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    摘要

    西藏特提斯喜马拉雅成矿地质条件优越,是中国重要的锑矿成矿带之一,但矿产地质调查工作程度较低。文章在总结西藏特提斯喜马拉雅锑矿成矿地质条件的基础上,系统整理区域地球化学勘查数据,查明锑地球化学异常分布特征,优选找矿远景区。研究结果显示,西藏特提斯喜马拉雅锑矿主要受东西向和南北向断裂控制,基性岩脉可能是矿床重要的成矿物质来源之一。西藏特提斯喜马拉雅锑地球化学异常具有“东强西弱”的分布特征,异常多呈不规则面状或长透镜状沿区域构造线展布,并伴有Au、Ag、As、Hg等元素异常,指示构造对异常分布的强控制性。文章以此为基础,结合伴生元素组合和锑矿资源分布特征,在西藏特提斯喜马拉雅圈定Ⅰ类找矿远景区2处、Ⅱ类找矿远景区1处、Ⅲ类找矿远景区4处。研究结果对西藏新一轮找矿突破战略行动工作部署具有一定参考意义。

    Abstract

    The Tethyan Himalaya in Xizang exhibits highly favorable metallogenic geological conditions, ranking as one of the key Sb mineralization belts in China. However, the mineral geological survey work in the Tethyan Himalaya remains at a relatively low level of detail and coverage. By synthesizing the metallogenic geological controls of Sb deposits in the Tethyan Himalaya, systematically analyzing regional geochemical exploration datasets, and characterizing the geochemical distribution patterns of Sb, this study aims to identify and prioritize prospective ore-prospecting areas. Results indicate that Sb mineralization in the Tethyan Himalaya is predominantly controlled by east-west and north-south trending fault systems, with basic dikes inferred to be significant sources of metallogenic materials. Sb geochemical anomalies display a distinct “east-strong, west-weak” distribution pattern, occurring primarily as irregular planar or elongated lenticular zones along regional tectonic trends. These anomalies are consistently associated with co-occurring Au, Ag, As, and Hg anomalies, highlighting the critical control of tectonic structures on their spatial distribution. Incorporating the spatial associations of these element assemblages and known Sb resource distributions, this study delineates 2 Class I, 1 Class II, and 4 Class III prospecting potential areas within the Tethyan Himalaya. The research results have a certain reference significance for the deployment of a new round of prospecting breakthrough strategic action in Xizang.

  • 锑作为重要的金属矿产资源,广泛应用于化工、军工、医疗、航空航天和半导体等领域,被誉为“工业味精”。中国锑矿资源优势明显,锑矿资源储量和产量长期保持世界第一,2018~2022年间供应了世界锑消耗量的60%(王天星等,2023),但随着过度、无序开发利用,资源优势及保障能力逐渐减弱,叠加世界贸易壁垒高筑,保障国家能源资源安全显得尤为重要。2016年11月2日,国务院发布《国务院关于全国矿产资源规划(2016-2020年)的批复》(国函〔2016〕178号),将锑等24种矿产资源列入了战略性矿产目录。

    目前,世界已知锑矿资源的分布分带性明显,主要集中在环太平洋、中亚-天山和特提斯-喜马拉雅3大成矿带(Schwarz-Schampera, 2014)。西藏特提斯喜马拉雅成矿带位于喜马拉雅成矿省北侧,带内分布“四区”(即固体矿产基础调查区、重点调查区、重点勘查区和重要矿山深部)8处,已发现锑、锑金、锑铅锌银及铅锌矿床(点)50余处,成矿潜力巨大(李洪梁等, 2024),因此又被称为特提斯喜马拉雅锑金铅锌多金属成矿带。因自然地理条件限制及印度-欧亚板块碰撞造山演化过程的复杂性,该带区域地质调查工作相较其他地区仍较为薄弱。在面积性矿产地质调查方面,据中国地质调查局地质云(https://geocloud.cgs.gov.cn/)2024年12月底的统计数据,特提斯喜马拉雅1∶5万矿产地质调查仅45幅,面积占比15.08%,且羊卓雍措-哲古错断陷盆地以西的特提斯喜马拉雅西段地区仅占7幅;在科研工作方面,则主要围绕特提斯喜马拉雅东段具较高勘查程度的扎西康锑铅锌多金属矿、马扎拉锑金矿、明赛、姐纳各普金矿及与淡色花岗岩相关的嘎波锂矿、错那洞铍锡钨矿等展开(李光明等, 2017; 2022; Xie et al., 2017;李洪梁等, 2020; 2021; Zhang et al., 2020;郑有业等, 2022),总体显示出成矿带内东、西两段找矿工作程度的极不均匀和滞后性。因此,加强锑矿资源的找矿勘查迫在眉睫。

