(1 中山大学地球科学与地质工程学院, 广东 广州510275; 2 中国科学院广州地球化 学研究所矿物学与成矿学重点 实验室, 广东 广州510640; 3 广东省海洋地质调查院 ,广东 广州510080)
第一作者简介林振文, 男, 1986年生, 博士后, 主要从事造山带成矿学研究。 Email: li nzhenwen9704@163.com
**通讯作者周永章, 男, 1963年生, 教授, 主要从事矿床地球化学研究。Email: zhouyz @mail.sysu.edu.cn
收稿日期2016_04_01
项目得到国家自然科学基金(编号: 41502070)、中国科学院矿物与成矿重点实验室开 放基金(编号: KLMM20150204)以及中国地质调查局工作项目(编号: 1212011120831、1 212011085412)资助
southern Qin_Hang belt: Implications for furthern exploration
(1 School of Earth Science and Geological Engineering, Sun Yat_Sen University, G uangzhou 510275, Guangdong, China; 2 Key Laboratory of Mineralogy and Me tallogen y, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 5 10640, Guangdong, China; 3 Guangdong Institute of Marine Geological Survey, Guan gzhou 510080, Guangdong, China)
2016_04_01
本文在总结前人工作的基础上,经过详细的矿床地质研究及外围的地质调查,运用构造解析 及里德尔剪切体系的理论和方法,研究庞西垌银金矿田的构造变形特征和构造演化史,探讨 构造对成矿的控制作用,以期进一步推进云开地区同类矿床的地质找矿工作。
云开地区复杂的基底、构造_岩浆演化过程孕育了丰富的矿产,包括河台金矿田、新洲金矿 床、黄泥坑金矿床、长坑_富湾金银矿床等大型、超大型金矿床,云浮超大型硫铁矿矿床、 圆珠顶大型斑岩铜钼矿床、佛子冲大型铅锌矿床等( 毛景文等, 2011; 周永章等, 2012, 2017; Zheng et al., 2015; 郑义等, 2017)(图1) 。区 域内金、银矿床多沿区域断裂或剪切带分布,赋矿地层包括前寒武系变 质地层及古生界沉积岩,如河台金矿田、黄泥坑金矿床等金矿床赋存于合浦_河台韧性剪切 带等构造带中的寒武系、前寒武系中(朱江建等, 2014; Zheng et al., 2015)。
图 1钦杭带南段云开地块地质及金矿分布图(据彭松柏等,2006修改) 1—新生界; 2—中生界; 3—古生界; 4—前寒武系; 5—燕山期花岗岩; 6—海西—印支期花 岗岩; 7—加里东期花岗岩; 8—变基性超 基性岩; 9—断裂; 10—韧性剪切带; 11—金矿 床位置; 12—地点/城镇 Fig. 1Simplified geological map of Yunkai terrain, showing the locations of go ld deposits (modified after Peng et al., 2006) 1—Cenozoic; 2—Mesozoic; 3—Palaeozoic; 4—Precambrian; 5—Yanshanian granites ; 6—Hercynian_Indosinian granitoids; 7—Caledonian granitoids; 8—Metabasic _ultrabasic rocks; 9—Faults; 10—Ductile shear zone; 11—Locations of gold depo sits; 12—Location/Town |
图 2庞西垌地区地质简图(据陈辉琪等, 1985修编) 1—石英云母片岩; 2—混合花岗岩; 3—眼球状糜棱岩; 4—黑云母二长花岗岩; 5—黑 云母花岗岩; 6—岩脉; 7—断裂; 8—韧性 剪切带; 9—片理产状; 10—矿体 ; 11—矿脉 Fig. 2Geological and structural outline map of the Pangxidong area (modified after Chen et al., 1985) 1—Quartz mica schist; 2—Migmatitic granite; 3—Augen_mylonite; 4—Biotite monz ogranite; 5—Biotite granite; 6—Dyke; 7—Fault; 8—Dutile_shear zone; 9 —Attitude of foliation; 10—Orebody; 11—Ore vein |
