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中企在塞尔维亚发现一处大型金矿床及其找矿方PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站法

发布时间:2025-05-08 13:15:09  点击量:

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  2ωαhb)中角闪石发育绿泥石化、方解石化; c-I阶段低品位型金矿石蚀变为黄铁绢英岩化(正交光); d- II阶段黄铁矿被毒砂交代; e-自然金包括在石英内; f-自然金包裹在黄铁矿边缘; g -III阶段石英-方解石-重晶石; h-重晶石边部的自然金颗粒; i-斜长石斑晶被石英-绢云母-方解石交代; Pl-斜长石; Bt-黑云母;Hb-角闪石; Chl-绿泥石; Cal-方解石; Ser-绢云母; Qz-石英; Mc-磁铁矿; Apy-毒砂; Ba-重晶石镜下鉴定和短波红外光谱测试分析表明,矿体的近端围岩蚀变为高岭石化,蒙脱石化、绢云母(白云母、钠云母、钠云母-伊利石、白云母-伊利石)化,远端围岩蚀变为绿泥石化、高岭土化、绢云母(钠长石-伊利石)化、方解石化。矿床的成矿过程可划分为三个成矿阶段:

  ,取得近地高精度磁测数据。航磁采集端为连续采样,采样率为10个数据/秒,航磁仪载体飞行速度约为20 km/h。日变站磁力仪采样时间和空中磁力仪采样时间用同步。使用SM-30磁化率仪测定标本的磁化率,对强磁性标本使用磁力仪在北向高斯第二位置测定标本的剩余磁化强度。对取得得航磁异常进行化极处理(图8),化极处理使用的△T磁场网格数据使用geosoft中网格化处理程序处理的,网格化点距是50 m。图8 V. Krivelj- Z. Brdo矿区1∶1万航磁△T

  从等值线图可以看出:不同元素在垂向上分带明显,其中Ba-Ag-Zn1元素主要出现在主矿体蚀变带的头部,可作为金矿体的前缘晕;Au-As-Sb元素主要出现在主矿体蚀变带的中部,其中As-Sb元素可作为金矿体的近矿晕;Pb-Zn2-Cu元素主要出现在主矿体蚀变带的尾部,为金矿体的尾矿晕。前缘晕Ba-Ag-Zn1元素出现在蚀变带南东浅部,尾矿晕出现在蚀变带北西深部,指示成矿流体可能来自北西深部方向。图10 Z. Brdo金矿区主含矿蚀变带微量元素含量分布图(×10

  对M. Krivelj、Jama、C. Peki斑岩型矿床I相火山岩地层层序研究表明,I相火山岩组含泥质黑云角闪安山质火山碎屑岩、A3-似斑状角闪斜长安山岩(斜长石大斑晶)、A2-似斑状角闪斜长安山岩(角闪石大斑晶)和A1-细粒角闪斜长安山岩(祝新友,2022,资料未发表),其中A4、A3岩性段的界面为M. Krivelj、V. Krivelj、Jama、C. Peki等大型-超大型斑岩型-高硫型铜(金)矿床的成矿界面,与上安山岩(UA)和下安山岩(LA)的岩性界面为C. Peki超大型斑岩型-高硫型铜(金)矿床的成矿界面类似(Velojićet al.,2023)。Z. Brdo金矿体赋存于泥质黑云角闪安山质火山碎屑岩(K2ωαhb)与绢英岩化似斑状角闪斜长安山岩(Pgαq)岩性界面,总体上可与A4、A3岩性段的该岩性界面类比,与M. Krivelj、Jama、C. Peki斑岩型矿床的产出层位大体一致。此外区内Cerovo、M.Krivelj、V. Krivelj、Jama、C. Peki等大型-超大型铜(金)矿床和Z. Brdo金矿床均受北西向断层系统控制,均为I相火山岩同期成矿的产物,成矿构造背景均为俯冲洋壳回撤的陆内走滑拉分裂谷伸展环境,含矿围岩为钙碱性玄武安山岩(Von Quadt et al.,2005; Zimmerman et al.,2008)。20世纪90年代以来,提出将浅成低温热液型金矿划分为高硫型、低硫型两种不同类型(Hedenquist and Lowenstern,1994

  )。最近20年,一种成矿条件和矿床特征介于高硫型和低硫型之间类型-中硫型被划分出来(Hedenquist et al.,2000;Einaudi,et al.,2003)。综合对比Z. Brdo金矿床与典型高硫型、中硫型和低硫型矿床在构造背景、含矿围岩、矿石特征、蚀变特征(图11、表2),认为Z.Brdo金矿床总体可归于中硫型浅成低温热液型金矿床。图11 Z. Brdo金矿床与高硫型、中硫型、低硫型矿床矿石矿物、蚀变矿物组合分带对比(底图据Hedenquist et al.,2005; 宋国学等,2018

  Findley,2010);赋矿围岩为钙碱性安山岩,与中硫型金矿床含矿围岩通常为英安质-安山质火山岩一致(Sillitoe and Hedenquist,2003);围岩蚀变为高岭石化,蒙脱石化、绢云母化、绿泥石化、方解石化、未见明矾石化和冰长石化,与高硫型和低硫型金矿床存在明显差别,而与典型的中硫型矿床类似(Camprubí and Albinson,2007;Poblete et al.,2014);矿石主要呈角砾状、网脉状,富含石英-方解石-重晶石,金属矿物总体含量约为9%,主要为黄铁矿、毒砂及少量的黄铜矿、闪锌矿及方铅矿,与哥伦比亚Buriticá中硫型金矿床矿石特征(Lesage et al.,2013)类似。5.2 金矿床与区内斑岩成矿系统的成因联系Z. Brdo金矿床位于V.Krivelj斑岩型铜(金)矿床南部约3.2 km处

