(1 中国科学院地质与地球物理研究所矿产资源研究重点实验室, 北京100029; 2 中国 科学院大学, 北京100049; 3 长安大学地质科学与资源学院, 陕西 西安710054; 4 新疆维吾尔族自治区地质矿产勘查开发局 第一区域地质调查大队, 新疆 乌鲁木齐8 30000; 5 华北理工大学, 河北 唐山063000)
第一作者简介李昌昊, 男, 1992年生, 硕士研究生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。 Email: lch81661079@sina.com
**通讯作者申萍, 女, 1964年生, 研究员, 博士生导师, 从事矿床学研究。 Emai l: pshen@mail.iggcas.ac.cn
收稿日期2016_04_06
本文得到国家自然科学基金项目(编号:U1303293、41272109、41390442)、中国科学院 重点部署项目(编号:KJZD_EW_TZ_G07)和国家“305”项目(编号:2011BAB06B01)联合 资助
in W est Junggar, Xinjiang
(1 Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Ch inese Academy of Sciences,Beijing 100029,China; 2 University of Chinese A cade my of Sciences,Beijing 100049,China; 3 College of Earth Sciences,Changan Un iversity,Xian 710054,Shaanxi,China; 4 No. 1 Regional Geological Survey Part y, Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development, Urum qi 8 30000, Xinjiang, China; 5 North China University of Science and Technology, Tangshan 063000, Hebei, China)
石屋位于新疆裕民县南东侧约50 km处, 是新疆地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 最近发现的斑岩型Cu_Au矿点,还未曾有人系统报道过该矿点的成矿流体演化过程。本文通 过流体包裹体显微测温、激光拉曼光谱分析和流体包裹体气相成分分析,讨论成矿流体的性 质和演化过程,同时,进行硫同位素分析用于判断成矿物质的来源。根据前人对矿区岩石学 、地球物理、地球化学的研究,笔者认为该矿点具有很大的成矿潜力。
图 1新疆西准噶尔地区区域地质图(据沈远超等,1993修改;蛇绿岩年龄数据引自Jian e t al.,2005;Xiao et al.,2008; 徐新等,2006;Zhao et al.,2013) 1—第四系; 2—侏罗系; 3—二叠系; 4—石炭系; 5—泥盆系; 6—志留系; 7—奥陶 系; 8—二叠纪花岗岩; 9—石炭纪花岗岩; 10—石炭纪 闪长岩脉; 11—晚志留 世—早泥 盆世侵入体; 12—蛇绿岩; 13—断裂; 14—南、北准噶尔分界线; 15—国界; 16—铜 矿床(点); 17—钼矿床 (点); 18—金矿床(点) Fig. 1Geological map of the West Junggar region (modified after Shen et al., 1 993; the age of ophiolite after Jian et al.,2005; Xiao et al.,2008; Xu et al.,2006; Zhao et al.,2013) 1—Quaternary; 2—Jurassic; 3—Permain; 4—Carboniferous; 5—Devonian; 6—S ilurian; 7—Ordovician; 8—Granite of