因此,庞西垌_低耕韧性剪切带具有陡倾剪切特征,野外露头及镜下观察S_C组构、旋转碎 斑、云母鱼、石英拉丝构造及书斜构造等,均显示庞西垌_低耕韧性剪切带具有右行剪切性 质。
断裂带具有韧脆性剪切的特征,糜棱岩、碎裂岩及断层角砾发育,形成S2面理及一系列的次 级裂隙。其中S2面理穿切早期糜棱岩面理(S1)(图3c),次级裂隙往往被梳状石英脉充填 (图3d)。断裂带沿走向出现尖灭侧现和膨胀收缩现象。根据断裂带分布可以划分为庞西垌 _金山地区、中苏地区及高村_禾寮地区(图2)。
图 3庞西垌地区构造特征 a. 糜棱岩眼球状构造,指示右行剪切; b. 云母鱼构造; c. 糜棱岩化片理(S1)被后期 面理(S2、S3)穿切; d. 左行剪切形成裂隙被梳状石英脉充填 Fig. 3Photograp HS showing strucuure characteristics of the Pangxidong area a. Augen structure of mylonite, showing dextral ductile shearing; b. Mica fish f rom mylonite; c. Later stage fabrics (S2, S3) crosscutting the mylonite fabric (S1); d. Fractures formed in sinistral shearing filled by comb quartz veins |
F1断裂位于F2断裂上盘,二者呈左行右阶式排列。F1断裂走向为NE45°,倾向NW,倾角50° ~74°。断裂带地表宽约5~50 m,切过眼球状糜棱岩及黑云母二长花岗岩,于金山地区尖 灭。
F2走向为NE 40°~50°,倾向NW,倾角58°~70°,延深超过1 km。断裂下盘为中细粒花 岗 岩,上盘为条带状糜棱岩或似斑状黑云母花岗岩,断层岩以花岗质角砾岩为主。F2西南端发 育大量次级破碎带。次级破碎带呈帚状向南西向撒开,多被石英脉或酸性岩脉充填(图2、 图4)。F1与F2断裂之间存在大量的NE、NNE走向的次级破碎带(图4)。
断裂带可以划分为6个岩相带(图5)。自上盘糜棱岩向下分别为:条带状糜棱岩相带、绢云 母化糜棱岩化角砾岩相带、糜棱岩(或断层泥)岩相带、黄铁 绢英岩化角砾岩相带、绢英岩化角砾岩相带、中细粒 花岗岩6个碎裂岩相。糜棱岩相带位于断层中心,宽为数厘米至20 cm ,并具有左行特征,与围岩眼球状糜棱岩显示的右行特征不同,镜下可 以见到拉长石英碎斑中发育有新生裂纹。
F2断裂下盘在金坑地区发育一系列羽状剪裂隙,长100~500 m,走向为NE 10°~25°,与 主 断裂面夹角约15°~35°,倾角70°~80°,总体倾向NW,呈“人"字型并入NE向主断裂面 (图4b)。裂隙多被含金石英脉或绢英岩化压碎岩细脉充填。
高村_禾寮地区
该区位于F2断裂以东2 km,发育数条南北向S型雁列状断裂(图2),是庞西垌_金山 断裂带的次级断裂。断裂延长2~4 km,宽5~15 m,走向约为NW 330°, 倾向北北东,倾角35°~45°, 具有正断层性质。
图 4庞西垌_金山银金矿区地质简图(a)和构造示意图(b)(底图据陈辉琪等, 1985; 谢抡 司, 1984等修编) 断层、矿体产状赤平投影图(上半球),红色为断层产状,黑色为矿体产状(下同) Fig. 4Simple geological map (a) and sketch structural map (b) of the Pangxido ng_Jinshan silver_gold deposit (modified after Chen et al., 1985; Xie, 1984) The stereographic projection (upper hemisphere), red line for fracture, black fo r ore (the same below) |
中苏地区
该区F2断裂自英桥以15°呈“S"型往北延伸,沿眼球状糜棱岩及花岗岩边界发育,走向为NE 15°~45°, 局部地区走向转为5°,倾角57°~78°(图2,图6)。断裂宽30~210 m,沿走向、倾向均 有 膨胀、狭缩现象。断层岩侧向分带明显。F2在中苏地区发生转折,走向由NE15°转为NE45° , 宽度变窄。主断裂旁发育NE向次级断裂及雁列状张裂隙,倾向300°,倾角51°~72° ,延长超过2 km,轴线与主断裂夹角约25°,指示主断裂左行剪切。
