↑↑↑ 1.區(qū)域地質(zhì)找礦標(biāo)志
斑巖型銅金礦床一般與島弧構(gòu)造條件和大陸邊緣環(huán)境有關(guān),尤其是島弧地質(zhì)環(huán)境已知賦存有大量巨型的斑巖型銅金礦床,是進(jìn)一步尋找這類礦床的前提。 容礦地層一般以火山巖及伴生的火山碎屑巖為主,所以陸上的火山環(huán)境有利于尋找這類礦床。 礦化與I型磁鐵礦系列的次火山侵入體有關(guān),所以要注意區(qū)內(nèi)的這類侵入體分布。 斑巖型銅金礦床與淺成低溫?zé)嵋恒~金礦脈,矽卡巖型銅金礦床在空間上有疊置關(guān)系,所以在區(qū)內(nèi)出現(xiàn)這類礦床時(shí),就要注意尋找相互依存的礦床。
2.局部地質(zhì)找礦標(biāo)志
礦化是在同源斑巖侵入體侵位時(shí)形成的,因此,有斑狀石英閃長(zhǎng)巖到二長(zhǎng)巖等巖株存在,就能提供勘查目標(biāo)。 識(shí)別區(qū)內(nèi)的熱液蝕變類型,富含斑巖銅礦金含量高的巖石主要見(jiàn)于鉀硅酸鹽蝕變帶,代表性的蝕變礦物為黑云母和鉀長(zhǎng)石。 礦石礦物組合中的磁鐵礦含量較高,而且一般伴有交代成因的透明石英。
3.地球物理找礦標(biāo)志
高磁鐵礦含量(可以產(chǎn)生高達(dá)4500r的磁響應(yīng))與某些富金斑巖礦床伴生,表明地表磁法或者航空磁法是圈定這類礦床的有效手段。 環(huán)狀或圓形磁力高與黑云母-磁鐵礦蝕變帶有關(guān);磁力低的與普遍的絹英巖化或者中間泥巖蝕變有關(guān)。 航空與地面放射性測(cè)量數(shù)據(jù)有助于圈定鉀硅酸鹽蝕變。 陸地衛(wèi)星TM,SLAR(機(jī)載測(cè)試?yán)走_(dá))和航空照片可用來(lái)鑒定被侵蝕的破火山口和區(qū)域性構(gòu)造。 花崗巖巖基和斑巖巖株的空間組合表明許多斑巖銅金礦床產(chǎn)在大的重力低附近。 激發(fā)極化法測(cè)量對(duì)圍繞含銅巖石的黃鐵礦暈有很好的響應(yīng)。
4.地球化學(xué)找礦標(biāo)志
斑巖型銅金礦床上方通常存在不同程度的Cu、Au、Mo、Ag、Zn、Pb、As、Hg、Te、Sn、S等元素的異?;蛟亟M合的異常。 對(duì)于未知區(qū)域來(lái)說(shuō),水系沉積物地球化學(xué)測(cè)量時(shí)篩選靶區(qū)的有效手段。 在確定遠(yuǎn)景區(qū)后,土壤取樣,巖屑取樣是圈定斑巖礦化的有效手段。在這過(guò)程中,如果化探異常與物探異常(磁法或激發(fā)極化法)異常相吻合,則更進(jìn)一步證實(shí)了斑巖成礦系統(tǒng)的存在。
1.區(qū)域地質(zhì)找礦標(biāo)志
從全球構(gòu)造上來(lái)看,斑巖型銅礦主要出現(xiàn)在造山帶,其構(gòu)造環(huán)境大多為島弧,大陸邊緣以及大陸碰撞帶,相當(dāng)于巖石圈板塊的匯聚邊界。 從區(qū)域構(gòu)造上來(lái)看,斑巖銅礦受區(qū)域性深大斷裂控制,構(gòu)造斷裂的交切部位和強(qiáng)烈的破碎帶是重要的控巖控礦構(gòu)造。
2.局部地質(zhì)找礦標(biāo)志
斑巖型銅礦在空間和成因上與火成侵入體有關(guān),因此,區(qū)域內(nèi)長(zhǎng)英質(zhì)到中性斑巖侵入體的存在,如石英閃長(zhǎng)巖,石英二長(zhǎng)巖等,是尋找斑巖銅礦的前提。巖體以淺成巖株,巖墻,角礫巖筒等形狀產(chǎn)出。尤其要注意又多次侵入活動(dòng)的地區(qū)。 與斑巖銅礦有關(guān)的巖體中往往發(fā)育有密集的網(wǎng)脈狀裂隙構(gòu)造,這是礦化巖化的重要標(biāo)志。 侵入體周圍強(qiáng)烈的熱液蝕變失斑巖銅礦的明顯特征。呈同心圓狀和帶狀分布的鉀化(-絹英巖化)-泥化-青磐巖化的出現(xiàn)時(shí)斑巖銅礦的近礦標(biāo)志。如有大規(guī)模黃鐵礦蝕變帶相伴生,那就指示著該地區(qū)可能是斑巖銅礦的遠(yuǎn)景區(qū)。 區(qū)內(nèi)淋濾帽的出現(xiàn)以及表生作用形成的一些氧化礦都是斑巖銅礦的近礦標(biāo)志。 矽卡巖型銅礦和脈型銅礦等往往與斑巖銅礦伴生。還有火山巖區(qū)斑巖銅礦系統(tǒng)的高部位多發(fā)育淺成低溫?zé)嵋盒唾F金屬和含硫砷銅礦脈,所以在大量硫砷銅礦脈之下可能有斑巖型銅礦的存在,這為尋找深部隱伏斑巖銅礦指出了方向。