Permian; 9—Granite of Carboniferous; 10—Diorite of Carboniferous; 11—Intrusions of Late Silurian—Early Devonian; 12—Ophiolite; 13—Fault; 14—Division line of north and west Jungga r; 15—National boundary; 16—Copper deposit (ore spot); 17—Molybdenite deposit (ore spot); 18—Gold deposit (ore spot) |
图 2石屋Cu_Au矿点矿区地质图(a)和A_A实测剖面图(b) 1—第四系冲积层、砂、砾、松散堆积物; 2—第四系洪冲击砂、砾、亚黏土; 3—下石炭 统包古图组上段; 4—中泥盆统巴尔鲁克组上段; 5—中泥盆统巴尔鲁克组下段; 6—花岗 斑岩; 7—英云闪长斑岩; 8—花岗闪长斑岩; 9—石英闪长岩; 10—石英闪长玢岩; 11 —闪长岩; 12—闪长岩脉; 13—石英霏细岩脉; 14—石英电气石脉; 15—断层 、推测断层; 16—实测剖面; 17—矿化范围; 18—采样点及编号; 19—矿化带及 编号 Fig. 2Geological map of the Shiwu Cu_Au ore spot in the Barluk region (a) and geological section along A_A line (b) 1—Alluvium, sand, gravel and debris of Quaternary; 2—Alluvial sand, gravel and clay of Quaternary; 3—Upper Baogutu Group of Lower Carboniferous; 4—Upper B aerl uke Group of Middle Devonian; 5—Lower Baerluke Group of Middle Devonian; 6—G rani te porphyry; 7—Tonalite; 8—Granodiorite porphyry; 9—Quartz diorite; 10— Quartz d iorite porphyry; 11—Diorite; 12—Diorite dyke; 13—Quartz_felsite dyke; 14 —Quartz tourmaline vein; 15—Fault, inferred fault and its number; 16 —Measured section; 17—Mineralization range; 18—Sampling location and its number; 19—Mineralization zone and number |
矿区发育的矿化及围岩蚀变与石英闪长玢岩密切相关,目前识别出的蚀变类型主要有钾化、 电气石化、硅化、绢云母化、青磐岩化和碳酸盐化,其中,钾化主要包括钾长石化、黑云母 化,青磐岩化主要包括绿泥石和绿帘石化,但以绿泥石化为主,此外硅化和碳酸盐化出露也 十分广泛。矿化类型以脉状、细网脉状和浸染状为主,常见脉系有钾长石_石英脉(图3a )、电气石(_石英)脉、石英_电气石脉、石英_绿帘石(_黄铜矿)脉、石英_绢云母脉、 电气石_黄铜矿_黄铁矿脉(图3b)、石英_电气石_黄铜矿_黄铁矿脉、石英_黄铜矿_黄铁矿 脉(图3c)、石英_黄铁矿_黄铜矿脉、石英_绿泥石_黄铜矿_黄铁矿脉、石英_绿泥石脉、方 解石(_石英)_绿泥石脉(图3d)、方解石脉。矿石矿物主要为黄铜矿和黄铁矿,偶见闪锌 矿和方铅矿,黄铜矿常与黄铁矿相伴生,主要以脉状、细网脉状和浸染状产出。脉石矿物主 要为石英、钾长石、电气石、绿泥石、绿帘石和方解石。矿石结构主要为半自形_他形粒状 结构(图3e、f),矿石构造主要为浸染状(图3f)、脉状(图3e)和细脉浸染状。
鉴于矿化与石英闪长玢岩相关,具有斑岩型矿床常见的钾化、硅化、绿泥石化和绿帘石化等 ,并且矿化以浸染状、细脉浸染状和脉状出现,所以笔者将石屋Cu_Au矿初步确定为斑岩型 矿床。
