有多来源的特点:来源于地幔及下地壳或者是两者的混合源区㊂把果洛龙洼的铅同位素投影到Zartman et al.,(1981)铅同位素207Pb/204Pb-206Pb/204Pb和208Pb/204Pb -206Pb/204Pb(图3)构造环境判别图解上,矿床中的石英脉矿石和蚀变岩矿石样品均分布在地幔演化线和造山带演化线之间且集中于造山带演化线两一侧,分布较为集中㊂所测含金石英脉矿石和含金蚀变岩矿石中的黄铁矿都具有相同的Pb同位素组成十分接近,暗示具有相同的铅源,都来源于深部岩浆㊂由于黄铁矿在矿床中与金是密切共生的,因此进而说明矿床中的金同样也是来自于深部岩浆㊂这与区域内其他的金矿床有一定的区别(钱壮志等,2000;袁万明等,2003;丰成友等,2003㊁2004)㊂3 岩(矿)稀土元素特征稀土元素属于不活泼元素,在热液体系中,其地球化学可以十分有效地示踪成矿流体来源(毕献武等,2004)㊂本次工作在果洛龙洼矿区采集钻孔㊁坑道中矿石及围岩样品各10件㊂对岩石和矿石中的黄铁矿进行单矿物的稀土元素和微量元素分析,分439 地质与勘探 2010年表2 果洛龙洼金矿床铅同位素测试结果Table 2 Lead isotopic compositions of the Guoluolongwa gold deposit样号岩性测试对象206Pb /204Pb207Pb /204Pb208Pb /204Pb 模式年龄(Ma)μ值Th /U ZK63-1-22矿化千枚岩黄铁矿18.12415.54637.9863099.39 3.68GB3矿化石英脉黄铁矿18.10215.52437.9792989.35 3.69GB11含金矿石黄铁矿18.11815.54538.0023129.39 3.69GB30-py含黄铁铅锌矿石英脉黄铁矿18.09415.54437.9623289.39 3.69GB31-py-1含黄铁铅锌矿石英脉黄铁矿18.13515.58538.1103489.47 3.74GB31-py-2含黄铁铅锌矿石英脉黄铁矿18.05715.52737.9653349.36 3.7ZK63-1-25黄铁矿化硅化岩方铅矿18.09315.54237.9053269.38 3.66GB30-Ga 含黄铁铅锌矿石英脉方铅矿18.10615.56337.9193429.42 3.66GB31-Ga 含黄铁铅锌矿石英脉方铅矿18.09915.55937.9013439.423.66 测试单位:国土资源部中南矿产资源监督检测中心;测试时间:2008年㊂图3 果洛龙洼金矿床207Pb /204Pb-206Pb /204Pb 和208Pb /204Pb-206Pb /204Pb 图解(据Zartman et al .,1981)Fig.3 Diagram of lead isotopic compositions of theGuoluolongwa gold deposit (from Zartman et al .,1981)A-地幔;B-造山带;C-上部地壳;D-下部地壳A-mantle;B-orogene;C-Upper lithosphere;D-Lower lithosphere析工作在中南大学地学与环境工程学院地质研究所用等离子质谱法(ICP-MS)完成㊂坑道及钻孔内矿化石英脉和围岩中黄铁矿稀土含量及特征值列于表3㊂根据这些数据绘制的球粒陨石(赫尔曼,1971)标准化曲线如图4所示㊂由表3及图4可见,果洛龙洼金矿床矿化围岩和矿石中的黄铁矿球粒陨石标准化稀土元素配分曲线具有很好的一致性,均显示出右倾的曲线㊂其中围岩中黄铁矿具有较高的REE 含量(9.5×10-6~58.79×10-6)㊁轻重稀土发生了强烈的分馏,强烈富集轻稀土[(La /Sm)N =10.29~29.49],弱的负铕异常(δEu =0.37~0.69),Ce 异常值在0.71~1.08之间㊂与矿化围岩相比,含金矿石中黄铁矿稀土元素的REE 含量在0.77×10-6~50.9×10-6之间,变化较大,同样富集轻稀土[(La /Sm)N =2.23~27.69],弱的负铕异常(δEu =0.36~1.44),Ce 异常值在0.8~1.08之间,以负异常为主,矿床可能形成于低氧逸度环境,与该区其他热液金矿床成矿特征相似(袁万明等,2002)㊂4 岩(矿)成矿流体及微量元素特征一般来说,成矿流体的差别可作为流体来源的一个标志(卢焕章等,1990)㊂果洛龙洼矿石中石英流体包裹体液相成分(表4)中相对富含K +㊁Na +㊁Ca 2+㊁SO 2-4㊁NO 2-3离子㊂阳离子中一般Na +>K +>Ca 2+>Mg 2+;阴离子中SO 2-4>Cl ->F ->NO 2-3㊂Na +/K +比值都大于1,平均3.183,这与整个东昆仑成矿带中岩体的Na 2O 高于K 2O 的现象一致,也可能是由于矿体周围围岩多发生蚀变,消耗了较多的K +的缘故;F -/Cl -比值远小于1,平均0.136㊂SO 2-4/Cl -在539第5期 胡荣国:青海省都兰县果洛龙洼金矿床地质地球化学特征 表3果洛龙洼金矿床岩石㊁矿石稀土元素丰度及其特征值(×10-6)Table3 REE abundance and characteristic values of rocks and minerals from the Guoluolongwa Au deposit(×10-6)样号岩性La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu围岩ZK63-1-1黄铁矿化千枚岩2.114.300.421.610.300.050.190.030.170.040.120.020.120.02 ZK63-1-7闪长岩 5.6812.841.214.390.750.100.440.050.270.060.210.030.170.03 ZK63-1-10千枚岩8.1811.461.073.800.740.100.480.060.330.060.190.030.230.03 ZK63-1-17硅化板岩12.1730.252.609.861.710.180.920.090.390.070.230.030.250.04 ZK63-1-22矿化硅化千枚岩10.4721.672.238.111.390.140.740.080.370.070.220.030.230.04 ZK63-1-24黄铁矿硅化板岩6.0912.841.375.110.930.110.600.090.520.110.340.050.340.05 ZK16-2-1黄铁矿化千枚岩8.7317.031.726.321.150.170.680.080.470.090.280.040.280.04 ZK16-2-2黄铁矿化千枚岩5.1211.241.093.980.680.070.370.040.190.030.100.020.110.01 G30蚀变闪长岩 2.775.260.592.230.420.060.260.040.210.040.130.020.120.02 GB10千枚岩11.5924.572.629.881.720.160.900.110.500.100.290.050.310.05矿石ZK63-1-2黄铁矿化石英脉4.979.550.903.310.530.060.320.040.210.040.140.020.150.02 ZK63-1-9石英脉 4.108.120.863.160.570.050.310.030.140.030.080.010.100.02 ZK63-1-11黄铁矿化硅化岩3.928.670.742.750.470.070.290.040.150.040.160.010.080.01 ZK63-1-23矿化石英脉0.180.360.030.100.040.010.010.010.010.010.010.010.010.01 G3矿化石英脉8.5117.241.977.501.370.180.760.090.460.090.270.050.280.04 G12弱石英脉 4.399.760.953.560.640.080.380.040.220.040.130.020.150.02 G31-1含矿石英脉0.200.470.030.120.020.010.020.000.020.010.010.0010.010.01 G31-2含矿石英脉 1.232.410.250.940.180.030.110.010.070.010.040.010.040.01 G31-3含矿石英脉9.7519.172.4810.652.200.491.490.231.500.341.090.181.160.16 GB11含金石英脉0.891.890.190.740.210.040.210.040.290.070.220.040.240.03样号∑REE∑LREE∑HREE L/H(La/Yb)N La/Sm(Gd/Yb)N Ce/Yb Sm/NdδEuδCe围岩ZK63-1-19.58.790.7112.3510.29 4.480.977.130.550.690.91 ZK63-1-726.2124.97 1.2420.120.21 4.75 1.6115.540.510.520.98 