    区域地球化学勘查,亦称区域化探,是资源勘查的重要手段之一,目前已发现各类矿产数量的80%以上是通过区域地球化学勘查圈定异常,并经进一步查证而发现(史长义等, 2016)。本文选取西藏特提斯喜马拉雅为研究区,梳理区域地球化学勘查数据,查明锑地球化学异常分布特征,结合锑成矿地质条件,优选找矿远景区,旨在为带内矿产地质调查及区块优选等提供找矿方向,助力新一轮找矿突破战略行动。

    1 地质背景及成矿特征
    1.1 地质概况

    喜马拉雅构造带位于青藏高原南部,是晚白垩世—古新世以来印度-欧亚大陆碰撞造山作用形成的具复杂地质结构的弧形地质体(Yin et al., 2000; Richards, 2015; Kapp et al., 2019),北侧以仲巴-拉孜-邛多江断裂为界与雅鲁藏布江结合相邻,南侧以主边界断裂与印度板块前缘西瓦里克后造山前陆盆地相邻(图1)。自北向南,以藏南拆离系和主边界逆冲断裂为界,喜马拉雅地体又可细分为特提斯喜马拉雅、高喜马拉雅和低喜马拉雅3个次级构造单元,自新生代以来经历了早期南北向挤压到晚期南北向伸展拆离和东西向伸展的地质演化过程(Metcalfe, 2021)。

    西藏特提斯喜马拉雅横跨康马-隆子地层分区和北喜马拉雅地层分区,主要发育自晚古生代以来的海相沉积序列,是晚三叠世印度板块北缘被动陆缘的典型代表,其中以中生界分布面积最广,是带内锑金铅锌等矿床的主要矿源层之一(郑有业等, 2022)。特提斯喜马拉雅构造线主要包含近东西向和近南北向2组,前者主要为近东西向展布的一系列断层及变质核杂岩穹窿,可细分为3期,早期断裂主要是在印度大陆北缘被动大陆边缘背景下形成的控岩、控盆断裂,属生长断层,如邛多江断裂、绒布断裂、岗巴断裂等;中期构造与印度-欧亚大陆主碰撞造山密切相关,表现为对早期生长断层的追踪、改造及造山过程中新生的褶皱、断层等;晚期断裂是对后碰撞伸展造山的响应,表现为南北向伸展形成一系列东西向伸展构造。南北向断裂为东西向伸展作用形成的一系列高角度正断层,切割东西向构造,活动时间主要集中于14~4 Ma(Harrison et al., 1995; Blisniuk et al., 2001; Zhang et al., 2007),自西向东主要发育当惹雍措-孔错断裂、申扎-定结断裂、亚东-谷露断裂和沃卡-错那断裂。

    特提斯喜马拉雅岩浆活动强烈,发育以燕山期中基性岩浆活动为主的和岩石中酸性岩浆活动为主的喜山期。年代学及地球化学资料显示,燕山期岩浆活动具140~130 Ma、120 Ma和95~90 Ma三期,140~130 Ma中基性岩石代表Kerguelen地幔柱与其上覆岩石圈地幔相互作用的产物;120 Ma和95~90 Ma岩浆活动与新生印度洋软流圈部分熔融关系密切(Zhu et al., 2009;王亚莹等, 2016; Zhang et al., 2023)。喜山期岩浆活动在特提斯喜马拉雅以变质核杂岩穹窿内部及边部发育的淡色花岗岩独具特色,岩石形成时代与区域伸展构造活动时代近于一致,成岩过程与藏南拆离系伸展减压诱发的高喜马拉雅结晶基底不平衡部分熔融有关( Wu et al., 2020; Cao et al., 2022),并伴有强烈的稀有金属矿化。