石屋Cu_Au矿成矿过程可分为3个阶段:① 早阶段主要为钾化,脉石矿物包括石英、钾长石 、黑云母和方解石,其中钾长石主要以交代斜长石形式出现,但也有部分以脉状产出,热液 黑云母则主要以交 代原生的角闪石形式呈片状集合体出现,但未见呈脉状产出的热液黑云母 ,并且伴随着钾长石化和黑云母化,常有磁铁矿析出,方解石较少,主要以脉状出现,并可 见 其被稍晚的石英_绢云母脉截切。另外,虽然未能发现石英_电气石脉与其他脉体的穿插关系 , 但是由于石英_电气石脉中流体包裹体的均一温度较高,并且在钾化蚀变中电气石常作为次 要矿物出现(Sillitoe,2010),因此,推测早阶段已有电气石出现。早阶段矿石矿物主要 包括浸染状产出的黄铁矿和少量的黄铜矿。主要脉系类型包括钾长石_石英脉、石英_电气石 脉(图4a)、方解石(_硬石膏)脉(被后期石英_绢云母脉截切,图4c)和石英脉,脉宽从 0.5~1.5 cm。② 主阶段主要为硅化、绢云母化和绿泥石化,脉石矿物有石英、绢云母、 电气 石、绿帘石和绿泥石,其中,绿帘石常与绿泥石共生,以交 代原生矿物的形式出现,但也有少 数以细脉产出,绢云母则主要与斜长石蚀变有关或呈脉状出现,电气石 多以脉状形式出现,而这一阶段广泛出现的绿泥石部分以交代原生矿物形式出现,部分则沿矿物边缘或裂隙产出 。这一阶段是成矿的主要阶段,矿石矿物以浸染状、(细)脉状和细脉浸染状的黄铜矿、黄 铁矿为主。主要脉系类型包括石英_黄铜矿_黄铁矿脉、石英_绢云母脉(图4d)、 石英_ 绿泥石_黄铜矿_黄铁矿脉、石英_绿帘石脉(_黄铜矿)脉(被后期方解石细脉截切,图4e) 、石英_电气石_黄铜矿_黄铁矿脉、石英_黄铁矿_黄铜矿脉和电气石_石英_绿泥石_黄铁矿脉 (被后期方解石大脉截切,图4g),脉宽从0.4~0.8 cm。③ 晚阶段主要为碳酸盐化, 脉石矿物主要为石英、方解石和绿泥石。其中,方解石主要呈脉状 出现,绿泥石则主要以浸染状出现,但在脉中也有出现。矿石矿物主要包括脉体中以浸染状产出的黄铁矿和少量的黄铜 矿。主要脉系类型包括石英脉、方解石_绿泥石脉(图4b)、方解石_石英_绿泥石脉、方解 石(细)脉(图4f~h)和石英_黄铁矿脉,脉宽2~4 cm。矿物生成顺序见表1。
图 3石屋Cu_Au矿点不同阶段脉系手标本照片 a. 早阶段钾长石_石英脉; b. 主阶段电气石_黄铜矿(_黄铁矿)脉被后期石英细脉截切; c . 主阶段石英_黄铜矿_黄铁矿细脉; d. 晚阶段方解 石_石英_绿泥石脉; e. 脉体 中黄铁矿 与黄铜矿共生(反射光); f. 岩体中半自形黄铁矿与半自形_他形黄铜矿共生(反射光) Fig. 3Photos of hand specimens from the Shiwu Cu_Au ore spot a. K_feldspar_quartz vein in early stage; b. Tourmaline_chalcopyrite (_pyri t e) vein in main stage cut by quartz veinlet; c. Quartz_chalcopyrite_pyrite ve in in main stage; d. Calcite_quartz_chlorite vein in late stage; e. Pyrite a nd chalcopyrite in vein (reflected light); f. Subhedral Pyrite and subhe_ dral_anhedral chalcopyrite in host rock (reflected light) |