ZK63-1-1026.7525.35 1.418.0821.58 6.91 1.310.30.580.530.71 ZK63-1-1758.7956.77 2.0128.1729.49 4.45 2.324.960.520.431.08 ZK63-1-2245.844 1.824.4626.68 4.72 1.9618.80.510.420.9 ZK63-1-2428.5526.46 2.112.6310.58 4.09 1.077.590.550.450.9 ZK16-2-137.0935.12 1.9717.8418.57 4.73 1.512.340.550.60.87 ZK16-2-223.0622.190.8725.5327.41 4.7 2.0220.470.510.410.95 G3012.1711.330.8413.4213.25 4.1 1.38.580.570.530.83 GB1052.8250.53 2.2922.0522.13 4.21 1.7715.970.520.370.9矿石ZK63-1-220.2619.310.9520.3319.67 5.87 1.3212.860.480.430.88 ZK63-1-917.5716.860.7123.6424.31 4.47 1.8816.420.540.360.95 ZK63-1-1117.6216.61 1.0216.3327.69 5.27 2.0820.860.510.571 ZK63-1-230.770.710.0710.2211.68 2.840.958.021.160.570.99 G338.7936.76 2.0318.0817.85 3.89 1.6412.310.550.530.85 G1220.3919.37 1.0219.0717.14 4.32 1.5312.980.530.480.96 G31-10.920.860.0614.112.11 5.310.989.420.591.441.08 G31-2 5.34 5.030.3116.2916.6 4.34 1.5611.070.560.620.87 G31-350.8944.75 6.147.28 4.98 2.770.79 3.330.620.850.8 GB11 5.09 3.95 1.13 3.49 2.23 2.640.54 1.620.860.620.91 测试单位:中南大学地质研究所;测试方法:ICP-MS;测试时间:2008年㊂639 地质与勘探 2010年图4 果洛龙洼矿床中黄铁矿稀土元素球粒陨石标准化模式图Fig.4 Chondrite-nomalized REE patterns of pyrite in the Guoluolongwa gold depositA-围岩样品;B-含金矿石样品A-Wall rock samples;B-Ore rock samples1.6~3.9之间㊂因为SO 2-4的含量能够反映介质中与金迁移有密切联系的HS -的数量,因此可以推断本矿床中金的运移是以金硫络合物的形式迁移为主㊂气相成分中除H 2O 为主要成分外,CO 2含量也较高,此外还含有少量的H 2和CH 4㊂CO 2/H 2O 比值显示含金石英脉要高于黄铁方铅矿化含金石英脉,显示CO 2的存在对于金的沉淀有比较明显的影响㊂果洛龙洼金矿床黄铁矿的微量元素组成见表5,相应的上地壳微量元素标准化蛛网图见图5㊂表中数据表明,相对于上地幔元素丰度或中国陆壳元素丰度,果洛龙洼金矿床成黄铁矿中微量元素明显的富集或富集或者贫化㊂富集系数(黄铁矿含量/上地壳元素丰度)>5的元素有Co㊁Ni㊁Cu㊁Zn㊁Pb㊁Bi㊁In㊁Cd,均为强富集元素;其余均<1,为贫化元素㊂黄铁矿中的Co /Ni 比值对成矿条件具有一定得指示意义㊂一般来说,Co /Ni 比值越大,矿物的形成温度越高(盛继福等,1999)㊂果洛龙洼金矿床中的20个黄铁矿样品Co 的含量为1.365×10-6~1016×10-6,平均418.3×10-6;Ni 含量介于6.326×10-6~515.5×10-6,平均201.2×10-6㊂作为围岩的千枚岩和板岩的Co /Ni 在0.48~3.13之间;闪长岩在0.93~5之间;各期含金矿化石英脉在0.96~7.9之间㊂这表明果洛龙洼金矿整体成矿温度不是很高,同时表明矿床从中高温到中低温的成矿多阶段性㊂表4 果洛龙洼矿区矿物流体包裹体成分测定结果(μg /g )Table 4 Fluid inclusion compositions of the Guoluolongwa gold deposit (μg /g )样号采样位置及岩性液相成分(ug /g)成分比值K +Na +Ca 2+F -Cl -SO 2-4NO 32-Li +Mg 2+Na +/K +F -/Cl -SO 2-4/Cl-G1黄铁方铅石英脉12.25423.52 5.95 2.06210.7917.7350.153痕无 1.9200.191 1.643G2黄铁方铅石英脉14.59934.37 6.36 1.548.39532.4470.119痕无 2.3540.183 3.865GB11含金石英脉12.33665.069.42 1.42141.8374.054痕痕无 5.2740.0341.771样号采样位置及岩性气相成分(10-6mol /g)成分比值H 2O 2N 2CH 4CO CO 2C 2H 2C 2H 6H 2OCO 2/H 2OG1黄铁方铅石英脉4,618无痕6,932无342.508无无31570.108G2黄铁方铅石英脉20,953无痕10,801无541.3397,235痕32720.165GB11含金石英脉12,394无痕8,685无621.287无无32140.193 测试单位:中南大学地质研究所;由美国DX-120Ion Chromatograph 仪器分析,2008年㊂739第5期 胡荣国:青海省都兰县果洛龙洼金矿床地质地球化学特征 表5 果洛龙洼矿区岩㊁矿黄铁矿微量元素含量(×10-6)及特征值Table5 Trace element abundance and characteristic values of rocks and minerals from the Guoluolongwa Au deposit(×10-6)样号岩性Sc Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Nb Cd In Sn Cs ZK63-1-1黄铁矿化千枚岩 1.3697.89945.5695.18587.3201.61.3240.3032.558 2.030.24 3.8060.027 ZK63-1-2黄铁矿化石英脉 1.2033.585359.445.4839.06283.20.7950.1371.9131.6910.24 4.2450.02 ZK63-1-7闪长岩7.51427.391016203.6158.6580.3 2.3 1.791 6.850.9810.6920.230.149 ZK63-1-9石英脉 1.9276.846566.7149165.1261.51.8190.8181.3041.4150.21 4.1210.059 ZK63-1-10千枚岩 2.3286.658821.8515.5182.5194.72.1281.3271.4020.370.16 4.1110.113 ZK63-1-11黄铁矿化硅化岩 1.7116.449340.2129.4224.4358.11.327 1.15 1.6861.9580.18 4.110.06 ZK63-1-17硅化板岩 2.12912.53687.8219.7358.3188.9 3.06 1.5261.5110.3410.17 4.1730.092 ZK63-1-22矿化硅化千枚岩 1.5996.817288.8301.3525.8270.61.8031.2381.2381.1910.2 4.010.063 ZK63-1-23矿化石英脉0.8193.0461.3656.326407.580.420.1690.0920.48273.120.17 2.0490.01 ZK63-1-24黄铁矿硅化板岩 1.2975.314447352.3648.1398.71.1240.6921.3633.6430.18 4.1370.044 ZK16-2-1黄铁矿化千枚岩 2.1426.874177.6157.7511.8338 1.8731.4791.9953.0160.39 4.1480.078 ZK16-2-2黄铁矿化千枚岩 1.2335.662266.923918041041 1.230.6121.39725.850.23 4.1020.042 G3矿化石英脉 2.22910.09314.2494.3299.3278.92.235 1.89 1.750.9840.16 4.0690.073 G12弱石英脉 1.82213.59509.4246.2192.3780.52.2371.3681.8518.2350.19 4.1840.099 G30蚀变闪长岩 1.33910.38301324.1138.7771.20.7440.3441.66415.330.42 