    1.2 成矿特征

    与喜马拉雅早期挤压、晚期伸展等复杂地质演化过程相伴的是区域大规模、多期次、多类型成矿作用。在空间分布上,目前带内已发现的各类矿床(点)主要集中分布在特提斯喜马拉雅东段(图1),如扎西康锑铅锌多金属矿、西午铅锌银矿、柯月铅锌矿、马扎拉锑金矿、沙拉岗锑矿、德龙锑矿、明赛金矿、姐纳各普金矿、查拉普金矿和念扎金矿等以及近年来新发现的嘎波锂矿、错那洞铍锡钨矿、拉隆铍铌钽矿点(付建刚等, 2020)。另外,李阳等(2023)报道了特提斯喜马拉雅西段发育曲珍、哈姆曲和牛端锑矿,但其所处的大地构造单元区划有待商榷。在成矿时代上,特提斯喜马拉雅锑金铅锌及锂铍锡钨等矿床矿化时代集中分布在中新世,如Cao等(2020)报道了错那洞铍锡钨矿化年龄为16~14 Ma;郭伟康等(2023)通过独居石U-Pb定年获得嘎波伟晶岩型锂矿成矿时代为23~21 Ma;付建刚等(2020)的研究发现拉隆穹隆铍铌钽稀有金属矿化时代为21.3 Ma;Zhang等(2020)利用绢云母Ar-Ar定年获得明赛金矿成矿时代为16.03 Ma;李洪梁(2020)的研究认为姐纳各普金矿成矿时代为17.6 Ma;梁维等(2019)对吉松铅锌矿的绢云母Ar-Ar定年获得16.6 Ma的成矿年龄,而扎西康锑铅锌多金属矿锑矿化时代约为12 Ma(梁维等,2015);张刚阳等(2011)对沙拉岗锑矿的研究认为其成矿时代晚于23.6 Ma。此外,Cao等(2023)利用菱铁矿Sm-Nd同位素测年报道了西午铅锌矿的成矿时代为37.4 Ma,表明特提斯喜马拉雅还发育始新世的铅锌成矿作用,但总体而言仍以中新世为主,且中新世成矿作用可能对始新世成矿作用进行了叠加或改造,典型代表就是扎西康矿床锑成矿作用与铅锌成矿作用的叠加(梁维等, 2015; Zhou et al., 2018)。

    在控矿构造方面,特提斯喜马拉雅锑金铅锌多金属成矿带控矿构造类型主要有层间破碎带、拆离断层及南北向正断层3种类型(杨竹森等, 2006)。层间破碎带主要发育在褶皱两翼,走向近东西,形成于印度-欧亚大陆主(同)碰撞挤压造山阶段,后期经历了后碰撞伸展作用的改造,具有早期挤压、晚期拉张的特征,是始新世及中新世造山型金(锑)矿床及中新世中-低温热液型锑(金)矿的主要容矿构造。拆离断层表现为低角度正断层,呈环状展布,主要发育在变质核杂岩穹窿边部及周缘,是锂铍锡钨及部分金矿床的主要控矿构造。南北向正断层则表现为高角度正断层,是青藏高原南北向裂谷系的重要组成部分。断层多具张扭性特征,纵剖面上具断层台阶,是特提斯喜马拉雅锑、锑金及锑多金属矿床的主要控矿构造之一。总体上,成矿时代为始新世的矿床矿体主要受控于层间破碎带,中新世三者兼具,反映出大地构造背景对成矿作用的强控制性。

    在成矿作用类型方面,特提斯喜马拉雅主要发育中-低温热液型金、锑(金)、锑(铅锌)多金属成矿作用,如姐纳各普金矿、明赛金矿,马扎拉锑金矿,扎西康锑铅锌多金属矿等。其次为近年来围绕错那洞、库拉岗日等变质核杂岩穹窿开展调查研究发现的与变质核杂岩穹窿内部淡色花岗岩相关的伟晶岩型锂铍铌钽等稀有金属成矿作用以及矽卡岩型铍锡钨成矿作用(Cao et al., 2020;付建刚等, 2024)。值得一提的是,这些矿床围绕穹窿呈现出一定的分带性,即从穹窿内部及接触带过渡到外围依次发育高温锂铍锡钨、中温铅锌和中-低温锑金矿(吴建阳等, 2015)。

    2 数据来源与处理

    数据来源于中国西南地区区域地球化学勘查数据。本次研究选取特提斯喜马拉雅构造带,数据覆盖范围为81°E~93°E(图1),截取了内部8759条数据,涉及1∶20万图幅6幅,1∶50万图幅4幅,详见表1。区内地球化学勘查采样密度、样品加工流程及测试数据质量评价详见文献(谢学锦等, 2009;史长义等, 2016;王永华, 2019)。

    数据处理采用“地球化学找矿一体化处理子系统(GeoChem Studio)”进行,将数据网格化处理后,采用网格间距2000 m×2000 m,计算模型选用距离幂函数反比加权法,按照八方向搜索,搜索半径10 km。由于各元素地球化学数据在统计学上不符合正态分布特征(图2),为避免异常丢失,因此单元素异常图的编制以累频法为基础,参考地球化学块体理论和勘查区找矿预测理论(谢学锦等, 2002;叶天竺等, 2014),选择85%的累频数值作为异常下限(异常外带),以92%和98%的累频数分别作为异常中带与内带的使用值,圈定地球化学异常,编制Sb、Pb、Zn、Au、Ag、As、Hg等7种元素地球化学异常图。

    3锑及其伴生元素地球化学分布特征

    西藏特提斯喜马拉雅锑等元素地球化学数据的统计结果见表2,各元素地球化学异常图见图3图4。其中,锑元素区域最大值226.15×10-6,最小值0.02×10-6,平均值2.23×10-6,标准离差5.87,变化系数262.69,85%累频数的异常下限为2.80×10-6