图 4石屋Cu_Au矿点不同阶段脉系显微照片 a. 早阶段石英_电气石脉(正交偏光); b. 晚阶段方解石_绿泥石脉(单偏光); c. 早 阶段方解石脉被石英_绢云母脉截切(正交偏光); d. 石 英_绢云母脉(正交偏光 ); e. 主阶段石英_绿帘石(_黄铜矿)脉被方解石脉截切(正交偏光); f. 图e中红框放大,绿 帘石 具有鲜艳的干涉色 (正交偏光); g. 电气石_绿泥石_石英_黄铁矿脉被方解石脉 截切(单偏光); h. 图g中红框放大部分,绿泥石呈靛蓝色异常干涉色(正交偏光) Fig.4Microphotograph of the Shiwu Cu_Au ore spot a. Quartz_tourmaline vein in early stage (crossed nicols);b. Calcite_chlorite vein in late stage (plainlight); c. Calcite vein in early stage cut by Quartz _sericite vein (crossewd nicols); d. Quartz_sericite vein (crossed nicols); e. Quartz_epidote (_chalcopyrite) vein cut by calcite vein (crossed nicols); f . Magnification of box in Fig. 4e (crossed nicols); g. Tourmaline_chlorite_qu artz_pyrite vein cut by calcite vein (plainlight); h. Magnifi_ cation o f box in Fig. 4g (crossed nicols)表 1石屋Cu_Au矿矿物生成顺序表 Table 1Mineral paragenesis of the Shiwu Cu_Au ore spot |
显微测温分析首先在显微镜下鉴定不同成矿阶段的包裹体特征及划分包裹体类型 。然后在 Linkam THMS600型冷热台上进行显微测温,冷热台温度控制介于-196~500℃。测定均一温 度 时,升温速率控制在8~20 ℃/min,在相变点附近升温速率控制在1~2 ℃/min,当包裹体 达到均一后仍要继续升温5~10℃;测定冰点温度时,开始的降温速率为8 ℃/min,在回温 至冰晶接近消失时升温速率一般控制在0.1~0.5 ℃/min。对每个流体包裹体都进行均一 温度和冰点温度的测定。
激光拉曼光谱分析使用法国HORIBA Scientific生产的LabRam HR800激光共焦显 微拉曼光 谱仪完成。仪器使用Ar+离子激光器,波长532 nm,输出功率为44 mV,所测光谱的计数时 间为3 s,每1 cm-1(波数)计数1次,100~4000 cm-1全波段1次取峰,激 光束斑大小约1 μm,光谱分辨率≤0.65 cm-1。
群体包裹体气相成分分析将样品粉碎至40目,经过筛分、清洗晒干、磁选后,在 双目镜下 挑选,得到纯度大于99%的石英单矿物样品,在Prisma TM QMS200型四极质谱仪上进行气相 成分分析,具体操作方法及流程参见朱和平等(2003)。
硫同位素分析从成矿早阶段和主阶段中挑选浸染状、细脉状及与电气石或石英呈 脉状相伴 生的黄铜矿、黄铁矿进行硫同位素分析,并对同一样品中的黄铜矿、黄铁矿均进行分析,以 确定硫同位素分馏是否达到平衡。硫同位素分析测试在中国科学院地质与地球物理研究所稳 定同位素实验室完成。分析采用V2O5法,将硫化物与V2O5在高温下反应生成SO2 ,再用质谱仪测定其中的硫同位素。
表 2石屋Cu_Au矿流体包裹体特征 Table 2Characteristics of fluid inclusions from the Shiwu ore spot |
图 5石屋Cu_Au矿点流体包裹体显微照片 a. 富液相包裹体显微照片(单偏光); b. 富气相包裹体显微照片(周围有富液相包裹体 )(单偏光); c. 含不透明子矿物包裹体显微照片 (单偏光); d. 含石盐子矿物包裹 体)(单偏光) V—气相; L—液相; S—子晶; H—石盐 Fig. 5Microphotograp HS of fluid inclusions from the Shiwu Cu_Au ore spot a. Liquid rich fluid inclusions (plainlight); b. Vapor rich fluid inclusions (p lainlight); c. Opaque daughter mineral bearing polyphase fluid inclusions (pl ainlight); d. Halite bearing fluid inclusions (plainlight) V—Vapor phase; L—Liquid phase; S—Daughter mineral; H—Halite |