4.3170.029 G31(粗粒)含矿石英脉 1.42210.2660.9440.0625.4191.20.3860.1341.9511.7120.16 4.4250.019 G31(细粒)含矿石英脉 1.43411.14452.7260.338.615080.4770.1671.1655.4690.19 4.3390.017 G31(围岩)含矿石英脉24.548.1751.1843.4655.92474.314.5612.1 2.1011.233 1.34 3.7110.293 GB10千枚岩 1.8227.398376.8369.984.41347 1.7731.4371.8862.4040.17 3.9410.073 GB11含金石英脉 1.2883.66866.3184.262365543.60.9250.313 1.079.1310.18 4.260.024样号岩性Ba Hf Ta Pb Tl Bi Th U Co/Ni Nb/Ta Hf/Sm Nb/La Th/La ZK63-1-1黄铁矿化千枚岩9.460.1660.183010.03310.210.4960.1580.4790.180.110.390.08 ZK63-1-2黄铁矿化石英脉8.980.1130.242208.40.03543.310.2960.2697.9020.240.040.120.02 ZK63-1-7闪长岩41.920.4520.695559.80.09517.96 2.61 2.216 4.990.700.120.390.15 ZK63-1-9石英脉15.150.2020.13521710.06350.122.2480.8213.8030.140.070.100.18 ZK63-1-10千枚岩28.490.3150.14205.50.0753.8143.3350.2831.5940.140.090.050.13 ZK63-1-11黄铁矿化硅化岩20.20.3770.166699.50.078 3.86 1.3220.5342.6290.170.160.140.11 ZK63-1-17硅化板岩24.920.4570.148121.30.09 6.3434.662 1.43 3.1310.150.050.040.12 ZK63-1-22矿化硅化千枚岩19.750.3810.11781.740.0625.5314.2090.7380.9590.120.050.040.13 ZK63-1-23矿化石英脉 3.9010.0480.074/ 1.1578.2580.0440.0220.2160.070.240.880.08 ZK63-1-24黄铁矿硅化板岩12.630.3180.154102.10.0476.529 2.87 1.1161.2690.150.070.070.15 ZK16-2-1黄铁矿化千枚岩26.120.2490.245349.40.08625.991.6960.4731.1260.250.040.070.06 ZK16-2-2黄铁矿化千枚岩12.330.3130.15421850.0442.4354.6363.4981.1170.150.090.090.29 G3矿化石英脉31.840.4810.153118.40.0782.3344.0890.9890.6360.150.070.070.15 G12弱石英脉19.820.3260.144983.80.1927.4092.5961.4512.0690.140.100.140.19 G30蚀变闪长岩8.950.1270.19834790.05741.030.8720.8870.9290.200.060.190.10 G31(粗粒)含矿石英脉 6.4390.1530.19166.370.0152.6280.1560.0791.5210.19 1.28 3.050.24 G31(细粒)含矿石英脉8.0320.150.162251.20.0227.0840.4520.3131.7390.160.170.300.12 G31(围岩)含矿石英脉215.60.7840.11681.680.4281.3510.6750.2 1.1780.120.070.070.02 GB10千枚岩21.850.4220.159230.30.0624.7526.0921.6391.0190.160.050.050.17 GB11含金石英脉8.9510.150.13212430.0350.4160.7090.2970.7870.130.140.380.26 测试单位:中南大学地质研究所;分析方法:ICP-MS,2008年㊂ 研究显示(Oreskes et al.,1990;毕献武等, 2004)富Cl的热液富集LREE,Hf/Sm㊁Nd/La和Th/La值一般小于1,而富F的热液则刚好相反㊂从表4中我们可以看出,果洛龙洼金矿床的液相包裹839 地质与勘探 2010年图5 果洛龙洼矿床岩、矿微量元素比值蛛网图Fig.5 Spider diagram of trace elements of rocks and minerals in the Guoluolongwa gold deposit体成分比值和微量元素比值对应值是相符合的㊂果洛龙洼金矿床成矿溶液中Cl和SO2-4多于F-,金以Cl-和SO2-4络合物形式运移㊂5 讨论和结论青海东昆仑造山带具有复杂演化历史和多旋回复合造山带的特征(殷鸿福等,1997),带内早古生代和晚古生代-早中生带构造旋回与区内金等多金属矿床形成具有最密切关系㊂已发现的多个造山型金矿床主要有两组成矿年龄:一是晚加里东期;二是晚华力西-印之期(张德全等2001,2005)㊂对于果洛龙洼的成矿时代,目前仍无测试数据,因此仍待进一步研究㊂对于果洛龙洼金矿成矿物质来源及矿床成因,文雪峰等(2006)认为该矿床是由早期形成的热水沉积建造提供主要成矿物质来源,在后期动力挤压㊁变形㊁变质作用下㊁成矿物质富集,形成含金石英脉型㊁构造蚀变岩型的韧性剪切带型金矿床㊂杨宝荣等(2007)认为早石炭统陆缘海相火山喷发使深部Au㊁Ag等元素被携带上来,分散于不同岩石中,在火山喷发,区域变质过程中,富含炭质的岩石可以吸附金,使金富集从而形成初始矿源层,后期的基性㊁酸性侵入岩在侵入过程中对金元素的活化㊁迁移㊁富集提供了热源㊂本文对果洛龙洼金矿床中与金成矿关系密切的黄铁矿硫㊁铅同位素研究表明:金矿化石英脉的δ34S 平均值为2‰,正向偏离陨石硫;而矿化围岩无论是黄铁矿还是方铅矿都要更偏离于陨石硫,显示出岩浆热液在侵入到赋矿围岩的过程中有变质岩硫的加入㊂矿化石英脉具有深源硫的特征,其来源应是深部岩浆,而非围岩㊂含金石英脉矿石中黄铁矿206Pb/204Pb比值介于18.057~18.135,207Pb/204Pb比值介于15.524~15.585,208Pb/204Pb比值介于37.962~38.110;方铅矿总变化范围为206Pb/204Pb比值介于18.093~18.106,207Pb/204Pb比值介于15.542~15.563,208Pb/204Pb比值介于37.901~37.919㊂矿石铅μ和Th/U分别在在9.35 ~9.47和3.68~3.74之间,指示理想的铅源是经历了造山作用改造过的幔源岩浆组合,且成矿过程中曾有含放射性成因铅的物质或流体加入,具有多来源的特点:来源于地幔及下地壳或者是两者的混合源区㊂该金矿床成矿物质具有深源特征,矿床中的金并非来源于围岩,而是来源于深部岩浆热液㊂矿床坑道及钻孔内矿石和矿化围岩中黄铁矿的稀土元素特征显示其轻重稀土发生了强烈的分馏,总体上表现出轻稀土富集型;δEu㊁δCe都显示出微弱的负异常㊂含金黄铁矿微量元素及其上地幔比值蛛网图显示其Co㊁Ni㊁Cu㊁Zn㊁Pb㊁Bi㊁In㊁Cd元素富集系数较高㊂Co/Ni比值表明果洛龙洼金矿床整体成矿温度不高,且矿床经历了从中高温到中低温的成矿多阶段性㊂矿床坑道内含石英脉包裹体测试显示液相成分Na+>K+,这与整个东昆仑成矿带中岩体的Na2O高于K2O的现象一致㊂气相成分除H2O为主要成分外,CO2含量也较高,且后者对金沉淀具有较大的影响㊂F-/Cl-㊁SO2-4/Cl-㊁Hf/Sm㊁Nd/La和Th/La显示果洛龙洼金矿黄铁矿特征表明成矿溶液应该是Cl 和SO2-4多于F㊂来源于深部岩浆的成矿物质,通过939第5期 胡荣国:青海省都兰县果洛龙洼金矿床地质地球化学特征 。
我国钼矿品种

我国钼矿品种
中国是世界上最大的钼矿生产国之一,拥有丰富的钼矿资源。
主要的钼矿品种包括:
1.辉钼矿(Molybdenite):辉钼矿是一种含有钼的硫化矿石,通
常是最主要的钼矿石。
它的主要成分是二硫化钼(MoS2)。
辉
钼矿常常与铜、金、银等金属矿物一起存在。
2.钼铜矿(Molybdenum-Copper Ore):钼铜矿是一种含有钼
和铜的矿石,常常以辉钼矿的形式存在。
由于其中包含铜,有
时也作为铜的副产品被开采。
3.钼铁矿(Molybdenum-Iron Ore):钼铁矿是一种含有钼和铁
的矿石,其中钼通常以氧化物、氢氧化物或其他化合物的形式
存在。
中国的主要钼矿产区包括甘肃、新疆、青海、陕西、四川等地。
这些地区的钼矿主要分布在山地、高原地带。
辉钼矿是最主要的钼矿石,其产量占中国总产量的绝大部分。