    图3a可见,特提斯喜马拉雅锑地球化学异常主要分布在普兰地区、仲巴县霍尔巴地区、萨嘎以南地区、定日及北侧、江孜-康马、洛扎-措美一带和隆子西侧地区,总体上呈“东强西弱”的不规则面状或长透镜状分布,异常区域长轴主要呈东西向延伸,与区域构造线一致,其次为南北向,两者交会处则为面状,指示构造对异常分布的强控制性。

    在普兰地区,锑地球化学异常整体较弱,呈孤立等轴状,异常面积小,三级浓度分带层次不明显(图3a);在霍尔巴地区,锑地球化学异常呈北西-南东向带状展布于当却藏布右岸,异常面积大,尤其是异常内带面积占总异常面积的65%,但缺失Pb、Zn、Au、Ag、As、Hg等伴生元素异常(图3b、c,图4a~d),异常形态与古新统碎屑岩地层吻合,且呈现出沿河流下游迁移的特征,推测为人类活动污染,如未经有效处理的含Sb废弃物、含Sb农药、化肥等,而呈现出Sb的单元素异常。异常北侧界线因靠近当却藏布,无数据分布,呈阶梯状;定日县及北侧地区锑地球化学异常为东西向展布的豆荚状或带状,具三级浓度分带,伴生Au、Ag异常,但异常强度和规模较弱(图4a、b)。在江孜-康马一带,锑地球化学异常形态呈长透镜状或带状,发育三级浓度分带,异常强度一般,但Au异常明显(图4a),异常规模大,浓度高,并伴生As、Hg异常(图4c~d);在洛扎-措美地区,锑地球化学异常形态为东西向展布的不规则椭圆状,异常强度高,规模大,Pb、Zn、Au异常微弱,但Ag、As、Hg异常强度高,且与Sb套合良好(图3b、c,图4a~d)。异常内带及中带分布车琼卓布、勇日、让拉锑矿及拉琼锑金矿等。隆子地区锑地球化学异常分布面积较大,并伴生Pb、Zn、Au、Ag、As、Hg异常(图3b、c,图4),发育南北向、东西向带状展布的异常和等轴状异常,其中隆子县及其西侧马扎拉-扎西康地区的异常形态总体呈南北向展布,局部可见东西向带状异常,但以扎西康地区为主,异常规模大、强度高,具厚大的三级浓度分带,发育马扎拉锑金矿及扎西康锑铅锌多金属矿等。隆子县南侧异常整体较弱,规模较小,呈带状沿东西向展布。隆子东北侧锑地球化学异常规模较大,但异常浓度分带微弱,强度较低,除Ag外(图4b),无其他伴生元素异常。

    4 找矿远景区优选
    4.1 特提斯喜马拉雅锑成矿地质条件

    前已述及,特提斯喜马拉雅锑矿床成矿时代集中分布于中新世,形成于青藏高原后碰撞伸展构造背景,控矿构造主要为早期挤压、晚期拉张的东西向层间破碎带和南北向正断层及其派生的北东向或北西向断裂,且受控于东西向构造的锑矿多伴生金,甚至以金为主,如乌拉堆金锑矿、马扎拉金锑矿、明赛金矿等。南北向构造控制的锑矿多伴生铅锌或单独成矿,如扎西康锑铅锌多金属矿、车琼卓布锑矿(Zhang et al., 2020;郑有业等, 2022)。南北向和东西向构造的交会汇更是一些富矿体的发育空间,如沙拉岗锑矿⑦号南北向矿体与⑨号东西向矿体交汇处发育块状矿脉(张刚阳等, 2011),这些构造的发育为锑矿的形成提供了热液运移和矿质沉淀的重要场所。

    研究显示,世界上主要锑矿床多与幔源玄武质火山岩或基性岩伴生,表明锑矿成矿作用可能与深部岩浆过程有密切联系(Robinson et al., 1982; Ashley et al., 1994; Long et al., 2022)。现代洋中脊及洋岛玄武岩中锑含量极高,以洋中脊玄武岩为例,其锑富集系数可达2000,指示幔源岩浆已经具有了锑的初始富集(Jochum et al., 1996)。特提斯喜马拉雅发育大量近东西向展布的辉绿岩脉,且受东西向构造控制的锑矿、金锑矿矿体多与这些基性岩脉伴生。矿床硫同位素特征显示,特提斯喜马拉雅锑矿硫同位素组成可分为2类;第一类以柯月铅锌锑矿、扎西康锑铅锌多金属矿为代表,矿体受南北向构造控制,矿石中方铅矿、闪锌矿、黄铁矿和辉锑矿δ34S介于5‰~12‰(Sun et al., 2018; Wang et al., 2018;李洪梁等, 2020; Cheng et al., 2021),与中生代围岩地层相当,表明成矿物质主要源于地层;第二类以马扎拉、沙拉岗及拉木由塔为代表,其辉锑矿δ34S介于−4.7‰~+1.9‰之间,显示岩浆硫(Yang et al., 2009;杜泽忠等, 2013;谢玉玲等, 2019),与作者最近在定结-申扎裂谷西侧萨迦地区新识别出的一套中新世辉绿岩δ34S值具有可比性(−5.1‰~−4.9‰,作者未发表数据),且这些矿床还有一个重要的共同特征,即矿体受控于东西向构造,且与强蚀变基性岩脉伴生,表明幔源岩浆可能是特提斯喜马拉雅锑矿的另一重要成矿物质来源。此外,特提斯喜马拉雅锑矿另一值得关注的点在于受东西向构造的锑矿多伴生金,甚至以金为主,而岩金矿成矿物质通常来自深源,如地幔,这一特征进一步佐证了锑矿的形成与基性岩脉具有成因联系。