综上所述,庞西垌_金山断裂带具有以下特征:F1与F2呈左行右阶式排列,断层间存在大量 剪裂隙; F2在金山地区呈帚状断裂带发散消失;断裂带伴生了大量的羽状、雁列状剪裂隙 、S型张裂隙;主断裂面出现20 cm左右的糜棱岩和后期断层泥。这 些特征表明,庞西垌_金山断裂带具有左行韧脆性剪 切的特征。断层角砾中可见早期的硅化角砾、眼球状角砾或石英 脉角砾,表明断层具有多期活动的特征。
Ⅰ号矿体是最重要的银金矿体,其储量占该矿区银工业储量的92%。矿体呈脉状、薄透镜状 、宽缓S形左行斜列。矿体长1600 m,厚度0.55~28.4 m(平均3.13 m),银品位50~18 5 g/t (平均116 g/t),工业银矿石的品位为511~688 g/t,金品位0.3~1.76 g/t(平均0.5 9 g/t),铅、锌品位分别为0.3%~1.78%(平均0.65%)和0.15%~1.86%(平均0.52% )。 矿体总体 走向为NE 55°,倾角58°~62°,向南西方向侧伏。矿体上盘存在一层断层泥带(糜棱岩 带 ),走向为NE 50°,倾向NW,倾角较为稳定。对矿体与断层产状统计发现,矿体与断层泥 砾带约8°~10°夹角(图4a)。
JS_1矿带受控于F1,上盘围岩为眼球状糜棱岩,下盘为中细粒黑云母花岗岩。矿体呈脉状赋 存于绢英岩化角砾岩中,走向为NE 50°,倾向NW,倾角61°~65°。
JS_2矿带受控于F2位于JS_1矿带以东约150 m,与JS_1矿带近平行分布,围岩为破碎黑云母 花岗岩。2号矿体是矿床最大的矿体,占银金属储量的65%以上,走向为NE 32°~50°,倾 向 NW,倾角44°~65°。矿体连续延长>400 m,延深>600 m,呈扁豆状向深部延伸,并具有膨 胀、狭缩现象,厚0.5~13 m(平均4.2 m)。矿体银品位28~1852.5 g/t(平均228.5 g/t) ,金品位0.02~2.2 g/t(平均0.51 g/t),铅、锌品位分别为0.19%和0.20%(谢抡司 ,1984)。
JS_3矿带产出于金山断裂的NNE向次级断裂带中,矿化类型为石英脉型,围岩为中细粒黑云 母花岗岩。矿脉宽10~20 cm,最厚达45 cm,呈透镜状、脉状断续分布,走向NNE,与金山 断 裂夹角约为15°~35°,倾向NW,倾角为75°~88°。石英脉呈灰色至灰白色,致密块状, 可分 为含金石英脉(V36等)及含银金石英脉(如9号矿体等)。V36矿脉延长约400 m,宽0.15 m,走向为NE30°,倾向NW,倾角69°,金平均品位14.05 g/t(谢抡司, 1984)。脉体两 侧围岩可见黄铁矿化、硅化、绢云母化及碳酸盐化等蚀变。
图 5金山矿区勘探线剖面图(据谢抡司, 1984等修编) 1—眼球状糜棱岩; 2—糜棱岩质角砾岩; 3—糜棱岩/断层泥; 4—矿(矿化)体; 5— 花岗质角砾岩; 6—黑云母花岗岩; 7—钻孔; 8—断裂面; 9—含金石英脉 Fig. 5Geological section along the exploration line of the Jinshan deposit ( modified after Xie, 1984) 1—Augen_mylonite; 2—Breccia of mylonite; 3—Mylonite/fault gouge; 4—O rebody; 5—Breccia of granite; 6—Biotite granite; 7—Drill hole; 8—Fracture; 9 —Gold_bearing quartz veins |
21号矿体赋存于绢英岩化角砾岩中,脉状,倾向NW,倾角60°~66°,沿走向及倾向均有膨 胀收缩现象。矿体长>400 m,延深超过>300 m,厚0.5~7 m(平均2.4 m),厚度变化系 数为73%。矿化类型为破碎蚀变岩型和石英脉型,银品位162 g/t,金品位0.68 g/t。
除了主断裂带(F2)外,矿体亦赋存于次级断裂及雁列状裂隙中。如Ⅴ号银金矿脉产于次级 左行左阶式雁列状破碎带中,与主断裂面夹角约25°;Ⅳ号和Ⅶ号矿段产于主断裂面上盘的 次级羽状破碎带中,与主断裂面夹角约23°(图6a、b)。矿石结构以脉状或细脉浸染状为 主。
图 6中苏银金矿地质简图(a)及构造示意图(b) (据陈均淮, 1986修编) 1—眼球状糜棱岩; 2—黑云母花岗岩; 3—花岗斑岩; 4—石英闪长岩; 5—断裂带及编 号; 6—岩脉; 7—绢英岩化蚀变带; 8—矿 体; 9—里德尔剪切体系 Fig. 5Simplified geological map (a) and sketch structural map (b) of the Zhong su silver_gold deposit (modified after Chen, 1986) 1—Augen_mylontie; 2—Biotite granite; 3—Granite porphyry; 4—Quartz diorite; 5—Fault zone and serial number; 6—Dyke; 7—Sericite_quartz alteratio n belt; 8—Orebody; 9—Riedel shear system |