需要注意的是,具体的矿石种类和产量可能会随时间和地区的变化而有所不同。
对于最新和具体的信息,建议参考中国地质矿产部门的统计数据或相关的矿产年鉴。
矿体的圈定推深

矿体的圈定(2009-12-28 17:15:44)标签:矿体边界线矿块尖灭米·克杂谈分类:野外地质工作常备资料一、矿体的圈定内容,一般包括两个方面:一是矿体的外部边界圈定,反映矿体沿走向、倾向、厚度三度空间的变化范围;二是矿体的内部圈定,反映矿体中矿石类型和氧化矿、混合矿、硫化矿的分布、夹石分布等地质特征的变化。
二、矿体的外部边界圈定要求1 .矿体应按工程从等于或大于边界品位的样品圈起,小于最低可采厚度时,可按厚度与品位乘积的米百分值圈定。
2 .矿体的连接应先连地质现象,再据主要控矿地质特征连接矿体;连接矿体一般用直线,在掌握矿体地质特征的情况下,也可用自然趋势曲线连接。
但无论哪种方法,厚度不应大于相邻两工程的最大见矿厚度。
3 .矿体的边界圈定:如一孔见矿,另一孔无矿时,可据两工程间矿体厚薄不同,分别以工程间距的1/2 等距离作有限内推;当矿体厚度和品位具有渐变趋势时,也可用内插法圈定其尖灭点边界,但只算可采厚度边界线以内的储量;当矿体沿倾斜方向无工程控制时,应视周围控制情况及矿体稳定程度,用无限外推法外推一个正常工程间距或其1/2 ;沿走向一般可外推正常剖面线距1/2 ;当矿体埋藏很深无限外推范围有相当伸缩性时,主要应考虑地质情况外,还要考虑采矿深度、实际技术水平等因素。
另外,B 、C 级块段外推部分的储量,一般作降一级处理。
三、矿体内部边界圈定要求应根据矿床具体地质特点和采选需要分别对待。
当矿体中矿物组份无明显分带规律性,而设计、生产部门在采、选工艺上无分别处理要求或经分析今后生产中难于分别采选处理者,按“混合法”圈定为好(即当矿体中有两种以上有益组份时,只要一种达到边界品位就可能将其圈入矿体,其它伴生组份据其实际品位参加计算,但工程或块段内平均品位必有一种组份大于工业品位。
如个别矿块平均品位临近工业品位时,可按金属价值折算处理);只有在可能分别采、选情况时,方考虑按矿石“分类法”(矿体各组份品位,以符合矿石工业指标要求为原则,分别圈为不同的矿石类型)圈定矿体。
青海省都兰县沙柳河南区铅锌多金属矿地质特征及矿床成因分析

青海省都兰县沙柳河南区铅锌多金属矿地质特征及矿床成因分析马国栋;李玉莲;李海宾;李永太;马福贵;李少南【摘要】沙柳河矿区位于柴达木盆地东南缘阿尔茨托山南东段阿尔茨托山复式向斜南翼。
为研究沙柳河矿区铅锌多金属矿床成因类型,分析了矿区地质背景、矿床(体)特征、岩(矿)石化学成分及含量,研究认为矿区是以铅锌为主的多金属矿床,矿体主要产于金水口岩群地层,沿一定的地层层位分布,具多期多阶段成矿特征。
矿床的形成和演化经历了火山喷溢沉积作用成矿期、岩浆期后成矿作用期和表生作用期三个阶段,矿床成因受地层、岩浆岩、构造关系密切,矿床类型初步定为变质岩中矽卡岩型铅、锌多金属矿床。
%Shaliuhe mining area locates at south wing of Aercituo Mountain composite syncline of southeast section of Aercituo Mountain at southeast rim of Qaidam Basin.In order to study the genesis type of Pb-Zn polymetallic deposit in Shaliuhe mining area,this paper analyzes geological background of the mining area, characteristics of deposits (ore-bodies),chemical composition and content of rocks (ores).It is believed that the deposits in this mining area are mainly Pb-Zn polymetallic deposits,and the ore-bodies mainly occur in Jinshuikou group strata along a certain stratigraphic horizon and are characterized by multi-phase and multi-stage mineralization.The formation and evolution of deposits experiences three stages including volcanic e-ruption sedimentation ore-forming stage,postmagmatic ore-forming stage and hypergenesis stage.The gene-sis of deposit is closely related tostrata,magmatic rocks and structure.The deposit is initially determined as Skarn type Pb-Zn polymetallic deposit in metamorphic rocks.【期刊名称】《矿产与地质》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】8页(P560-567)【关键词】铅锌多金属矿;矿床地质特征;矿床成因;沙柳河;青海【作者】马国栋;李玉莲;李海宾;李永太;马福贵;李少南【作者单位】青海省地质调查局,青海西宁810000;青海省第一地质矿产勘查院,青海平安 810600;青海省地质调查局,青海西宁 810000;青海省第一地质矿产勘查院,青海平安 810600;青海省第五地质矿产勘查院,青海西宁 810028;青海省第一地质矿产勘查院,青海平安 810600【正文语种】中文【中图分类】P618.41 地质特征矿区大地构造位置属于柴北缘加里东地槽褶皱带东缘,东与松潘—甘孜印支地槽褶皱带相连,南与布尔汉布达北坡相邻。
青海省都兰县按纳格金矿地质特征与找矿标志研究

状 175(°)~182(°)∠65(°)~70(°)。出 露 厚 约 2000m。
斜长角闪片岩夹白云质大理岩、石榴石云母片 岩段(Pt2xSch+mb):分 布 于 研 究 区 中 北 部,主 要 岩 性 组合为斜长角闪片岩、白云质大理岩、石榴石云母片 岩。与南界纳赤台群地层断层接触,产状 165(°)~ 175(°)∠65(°)~80(°)。出露厚约 500m。 1.3 中—新元古代万保沟群(Pt2-3W)
云母石英片岩段(Pt2-3WSch+ψо):分布于研究区 中部,区内出露厚度达 800m以上。按纳格地区主 要金矿体集中在该岩性段,是主要的赋矿岩层。产 状 175(°)~183(°)∠63(°)~65(°)。
绿泥 石 英 片 岩 夹 片 理 化 安 山 质 碎 屑 岩 段 (Pt2-3WSch+αψ):出露厚度达 2000m以上。按纳格 地区石英脉型金矿主要在该岩性段产出,地层产状 160(°)~210(°)∠55(°)~75(°)。 1.4 奥陶—志留纪纳赤台群哈拉巴依沟组(OSh)
纳赤台群分布于果洛龙洼—按纳格一带,该地
收稿日期:2018-10-11 作者简介:马生贵(1987-),男,青海民和县人,中级工程师,从事固体矿产勘查工作。
80
中 国 锰 业
第 37卷
层具有浅变质强变形特点。原始沉积属于一套海相 复理石建造。岩石组合主要为变砂岩、板岩、二云片 岩,绢云石英片岩和千枚岩,总体属于绿片岩相变质 岩组合[3]。
万保沟群仅分布于研究区中部,该地层代表了 古大陆边缘裂陷环境裂谷作用形成的火山—沉积建 造,是区内最主要控矿岩系,近东西向展布,南北边 界均为区域性主干断裂带控制,分别与纳赤台群和 小庙组断层接触。地层内石英脉比较发育,脉体宽 度一般不足 1m。研究区内岩石组合其下部为云母 石英片岩夹斜长角闪岩,上部为绿泥石英片岩,属于 绿片岩相变质岩组合。
青海省都兰县瑙木浑沟口金矿区地质特征及找矿方向

青海省都兰县瑙木浑沟口金矿区地质特征及找矿方向张伟;刘铭;马昭建;孔超【摘要】青海省都兰县瑙木浑沟口金矿区位于昆中构造带北侧,区内断裂构造十分发育,主要为NW向断裂,与区域构造方向基本一致。
区内含矿蚀变带与 NW 向深大断裂成矿关系密切,NW向断裂为区内的主要导、控矿构造,其次级构造或构造膨胀部位及构造拐弯处,均为找矿的有利地段,推测为容矿场所。
该区华力西期岩浆活动强烈,剧烈的构造运动为金元素的活化、迁移、富集、沉淀提供了通道和成矿空间。
研究认为氧化标志、蚀变标志及构造标志是该区的主要找矿标志。
