江西相山铀矿田西部地区深部多金属矿化成因分析

江西相山铀矿田西部地区深部多金属矿化成因分析采矿区的结构是在一定的成矿地质条件和物理条件下形成的。这是矿物形成过程的客观证 据。因此,这项研究有助于分析采矿区的地质和物理条件,并提供相关矿床成因的信息

江西相山铀矿田西部地区深部多金属矿化成因分析 采矿区的结构是在一定的成矿地质条件和物理条件下形成的。这是矿物形成过程的客观证 据。因 此,这项研究有助于分析采矿区的地质和物理条件,并提供相关矿床成因的信息。 江西相山矿田是中国最大的火山岩型铀矿田,近几年在相山西部地区深部发现了大量的铅 锌(银、 铜)多金属矿化,在垂向上主要表现为上铀、下多金属的空间分布特征,局部地 区具有空间叠置 关系。前人对相山西部地区深部多金属矿化的研究主要侧重于成矿流体来 源和演化以及、等 sPb 地球化学方面( 1 多金属矿化的地质特征 相山铀矿田位于扬子板块与华南板块缝合带南缘( 相山铀矿田地层总体上分为层结构:基底主要为新-中元古代和震旦纪的低绿片岩相和低 角闪 3 岩相的变质岩系,片岩和变粒岩的原岩为沉积岩,而斜长角闪岩的原岩为火成岩( 目前,多金属矿化在地表出露不明显,均在钻孔较深的位置发现,根据、、 、 ZK9T0ZK24-9ZK26-9 、和钻孔资料显示,铅锌银等矿化位 于铀矿化下部呈 ZK26-1K ZK26T3ZK26-10K ZK28-9CUSD3 空间分开关系,主要分布于向的河元背-小陂断裂及旁侧的裂隙密集 带中(图多金属矿 NNW2), 化对围岩无选择性,矿脉赋存于流纹英安岩、碎斑流纹岩、泥质 粉砂岩、凝灰岩、变质岩中(图 〜〜 呈脉状、浸染状,矿脉厚几毫米至几厘米,局 部形成富矿脉,多金属蚀变中 3ad),0. 52 nl 心接近构造中心,越往深部多金属矿化蚀变带越 宽。根据钻孔取样分析结果,的硫化物 CUSD3Pb 〜 矿石品位品位同时,和均已经达到伴生有用组分的品位要求 0.5%1.3%, Zn0.5%~ 1.0%,CuAg 为为 (Cu0.06%, Ag2X10 2 电子探针成分分析 研究样品采集于相山科学深钻钻孔,采集用于铅锌多金属研究的样品共件,首 先将所 CUSD335 选样品磨制成探针片(厚度约通过透射光和反射偏光显微镜对其进行蚀 变矿物学和矿相 30uni), 学观察,然后在核工业北京地质研究院分析测试中心电子探针实验室,运 用日本岛津 EPMA-1720 型电子探针分析仪(加速电压束流斑束), 完成电子探针成分分析。 15 kV,10 nA, 1" m 3 方石器结构和矿物学特征 3.1 蚀变矿化的矿化学特征 矿石构造包括脉状构造、细脉状构造、条带状构造、角砾状构造、致密块状构造、稠密浸 染状构 造等。常见闪锌矿、方铅矿、黄铁矿和少量毒砂、石英、碳酸盐矿物等呈致密块状 矿石(图; 3e)