图 7高村金矿地质图(a)及构造示意图(b) (据钟楚宇, 1979修编) 1—第四系; 2—眼球状糜棱岩; 3—黑云母花岗岩;4—黑云母二长花岗岩; 5—断裂带; 6—片理产状; 7—矿体; 8—里德尔剪切体系 Fig. 6Simple geological map (a) and sketch structural map (b) of Gaocun go ld deposit (modified after Zhong, 1979) 1—Quaternary; 2—Augen_mylonite; 3—Biotite granite; 4—Biotite monzogranite; 5 —Fault zone; 6—Attitude of fabric; 7—Ore bodie; 8—the Riedel shear s ystem |
庞西垌_金山断裂为于庞西垌_低耕韧性剪切带糜棱岩与燕山期岩体接触部位。断裂带穿切了 燕山期英桥岩体和塘蓬岩体,表明庞西垌_金山断裂形成晚于英桥岩体,后者的全岩K_Ar年 龄为105 Ma(陈辉琪, 1987)。F1断裂的帚状构造、次级断裂及雁列状张性断层的特征,F1 与F2呈左行右阶式排列,表明庞西垌_金山断裂为左行剪切。该断裂带总体走向NE45°,断 裂带内矿体具斜列的特征,并向南西侧伏(图9),侧伏角为25°~50°,表明断裂带可能 伴 有正滑运动。庞西垌_金山断裂带内形成了大量的断层角砾,其短轴指向近南北向;北北东 向羽状次级断裂,高村地区近南北向张性正断层,进一步表明左行剪切派生应力场中主压应 力方向为近南北向或北北东向。这与区域上十万大山_绍兴左行走滑_正断层一致,活动时间 为燕山晚期,其主压应力方向为近南北向或北北东向(万天丰, 2003, Wang et al., 2014 )。已有的一些研究也表明燕山晚期(135 Ma之后)华南地区处于伸展阶 段,形成了大量白垩纪断陷盆地(如阳春盆地)和变质核杂岩,并伴随着大规模的岩浆活动 (孙卫东等, 2008; Wang et al., 2013)。
北西向脆性走滑断裂横切了北东向断层、矿体及酸性岩脉,表明其形成晚于北东向韧脆性走 滑剪切。
因此,根据野外测量及室内观察,结合前人资料,庞西垌_金山地区印支期以来至少发生了3 期主要的构造活动:第一期为右行韧性剪切;第二期为左行走滑剪切,并伴有正滑运动;第 三期为北西向右行脆性走滑。
D裂隙
该类型的裂隙在庞西垌矿田内发育最广,赋存了庞西垌银金矿床Ⅰ号矿体、金山银金矿床JS _1、JS_2矿带及中苏银金矿Ⅱ号矿带(图4、6)。庞西垌地区D裂隙较宽(5~50 m),变化 较大。裂隙连通性好,断层角砾发育,属于高渗透带,围岩发生强烈的水_岩反应,形成了 大规模的强硅化岩等。裂隙内蚀变岩型矿化和石英脉型矿化发育。理论上,该类型裂隙及其 中的矿脉应与主破裂面平行或近于平行,而庞西垌银金矿床Ⅰ号矿体与主剪切面呈8°~10 ° 夹角,并成宽缓S形,串珠状排列(图4 a、b),并具多期叠加的特征;金山银金矿床矿脉 呈S形展布,主矿脉下方发育一系列次级矿脉(图5),且与主断裂面夹角逐渐变小至平行, 表明矿脉是在持续的左行剪切过程(递进变形)中成矿。D裂隙上盘具有一层10~20 cm的左 行特征的糜棱岩带(图5 ),也表明左行剪切的持续变形,由韧性剪切至韧脆性剪切。
银金矿化以构造蚀变岩型及多金属硫化物脉体为主,脉体以平直硫化物脉体、网状脉体以及 细脉浸染状矿化为主,矿体与围岩没有明显的界线,细脉密集处往往是矿体所在部位。矿体 中富矿体向南西侧伏,平行且有规律排列,其间由低品位矿体相连。脉体以张性充填结构为 主,脉体中石英、闪锌矿与方铅矿多呈自形、半自形,表明成矿作用发生于张性空间。断层 中 的糜棱岩或后期断层泥岩相带厚度大,且断层走向和倾向稳定的时候,矿脉较好。由此可见 ,D裂隙具有较好的成矿空间,连通性好,渗透率高,而糜棱岩和断层泥也为成矿热液的富 集和矿质沉淀起到了封闭作用。
R裂隙
在庞西垌银金矿田中,R裂隙主要产出于主断裂面下盘,呈密集剪裂隙出现(如金山矿区下 盘的羽状次级裂隙)(图4),或呈大型的次级雁列状剪裂隙(如黄皮洞地区的Ⅴ号断裂带 )(图6a、b),少数出现在主断裂面上盘(如中苏银金矿Ⅳ矿段及酸性岩脉群)(图6a、b )。R裂隙也是重要的赋矿构造,矿化以含金石英脉或含银金石英脉为主。理论上,R裂隙与 主 破裂面(D裂隙)呈10°~20°左右夹角。在庞西垌地区,R裂隙控制了金山银金矿床JS_3矿 带、中苏银金矿Ⅴ号、Ⅳ号及Ⅶ号矿段等(图4a、6a)。矿脉以梳状含金石英脉为主,与主 断裂面夹角为16°~35°(图4b),且远离主断裂面夹角较小,约15~20°,靠近主破裂面 夹 角增大(图4a)。表明R型矿脉形成过程中受持续的左行剪切作用发生旋转。矿石以充填结 构、梳状构造为主,石英脉多发生破碎,表明矿脉形成于局部张性环境并经历了后期的变形 。