%Naomuhun Goukou gold deposit in Dulan county of Qinghai Province locates in north part of cen-tral Kunlun tectonic zone .Faults structures are mainly composed of structures with the trend of NW de-veloped well in this area .Alteration zone is closely associated with NW trend fault .Faults with the trend of NW are main ore controlling faults .Its secondary faults ,structral expansion areas and strucutral bend areas are favourable areas for ore prospecting ,and is considered to be a place of hosting ores .The mag-matic activity is concentrated in Hereynianperiod .Strong movements provided ore forming spaces for ac-tivization , transportation ,concentration and settlement of gold elements . Oxidation marks , alteration marks and structral marks are main prospecting marks .【期刊名称】《山东国土资源》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】4页(P7-10)【关键词】沟口金矿;矿床特征;找矿方向;青海省都兰县【作者】张伟;刘铭;马昭建;孔超【作者单位】山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100【正文语种】中文【中图分类】P618.51东昆仑地区是我国中央造山带西侧重要的组成部分,无论是基础地质还是矿产研究,历来都是地质工作者关注的地区之一[1]。
青海都兰哈西哇金多金属矿成矿地质特征及矿床成因探讨

哈西哇金多金属矿区行政区划隶属于青海省都兰 县诺木洪乡管辖。矿区北部约 38km 处有 109 国道由 东向西从都兰县通至格尔木市,西距格尔木市 125km, 东距都兰县 295km。沿五龙沟有便道通至矿区,交通 便利。结合五龙沟地区近几年找矿地质成果资料,区 内发现矿床以及矿化点共 66 处,其中包括贵金属矿产 和有色金属,并且发现一些非金属矿产。哈西哇金多 金属矿床的发现,不仅扩大了五龙沟矿田的资源量,也 为在五龙沟矿田外围勘查提供依据。笔者对区内矿床 控矿因素和矿床成因进行了分析和研究,对该区进一 步地质勘查工作具有重要的指导意义,同时对寻找构 造蚀变型矿床具有借鉴意义。 1 区域地质背景
2020 年第 1 期
西部探矿工程
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青海都兰哈西哇金多金属矿成矿 地质特征及矿床成因探讨
周 兵*
(四川金升矿业有限责任公司,四川 成都 610091)
摘 要:哈西哇金多金属矿是青海省东昆仑成矿带五龙沟地区最具找矿潜力的矿床,分析和研究区 内矿床控矿因素和矿床成因,对该区进一步地质勘查工作具有重要的指导意义,同时对寻找构造蚀 变型矿床具有借鉴意义。首先对哈西哇金多金属成矿大地构造背景、矿区地质特征、矿化蚀变带、矿 体特征进行了描述;然后从地层、构造、侵入岩3个方面对控矿因素和矿床成因进行了系统的分析, 认为哈西哇金多金属矿床经历了长期及多期次的成矿阶段,复杂的构造演化使金矿床的形成与地 层、岩浆岩、构造关系密切。 关键词:哈西哇金多金属矿床;地质特征;控矿因素;矿床成因;青海 中图分类号:P62 文献标识码:A 文章编号:1004-5716(2020)01-0117-03
2 矿区地质特征 2.1 地层
矿区内地层分布较单一,主要为中元古代长城系 小庙组上下两段地层及少量第四系。小庙组呈北西向 在工作区及外围广泛分布。为工作区内主要含矿地 层,依据出露岩性分上下两个岩段,上岩段和下岩段呈 断层接触。区内金矿体产于该断层破碎带中。小庙组 呈北西向在工作区及外围广泛分布。为研究区内主要 含矿地层,依据出露岩性分上下两个岩段,上岩段和下 岩段呈断层接触,下岩段(Chxa)主要岩性为长石二云 母 石 英 片 岩 和 片 状 石 英 黑 云 斜 长 角 闪 岩 ,上 岩 段 (Chxb)主要岩性为白云母二长片麻岩和黑云斜长片麻 岩。地层金含量远远大于地壳克拉克值(4.1×10-9)许多 倍,为金的成矿作用提供了重要的物质来源。 2.2 构造
青海省都兰县哈图稀土矿床地质特征及成矿模式

2023年第12期/第44卷黄 金GOLD黄金地质青海省都兰县哈图稀土矿床地质特征及成矿模式收稿日期:2023-07-06;修回日期:2023-09-28基金项目:青海省自然资源厅基金项目(2022013031qj021)作者简介:张先福(1986—),男,工程师,从事地质矿产勘查和研究等工作;E mail:274127242@qq.com张先福1,吴树宽1,赵立志1,许 皓2(1.青海省第五地质矿产勘查院;2.青海国投矿业投资有限责任公司)摘要:哈图稀土矿床为近年来新发现的矿床,位于昆中断裂以北,大地构造位置上处于东昆仑造山带的昆北复合岩浆弧带上,区域内构造-岩浆岩极为发育。
哈图稀土矿区内的中志留世侵入岩体与已发现的稀土矿化关系极为密切,是矿体最主要的赋矿岩体,岩体编号分别为Ⅰ号、Ⅱ号和Ⅲ号,岩性均为碱性正长岩。
Ⅰ号岩体内圈定出M1-1、M1-22条矿体,M1-3、M1-42条矿化体;Ⅱ号岩体内圈定出M2-1矿体,M2-2、M2-32条矿化体。
矿(化)体主要赋存于碱性正长岩中,矿床成因类型为与碱性正长岩有关的稀土矿床,由软流圈地幔部分熔融形成的幔源岩浆与其诱发的古老地壳物质混合并经历高程度演化和岩浆自交代作用形成,稀土元素偏向于在最晚阶段的碱性正长岩中富集。
关键词:东昆仑造山带;哈图;稀土矿床;矿床成因;成矿模式;碱性正长岩 中图分类号:TD11 P618.7文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1001-1277(2023)12-0071-06doi:10.11792/hj20231216 哈图稀土矿床位于东昆仑造山带东段,是近年来地质勘查工作中新发现的矿床,其稀土元素富集与花岗质岩浆关系密切,是东昆仑地区花岗岩与稀土元素成矿关系研究的理想窗口。
近年来,东昆仑地区相继发现了一批三稀金属元素矿床(点),主要包括于沟子铌(铷)矿床、乌拉斯太稀土矿床、大格勒稀土矿床、哈图稀土矿床、铅矿沟重稀土矿点等[1-9],上述矿化作用多出现在岩体内部或岩体边部的伟晶岩脉中,显示与花岗岩有密切成因联系。
青海省都兰县巴隆岩金矿床地质特征及找矿标志

青海省都兰县巴隆岩金矿床地质特征及找矿标志管祥波;李军【摘要】对巴隆岩金矿成矿地质背景、矿体特征、矿石特征及其控矿因素等进行分析研究.认为区内矿体与NWW向断裂关系密切,NWW向昆中主断裂为矿床的导矿构造,NWW向F1断裂为矿床的配矿构造,矿区内F2,F3,F4,F5等NWW向次级断裂为矿床的容矿构造;尤其是在拐弯或膨胀处;强烈的印支期岩浆活动,剧烈的构造运动为金元素的活化、迁移、富集、沉淀提供了通道和成矿空间;矿石类型主要为构造蚀变岩型;重砂矿物标志、地貌标志、颜色标志、气味标志、化探异常标志等是该区的主要找矿标志.结合区域上成矿背景分析认为该矿区有着良好的找矿前景,并建议对矿床深部及外围做进一步工作.【期刊名称】《山东国土资源》【年(卷),期】2016(032)012【总页数】5页(P14-18)【关键词】巴隆岩金矿;构造蚀变岩型金矿;毒砂;找矿标志;青海省都兰县【作者】管祥波;李军【作者单位】平邑县国土资源局,山东平邑 273300;山东省鲁南地质工程勘察院,山东兖州 272100【正文语种】中文【中图分类】P618.51矿区位于都兰县巴隆乡瑙木浑沟沟口东侧,北距青藏公路(109国道)10km,前人在矿区内已发现6条金矿体,并初步求得E级金储量540.45kg,其中表内金储量526.33kg,表外储量14.12kg。
从成矿带上看,该矿区隶属塔柴成矿域柴达木成矿省东昆仑金、铜、铅、锌、锑、铌、稀土、铁成矿带格尔木-清水河金、锑、铜、铅、锌、钴、钼、铁成矿亚带[1],矿体位于东昆中陆块东昆中印支-燕山期造山岩浆弧带[2]。
区域上岩浆活动较为强烈,尤其是印支期侵入岩,断裂构造发育,断裂构造带内往往形成矿化蚀变带,为区内寻找构造蚀变岩型金矿的有利地段[3-10]。
该文依托青海省都兰县乌拉斯太地区区域地质矿产调查的研究成果① 山东省鲁南地质工程勘察院,青海省都兰县乌拉斯太一带J47E024003等七幅区域地质矿产调查报告,2014年。
青海省都兰县三通沟磁铁矿地质特征及矿床成因探讨

3 矿床成 因探讨