富气相包裹体(Ⅱ型)(图5b)室温条件下为气液两相,气相分数大于50%,集 中在55%~7 0%,升温后以液相消失而达到均一。多以椭圆状和不规则状产出,长轴长度在4~15 μm之 间,主要集中在4~7 μm。该类型包裹体出现在成矿早阶段和主阶段。
含子矿物包裹体(Ⅲ型)(图5c、d)室温条件下为气液固三相,气相分数10%~ 30%,升温 后气泡先消失,并以子矿物的消失达到均一,但部分包裹体升至500℃时子矿物仍未消失 。包裹体以椭圆形和不规则状产出,长轴长度集中于4~10 μm,主要集中于5~8 μm。子 晶 个数多为1个,少量包裹体含有2个子晶,子晶以石盐为主,但也有赤铁矿、黄铜矿、方解 石子晶(图7a~c、e)。该类型包裹体只出现在成矿早阶段。
根据划分的3个成矿阶段,笔者对每个成矿阶段中不同的脉系进行了流体包裹体研究,结果 显示:早阶段脉系中的包裹体相对较大,大小4~16 μm,主要集中在5~8 μm;主阶段各 类 脉系中包裹体数量较多,但个体略小于早阶段脉系中的流体包裹体,大小为3~14 μm,主 要 集中在4~7 μm;晚阶段各类脉系中流体包裹体普遍较小,大小为4~12 μm,主要集中 在4~6 μm。
图 6石屋Cu_Au矿点流体包裹体均一温度、盐度直方图 a、c、e代表石屋Cu_Au矿均一温度直方图;b、d、f代表石屋Cu_Au矿盐度直方图 Fig. 6Histograms of homogenization temperature and salinity of fluid inclusion s from the Shiwu Cu_Au ore spot a, c and e show the homogenization temperature of early, middle and late stage o f the Shiwu Cu_Au ore spot; b, d and f show the salinity of early, middle and late stage of the Shiwu Cu_Au ore spot |
早阶段方解石脉内的流体包裹体个体较大,包裹体以Ⅰ型包裹体为主,也存在少量Ⅱ型包裹 体。Ⅰ型包裹体主要为椭圆形,大小集中于5~16 μm,气相分数10%~45%,流体包裹体均 一 温度为297~347℃,w(NaCleq) 为0.7%~1.9%,流体密度为0.61~0.73 g/c m3,捕获压力介于202×105~223×105 Pa。Ⅱ型包裹体为椭圆形和长柱状,大小7~ 14 μm,气相分数50%~60%,流体包裹体均一温度为340~376℃,w(NaCleq)为1 .6%~3.4%,流体密度为0.59~0.64 g/cm3,捕获压力介于227×105~286×105 Pa。
早阶段石英_电气石脉内的流体包裹体以Ⅰ型包裹体为主,也可见Ⅱ型和Ⅲ型包裹体。Ⅰ型 包裹体主要为椭圆形,大小4~5 μm,气相分数10%~40%,流体包裹体均一温度为292~410 ℃,w(NaCleq) 为0.9%~3.7%,流体密度为0.13~0.76 g/cm3,捕获压力 介于217×105~287×105 Pa。Ⅱ型包裹体为椭圆形和不规则形,大小4 μm,气相分数 50%~60%,流体包裹体均一温度为324~396℃,w(NaCleq)为2.9%~4.5% ,流 体密度为0.56~0.69 g/cm3,捕获压力介于239×105~321×105 Pa。Ⅲ型包裹体 主要为椭圆形,大小5~8 μm,子矿物升温至500℃时仍未消失。
