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1.
贵州西南部峨眉山玄武岩分布区位于滇黔桂"金三角"北段,区内成矿地质条件优越、找矿前景较好.贵州省地矿局一0五地质大队根据黔西南地区金矿找矿建立的成矿模式,理论指导找矿,近年来成功新发现了赋存于峨眉山玄武岩中的架底大型金矿床和大麦地中型金矿床,在贵州西南部峨眉山玄武岩分布区乃至全国玄武岩分布区实现了原生金矿的重大找矿突破,架底、大麦地两个金矿床地质特征基本一致.通过详实的岩相学研究,并结合扫描电镜(SEM)、电子探针(EPMA)、激光剥蚀-等离子体质谱(LA-ICP-MS)和金物相分析研究,认为金主要以"不可见金"形式赋存于含砷黄铁矿和毒砂中.架底金矿床赋存于峨眉山玄武岩组中的金矿体(Ⅱ矿体)中的金主要以包裹金形式存在于硫化物中,其平均占有率达73.8%,其次为硅酸盐矿物中的金和游离金,其平均占有率分别为15.4%、8.8%;而赋存于构造蚀变体(SBT)中的金矿体(Ⅰ矿体)中的金主要以游离金形式存在,其平均占有率达90.6%,其次以包裹金形式存在于硫化物、硅酸盐矿物和碳酸盐矿物中,可能与样品受后期风化-氧化作用有关.大麦地金矿床赋存于峨眉山玄武岩组中的金矿体(Ⅱ矿体)中的金与赋存于构造蚀变体(SBT)中的金矿体(Ⅰ矿体)中的金的存在形式基本一致,主要以包裹金形式存在于硅酸盐矿物和硫化物中,其平均占有率分别为41.2%、35.6%,其次为游离金,其平均占有率为16.4%.  相似文献   
2.
3.
架底金矿床位于贵州省莲花山背斜南东翼,距背斜核部3 km,是近年来在国内发现的与峨眉山玄武岩密切相关的第一个大型原生金矿床。架底金矿床与黔西南其他金矿床类似,属微细粒浸染型,成矿流体来源具有岩浆水的特点。玄武岩是矿区最主要的赋矿地层,玄武质火山角砾岩是矿区最主要的容矿岩石。矿化趋势分析显示:莲花山背斜(次级揉褶)与近东西向复式背斜的叠加区是有利的成矿部位,控制矿床中各矿体的分布规律及产出特征;近东西向复式背斜直接控制了矿体近东西向展布的特点,且越靠近莲花山背斜核部,矿体品位越高、厚度越大。原生晕地球化学分析指示:在矿区目前已发现矿体的顶部可能还存在断控型或层控型金矿体;源自深部的含金热液沿深大断裂上涌至一定位置后沿层间破碎带由东向西运移,且至少经历了2次主要的成矿作用阶段。综合研究认为整个莲花山地区具有较好的找矿远景,区内金矿床在南北方向可能按一定规律呈等距、不等距分布,推测东西方向受叠加褶皱控制的有利成矿区距莲花山背斜核部超过5 km。区内除峨眉山玄武岩外,在上二叠统龙潭组以及三叠系中都有可能在构造有利、岩性适宜的部位形成层控型或断控型金矿体。  相似文献   
4.
黔西北玄武岩风化壳中的稀土矿是一个分布广泛、稀土含量较高的新类型稀土矿。本文主要通过岩相学、矿物学和地球化学的方法,系统研究了该稀土矿层的岩石组构、矿物组合及地球化学特征,探讨了该地区稀土迁移富集机理。结果显示该风化壳稀土矿层厚度大(单层厚度0.1~0.5 m,总厚度约5~15 m)。矿石中主要矿物为高岭石(60%~80%),次要矿物为蒙脱石(2%~8%)、赤铁矿(5%~20%)。稀土总量较高(144~2288×10-6),具轻稀土富集特征,并且稀土含量高的样品均为高岭石粘土岩。稀土配分模式图中显示明显负铕异常(0.22~0.85),铈异常变化较大(0.86~1.63)。综合分析认为玄武岩风化壳中的稀土元素的富集和高岭石的含量密切相关,稀土元素可能在偏还原的环境中被高岭石颗粒吸附。  相似文献   
5.
赵富远 《地质与勘探》2018,54(3):465-478
架底金矿位于贵州西部峨眉山玄武岩分布区,首次在该区发现产于峨眉山玄武岩组第二段中部的以蚀变火山角砾岩为主的层间破碎带中的原生金矿体,赋矿围岩主要为玄武岩和凝灰岩,容矿岩石主要为蚀变火山角砾岩,其下层矿产于中二叠统茅口组与上二叠统峨眉山玄武岩组间的不整合界面附近的构造蚀变体中。本文通过稀土元素和氢、氧、硫同位素来探讨架底金矿体与围岩的关系及成矿物质来源,矿体ΣREE值的变化范围为151.11×10~(-6)~321.52×10~(-6),平均值为221.21×10~(-6),明显小于围岩,LREE/HREE值的变化范围为2.9~8.53,平均值为6.84,La_N/Yb_N值的变化范围为5.55~12.33,平均值为9.13,略小于围岩。除了个别矿体样品的δEu值小于1,其他样品基本远大于1,暗示与成矿作用相关的流体可能经历过高温和还原的深部环境,矿体继承了围岩稀土配分曲线的部分特征,说明部分成矿物质可能来自围岩。辉锑矿δ34S值的变化范围为-0.80‰~-0.90‰,极差为0.1‰,平均值为-0.85‰,数据变化范围较窄,均一化程度较高,主要在0‰附近,指示成矿相关矿物辉锑矿的硫可能主要来源于深部。石英氢氧同位素的δD_(V-SMOW)值的变化范围为-70‰~-56‰,δ~(18)O_(V-SMOW)值的变化范围为23.20‰~23.60‰,按200℃作为本区金矿的成矿温度,根据石英-水在自然体系中的分馏方程式,可计算得出石英中与之相平衡的水的δ~(18)O_(H_2O)值变化范围为11.49‰~11.89‰,投图的结果说明与成矿作用相关的流体均落在岩浆水和变质水之间,显示两者相混合的特征,但研究区基本没有变质作用的发生,并且4件石英样品的δD_(V-SMOW)均落在正常岩浆水范围内,指示架底金矿中成矿流体来源具有岩浆水的特点。  相似文献   
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