根据矿区出露 的地层、构造 、岩浆岩分布情况 ,矿体分布于中元古代蓟县狼牙山组 ( J ) 变质碳酸 盐 中,矿石矿物以磁铁矿为主 , 故认为矿床成因为沉积变质型磁铁矿床 。 追溯本区铁矿形成过程的原始概貌 ,大体情况是 :在太古代 ,地壳处于一种可塑状态向稳定的地槽 发展过渡时期 ,全 区处于被原始水圈淹没的广阔大海。由于地壳薄弱 ,塑性较强 ,海底火山活动频繁且 强烈 , 基性岩、中基性岩、中酸 I 生 的熔岩以及凝灰岩大面积的多旋 回地溢出和喷发 , 形成了大量的火 山 岩 ,并伴 随一些酸 性 的次火 山岩 和小侵 入体 。而沉 积 岩较少 ,主要是一 些 细粒 的凝灰 质粘 土岩 和粉砂 岩 组成。而火山活动带来了丰富的铁质 ,在火山喷发的间歇期 ,沉积了众多的铁矿层。到了元古代 ,地槽 经过进一步发展 ,地壳从塑性状态逐渐趋于硬化 ,火山活动开始减弱 ,沉积岩逐渐增多,并伴随铁矿的 沉积。在此整个期间 ,构造作用 、区域变质作用和气一 液变质作用多次发生 ,对岩层和矿层进行了强烈 的改造。到了震旦亚代 ,本区逐渐转化为稳定的地块。 3 . 1铁质来 源 铁 质 的来 源可 能有 两种 形式 ,一是 在火 山喷 溢过程 中 ,大 多数火 山喷气 、火 山热水 、火 山灰 粒 可 同 时携带 硅铁 质 ,由于海底 的致 冷效 应 , 并 且有一 定 的上覆 海水 压力 ,矿物 质不易 流失 ,并溶 解在海 水 中 , 造成富集 , 进而沉积成矿。二是由于火山活动在其周围形成热液 ,对其下的酸性火山岩发生作用 ,能从 中溶滤汲取出铁质 ,溶解于海水中,造成富集 , 进而沉积成矿。 3 . 2 铁质 的运移 方式 可 能 主要是 以低价 铁形 式 的 F e C 。 和 F e ( HC O , ) z ,它们均 可 以溶解 于水 ,在底 流 的作 用 下进行 搬运 , 或者 因氧化 而形成 细小 的颗 粒 ( 氧化物 或氢 氧化 物 )呈悬 浮状态 被底 流携带 运移 。 3 . 3铁矿床形成的古地理环境 根 据铁 矿体在 该 区东部 分布连 续 ,西部 分布不 连续 ,厚 度变 化不 大 的特点 ,推 断铁矿 当时是 在广 阔 的大海盆地中被许多火山岛所分割的次级盆地中沉积的。铁矿的分布范围决定于当时大海盆地的规模 , 铁 矿体 的大小 规模 决定 于次 级沉积 盆地 大小 、 铁 质来 源 的丰 富程度 、 盆 地 的稳定 程度及 沉 积时 间的长 短 。 3 . 4地壳演化对沉积变质铁矿形成的影响 1 ) 早太古代 ( 3 5 亿年前 ) 地壳较薄且地热高。因地球内核转变能的广泛积累导致火山发育 ,地壳活动性强 ,褶皱形态复杂 。 本 期 以地 球 内核转 变能 为主要 矛盾 的 主要 方 面 ,主要表 现 为火 山活动广 泛 而强烈 。这 时沉 积变质 铁矿 主 要呈条带状磁铁矿 ,是最古老的铁矿层 。铁质主要来源于地壳深处 , 是通过火山作用而达到地壳表部 。 但 因当时为酸性水圈 , 不利于铁质的沉积 ,同时地壳活动性较强 ,也不利于物理化学分选作用的进行 , 故铁质还不能大规模富集 。 2)晚太古 代 ( 3 5—2 5 亿 年前 ) 绿 岩带 与其 毗连 的花 岗岩体广 泛发 育 。其 中典 型 的绿岩 带 主要 由玄 武岩 一安 山岩 一英 安岩 、流纹 岩 的岩流 和火 山碎屑 共 同组 成 。在火 山岩及 其 杂岩 中间有 条带 状磁 铁矿产 出。这个 阶段 地壳 开始分 化 为较 稳定的地 台和活动 的地槽 。具 明显的线性构造 , 深大断裂且发育 ,随着水圈、气圈的形成 ,太阳能引起 的外生地质作用 ( 主要是沉积作用 ) 逐步加强 ,而内生地质作用却逐步减弱 ( 主要表现为火山活动逐渐 变弱 ) ,开始生成古老的原核生物 ( 即能释放氧的光 自养生物 ) 。本阶段属地球内核转变能与地球外太 阳 能相互 斗争 的前期 阶段 ,地球 内核 转变 能仍 占主要 地位 ,这 时沉 积变质 铁矿 与海 底火 山活 动 的绿 岩带 共
常用钼矿石选矿方法及钼矿选矿工艺流程介绍

常用钼矿石选矿方法及钼矿选矿工艺流程介绍钼是一种重要的金属矿产资源,广泛用于冶金、化工、电子、医药等领域。
为了提高钼的品位和回收率,必须进行钼矿选矿。
本文将介绍常用的钼矿选矿方法及钼矿选矿工艺流程。
一、常用的钼矿选矿方法1. 浮选法:浮选法是最常用的钼矿选矿方法之一。
该方法通过物理化学方法将钼矿和其他杂质矿石分离,使钼矿浮于水面,并通过捞取、离心等操作将其收集。
这种方法适用于钼矿与硫化铜等矿物共生的情况,通过调整药剂、气体、水的性质和用量,可以提高钼矿的浮选效果。
2. 重选法:重选法主要利用钼矿和其他矿石在密度上的差异来进行分离。
根据钼矿和杂质矿石的密度差异,通过重力分选或离心分选等方法,使钼矿和其他矿石分离,达到提高钼矿品位和回收率的目的。
这种方法适用于钼矿与铜、铝等矿物密度差异较大的情况。
3. 磁选法:磁选法是利用磁性材料对钼矿和其他矿石进行分离的方法。
通过调整磁场强度和磁性材料的性质,使钼矿和其他矿石在磁场中受到不同的力作用,从而实现分离。
这种方法适用于钼矿与磁性杂质矿物共生的情况。
二、钼矿选矿工艺流程钼矿选矿的工艺流程一般包括破碎、磨矿、浮选、脱水等环节。
1. 破碎:将原始矿石经过破碎设备进行粗碎和细碎,将矿石颗粒分解为适合选矿操作的尺寸。
2. 磨矿:将破碎后的矿石通过磨矿设备进行细磨,使矿石颗粒细化,提高浮选效果。
3. 浮选:将经过磨矿的矿石与药剂、气体、水等混合后,通过浮选设备进行浮选操作。
在浮选过程中,钼矿颗粒浮于水面形成泡沫,被捞取或离心收集,而杂质矿石则下沉到底部。
4. 脱水:将浮选后的钼精矿进行脱水处理,去除其中的水分,提高钼矿的品位和回收率。
以上是钼矿选矿的常用方法和工艺流程,根据不同的矿石特性和选矿要求,还可以采用其他辅助选矿方法和工艺流程。
通过合理选择和组合不同的选矿方法,可以实现对钼矿的有效分离和提高钼矿的品位和回收率的目标。
钼矿地质概述及找矿方法

一、钼矿地质概述钼在地壳中的丰度约为1×10-6,因而被称为稀有金属元素。
钼在地球化学分类中,属于过渡族亲铁元素,在内生成矿作用中,钼主要与硫结合,生成辉钼矿。
钼在自然界中的分布并不少于铅和锡,因为它很分散,且很少发现含量超过1%~2%的钼矿床。
目前未见有自然界发现单质钼的报道,已知的钼矿物有30余种,较常见的含钼矿物还有铁钼华([Fe(MoO4)8·8H2O]),钼酸钙矿(CaMoO4),彩钼铅矿(PbMoO4),胶硫钼矿(MoS2),蓝钼矿(Mo3O8·nH2O)等。
最为主要的且具工业意义的钼矿物是辉钼矿(Mo 59.94%, S 40.06%),其中类质同象混入物有Re(0.n-1.88%)、Se等。
辉钼矿单晶体呈六方板状,但往往不完全。
底面上常有条纹。
多鳞大块/颗粒状,有剥理层。
条痕亮铅灰色,在上釉瓷板上为带微绿的灰墨色,白纸上呈蓝灰色,薄片具桡性。
手摸有滑腻感,有时与石墨混淆。
辉钼矿存在着多型,2H型的辉钼矿形成温度高于3R型的辉钼矿。
温度由低到高形成非晶质MoS2→胶体MoS2→3MoS2→2HMoS2。
辉钼矿虽然形成温度有较宽,可自高温到低温,但大量形成于高至中温阶段。
在热液作用下,MoS2能于较酸性环境中沉淀,当溶液转向中性时,钼可形成可溶的硫代钼酸盐和钼酸盐而再活动。
在低温和常温条件下,Mo4+在强酸性还原环境中生成胶硫钼矿(MoS2 ),它氧化后的产物是蓝钼矿(Mo3O8·nH2O)。
外生作用中,钼呈Mo6+,具较强的活动性。
它与铀相似,在接近中性或偏碱性的氧化与还原的过渡环境中稳定,由此生成多种含铀的钼酸盐矿物,如钼铀矿[(UO2)MoO4·4H2O],钼钙铀矿[Ca(UO2)3(MoO4)·(OH)2·11H2O]、铁钼华[Fe2(MoO4)3·nH2O]、彩钼铅矿、钼华、蓝钼矿、胶硫钼矿等。
青海省都兰县热水钼矿地质特征及矿床成因分析

青海省都兰县热水钼矿地质特征及矿床成因分析作者简介:叶美林(1981-),女,湖南长沙人,本科,工程师,研究方向:矿产资源勘查和矿山设计㊂叶美林(长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南长沙410000)摘㊀要:本区位于青海省都兰县热水乡察汗乌苏河上游的鲁日玛洛后沟中部,属察汗乌苏河 那更滩一带铁㊁钼㊁铜及稀有元素成矿带㊂文中主要对青海省都兰县热水钼矿地质特征及矿床成因进行探讨,以期为该区进一步研究工作提供参考㊂关键词:都兰县;钼矿;地质特征;矿床成因中图分类号:P618文献标识码:A文章编号:2096-2339(2018)03-0037-021㊀区域地质概况本区位于西域板块南缘(Ⅰ级)之东昆仑中陆块(Ⅱ级),其Ⅲ级构造单元为东昆仑中岩浆弧带,夹持于祁漫塔格 都兰缝合带与东昆仑中缝合带之间,呈北西西⁃南东东展布㊂地质构造复杂,断裂构造发育,岩浆活动强烈,地层分布零星,中酸性侵入岩分布广泛,是成矿条件有利的地区㊂2㊀矿区地质特征2.1㊀地层区内地层主要由第三系及第四系盖层组成㊂在西侧有石炭系大干沟组上段(C1dg2)酸性熔岩组及三叠系鄂拉山组(Te)中⁃中酸性火山碎屑岩零星出露㊂(1)石炭系大干沟组上段(C1dg2)主要分布在浪麦中上游及察汉乌苏拉窝沟中上游一带,因岩体吞蚀,出露面积不大㊂下部为浅红色流纹岩,上部为灰绿⁃灰黑色粉砂岩夹灰岩㊂总厚度大于650m㊂(2)三叠系鄂拉山组(Te)主要出露在区内周边及南侧,是一套陆相喷发的中⁃中酸性火山碎屑岩系,为印支期花岗闪长岩体的主要围岩㊂可分为三个岩性段:下部为灰色安山岩㊁流纹岩夹安山质凝灰质砂岩;中部为灰白色英安岩㊁英安质凝灰岩㊁酸性火山角砾岩夹安山岩;上部为灰白色块层状流纹质玻屑晶屑凝灰岩㊁紫红色块层状流纹质英安岩等,其上被第三纪不整合覆盖㊂厚度247 