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江西相山铀矿田西部地区深部多金属矿化成因分析采矿区的结构是在一定的成矿地质条件和物理条件下形成的。这是矿物形成过程的客观证据。因此,这项研究有助于分析采矿区的地质和物理条件,并提供相关矿床成因的信息。江西相山矿田是中国最大的火山岩型铀矿田,近几年在相山西部地区深部发现了大量的铅锌(银、铜)多金属矿化,在垂向上主要表现为上铀、下多金属的空间分布特征,局部地区具有空间叠置关系。前人对相山西部地区深部多金属矿化的研究主要侧重于成矿流体来源和演化以及、等sPb地球化学方面(1多金属矿化的地质特征相山铀矿田位于扬子板块与华南板块缝合带南缘(相山铀矿田地层总体上分为层结构:基底主要为新-中元古代和震旦纪的低绿片岩相和低角闪3岩相的变质岩系,片岩和变粒岩的原岩为沉积岩,而斜长角闪岩的原岩为火成岩(目前,多金属矿化在地表出露不明显,均在钻孔较深的位置发现,根据、、ZK9T0ZK24-9ZK26-9、和钻孔资料显示,铅锌银等矿化位于铀矿化下部呈ZK26-1KZK26T3ZK26-10KZK28-9CUSD3空间分开关系,主要分布于向的河元背-小陂断裂及旁侧的裂隙密集带中(图多金属矿NNW2),化对围岩无选择性,矿脉赋存于流纹英安岩、碎斑流纹岩、泥质粉砂岩、凝灰岩、变质岩中(图〜〜呈脉状、浸染状,矿脉厚几毫米至几厘米,局部形成富矿脉,多金属蚀变中3ad),0.52nl心接近构造中心,越往深部多金属矿化蚀变带越宽。根据钻孔取样分析结果,的硫化物CUSD3Pb矿石品位品位同时,和均已经达到伴生有用组分的品位要求0.5%1.3%,Zn0.5%~1.0%,CuAg为为(Cu0.06%,Ag2X102电子探针成分分析研究样品采集于相山科学深钻钻孔,采集用于铅锌多金属研究的样品共件,首先将所CUSD335选样品磨制成探针片(厚度约通过透射光和反射偏光显微镜对其进行蚀变矿物学和矿相30uni),学观察,然后在核工业北京地质研究院分析测试中心电子探针实验室,运用日本岛津EPMA-1720型电子探针分析仪(加速电压束流斑束),完成电子探针成分分析。15kV,10nA,1"m3方石器结构和矿物学特征3.1蚀变矿化的矿化学特征矿石构造包括脉状构造、细脉状构造、条带状构造、角砾状构造、致密块状构造、稠密浸染状构造等。常见闪锌矿、方铅矿、黄铁矿和少量毒砂、石英、碳酸盐矿物等呈致密块状矿石(图;3e)
局部可见方铅矿、闪锌矿与脉石矿物菱铁矿、方解石等呈条带状产出(图显微镜下黄铁矿可3f),见有显微条带状构造。研究区最常见的矿石构造为脉状构造,根据矿脉宽度又可分为中细脉状构造(与、细脉状构造(图、网脉状构造等,根据矿脉形态也可分为规则脉状1cm)«lcm)3a)和不规则脉状,前者脉体平直,与围岩界线清晰,后者脉体不规则。早期硫化物脉受构造作用破碎,被后期硅质或碳酸盐胶结形成角砾状构造(图;黄铁矿在碎斑流纹岩中呈稠密浸染状分3g)布;变质岩节理面可见稀疏浸染状或者星点状的黄铜矿颗粒(图3h)o由于受岩芯观察的局限性,所以对于多金属矿化蚀变分带的研究以矿化脉体的侧缘蚀变为主(图多金属矿化部分发育的蚀变种类主要有碳酸盐化(图、绿泥石化(图、绢云母化3c),3i)3j)(图、硅化(图和黄铁矿化(图局部发育少量的泥化、褐铁矿化。蚀变分布范围3k)3k)31),广,单个矿脉蚀变规模小,总体规模较大。矿化与黄铁绢云岩化和绿泥石化最为密切,其次为碳酸盐化;从蚀变强度来看绢云母化最为发育,其次为绿泥石化,碳酸盐化多伴随硅化出现,主要以菱铁矿、方解石的形式存在,但通过镜下观察其规模和强度均远不及硅化发育,绢云母、绿泥石多产于矿化脉两侧,以交代黑云母和长石为特点(图。3j)矿石结构主要为中-细粒及微粒结构,大部分方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、毒砂呈中-粗粒结构(图、黄铜矿、磁黄铁矿、银矿物及部分黄铁矿等多为微-细粒结构(图菱铁矿、方解4ab),4c)o石以及闪锌矿和方铅矿包裹黄铁矿(图蚀变围岩中方形的黄铁矿等呈自形晶粒状结构;共生4d),的闪锌矿、方铅矿、黄铁矿等呈半自形晶粒状结构(图、;银矿物以及方解石脉中的石英等4ce)呈他形晶粒状结构;早阶段的黄铜矿常呈脉状充填毒砂间隙,方铅矿充填黄铁矿和毒砂间隙,呈填隙结构(图;方铅矿、黄铁矿、磁黄铁矿等包含于闪锌矿中,早阶段的毒砂包含于黄铁矿4a)和毒砂中,呈包含结构(图、交代结构的主要类型包括方铅矿交代闪锌矿、石英等呈镶边结4e)构、毒砂被闪锌矿交代呈骸晶结构、方铅矿被闪锌矿交代呈孤岛状残留的交代残余结构、黄铁矿完全交代早期石英并呈其晶体形态的假象结构。固溶体分离结构包括乳滴状结构和格状结构,前者如闪锌矿内乳滴状黄铜矿、磁黄铁矿、方铅矿等(图;后者表现为磁黄铁矿、黄铜矿呈细4d)小乳滴状、叶片状规则排列呈格状分布于闪锌矿中(图。压力结构有揉皱结构和碎裂结构,4f)前者主要为方铅矿受压力作用,三角孔弯曲成微型褶皱(图;后者如早期的毒砂多呈碎裂结4i)构(图另外,还可见闪锌矿和方铅矿呈共结边结构(图以及个别闪锌矿及细脉中菱4a)o4h),矿会出现环带结构(图。4j)依据矿物组合可将矿脉划分为石英-毒砂-黄铁矿(锡石、黄铜矿)脉(图、黄铁矿脉(图、4k)4m)铅锌多金属脉(图、铅锌银碳酸盐(菱铁矿一方解石)脉(图。)种类型,还有碳酸盐4n)44脉(图、绿泥石脉(图等。金属矿物主要有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿,少量黄铜矿、磁4p)41)黄铁矿、毒砂等;脉石矿物常见有方解石、菱铁矿、石英和绿泥石、绢云母(图铅、锌、铜、3)o碑、锡以独立矿物方铅矿、闪锌矿、毒砂、黄铜矿、锡石等矿形式存在。
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