摘要:本文討論了福建連城銅坑礦區(qū)鉬礦化特征,認為本區(qū)燕山早期巖漿演化為鉬成礦提供了有利的物質(zhì)條件,鋁礦化與人頭山巖體具有密切的時空和成因聯(lián)系,是區(qū)內(nèi)晚期成礦作用產(chǎn)物,礦化類型屬斑巖矽卡巖復(fù)合型。

        關(guān)鍵詞:鉬礦化 人頭山巖體 成礦專屬性

   銅坑鉬礦床為一以鉬為主的多金屬礦床,伴生在的銅、鋅、硫等也有一定的經(jīng)濟價值。福建省地質(zhì)一團三中隊等單位于五十年代-七十年代對銅坑銅鉬礦進行了地質(zhì)工作,認為屬矽卡巖型鉬礦。本文試圖在前人工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合礦山目前開采所取得的資料,對礦區(qū)人頭山巖體與鉬成礦的關(guān)系提出初步認識。

  1 人頭山巖體及鉬礦化地質(zhì)特征

  1. 1 人頭山巖體地質(zhì)特征

  人頭山巖體是礦區(qū)出露的主要巖漿巖,位于礦區(qū)南東部,呈不規(guī)則巖株、巖基狀侵入于基底和蓋層地層,整個巖體出露面積約 12km2( 礦區(qū)內(nèi)出露面積約 0. 55km2) .該巖體屬同熔型花崗巖系列,是一淺成復(fù)式雜巖體,主要由燕山早期第二階段的花崗斑巖( 185 -163Ma) 和第三階段的中細粒似斑狀黑云母花崗巖( 137Ma) 組成。巖體的侵位主要受NNE 向和 NNW 向兩組斷層的復(fù)合交叉部位控制。巖體邊緣及其接觸帶具有明顯的熱液交代蝕變現(xiàn)象,見有硅化、矽卡巖化、絹云母化、綠泥石化等,局部可見大體上呈面型環(huán)帶分布的鉀化、硅化、石英絹云母化、粘土化、碳酸鹽巖化等蝕變。

  1. 2 鉬礦化地質(zhì)特征

 。 1) 據(jù)福建省地質(zhì)一團三中隊和近年來的開采資料,鉬礦化范圍寬廣,在水平方向上由巖體接觸帶向外寬達 500 - 640m,礦體延深 30 -290 米,標高 + 450 - 800 米,單孔累計工業(yè)礦體厚 16 - 55m,最厚60. 96m( CK107) [4]; 巷道揭露礦體厚度 7 - 65m,最厚 90. 23m( 635 中段) .礦體走向,由北往南呈 NNE - SN - SE 向; 礦體傾向,呈 NW - W- SW 向; 傾角,上部和下部緩 10° - 30°,中間較陡 40° - 50°,個別達80°。礦體具有上薄下厚的特點,往深有加厚的趨勢。鉬礦體呈似層狀和透鏡狀等產(chǎn)于巖體或巖體與圍巖的內(nèi)外接觸帶,礦化斷續(xù)不均勻,巖體本身的鉬礦化不如圍巖,礦體主要賦存于外接觸帶中。

 。 2) 鉬以輝鉬礦形式賦存。礦區(qū)輝鉬礦石化學分析: 品位變化系數(shù)為 83%,不太穩(wěn)定。全區(qū)超過 0. 1%的樣品有 63 個,最高達 0. 52%,一般在 0. 04 -0. 08%之間,0. 02 - 0. 04% 為數(shù)也較多。全區(qū)平均品位為0. 058%[4].鉬礦體沿走向品位變化情況: 在 46 線、51 - 53 線、56 - 57線三個地段厚度較小,但品位較高。而 49 線和 59 線附近厚度大,品位則較低。福建省地質(zhì)一團三中隊曾根據(jù)鉆孔中礦石的鉬元素分析數(shù)據(jù)作出了鉬含量等值線圖,可見等值線圍繞人頭山巖體呈環(huán)形分布,靠近巖體鉬含量較高,遠離巖體則較低。

 。 3) 鉬礦化強度與圍巖蝕變有依賴關(guān)系,礦化主要集中在人頭山巖體外接觸帶的較強蝕變帶范圍內(nèi),多以輝鉬礦呈細脈浸染狀產(chǎn)出。細脈浸染狀礦石大多分布于斑巖型環(huán)帶狀鉀硅蝕變范圍,含鉬接近 0. 3%的較高品位塊狀礦石則常與硅化有關(guān)。

 。 4) 以 F1 為主的斷裂構(gòu)造既控巖又控礦。F1 派生的裂隙及破碎帶成為人頭山巖體侵入所攜含鉬熱液運移的良好通道和容礦空間,是鉬礦化的富集部位。

  2 鉬礦化形成機制

  對銅坑鉬礦床的成因有多種認識。該礦區(qū)成因過去籠統(tǒng)地稱為矽卡巖礦型,筆者認為屬早期海底火山噴氣沉積-后期構(gòu)造動力再造-燕山期巖漿熱液疊加改造成因。

  礦區(qū)一些地質(zhì)現(xiàn)象,如: 黃銅礦較少與輝鉬礦共存,輝鉬礦脈穿插交代銅硫礦體等,使我們推測鉬礦化可能主要是燕山期成礦作用產(chǎn)物。表 1 顯示全區(qū)( 含礦區(qū)各地層、巖石和礦體) 的 Mo 與 Pb、Ag、W 為負相關(guān),Mo 與 Cu 相關(guān)性極不顯著!1】

  表1.png

  從表 2 可知巖體中 Mo 與 Cu、Pb、Sn 等呈負相關(guān),反映出 Mo 在巖體中與其它成礦元素很少伴生在一起; 表 3 揭示了 Mo 元素列居方差貢獻之首位,第二因子中有 W,而 Cu 只出現(xiàn)在第三因子中,說明 Mo 是巖體中的主要成礦元素。這些微量元素的統(tǒng)計分析結(jié)果支持了上述推論!2】

  表2.png

  燕山運動早期,以花崗斑巖、細粒似斑狀黑云母花崗巖為主的人頭山復(fù)式巖體侵入礦區(qū),巖漿晚期富含 K 和 F 等揮發(fā)分的含礦熱液在巖體的邊部、頂部裂隙、節(jié)理進行充填交代,形成斑巖鉬礦體及其近礦圍巖的礦化蝕變。巖漿期后的含礦熱液沿巖體的接觸帶,通過林地組等地層發(fā)育的裂隙充填-交代,結(jié)果形成砂巖型鉬礦體。

  綜上所述,銅坑礦區(qū)鉬礦化是人頭山巖體巖漿活動到晚階段的必然產(chǎn)物,二者具有密切的時空和成因聯(lián)系,巖體是鉬的礦源巖,鉬礦化類型以斑巖型為主,伴生有矽卡巖型。參考文獻[1]南京大學地質(zhì)學系。 地球化學。 北京科學出版社,1979.[2]福建省連城縣銅坑銅鉬礦區(qū)地質(zhì)勘探報告。 福建省地質(zhì)一團三中隊,1965-1973.