1000m㊂(3)第三系(R)主要分布在察汉乌苏河上游两侧,岩性为灰白⁃棕黄⁃砖红色厚层状砾岩㊁砂岩夹粉砂岩㊁泥岩等,厚度大于250m㊂(4)第四系(Q)主要分布河床两岸及边滩㊁各谷地平原和高阶地上,主要由上新统㊁上更新统⁃全新统的冲积⁃洪积层及碎石㊁砾石㊁砂土㊁亚砂土和冰碛⁃冰水堆积含巨大漂砾石组成㊂2.2㊀构造(1)褶皱:因大规模岩浆岩侵入活动影响,区内褶皱构造残缺不全㊂总体上本区位于一宽缓向斜核部,向斜轴向为北西⁃南东向,扬起端位于智尕尔一带,翼部地层由下元古界金水口群组成,核部地层为下石炭统大干沟组㊂由于后期断裂以及强烈岩浆侵入活动破坏,致使褶皱北翼残缺破碎,南翼相对较为完整㊂该褶皱为三叠系鄂拉山组陆相火山碎屑岩建造所不整合,并为华力西期㊁印支期酸⁃中酸性岩体侵蚀破坏㊂(2)断裂:区内区域性断裂主要有三组,由近东西向㊁北西向及北北西向,三组断裂控制岩体空间分布,并使不同岩体呈断层接触方式㊂断裂构造主要发育5条(组)断裂(带),编号为F1㊁F2㊁F3㊁F4㊁F5㊂F1断层:断裂位于矿区西南侧,走向呈北西向,沿走向区内推测出露长度0.4km㊂断层导致地表呈负地形,形成较大沟谷,沟谷宽大于1km,相对高差大于200m㊂总体产状130ʎø40ʎ 42ʎ㊂F2断层:断层呈北东走向,总体产状315ʎø59ʎ81ʎ,断层沿走向区内长度2.3km,断层宽15m左右,断层在地表表现为负地形,形成沟谷较狭小㊂断层错断诸多北西西向断层,为左行⁃正断层性质,断距为10 30m㊂断层活动具多期旋回性,切割早期矿体;同时,破碎带内局部形成同期矿脉㊂F3断层:断层带宽10m左右,走向近南北向,在地表表现为凹地形㊂区内长度2.6km,总体倾向西,倾角40ʎ,该组断层及其破碎带形成于矿脉早期,为流体运移及矿脉的富集叠加提供条件,控制着成矿带空间分布,构造裂隙产状与矿脉产状基本一致㊂F4断层:断层走向北西西向,区内长度1.7km,倾角80ʎ左右,近直立,断层局部反转,断层带宽约15m,由几组不同规模的断裂㊁节理裂隙带组成㊂F5断层:断层破坏导致地表呈弱凹地形,总体走向北西西向,向东逐渐偏北东东向,区内长度1.1km,带宽73大于40m,总体产状为10ʎø74ʎ,向东逐渐变为356ʎø83ʎ,断层局部反转,由几组不同规模的断裂㊁节理裂隙带组成㊂该断层为成矿期后发育的断层㊂2.3㊀岩浆岩侵入岩:区内主要出露一套华力西期中酸性侵入岩,可分为二长花岗岩㊁花岗闪长岩及斑状二长花岗岩,二长花岗岩与花岗闪长岩呈过渡关系,以二长花岗岩为主,局部侵入花岗闪长岩;三种岩体空间上具密切共生关系,可分为二期:早期为二长花岗岩㊁花岗闪长岩,主要分布于矿区西侧㊁西南侧;晚期侵入斑状二长花岗岩,分布于矿区北东侧和南侧㊂脉岩:区内脉岩不发育,主要为钾长细晶岩㊁花岗闪长岩㊁二长花岗岩㊁花岗岩脉组成,以近南北向㊁近东西向及北西向为主,脉体宽度1 10m居多,少数20m以上,长度几米至几十米,与成矿关系不密切㊂2.4㊀蚀变作用蚀变带较为发育,分布范围较广,主要有硅化㊁钾化㊁绢云母化㊁黄铁矿化㊁碳酸盐化等,其空间分布规律不明显,硅化㊁钾化㊁黄铁矿化与钼矿化关系密切㊂3㊀矿床地质特征3.1㊀矿体地质特征矿体主要沿近北北东走向裂隙带分布,呈条带状㊁脉状㊁细脉状㊁透镜状产出,倾向西,倾角45ʎ左右,分布密集成带,根据矿体密集程度大致可分为Ⅰ㊁Ⅱ㊁Ⅲ㊁Ⅳ四个含矿带㊂Ⅰ含矿带:为矿区最主要的含矿带,位于矿区东侧,地表出露于3 56勘探线一带㊂含矿带走向累计长约1400m,倾向延伸约750m,带宽100 160m㊂含矿带总体产状280ʎø50ʎ,深部延深,倾角变缓至30ʎ 40ʎ㊂含矿带由34条矿体组成,矿体主要分布于含矿带南㊁北两侧,以细脉㊁短脉状为主,沿含矿带断续产出㊂Ⅱ含矿带:位于矿区中部,为本矿区主要含矿带之一,地表出露于8 36线一带㊂含矿带控制长1000m,带宽100 440m㊂含矿带总体产状为285ʎø45ʎ,深部延深变缓至30ʎ㊂含矿带由28条矿体组成,呈细脉状㊁透镜状断续产出㊂Ⅲ含矿带:位于矿区中部㊂由15 36勘探线及探槽工程控制,控制长1200m,带宽130 170m㊂含矿带产状283ʎø48ʎ,含矿带倾角总体变化趋势为:沿倾向浅部向深部变缓,沿走向由北向南变陡㊂含矿带由41条矿体组成,呈条带状㊁细脉状及透镜状产出,但整体规模较小㊂Ⅳ含矿带:位于矿区西侧㊂地表出露于TC153 TC181之间,含矿带出露长1300m,带宽100 260m㊂含矿带总体为产状290ʎø45ʎ㊂含矿带由20条矿体组成,矿体呈透镜状㊁细脉状产出,集合体呈雁行或平行脉状,矿体厚度变化大,大部分矿体延伸短㊁规模小,都为小矿体㊂3.2㊀矿石特征矿石的金属矿物主要为辉钼矿㊁黄铁矿㊁赤铁矿㊁褐铁矿,少量黄铜矿㊁磁黄铁矿㊁磁铁矿㊁方铅矿㊁闪锌矿等;脉石矿物主要有石英㊁钾长石㊁斜长石,少量黑云母㊁白云母㊁绢云母㊁绿泥石㊁方解石,微量高岭土㊁绿帘石㊁透闪石㊁磷灰石㊁锆石㊁榍石等㊂矿石化学成分主要为SiO2㊁Al2O3,次为Mo㊁Fe㊁MgO㊁TiO2㊁Na2O㊁CaCO3等㊂矿石的主要有用组分为Mo㊂伴生有益组分Au㊁Cu㊁Pb㊁Zn等都未达到工业利用价值㊂矿石的结构为鳞片状结构㊁聚粒状结构㊁包含结构㊂矿石的构造为浸染状构造㊁脉状构造㊁菊花状构造㊁块状构造㊁多孔状构造㊂此外,还有被膜状构造㊁星点状构造㊁团斑状构造㊁条带状构造等㊂矿石自然类型有石英脉型㊁细脉型㊁被膜型及浸染型矿石(含钼二长花岗型㊁含钼斑状二长花岗岩型等)㊂根据矿区实际,对Moȡ0.06%矿石作为工业矿体圈定;对0.06%>Moȡ0.03%矿石作为低品位矿体圈定㊂4㊀矿床成因浅析矿区属察汗乌苏河 那更滩一带铁㊁钼㊁铜及稀有元素成矿带,根据重砂测量,岩体内矿物组合有钼铅矿㊁方铅矿㊁辉钼矿㊁孔雀石㊁磁铁矿等,具较好的成矿背景㊂岩体的深部岩浆的多次活动,形成了多期次的岩浆侵位,早期为二长花岗岩㊁花岗闪长岩,其后斑状二长花岗岩,最后为晚期的正长岩等脉岩㊂为深部岩浆演化分异形成,具同源性,时空上密切共生,这种多期活动性,产生多源成矿物质,这些元素的富集叠加具有形成斑岩钼矿的良好条件,形成面型浸染状钼矿化㊂岩浆期后,伴随着含矿热液流体的长期活动,热液不仅是热能载体,同时也是不同矿质的载体,通过水热对流运动,把矿源层㊁矿源体中成矿元素活化出来,在一定成矿条件下,搬运到特定的容矿空间堆积,形成各类蚀变和多期次矿化富集叠加㊂矿床的形成主要是中酸性岩浆活动引起,经历了中低温热液阶段(以岩浆热液为主)的复合型成矿作用㊂其成矿物质主要来自岩体,成矿流体为岩浆水和大气降水之混和,矿石的沉积和定位则与构造直接相关,在岩体裂隙面形成大小不一㊁形态规模不等线状㊁被膜状钼矿或石英脉型钼矿㊂参考文献:[1]㊀赵淑芳,吴正寿,张爱奎,等.青海祁漫塔格长山钼矿地质特征㊁矿床成因及找矿前景[J].西北地质,2014(1):179-187.[2]㊀李续彬,李建军.青海省都兰县勒河沟地区钼矿地质特征及找矿方向[J].科技创新导报,2011(27):86.83。
青海省都兰县阿木尼克山铜金矿矿区地质特征及找矿标志

青海省都兰县阿木尼克山铜金矿矿区地质特征及找矿标志阿木尼克山铜金矿矿区出露地层主要为晚泥盆世牦牛山组火山岩段(D3m3),次为古始新世路乐河组(E1-2L),构造发育,岩浆活动频繁。
通过对阿木尼克山铜金矿矿区的地质特征及矿体地质特征分析,矿区内的铜矿(化)体多产于牦牛山组的火山岩中,铜矿化体岩裂隙面不连续分布;金矿(化)体主要产在构造蚀变带,受断裂构造控制明显。
故构造蚀变带是本区主要的控矿构造,尤其以火山岩中的构造蚀变带为本区重要的找矿标志。
标签:铜金矿地质特征找矿标志孔雀沟青海省1矿区地质特征1.1地层(1)牦牛山组火山岩段(D3m3)在测区内广布,为矿区内的主体岩性,呈北西—南东向展布,上被古始新世路乐河组(E1-2L)角度不整合覆盖,主要岩性为暗绿色安山岩、浅灰—黄褐色英安岩、浅红色流汶岩、英安质火山角砾(集块)岩,英安质沉凝灰岩。
(2)牦牛山组砂(粉砂)岩段(D3m2)出露于矿区南东及南东侧,多分布于矿区南部及西南部,南部以紫红色粉砂岩为主,紫红色,粉砂质结构,薄层状构造,矿物成分主要由长石45%,石英35%,泥质15%及少量白云母组成,岩石中片理化较强,局部见少量碳酸盐(方解石)脉穿插,脉宽0.3—3cm,长度约7—12cm之间,多呈透镜状、细脉状或长条状分布。
南西部主要以灰绿色细砂岩为主,灰绿色细砂岩一般呈透镜状夹在粉砂岩中,灰绿色,细砂状结构,致密块状构造。
岩石主要由碎屑和胶结物两部分组成,碎屑物含量约占岩石体积的65%,主要由石英、长石组成,多呈粒状、次棱角状、磨圆度差,粒径一般在0.2—2mm之间;胶结物含量约为35%,主要为长石、石英、白云母及少量粘土矿物,胶结类型为基底—孔隙式。
(3)路乐河组(E1-2L)零星出露于测区北部山前地带,与下伏牦牛山组火山岩段(D3m2)为角度不整合接触关系,北侧被第四系冲洪积物所覆盖。
岩性为暗紫—紫红色砂岩、黄绿色岩屑长石砂岩、紫红色粉砂岩、泥岩等。
都兰县五龙沟红旗沟—深水潭金矿地质特征与找矿标志