R裂隙宽度较小(如JS_3矿带矿脉宽约20~40 cm),围岩蚀变较弱,蚀变宽度较小。除了含 金石英脉外,R裂隙还赋存了大量的无矿脉体和酸性岩脉。这些特征表明R裂隙赋矿空间较小 ,连通性相对D裂隙较差,渗透率较弱。
T裂隙
理论上T裂隙通常与主压应力方向平行,呈张性或张扭性与主破裂面呈中等角度夹角(近于5 0°),庞西垌银金矿田中T裂隙呈雁列状排列,如中苏银金矿北部(图6a、b)和高村金矿 床(图7a、b)。单个裂隙呈S型,总体走向SN,倾向NE。矿脉赋存于裂隙下盘,且位于裂 隙转折端的扩容空间(图7a、b)。矿脉多为石英脉,充填结构,梳状构造,表现为张性特 征。矿脉产状倾向NE,向SE侧伏,延深呈右行雁列状排列,这与区域上的左行剪切相对应。
庞西垌_金山银金矿田中矿体产状以北东向和南北向为主。根据本研究分析,庞西垌银金矿 田中矿脉与左行走滑剪切紧密相关,矿体的就位受控于递进的左行剪切作用。
根据F1和F2呈左行右阶式排列、糜棱岩(断层泥)岩相带、左行左阶雁列状脉体、帚状次级 断裂、羽状断裂带等证据表明,庞西垌_金山断裂带为具左行性质的韧脆性走滑剪切构造, 且具有长期活动的特征,矿脉主要赋存于与之相关的D、R、T裂隙中。因此,庞西垌_金山断 裂是银金矿田最主要的控矿要素,里德尔剪切体系很好的解释了银金矿脉与构造之间的关系 ,而持续的变形作用对该体系进行了明显的改造作用,导致矿脉产状改变。因此,充分了解 矿区的构造型式,结合已发现的矿脉,对未来找矿具有重要的指示意义。
(1) 庞西垌_银金矿田中的银金矿脉主要赋存在主破裂面(D裂隙)中,并以断层破碎带的 转 折端、扩容等部位为主。D裂隙是最重要的热液通道,且具有连通型好,渗透率高,空间大 且封闭性好的特点,是矿区内最有利的成矿构造。
(2) R裂隙和T裂隙也是重要的赋矿构造,但其连通性、空间和渗透率较D裂隙差。R裂隙多 位于主破裂面下盘,以密集剪破裂或雁列状破碎带为特征,与主断裂面夹角15°~35°。矿 脉以梳状含金石英脉为主,并发生一定的破碎。T裂隙在断裂上盘、下盘均可见。上盘T裂隙 多被酸性岩脉充填,下盘T裂隙形成S形雁列状张裂隙,与主断裂面夹角约45°,多被石英脉 充填。含金石英脉多位于裂隙转折端扩容部位。
(3) 庞西垌_金山银金矿田内岩性较为简单(以花岗质岩石为主),构造型式较为简单。 矿 田内各矿床矿脉的产状、结构构造表明矿体就位完全受控于左行右阶走滑剪切形成的主断裂 面及次级裂隙,且沿南西走向往深部侧伏。因此,对已知矿床进行详细的构造解析,建立矿 脉的就位体系,有利于进一步指导深部找矿。
(2) 银金矿体及矿石结构构造主要受第二期左行韧脆性剪切带控制。
(3) 应用里德尔剪切系统分析矿田构造显示,银金矿体主要赋存于左行剪切的主断裂面及 次级裂隙中,以D裂隙为主,其次为R和T裂隙,这可以作为该区进一步找矿的参考。
志谢野外工作期间,得到了广西博白县金粤银矿有限公司和庞西垌银金矿 领导及矿 山技术人员的大力支持与配合,三位评审专家对本文提出了宝贵的修改意见,在此一并志以 诚挚的感谢!
Chen H Q and Wu X P. 1985. Geological characteristics and metallogenic regularit y research report of Pangxidong Ag_Au gold deposit in Lianjiang, Guangdong[R]. G uangzhou: Guangdong No. 704 Geological Team. Unpublished report. 157p(in Chinese ).
Chen H Q, Zhang Z K, Zhang Y H, Feng Y M. 1987. Geological characteristics of th e Pangxidong Ag_Au ore deposit, Guangdong Province[J]. Guangdong Geology, 2(2) : 93_108(in Chinese with EnglishAbstract).
Chen J H. 1986. Detailed geological report of Zhongsu Au_Ag deposit in Bobai, Gu angxi[R]. Nanning: Guangxi No. 6 Geological Team. Unpublished report. 98p (in Chinese).