    除基性岩浆作用外,特提斯喜马拉雅广泛分布的中新世淡色花岗岩仍不容忽视,其成岩时代与带内锑(金)矿床成矿时代一致,是藏南拆离系(STDS)向北伸展为主导叠加东西向伸展作用引发高喜马拉雅结晶岩系的部分熔融形成的母岩浆,经高度结晶分异演化的产物( Wu et al., 2020; Cao et al., 2022)。特提斯喜马拉雅锑金铅锌多金属成矿带内已发现的主要锑矿床多分布于淡色花岗岩外围,其被认为是矿床成矿流体的主要热源驱动( Xie et al., 2017; Cheng et al., 2021)。

    4.2 远景区优选

    特提斯喜马拉雅锑金铅锌多金属成矿带以Sb为主的异常,多伴随Pb、Zn、Au、Ag、As、Hg等元素异常,但从特提斯喜马拉雅成矿特征不难看出,铅锌成矿作用可能会受到同期或后期锑成矿作用的叠加改造,而锑成矿作用则与金伴生,或单独成矿,这在元素地球化学特征方面表现出截然不同的异常特征,即Pb、Zn异常多叠加Sb异常,但Sb异常出现的部位往往Pb、Zn异常较弱或缺失Pb、Zn异常(图3图4)。因此,本次研究以Sb元素地球化学异常为主体,选取Au、Ag、As、Hg等作为主要伴生元素,结合特提斯喜马拉雅锑成矿地质条件和矿产资源空间分布规律,将远景区划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,开展远景区优选工作。其中,Ⅰ类远景区Sb元素地球化学异常强度高、规模大,且与伴生元素异常套合好,分布于成矿有利部位,元素组合特征与已知矿床吻合,为典型矿致异常;Ⅱ类远景区Sb及伴生元素异常规模和强度规模较大,发育找矿线索或矿(化)点,矿化特征与已知矿床可对比,但其规模较小。Ⅲ类异常强度、规模一般,元素组合单一,与已知矿床异常组合难以对比,成矿地质条件较差。以此为基础,在特提斯喜马拉雅圈定Ⅰ类远景区2处,Ⅱ类远景区1处,Ⅲ类远景区4处(图5表3),各找矿远景区地质及地球化学特征详述如下。

    马扎拉-扎西康Ⅰ类找矿远景区(TH01,图6a~f):远景区位于洛扎断裂以北,邛多江断裂以南,发育错那洞和邛多江变质核杂岩穹窿,区内构造线具早期东西向和晚期南北向两组,且沿东西向发育大量基性岩脉,成矿地质条件优越,是冈底斯-喜马拉雅铜钼锑等多金属矿产基础调查区和藏南马扎拉-扎西康锑重点调查区的重要组成部分。该远景区Sb异常强度高,规模大,面积约1660 km2,并伴生套合良好的Au、Ag、As、Hg异常,异常形态受东西向和南北向构造双重控制,总体具南北向带状展布的特征,在南北向和东西向构造交汇处,异常走向偏转,浓集中心内分布扎西康及夏隆岗锑铅锌多金属矿床,属典型矿致异常,具有寻找锑多金属矿床的巨大潜力。

    洛扎-措美Ⅰ类找矿远景区(TH02,图7a~f):远景区主体位于洛扎断裂以北,发育大量中基性岩脉,具Sb、Au、Ag、As、Hg组合异常,面积约1150 km2,异常形态与区域构造线整体一致。除Au异常相对较弱外,其余异常规模大,浓度高,具明显的三级浓度分带。Sb异常发育东侧和西侧2个异常浓集中心,目前在东侧浓集中心和西侧浓集中心东部已发现车琼卓布、勇日、让拉中型锑矿、拉琼中型金锑矿以及上尼、刺马弄、刺马浦、桑巴珠、雪拉和多巴锑矿点等,表明洛扎-措美地区发育的Sb异常为矿致异常。西侧异常浓集中心紧邻洛扎断裂,且断裂在此出现了明显的走向转折,易形成虚脱部位或膨大空间,具有进一步寻找锑矿床的潜力。