主阶段石英_电气石_黄铜矿_黄铁矿脉中发育Ⅰ型和Ⅱ型包裹体。Ⅰ型包裹体主要为长柱状 、椭圆形和不规则状,大小3~13 μm,气相分数10%~40%,均一温度为179~273℃,w (NaCleq)为0.5%~7.2%,流体密度为0.77~0.92 g/cm3,捕获压力介于114×1 05~210×105 Pa。Ⅱ型 包裹体主要为椭圆形,大小3~5 μm,气相分数55%~90%,流体包裹体均一温度为223~293 ℃ ,w(NaCleq)为0.5%~5.3%,流体密度为0.74~0.86 g/cm3,捕获压力介 于158×105~200×105 Pa。
主阶段石英_黄铜矿_黄铁矿脉中仅发育Ⅰ型包裹体,流体包裹体以椭圆形、长柱状及不规则 状为主,大小4~12 μm,主要集中在5~7 μm,气相分数10%~45%,流体包裹体均一温度 为18 5~272℃,w(NaCleq)为1.22%~22.4%,流体密度为0.80~1.00 g/cm 3,捕获压力介于134×105~378×105 Pa。
主阶段石英_绿泥石_黄铁矿_黄铜矿脉中仅发育Ⅰ型包裹体,流体包裹体主要为长柱状、椭 圆形,大小3~15 μm,气相分数10%~40%;均一温度为175~277℃,w(NaCleq) 为1.2%~6.9%,流体密度为0.76~0.93 g/cm3,捕获压力介于123×105~198×10 5 Pa。
主阶段石英_黄铁矿_黄铜矿脉中只发育Ⅰ型包裹体。包裹体以椭圆形、长柱状和不规则状为 主,大小4~13 μm,气相分数10%~45%,均一温度为168~257℃,w(NaCleq)为 0.9%~6.3%,流体密度为0.81~0.92 g/cm3,捕获压力介于120×105~195×105 Pa。
晚阶段石英_黄铁矿脉中仅发育Ⅰ型包裹体,形态以长柱状、椭圆形为主,大小4~13 μm, 气相分数小于40%,均一温度为130~195℃,w(NaCleq)为0.3%~6.2%,流体密 度为0.88~0.95 g/cm3,捕获压力介于82×105~167×105 Pa。
晚阶段石英脉中仅发育Ⅰ型包裹体,以长柱状和不规则状为主,大小4~12 μm,气相分数1 0%~40%,均一温度为130~185℃,主要集中在135~160℃,w(NaCleq)为0.2% ~4.5%,流体密度为0.89~0.95 g/cm3,捕获压力介于84×105~138×105 Pa。
晚阶段方解石_绿泥石脉中仅发育Ⅰ型包裹体,以椭圆形为主,大小4~12 μm,气相分数为 1 0%~40%,均一温度为135~158℃,w(NaCleq)为0.4%~2.4%,流体密度为0.9 2~0.95 g/cm3,捕获压力介于83×105~112×105 Pa。
图 7石屋Cu_Au矿点石英中流体包裹体激光拉曼图谱 a. 石屋早阶段含黄铜矿子晶包裹体; b. 石屋早阶段含方解石子晶包裹体; c. 石屋早阶 段含赤铁矿子晶包裹体; d. 石屋早阶段富 气相包裹体,具有明显水峰; e. 石屋主阶段 含黄铜矿子晶包裹体; f. 石屋晚阶段富液相包裹体,具有明显水峰 Fig. 7Laser Raman spectra of the fluid inclusions in quartz veins from the Shi wu Cu_Au ore spot a. Chalcopyrite bearing fluid inclusion of early stage from the Shiwu Cu_Au ore spot; b. Calcite bearing fluid inclusion of early stage from the Shiwu Cu_Au or e spot; c. Hematite bearing fluid inclusion of early stage from the Shiwu Cu_Au ore spot; d. Ⅱ type fluid inclusion of early stage from the Shiwu Cu_ Au ore s pot, showing obvious H2O peak; e. Chalcopyrite bearing fluid inclusion of mid dle stage from the Shiwu Cu_Au ore spot; f. Ⅰ_type fluid inclusion of late stage from the Shiwu Cu_Au ore spot, showing obvious H2O peak图 8石屋Cu_Au矿点硫同位素柱状图 Fig. 8Histogram of S isotope of the Shiwu Cu_Au ore spot |