Ding R X, Zou H P, Lao M J, Du X D, Zhou Y Y and Zeng C Y. 2015. Indosinian acti vity records of ductile shear zones in southern segment of Qin Hang combined bel t: A case study of Fangcheng_Lingshan fault zone[J]. Earth Science Frontier, 2 2(2): 79_85(in Chinese with EnglishAbstract).
Gilder S A, Gill J, Coe R S, Zhao X X, Liu Z W, Wang G X, Yuan K R, Liu W L, Kua ng G D and Wu H R. 1996. Isotopic and paleomagnetic constraints on the Mesozoic tectonic evolution of South China[J]. Journal of Geophysical Research Soli d Earth, 101(B7): 16137_16154.
Liu T F. 1990. Geological characteristics and concentration regularity of Jin_Sh an gold_silver deposit, Guangxi Autonomous Region[J]. Gold, 8: 1_7(in Chinese with EnglishAbstract).
Lü W C. 2013. Study on metallogenetic factors and prognosis of Ag_Au polymetall i c deposits in Wendi area of Qinzhou_Hangzhou metallogenic belt (South Section), China [D]. Guangzhou: Sun Yet_Sen University. 1_180.
Mao J W, Chen M H, Yuan S D and Guo C L. 2011. Geological characteristics of the Qinhang (or Shihang) metallogenic belt in South China and spatial_temporal dist ribution regularity of mineral deposits[J]. Acta Geologica Sinica, 85(5): 636_658(in Chinese with EnglishAbstract).
Peng S B, Jin Z M, Fu J M, He L Q, Cai M H and Liu Y H. 2006. The geochemical ev idences and tectonic significance of Neoproterozoic ophiolite in Yunkai area, we stern Guangdong Province, China[J]. Acta Geologica Sinica, 80(6): 814_825(in C hinese with EnglishAbstract).
Qian J P, Xie B W, Chen H Y, Bai Y P and Wu X L. 2011. Analysis of ore_controlli ng structure and prospecting of tectonogeochemistry in Jinshan Au_Ag mining area , Guangxi[J]. Geoscience, 25(3): 531_544(in Chinese with EnglishAbstract).
Qin X F, Wang Z Q, Hu G A, Cao J and Feng Z H. 2013. Geochronology and geochemis try of Hudong gneiss composite pluton in the junction of Guangdong and Guangxi P rovinces: Implications for Early Paleozoic tectonic_magmatism along the north ma rgin of Yunkai massif[J]. Acta Petrologica Sinica, 29(9): 3115_3130 (i n Chinese with EnglishAbstract).
Qin X F, Xia B, Zhou F S, Hu G A, Li G N, Xie L F, Zhou K H and Pan W Y. 2007. C onfirm of Proterozoic unconformity event in the Yunkai area of Guangxi and its tectonic significance[J]. Geoscience, 21(1): 22_30(in Chinese with English abs tract).
Riedel W. 1929. Zur Mechanik Geologischer, Brucher_scheinungen[J]. Zent. Miner al. Geol. Paleont., 354_368.
Shui T. 1987. Tectonic framework of the continental basement of southeast China [J]. Science in China (Series B), 4: 414_422(in Chinese).
Sun H S, Cao X Z and Zhang K. 2005. Characteristics of ore_controlling fracture and the ore_controling regularities in Pangxidong Ag (Au) deposit, northwest Gua ngdong[J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 20(3): 161 _165 (in Chinese with EnglishAbstract).
Sun W D, Ling M X, Wang F Y, Ding X, Hu Y H, Zhou J B and Yang Y Y. 2008. Pacifi c plate subduction and Mesozoic geological event in eastern China[J]. Bulletin o f Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 27(3): 218_225(in Chinese with Eng lishAbstract).
Wan T F. 2004. An outline of tectonics of China [M]. Beijing: Geological P ublishing House. 152_165(in Chinese).
Wang H N, Yang J W and Chen H Q. 1992. Geochemical studies of the Pangxidong sil ver deposit in Guangdong Province[J]. Mineral Deposits, 11(2): 179_187(in Chin ese with EnglishAbstract).
Wang Y J, Zhang A M, Fan W M, Zhao G C, Zhang G W, Zhang Y Z, Zhang F F and Li S Z. 2011. Kwangsian crustal anatexis within the eastern South China Block: Geoch emical, zircon U_Pb geochronological and Hf isotopic fingerprints from the gneis soid granites of Wugong and Wuyi_Yunkai Domains[J]. Lithos, 127:239_260.
Wang Y J, Fan W M, Zhang G W and Zhang Y H. 2013. Phanerozoic tectonics of the S outh China Block: Key observations and controversies[J]. Gondwana Research, 23 : 1273_1305.