    江孜-康马Ⅱ类找矿远景区(TH03,图8a~f):该远景区主体位于绒布断裂以北,亚东-谷露南北向裂谷系西侧,夹持于康马穹窿和然巴穹窿之间,区内发育少量基性岩脉,成矿地质条件较好。远景区内Sb异常受东西向和南北向构造共同控制,具东西向和南北向带状展布的特征,发育微弱的三级浓度分带,异常面积约570 km2。区内伴生Au、Ag、As、Hg异常,但除Au异常外,其余异常的规模、强度、套合一般。目前区内已发现沙拉岗、沙普岗、作拉、则末等锑矿床(点),但与Sb异常展布吻合性较差,总体显示出一定的Au找矿潜力,但Sb找矿潜力一般。

    萨嘎南Ⅲ类找矿远景区(TH04,图9a~e):该找矿远景区区紧邻雅鲁藏布江结合带南界断裂,构造线呈北西-南东向。远景区内Sb异常面积约260 km2,内未见明显断层发育,在北侧靠近邛多江断裂带附近见少量基性岩脉,总体成矿地质条件较差。区内具较强Sb异常,且在南东侧Sb异常内带发育各弄锑金矿点,但组合异常极为微弱甚至缺失,成矿潜力小。

    定日Ⅲ类找矿远景区(TH05,图10a~f):该远景区位于拉轨岗日变质核杂岩穹窿西侧,主体位于洛扎断裂以北,区内断裂较为发育,以东西向为主。根据Sb异常分布,可将远景区可细分为南、北2个亚带,异常面积分别为190 km2、160 km2。北亚带靠近邛多江断裂,异常形态呈带状沿东西向展布,异常规模、强度较弱,南亚带为东西向延伸的串珠状,紧邻洛扎断裂,异常规模较小,强度一般。区内伴生Au、Ag、As、Hg四个元素组合异常,但异常规模、强度均一般,整体找矿潜力较小。

    觉拉Ⅲ类找矿远景区(TH06,图11a~f):该远景区位于错那洞变质核杂岩穹窿东侧,洛扎断裂横穿而过,发育东西向基性岩脉。远景区内Sb异常面积约340 km2,但大部分位于异常外带,强度一般,发育三级浓度分带,但规模较小,伴生较弱的Au、Ag、As、Hg异常,总体找矿潜力较小。

    隆子东北Ⅲ类找矿远景区(TH07,图12a~f):该找矿远景区紧邻邛多江断裂,发育东西向断裂及少量中基性岩脉。远景区内Sb异常面积仅约140 km2,且缺失异常内带,伴生Au、Ag、Hg等3个元素异常,但异常规模小、强度低、套合性差,三级浓度分带小或不发育,显示找矿潜力较小。

    5 结论

    (1)西藏特提斯喜马拉雅锑矿化时代主要集中在中新世,主要受东西向和南北向断裂控制,广泛分布的基性岩脉可能是重要的成矿物质来源之一。

    (2)西藏特提斯喜马拉雅锑地球化学异常规模大,浓度高,多具三级浓度分带,主要分布在普兰地区、仲巴县霍尔巴地区、萨嘎以南地区、定日及北侧、江孜-康马、洛扎-措美一带和隆子地区,并伴生Au、Ag、As、Hg等元素异常,总体呈“东强西弱”的不规则面状或长透镜状展布,与区域构造线方向一致。

    (3)以Sb及主要伴生元素地球化学异常为基础,结合区域锑成矿地质条件和矿床(点)分布特征,在西藏特提斯喜马拉雅圈定Ⅰ类找矿远景区2处,Ⅱ类找矿远景区1处,Ⅲ类找矿远景区4处,旨在为新一轮找矿突破行动提供找矿方向。