找矿技术P rospecting technology 都兰县五龙沟红旗沟—深水潭金矿地质特征与找矿标志祁有民,李新本,马 麟(青海省第六地质勘查院,青海 格尔木 816000)摘 要:矿区处于萤石沟—红旗沟脆韧性剪切带及其所形成的断裂构造集中带之中东段,隶属五龙沟地区三大主要控成矿构造区带之一。
本文对矿区地层、构造、岩浆岩及围岩蚀变进行详细分析,进而对控矿因素及找矿标志进行深入研究,研究结果为以后的地质勘查提供重要参考。
关键词:都兰县;红旗沟—深水潭金矿;地质特征;找矿标志中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)14-0079-2Geological Characteristics and Prospecting Signs of Red Flag ditch-Shenshuitan Gold Mine in Wulonggou,Dulan CountyQI You-min, LI Xin-ben, MA Lin(Sixth Geological Survey Institute of Qinghai Province, Golmud 816000,China)Abstract: The mining area is located in the middle and east section of fluorite gully-Hongqi gully brittle ductile shear zone and its fault structure concentration zone, which belongs to one of the three main ore-controlling structural zones in Wulonggou area. In this paper, the strata, structure, magmatic rock and surrounding rock alteration in the mining area are analyzed in detail, and then the ore control factors and prospecting marks are deeply studied. The results provide an important reference for future geological exploration.Keywords: Dulan County; Hongqi Gou-Shenshuitan Gold Mine; Geological Characteristics; Prospecting Mark1 地层矿区位于东昆中陆块东昆中岩浆弧带,介于东昆中、东昆北两深断裂之间。
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青海省都兰县大高山地区钼矿地质特征及找矿方向
本文对青海省都兰县大高山地区钼矿点地质背景、矿床特征、矿石特征进行了探讨,并对矿床蚀变带进行了简单分析,对钼矿找矿具有较强的意义和价值。
标签:大高山地区钼矿地质特征找矿标志
1都兰县大高山矿区地理背景简介
预查区位于东昆仑山系布尔汉布达山东段,山脉走向近东西,河谷地带海拔3600-4400米,山区4500-5200米,相对高差500-700米,4700米以上为布尔汗布达山山脊碎石流堆积和现代冰川分布区。
预查区具半干旱高山草原景观,植被发育不均匀,山脊基岩裸露植被稀疏,沟谷植被相对茂盛[1]。
2大高山矿区地质特征
本区位于柴达木地块东南缘,大地构造位置位于东昆仑前峰弧南缘早古生代削减杂岩带(东昆仑南坡构造带)东段,即与东昆仑北坡岩浆弧带(昆仑前峰弧)。
东昆仑南坡构造带呈近东西向展布,向东与北北西向的鄂拉山晚古生代-三叠纪火山-岩浆弧弧前增生楔相交,该构造带演化时间长,且在早古生代时期构造活动深达地幔,是青海省著名的金属成矿带。
2.1地层
区内出露主要地层:古元古代白沙河岩组(Pt1b);中元古代小庙岩群(Pt2xm);石炭世大干沟组(C1dg);第四纪(Q)。
2.1.1古元古代白沙河岩组(Ar3Pt1b)
白沙河(岩)组主要分布于图幅南部的瓦勒尕一带,为一套中、高级变质岩系,以发育大量变质基性火山岩(斜长角闪岩)、变质镁质碳酸盐岩为特征,由各种变粒岩、白云石大理岩、橄榄大理岩及角闪岩等组成。
2.1.2中元古代小庙岩群(Ar2Pt2xm)
出露零星,分布于大高山以北及图幅西北部,为一套中级变质岩系,属大陆裂解形成的小洋盆或裂陷槽环境的产物。
地层呈近东西向或北西西向分布,与两侧白沙河岩组之间为区域韧性剪切带接触。
按纳格地区金矿体均产于该套地层中。
2.1.3石炭世大干沟组(C1dg)
出露于大高山以北及图幅西北部,受侵入体影响,呈零星状分布,岩石组合为:下部杂色砂砾岩,砂岩及粉砂岩;上部灰色泥晶,粉晶及亮晶生物灰岩,含丰富的珊瑚,腕足类等。
2.1.4第四纪(Q)
分布于区内的低谷,山沟内为第四纪风积,冲积,洪积砂、砾石层堆积。
2.2地质构造
区内主体构造线呈近东西向或北西西向,受构造岩体影响地层多呈断块、断片或岩片出露,总体显示为有层无序的非史密斯地层特征。
华力西期花岗岩、花岗闪长岩岩体发育,岩体对地层的破坏明显,沿接触带岩石破碎,断裂发育,为矿产的形成和就位创造了优越的条件。
3大高山地区钼矿蚀变发现分析
(1)在大高山中部地区Mo12号异常南西地区,发现PfⅨ钼矿化蚀变带一条,初步在蚀变带中圈出钼矿体(MoI)一条。
该蚀变带宽约5-10米,目前通过探槽控制长度达300米,追索长度达500米,蚀变带产状初步判断为北倾,蚀变带呈北东-南西向展布。
蚀变带中可见透辉石,石榴子石等,初步判断为含钙矽卡岩型,其他矿化特征有待进一步确定验证。
通现已通过2条探槽控制,并取样分析,化验室返回样品结果为0.07-0.08%。
根据实际踏勘观察,该蚀变带位于Mo12号异常水系上部,推测可能是异常来源,也佐证了该异常是矿致异常。
(2)在大高山中南部地区Mo10号异常附近,发现PfⅢ钼矿化蚀变带一条,目前该蚀变带由两条探槽追索控制,蚀变带追索长度400米,探槽控制长度300米,蚀变带宽约20-30米,蚀变带北倾,倾向10°左右。
通过探槽控制,在蚀变带中初步圈出钼矿体(MoII)一条,矿体长200米,宽5-15米,蚀变带内可见黄铁矿化,褐铁矿化,硅化等,通过打块取样,并经快分仪现场分析,Mo品位0.03-0.58%之间。
4大高山地区钼矿成矿原因分析及找矿标志
4.1.矿床成因分析
东昆仑造山带印支晚期广泛发育的幔源岩浆活动[2],为区域成矿提供了丰富的物质来源。
野马泉地区,印支晚期细中粒花岗岩侵入于区域早期形成的地层中,定位之后逐渐冷却结晶。
在结晶作用晚期富含挥发份和成矿元素的汽水溶液逐渐富集,这些温度较高的汽水热液与围岩中的灰岩、白云岩、火山岩等岩石发生交代作用,形成多阶段、多期次矽卡岩化及铁、铜、铅、锌、银等矿化,在矿
化富集的地方形成矿体[3]。
结合形成的矿床地质特征不难看出,大高山地区铜多金属矿床主要产于侵入岩接触带附近,属于典型的与酸性岩浆有关的钙、镁矽卡岩型[4]铁、铜、铅、锌、银矿床。
4.2找矿标志
4.2.1区域标志
中酸性侵入岩大面积分布,构造发育,有综合化探异常,有零星金元素异常也是主要的找矿标志。
4.2.2异常标志
钼的高异常区是找钼矿的有利地区。
多元素异常套合好,异常强度高,浓集中心明显的化探异常,是找钼的有效标志。
4.2.3蚀变标志
有矿体产出部位地表常见褐铁矿化、硅化、黄铁矿化、绢云母化、碳酸盐化、黄钾铁矾化,方铅矿化、闪锌矿化等矿化蚀变现象,是找矿的重要的直接标志。
含矿斑岩体内发育有“浅色”蚀变,粘土化和硅化绢云母化蚀变,具有一定的规模和强度。
标志着有成矿的可能性。
4.2.4构造标志
北西向、北东向构造及其派生的次级构造蚀变破碎带是矿体的良好储矿空间,寻找该类断裂构造是找矿重要的间接标志[5]。
5结语
研究区发现较多斑岩矿化信息,但斑岩均呈岩枝状,主要侵入于中酸性侵入岩中,尤其是多侵入于似斑状二长花岗岩中。
虽然目前未能在区内发现较大规模的斑岩型矿产,但不能排除斑岩体在深部存在的可能。
在有利构造存在的情况下,斑岩体有可能被抬升至浅部。
因此,斑岩型矿产找矿工作仍值得进一步关注。
参考文献
[1]张里斌,段鸿昌等.青海省都兰县大高山地区钼及多金属矿预查报告.青海省有色地质矿产勘查局八队.2014.6.
[2]刘云华,莫宣学等.东昆仑野马泉地区矽卡岩矿床地质特征及控矿条件.[J].华南地质与矿产,2005,(04).
[3]丰成友,王雪萍,舒晓峰,等.青海祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区年代
学研究及地质意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2011,(06).
[4]罗照华,柯栅,曹永清,等.东昆仑印支晚期幔源岩浆活动[J].地质通报,2002,21(6);292-297.
[5]吴言昌,邵桂清,吴炼.岩浆矽卡岩及其矿床[J].安徽地质,1996,6(2):30-39.。