通过流体包裹体计算成矿压力和深度存在一定困难,因为流体包裹体圈闭可能在静水压力和 静岩压力间变化(Bouzari et al.,2006)。根据所测得的均一温度和冰点温度,通过计算 进一步获得了各阶段流体捕获压力(邵洁涟等,1986):早阶段脉体中不同脉系捕获压力介 于 202×105~444×105 Pa,但主要小于321×105 Pa;主阶段脉体中不同脉系捕获压力 介于114×105~378×105 Pa,但主要小于210×105 Pa;晚阶段脉体中不同脉系捕获 压力介于82×105~167×105 Pa,但多数小于138×105 Pa。由于没有发现沸腾包裹 体,因此,得到的压力均为最小捕获压力。总体来看,石屋Cu_Au矿成矿过程为一个减压 过程,从早阶段到晚阶段,成矿压力逐渐降低。已有的研究表明,成矿深度小于5 km的成矿 系统普遍处于静水压力下(Si bs on,1987;Sibson et al.,1988;Cox,1995)。根据深度_压力计算公式(Sibson,1994 ),石屋Cu_Au矿区早阶段脉体形成深度在2.02~3.21 km,主阶段脉体形成深度在1.14 ~2.10 km,晚阶段脉体形成深度在0.82~1.38 km。
由于早阶段流体中存在含赤铁矿子晶的流体包裹体,早阶段流体应该为一种高氧逸度流体。 群体包裹体气相成分分析表明,主阶段和晚阶段流体中都具有CH4和C2H6,表现出了 一定的 还原性,分别属于H2O_NaCl_CO2_C2H6_CH4体系和H2O_NaCl_CO2_CH4_C2 H6体系,并且主阶段 的C2H6含量略高于晚阶段的C2H6含量。在地质过程中,CH4等还原性气体产生的 方式主要有 微生物作用、有机物热分解作用和非生物作用(包括费托反应、地幔去气作用),并且 由有机质热分解形成的还原性气体中的 CH4/C2H6<100,而费托反应很难形成C2H6等高碳
表 4石屋Cu_Au矿主阶段流体包裹体气相成分分析 Table 4Molecule content in fluid inclusions of quartz from the Shiwu Cu_Au o re spot |
表 5石屋Cu_Au矿硫同位素分析结果 Table 5S isotope data of sulfide from the Shiwu Cu_Au ore spot |
本次测试得到的早阶段流体分为高盐度和中低盐度流体2类,中低盐度流体盐度集中在0.7% ~21.4%,考虑到高压条件下出溶流体初始盐度很高,即使盐度会随着结晶作用的进行而降 低,但很难降到0.7%左右,因此,笔者认为流体出溶时更可能处于中_低压环境。对于早阶 段的高盐度流体,因为含子矿物包裹体的均一方式为以子矿物的消失达到均 一,推测这类包 裹体形成于过压条件下(Cline et al.,1994),其可能的演化过程为:早阶段中低盐度流 体 形成于裂隙发育的条件下,但是随着热液流体的结晶沉淀,裂隙逐渐封闭压力逐渐升高,当 处于过压状态时,便形成了这种以子矿物的溶解达到均一的包裹体。当然,这类包裹体也可 能 是不均一捕获的结果。同时,早阶段流体密度较低(0.56~0.82 g/cm3),这一特 点为流体向 上扩散提供了动力。随着流体向上运移,流体由于水岩反应产生大规模围岩蚀变,整个流体 的物理化学条件发生较大改变,使得 成矿物质发生快速沉淀,该过程可能是导致主阶段 和晚阶段温度相近的原因(表3)。
图 9石屋Cu_Au矿流体包裹体盐度_温度双变量图解 Fig. 9Homogenization temperature_salinity bivariate diagram of ore_forming flu id of the Shiwu Cu_Au ore spot |