    图1 喜马拉雅构造带构造单元区划及主要片麻岩穹窿、矿床(点)分布图(大地构造单元区划引自Pan et al., 2012,主要片麻岩穹窿分布引自Cao et al., 2022,矿床(点)数据引自郑有业等, 2022; 李洪梁等, 2024; 李阳等, 2024)
    Fig. 1 Tectonic division and distribution map of major gneiss domes and ore deposits (spots) in Himalaya terrane (tectonic division is quoted from Pan et al., 2012; major gneiss domes are quoted from Cao et al., 2022; ore deposits (spots) are quoted from Li et al., 2024; Zheng et al., 2022; Li et al., 2024)
    表1 西藏特提斯喜马拉雅区域地球化学数据源一览表(王永华, 2019)
    Table 1 List of regional geochemical data sources of Tethys Himalaya, Xizang (Wang, 2019)
    序号 比例尺 图幅号 图幅名 面积/km2 完成单位 工作年份
    1 1∶200 000 H4625 浪卡子 7066 青海省地球化学勘查队 1988~1991
    2 1∶200 000 H4626 泽当 7066 青海省地球化学勘查队 1988~1991
    3 1∶200 000 H4627 加查 7066 西藏自治区地矿局区调队 1990~1992
    4 1∶200 000 H4631 洛热 6274 西藏自治区地矿局区调队 1995~1997
    5 1∶200 000 H4632 拉康 7052 西藏自治区地矿局区调队 1995~1997
    6 1∶200 000 H4633 隆子 7119 西藏自治区地矿局区调队 1995~1997
    7 1∶500 000 H44B 普兰 58650 西藏自治区地质调查院 2001~2003
    8 1∶500 000 H44D 巴巴扎东 7161 西藏自治区地矿厅区调队 1996~1998
    9 1∶500 000 H45C 萨嘎 50655 西藏自治区地矿厅区调队 1996~1998
    10 1∶500 000 H45D 日喀则 62352 江西省地矿局物化探大队 1988~1991
    图2 特提斯喜马拉雅锑等元素地球化学数据箱型图w(Au)单位为10-9,其余元素为10-6
    Fig. 2 Box plots of geochemical data for Sb and other elements in the Tethys HimalayaThe content of element Au (expressed as w(Au) is in the unit of 10-9, while the contents of the other elements are in the unit of 10-6
    表2 特提斯喜马拉雅锑等元素地球化学参数统计表
    Table 2 Statistical table of geochemical parameters of Sb and other elements in the Tethys Himalaya
    元素 最大值 最小值 背景值 标准离差 变化系数 异常下限 富集系数
    Sb 226.15 0.02 2.23 5.87 262.69 2.80 2.80
    Pb 680.06 3.08 30.21 21.96 72.68 33.4 1.20
    Zn 572.11 6.30 77.09 32.20 41.77 95.7 1.33
    Au 113.51 0.08 1.93 2.65 137.21 2.53 2.11
    Ag 13.690 0.009 0.085 0.175 206.88 0.095 1.58
    As 1432.00 0.51 33.13 46.09 139.14 44.23 2.00
    Hg 11.800 0.001 0.045 0.233 519.320 0.049 3.27
    注:w(Au)单位为10-9,其余元素为10-6;富集系数=特提斯喜马拉构造带雅背景值/喜马拉雅构造带背景值;喜马拉雅构造带背景值引自李洪梁等,2024。
    图3 西藏特提斯喜马拉雅Sb(a)、Pb(b)、Zn(c)元素地球化学异常图图中各数据源同图1Fig. 3 Sb (a), Pb (b) and Zn (c) geochemical anomaly map of Tethys Himalaya, XizangThe data sources are the same as that in
    Fig. 1
    图4 西藏特提斯喜马拉雅Au(a)、Ag(b)、As(c)、Hg(d)元素地球化学异常图图中各数据源同图1Fig. 4 Au(a), Ag(b), As(c), Hg(d) geochemical anomaly map of Tethys Himalaya, XizangThe data sources are the same as that in
    Fig. 1
    图5 西藏特提斯喜马拉雅锑找矿远景区分布图图中各数据源同图1Fig. 5 Distribution map of Sb prospecting potential area in Tethys Himalaya, XizangThe data sources are the same as that in
    Fig. 1
    表3 西藏特喜马拉雅锑找矿远景区一览表
    Table 3 List of Sb prospecting potential area in Tethys Himalaya, Xizang
    编号 类别 名称 划分依据
    TH01 马扎拉-扎西康 成矿地质条件良好,异常沿成矿有利部位展布,强度高,规模大,伴生元素组合异常明显,且与已知矿床(点)空间分布一致,属矿致异常
    TH02 洛扎-措美 成矿地质条件良好,异常强度高,规模大,元素组合异常明显,且与已知矿床(点)空间分布一致,属矿致异常
    TH03 江孜-康马 成矿地质条件良好,元素组合异常与已知矿床(点)空间分布吻合,但锑地球化学异常规模、强度一般,且组合异常较弱
    TH04 萨嘎南 异常强度弱、规模小,元素组合单一,成矿地质条件较差
    TH05 定日 异常强度及规模较大,但组合异常一般
    TH06 觉拉 异常强度、规模较小,伴生元素组合异常较弱,成矿地质条件一般
    TH07 隆子东北 异常强度、规模较小,伴生元素组合异常较弱,成矿地质条件较差
    图6 TH01远景区异常剖析图a. 马扎拉-扎西康Ⅰ类找矿远景区地质简图,地质及矿产要素数据源同图1;b. Sb地球化学异常图;c. Au地球化学异常图;d. Ag地球化学异常图;e. As地球化学异常图;f. Hg地球化学异常图Fig. 6 Anomaly analysis diagram of prospecting potential area TH01a. Geological sketch map of the Mazhala-zhaxikang class Ⅰprospecting perspective area, the data sources of geological and mineral elements are the same as those in