3.地球物理找礦標(biāo)志
激發(fā)極化法在圈定斑巖型銅礦床中硫化物的分布或蝕變帶的范圍時(shí)被廣泛利用;磁法在圈定含有豐富磁鐵礦的斑巖銅礦方面是有用的;伽馬射線光譜測(cè)量可用于圈定接近礦化帶的鉀蝕變帶。 應(yīng)用遙感技術(shù)可識(shí)別,解析與斑巖銅礦有關(guān)的線性構(gòu)造,環(huán)形構(gòu)造,線環(huán)組合構(gòu)造以及色彩異常所反映的區(qū)域性深大斷裂,火山-巖漿活動(dòng)及礦化蝕變特征,從而有效勘查斑巖銅礦。
4.地球化學(xué)找礦標(biāo)志
斑巖銅礦易引起大的地球化學(xué)分散暈,大的黃鐵礦化暈可以用于圈定礦床的范圍和了解熱液系統(tǒng)的強(qiáng)度,所以水系沉積物和土壤地球化學(xué)的測(cè)量,在世界各地均是斑巖型銅礦有效的勘查手段。
地球化學(xué)標(biāo)志:中心為Cu+Mo+Au+Ag+W+B+Sr,向外為Pb Zn Au As Sb Se Te Mn Co Ba Rb;局部地區(qū)Bi和Sn形成非常遠(yuǎn)的異常;所有的帶中含硫高,一些礦床有微弱的鈾異常。
1.區(qū)域地質(zhì)找礦標(biāo)志
穩(wěn)定的,古老的太古宙地核和再活化的太古宙地殼是層狀鎂鐵質(zhì)-超美鐵質(zhì)巖系賦存的大地構(gòu)造背景。這些層狀雜巖體大都沿著地殼的線狀構(gòu)造分布,可利用區(qū)域重力,磁法測(cè)量發(fā)現(xiàn)和圈定(厚)蓋層以下的大型層狀雜巖體。 地盾區(qū)內(nèi)活化的太古宙基底中可能存在構(gòu)造前的層狀基性,超基性雜巖變形解體后的殘留部分,可利用此標(biāo)志追索其余部分。
2.局部地質(zhì)找礦標(biāo)志
層狀雜巖體內(nèi)的鉻鐵礦礦層一般賦存在超美鐵質(zhì)巖系的純橄欖巖,橄欖巖和層狀輝石-鈣長(zhǎng)石帶中。布什維爾德雜巖體中的14個(gè)礦層產(chǎn)于關(guān)鍵帶中礦層圍巖有斜輝橄欖巖,古銅輝石巖和蘇長(zhǎng)-斜長(zhǎng)巖。大巖墻雜巖體中的11個(gè)礦層產(chǎn)于下部超美鐵質(zhì)巖系的純橄巖,斜輝橄欖巖,和古銅輝石巖中,而凱米雜巖體中的6個(gè)主要礦層全部產(chǎn)于下部的純橄巖中。 在較大的層狀雜巖體內(nèi)部,背形撓曲和底板凹陷部位對(duì)巖系的沉積順序和鉻鐵礦礦層的厚度具有控制作用。 層狀鉻鐵礦礦化一般與斜輝輝橄巖-斜方輝石巖-蘇長(zhǎng)巖建造的層狀侵入體有成因關(guān)系,礦化賦存部位通常為下部(底部)帶或過(guò)渡(關(guān)鍵)帶,其巖石組成以超基性巖和長(zhǎng)石類巖石(斜長(zhǎng)巖)為主,輝長(zhǎng)巖少見(jiàn)。 對(duì)于不同的韻律旋回類型,如純橄巖-鉻鐵巖-古銅輝石巖旋回,古銅輝石巖-鉻鐵巖-斜長(zhǎng)巖旋回,純橄巖-鉻鐵巖-斜輝輝橄巖旋回,礦化一般位于不同成分的巖石接觸帶中或?qū)訝铍s巖體巖性旋回單元底部。 對(duì)于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的礦帶,鉻鐵礦層一般位于純橄巖和斜輝橄欖巖(如大巖墻),輝長(zhǎng)巖或斜長(zhǎng)巖中。
3.巖石學(xué)找礦標(biāo)志
礦層及其圍巖的成分從下到上,Si Ca Al Fe Ti 含量增加,而Mg Cr Ni含量減少,巖漿結(jié)晶作用具有向Ca Fe成分演化的特征。 礦石化學(xué)成分具有明顯的富鐵特征,礦石的鎂鋁含量較低。在垂直層序上,鎂 鉻組分通常富集在早期的下部層位中,而鐵鋁則富集在晚期的上部層位中。
4.地球物理找礦標(biāo)志
由于層狀雜巖體大都沿著地殼的大型線狀構(gòu)造分布,通常顯示為重力低值異常和磁,電高值異常,可以用區(qū)域重力和磁法測(cè)量探測(cè)并圈定深部大型層狀雜巖體。
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