Wang Z W, Zhou Y Z and Zhang E. 2002. The forming process of Pangxidong_Jinshan Ag_Au Mines[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 41(3): 8 1_85(in Chinese with EnglishAbstract).
Xie L S. 1984. Detailed geological report of Jinshan Au_Ag deposit in Bobai, Gua ngxi[R]. Nanning: Guangxi No. 6 Geological Team. Unpublished report. 105p(in C hinese).
Yang M G and Mei Y W. 1997. Characteristics of geology and metatllization in the Qinzhou_Hangzhou Paleoplate Juncture[J]. Geology and Mineral Resources of Sou th China, 3: 52_59(in Chinese with EnglishAbstract).
Zeng C Y. 2014. Yunkai basement and its rewoking and mineralization effects in P angxidong area of Southern Qinzhou Bay_Hangzhou Bay Juncture orogenic belt, Sout h China[D]. Guangzhou: Sun Yet_Sen University. 1_284 (in Chinese with EnglishAbstract).
Zhai W, Yuan G B, Li Z L, Huang D L and Wen Y J. 2005. U_Pb Isotope age of zirco ns in gold_bearing quartz veins from the Hetai gold deposit, western Guangdong, China: Constraints on the timing of gold metallogenesis[J]. Geological Review, 51(3): 340_346 (in Chinese with EnglishAbstract).
Zhang A M, Wang Y J, Fan W M, Zhang Y Z and Yang J. 2012. Earliest Neoproter ozoi c (ca. 1.0 Ga) arc_back_arc basin nature along the northern Yunkai Domain of the Cathaysia Block: Geochronological and geochemical evidence from the metabasite [J]. Precambrian Research, 220: 217_233.
Zhang K J and Cai J X. 2009. NE_SW_trending Hepu_Hetai dextral shear zone in sou thern China Penetration of the Yunkai Promontory of South China into Indochina[ J]. Journal of Structural Geology, 31:737_748.
Zhang Q, Pan J Y and Zhang B G. 1994. Discussion on the origin of Pangxidong sil ver_gold polymetallic deposit[J]. Guangdong Geology, 9(1): 12_21(in Chinese wi th EnglishAbstract).
Zheng Y, Zhou Y Z, Wang Y J, Shen W J, Yang Z J, Li X Y and Xiao F. 2015. A flui d inclusion study of the Hetai goldfield in the Qinzhou Bay_Hangzhou Bay metallo genic belt, South China[J]. Ore Geology Reviews, http://dx.doi.org/10.1016 / j.oregeorev. 2014.09.008.
Zheng Y, Yu P, Wang Y J and Lin Z W. 2017. Geological characteristics and ge ne tic types of four series of ore_forming systems at west Guangdong and east Guang xi and their implication for the tectonic evolution of Qinzhou_Hangzhou joint be lt[J]. Acta Petrologica Sinica, 33(3): 667_681 (in Chinese with English ab stract).
Zhong C Y. 1979. Preliminary geological exploration report of Gaocun gold deposi t in Lianjiang, Guangdong[R]. Guangzhou: Guangdong No. 704 Geological Team. Un published report. 39p (in Chinese).
Zhou Y Z, Zeng C Y, Li H Z, An Y F, Liang J , Lü W C, Yang Z J, He J G and Shen W J. 2012. Geological evolution and oro_prospecting targets in southern seg ment of Qinzhou Bay_Hangzhou Bay juncture orogenic belt[J]. Geological Bulletin of China, 31(2/3): 486_491(in Chinese with EnglishAbstract).
Zhou Y Z, Li X Y, Zheng Y, Shen W J, He J G, Yu P P, Niu J, Zeng C Y, Liang J an d Li H Z. 2017. Geological settings and metallogenesis of Qinzhou Bay_Hangzhou B ay orogenic juncture belt, South China[J]. Acta Petrologica Sinica, 33(3): 667_681 (in Chinese with EnglishAbstract).
Zhu J J, Lin G, Zeng Q S, Chen G H and Wang J B. 2014. A nearly equidistant ore_ controlling model for shear_strain anomaly belts: An example of the Hetai gold d eposit in western Guangdong Province[J]. Geology and Exploration, 50(3): 4 54_463(in Chinese with EnglishAbstract).
附中文参考文献
蔡新建. 2012. 广东河台右旋韧性剪切带及其对金矿的控制[J]. 地质论评, 58( 6): 1069_10180.
陈辉琪, 吴希平. 1985. 广东省廉江县庞西垌银金矿床地质特征及成矿规律研究报告[R]. 广州: 广东地质勘查局 704地质大队. 内部报告. 159页.
陈辉琪, 张兆昆, 张永焕, 冯亚民. 1987. 广东庞西垌银金矿床地质特征[J]. 广东地质, 2(2): 93_108.
陈均淮. 1986. 广西博白县中苏金银矿区详查地质报告[R]. 南宁: 广西壮族自治区第六 地质队. 内部资料. 98页.