    Fig. 1; b. Geochemical anomaly map of Sb; c. Geochemical anomaly map of Au; d. Geochemical anomaly map of Ag;e. Geochemical anomaly map of As; f. Geochemical anomaly map of Hg
    图7 TH02远景区异常剖析图a. 洛扎-措美Ⅰ类找矿远景区地质简图,地质及矿产要素数据源同图1;b. Sb地球化学异常图;c. Au地球化学异常图;d. Ag地球化学异常图;e. As地球化学异常图;f. Hg地球化学异常图Fig. 7 Anomaly analysis diagram of prospecting potential area TH02a. Geological sketch map of the Luozha-Cuomei class Ⅰ prospecting perspective area, the data sources of geological and mineral elements are the same as those in
    Fig. 1; b. Geochemical anomaly map of Sb; c. Geochemical anomaly map of Au; d. Geochemical anomaly map of Ag;e. Geochemical anomaly map of As; f. Geochemical anomaly map of Hg
    图8 TH03远景区异常剖析图a. 江孜-康马Ⅱ类找矿远景区地质简图,地质及矿产要素数据源同图1;b. Sb地球化学异常图;c. Au地球化学异常图;d. Ag地球化学异常图;e. As地球化学异常图;f. Hg地球化学异常图Fig. 8 Anomaly analysis diagram of prospecting potential area TH03a. Geological sketch map of the Jiangzi-Kangma class Ⅱprospecting perspective area, the data sources of geological and mineral elements are the same as those in
    Fig. 1; b. Geochemical anomaly map of Sb; c. Geochemical anomaly map of Au; d. Geochemical anomaly map of Ag;e. Geochemical anomaly map of As; f. Geochemical anomaly map of Hg
    图9 TH04远景区异常剖析图a. 萨嘎南Ⅲ类找矿远景区地质简图,地质及矿产要素数据源同图1;b. Sb地球化学异常图;c. Au地球化学异常图;d. Ag地球化学异常图;e. As地球化学异常图Fig. 9 Anomaly analysis diagram of prospecting potential area TH04a. Geological sketch map of the Southern Saga class Ⅲprospecting perspective area, the data sources of geological and mineral elements are the same as those in
    Fig. 1; b. Geochemical anomaly map of Sb; c. Geochemical anomaly map of Au; d. Geochemical anomaly map of Ag;e. Geochemical anomaly map of As
    图10 TH05远景区异常剖析图a. 定日Ⅲ类找矿远景区地质简图,地质及矿产要素数据源同图1;b. Sb地球化学异常图;c. Au地球化学异常图;d. Ag地球化学异常图;e. As地球化学异常图;f. Hg地球化学异常图Fig. 10 Anomaly analysis diagram of prospecting potential area TH05a. Geological sketch map of the Dingri class Ⅲprospecting perspective area, the data sources of geological and mineral elements are the same as those in
    Fig. 1; b. Geochemical anomaly map of Sb; c. Geochemical anomaly map of Au; d. Geochemical anomaly map of Ag; e. Geochemicalanomaly map of As; f. Geochemical anomaly map of Hg
    图11 TH06远景区异常剖析图a. 觉拉Ⅲ类找矿远景区地质简图,地质及矿产要素数据源同图1;b. Sb地球化学异常图;c. Au地球化学异常图;d. Ag地球化学异常图;e. As地球化学异常图;f. Hg地球化学异常图Fig. 11 Anomaly analysis diagram of prospecting potential area TH06a. Geological sketch map of the Juela class Ⅲprospecting perspective area, the data sources of geological and mineral elements are the same as those in
    Fig. 1; b. Geochemical anomaly map of Sb; c. Geochemical anomaly map of Au; d. Geochemical anomaly map of Ag; e. Geochemical anomaly map of As; f. Geochemical anomaly map of Hg
    图12 TH07远景区异常剖析图a. 隆子东北Ⅲ类找矿远景区地质简图,地质及矿产要素数据源同图1;b. Sb地球化学异常图;c. Au地球化学异常图;d. Ag地球化学异常图;e. As地球化学异常图;f. Hg地球化学异常图Fig. 12 Anomaly analysis diagram of prospecting potential area TH07a. Geological sketch map of the northeastern Longzi class Ⅲprospecting perspective area, the data sources of geological and mineral elements are the same as those in
    Fig. 1; b. Geochemical anomaly map of Sb; c. Geochemical anomaly map of Au; d. Geochemical anomaly map of Ag;e. Geochemical anomaly map of As; f. Geochemical anomaly map of Hg
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