  认为Z. Brdo金矿床为V. Krivelj斑岩成矿系统远端的部分,理由如下:(1)两者均受北西向以V. Krivelj断裂-Z. Brdo断裂为代表的断裂控制,其中V. Krivel断裂控制了区内成矿岩体(石英闪长玢岩)的分布,进而控制了V. Krivelj斑岩型铜(金)矿床蚀变分带和矿体的空间展布,其远端上盘的行分支Z. Brdo断裂则控制了Z. Brdo金矿床的空间展布(图12);(2)在适当的断裂构造和地表水存在的情况下,高硫型矿化的低至中盐度流体可能会进入相邻的蚀变程度较低的岩石中,并在向外流动和围岩反应过程中发生充分的中和及还原反应,从而产生适合形成中硫热液矿床的流体(Einaudi et al.,2003; Sillitoe,2010)。Z. Brdo金矿床和V. Krivelj斑岩型铜(金)矿床均位于以V. Krivel断裂和Z. Brdo断裂为边界断裂控制的蚀变带内,其中V. Krivelj斑岩型铜(金)矿床蚀变自石英闪长玢岩向外具黄铁矿-石英-黑云母化→黄铁矿化-硅化-石英-绢云母化→弱黄铁矿化-石英-绢云母化。Z. Brdo金矿床围岩蚀变为高岭石化、蒙脱石化、绢云母化为代表的泥化带内,Z. Brdo金矿床蚀变带微量元素指示了成矿流体来源于北西深部方向,可能表明Z. Brdo金矿床的围岩蚀变与来自北西深部的V. Krivel斑岩型铜(金)矿床的高硫型流体向外流动,并和外围蚀变程度较低的围岩发生交代作用有关;(3)从成矿元素分带看,V.Krivel斑岩型铜(金)矿床以工业铜(金)矿化(Cu≥0.3%)为主,V. Krivel斑岩型铜(金)矿床和Z. Brdo金矿床之间的过渡带以铜金低品位矿化(Cu平均品位0.10%、Au平均品位0.1~0.3 g/t)为代表,Z. Brdo金矿以工业金矿化(Au≥1.2 g/t)为主,表明V. Krivel斑岩型铜(金)矿床向Z. Brdo金矿床具有铜(金)矿化为主逐渐过渡到以金矿化为主的特征。以上可能表明Z. Brdo金矿床为V. Krivelj断裂控制有关的斑岩型铜(金)矿床-浅成低温热液金矿床的成矿系统的远端部分(图12)。图12 V. Krivelj斑岩型铜(金)矿床-Z. Brdo金矿床成矿模式图

  (1)与Timok火山岩带斑岩-型高硫型矿床统均受北西向断层系统控制,定位于斑岩-型高硫型矿床控矿构造上盘的分支断裂,距离斑岩型-高硫型矿床约3 km;(2)赋存于泥质黑云角闪安山质火山碎屑岩(K2ωαhb)与绢英岩化似斑状角闪斜长安山岩(Pgαq)岩性界面,与M. Krivelj、V. Krivelj、Jama、C. Peki等大型-超大型斑岩型-高硫型铜(金)矿床的成矿岩性界面一致;(3)围岩蚀变为高岭石化,蒙脱石化、绢云母化、绿泥石化、方解石化,未见明矾石化和冰长石化,与高硫型和低硫型金矿床存在明显差别;(4)位于正磁异常与负磁异常交界处、激发极化法表现为高极化率-低电阻率及前缘晕为Ba-Ag-Zn1元素的特征。近期在C. Peki超大型斑岩型-高硫型铜(金)矿床北西向控矿断裂的上盘北西向分支断裂、距离C.Peki超大型斑岩型-高硫型铜(金)矿床约3 km的Corridor处,

  位于正磁异常与负磁异常交界处、激发极化法为高极化率-低电阻率处,由21个钻孔验证揭露到资源量约3吨、平均品位1.75 g/t的金矿体,矿石主要呈角砾状、脉状,金属矿物主要为黄铁矿、含少量黄铜矿、闪锌矿及方铅矿,围岩蚀变主要为绢云母化和泥化(据内部资料)。矿化特征总体与Z. Brdo金矿床类似,总体表现为中硫型矿床的特征,进一步证实了Timok火山岩带内斑岩→浅成低温热液成矿系统中的中硫型矿床并非个例,作为新发现的一种矿床类型需进一步重视。6结论

  余名全职管理人员、1024名兼职译员和68名核心译审人员的专业队伍。阳光创译是中国领先的专业领域多语服务提供商,是中国专业地质矿业语言服务领军品牌。目前是中国翻译协会成员、中国语言服务产业技术创新联盟成员和中国矿业联合会全球地质信息共享委员会理事会成员。阳光创译致力于为中国地质、矿业以及石油领域企业国际化和本地化提供整体语言解决方案,主要从语言翻译服务、人才培养和咨询服务三方面推进企业的国际化进程。返回搜狐,查看更多

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