丁汝鑫, 邹和平, 劳妙姬, 杜晓东, 周永章, 曾长育. 2015. 钦_杭结合带南段韧性剪切带 印支期活动记录: 以防城—灵山断裂带为例[J]. 地学前缘, 22(2): 79_85.
刘腾飞. 1990. 广西金山金银矿床地质特征及富集规律[C]. 黄金, 11(8): 1_7.
吕文超. 2013. 钦杭结合带南段文地地区银金多金属矿床成矿条件及成矿预测研究[D]. 中山大学博士学位论文, 1_180.
毛景文, 陈懋弘, 袁顺达, 郭春丽. 2011. 华南地区钦杭成矿带地质特征和矿床时空分布规 律[J]. 地质学报, 85(5): 636_658.
彭松柏, 金振民, 付建明, 何龙清, 蔡明海, 刘云华. 2006. 云开地区新元古代蛇绿岩的地 球化学证据及其构造意义[J]. 地质学报, 80(6): 814_825.
钱建平, 谢彪武, 陈宏毅, 白艳萍, 吴小雷. 2011. 广西金山金银矿区成矿构造分析和构造 地球化学找矿[J]. 现代地质, 25(3): 531_544.
覃小锋, 夏斌, 周府生, 胡贵昂, 李广宁, 谢凌峰, 周开华, 潘艺文. 2007. 广西云开地区 元古代不整合事件的确定及其构造意义[J]. 现代地质, 21(1): 22_30.
覃小锋, 王宗起, 胡贵昂, 曹洁, 冯佐海. 2013. 两广交界地区壶垌片麻状复式岩体的年代 学和地球化学: 对云开地块北缘早古生代构造_岩浆作用的启示[J]. 岩石学报, 29(9): 3 115_3130.
水涛. 1987. 中国东南大陆基底构造格局[J]. 中国科学(B辑), 4:414_422.
孙华山, 曹新志, 张科. 2005. 粤西北庞西垌银(金)矿床控矿断裂特征与断裂控矿规律[J ]. 地质找矿论丛, 20(3): 161_165.
孙卫东, 凌明星, 汪方跃, 丁兴 胡艳华, 周继彬, 杨晓勇. 2008. 太平洋板块俯冲与中国 东部中生代地质事件[J]. 矿物岩石地球化学通报, 27(3): 218_225.
万天丰. 2004. 中国大地构造学纲要[M]. 北京: 地质出版社. 152_165.
王鹤年, 杨建文, 陈辉琪. 1992. 广东庞西洞银矿床的地球化学研究[J]. 矿床地质, 11(2): 179_187.
王祖伟, 周永章, 张恩. 2002. 粤桂边境庞西垌—金山银金矿床成矿条件与形成机理[J]. 中山大学学报(自然科学版), 41(3): 81_85.
谢抡司. 1984. 广西博白县金山金银矿区详查地质报告[R]. 南宁: 广西壮族自治区第六 地质队. 内部资料. 105页.
杨明桂, 梅勇文. 1997. 钦_杭古板块结合带与成矿带的主要特征[J]. 华南地质与矿 产, 3: 52_59.
曾长育. 2014. 钦_杭结合带南段庞西垌地区变质基底、改造与成矿效应[D]. 中山大学博 士学位论文. 1_284.
翟伟, 袁桂邦, 李兆麟, 黄栋林, 文拥军. 2006. 粤西河台金矿床富硫化物含金石英脉锆石 U_Pb测年及成矿意义[J]. 地质论评, 52(5): 340_346.
张乾, 潘家永, 张宝贵. 1994. 广东庞西洞银金多金属矿床成因探讨[J]. 广东地质, 9(1): 12_21.
钟楚宇. 1979. 广东省廉江县高村金矿区初步勘探地质报告[R]. 广州: 广东地质勘查局 704地质大队. 内部报告.39页.
郑义, 余盼, 王岳军, 林振文. 2017. 粤西_桂东四套成矿系统地质特征、成因类型及构造 启示[J]. 岩石学报, 33(3): 682_694.
周永章, 曾长育, 李红中, 安燕飞, 梁锦, 吕文超, 杨志军, 何俊国, 沈文杰. 2012. 钦州 湾_杭州湾构造结合带(南段)地质演化和找矿方向[J]. 地质通报, 31(2_3): 486_491.
周永章, 李兴远, 郑义, 沈文杰, 何俊国, 虞鹏鹏, 牛佳, 曾长育, 梁锦, 李红中. 2017. 钦杭结合带成矿地质背景及成矿规律[J]. 岩石学报, 33(3): 667_681.
朱江建, 林舸, 曾乔松, 陈广浩, 王京彬. 2014. 剪切应变异常带近等距控矿模式——以粤 西河台金矿为例[J]. 地质与勘探, 50(3): 454_463.