CH4+12Fe2O3→CO2+8Fe3O4+2H2O(1)
在成矿机理研究中,流体的沸腾作用和混合作用受到了专家学者们的广泛关注,许多资料表 明流体沸腾和流体混合在矿床形成过程中起了重要作用(吴华英等,2010;钟军等,2011; 王国瑞等,2014;谢玉玲等,2005;鄢瑜宏等,2015;钟世华等,2015)。然而在本文中, 石屋Cu_Au矿各个阶段中均未能发现明显的流体沸腾证据,所以流体沸腾作用对该矿点形成 所起的作用还不能确定。在热液矿床中,成矿物质主要以易溶络合物形式迁移,其中又以氯 的络合物和硫的络合物最为重要,仅就斑岩型铜矿而言,Cu在流体中主要以Cl的络合物形式 迁移(Hezarkhani et al.,1999)。氯的络合物分解原因主要包括:稀释作用、降温、降 压、H2S浓度增加(+Δm2-s)、pH值增大(+ΔpH)、氧逸度降低(- ΔO2)和氯 化物浓度减小,其中,降温对矿物沉淀的影响最大(张德会,1997a;1997b)。但是已有的 研究也表明,温度对矿物溶解度的影响十分复杂,单纯的降温作用只能使黄铁矿沉淀却不能 使黄铜矿、方 铅矿、闪锌矿等发生沉淀(Bourcier et al.,1987;Gammons et al.,1989;Spycher et al.,1989)。石屋Cu_Au矿早阶段流体氧逸度、温度较高,并且早阶段存在石盐与黄铜矿共 存的含子矿物包裹体,这表明成矿元素的运移与高盐卤水密切相关(图7a)。随着流体向上 运移,流体的温度及所受压力降低,流体中出现了CH4等还原性气体,表明氧逸度降低 (-ΔO2)。此外,流体在上升过程中与围岩发生水_岩反应(式(2)、式(3),朱永峰, 2012),使得矿区内形成了大规模的绿泥石化和部分绢云母化,这一过程使流体中的H+ 被大量消耗。上述这些因素使得Cl的络合物在流体上升过程中发生分解,导致了矿质的大规 模沉淀。
2K(Mg、Fe)3AlSi3O10(OH)2(黑云母)+4H+→
Al(Mg、Fe)5AlSi3 O10(OH)8(绿泥石)+(Mg、Fe)2+
+2K++3SiO2 (2)
3KAlSi3O8(钾长石)+2H+→KAl2AlSi3O10(OH)2
(绢云母)+2 K++6SiO2(3)
通过流体包裹体盐度_温度双变量图解(图9),将石屋Cu_Au矿点的流体演化及矿质沉淀过 程总结如下:流体在早阶段为中高温_中低盐度流体,早阶段中出现的中高温_高盐度流体可 能与过压环境有关。主阶段流体表现为中温_低盐度流体,该阶段温度和盐度逐渐降低,由 于成矿流体上升导致的降温、降压现象和流体与围岩发生的水岩反应导致的pH值变化造成了 成矿物质的大规模沉淀。晚阶段的流体表现为低温_低盐度。
(2) 石屋Cu_Au矿点流体包裹体包括富液相(Ⅰ型)、富气相(Ⅱ型)和含子矿物相(Ⅲ 型 )包裹体。早阶段3种包裹体均有发育,主阶段只发育Ⅰ型、Ⅱ型包裹体,晚阶段只发育Ⅰ 型包裹体。早阶段均一温度集中在300~360℃,为中高温流体,w(NaCleq)为中 低盐度(0.7%~21.4%)和高盐度(>41.6%);主阶段均一温度集中在220~260℃,w (NaCleq)为0.5%~6.9%,为中温低盐度流体,属于H2O_NaCl_CO2_C2H6_ CH4体系;晚阶段均一温度为132~179℃, w(NaCleq)为0.2%~6.2%,为低温低盐度流体,属于H2O_NaCl_CO2_CH4_ C2H6体系。成矿流体温度和压力的降低及pH值的变化是矿质沉淀的主要原因。
(3) 石屋Cu_Au矿点与区域上的大型_超大型斑岩铜矿具有相近的成矿年代,相似的构造背 景,并且成矿岩浆具有较高的含水量和氧逸度。因此,笔者认为石屋Cu_Au矿具有很大的成 矿潜力。
志谢本文野外工作得到新疆地质矿产开发局第一区域地质调查大队的支持和帮 助;流体 包裹体研究和硫同位素分析分别得到了中国科学院地质与地球物理研究所流体包裹体实验室 和稳定同位素实验室的帮助;审稿人提出的宝贵意见让笔者受益匪浅;在此表示诚挚的感谢 !
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