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对WL金矿分析

对WL金矿分析   摘要:WL金矿有着丰富的地质演化历史和成矿地质背景,具有形成超大型金矿床资源潜力,本文理论联系实际。对该金矿进行了分析。   关键词:WL金矿;金矿分析;矿石类型   中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1007-0745(2010)09-0012-02      1、WL金矿矿石类型、矿物组成及结构构造      1.1 矿石类型依据矿石组构和矿化蚀变类型划分三种类型。   (1)浸染状辉铋矿化石英脉型:矿石呈灰白色、暗灰色,浸染状,由石英、辉铋矿和自然金组成。   (2)块状多金属硫化物石英脉型:矿石呈深灰色,块状或网脉状,由石英、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、辉铋矿和自然金组成。   (3)细网脉状蚀变花岗斑岩型:矿石呈深灰色,细网脉状,由石英、黄铁矿、磁黄铁矿、辉铋矿和自然金组成。   1.2 矿石矿物组成   金属矿物以黄铁矿、磁黄铁矿为主,其次为黄铜矿、毒砂、辉铋矿、自然金、银金矿,此外还见有方铅矿、闪锌矿和白钨矿。脉石矿物主要为石英,其次为方解石、萤石和绿泥石。含金矿物为自然金和银金矿。   1.3 矿石结构构造   矿石结构构造可分剪切构造作用与热液作用形成的两类。构造成因的结构构造有:碎裂结构、糜棱结构,角砾状构造和构造透镜体;热液作用形成的结构构造:自形、半自形、他形结晶结构、交代假象、交代残余结构、充填一交代结构、格状一网状结构,块状构造、脉状构造及浸染状构造等。      2、矿床内金的赋存状态及成矿阶段      2.1 矿床内金的赋存状态   (1)金矿物种类。矿石内经查明含金矿物有:自然金、含银自然金、金银矿和含金自然银等。   (2)金矿物形态与粒径。经光片测定,金矿物多呈粒状,少数呈叶片状、枝叉状和不规则状,金的颗粒主要集中在0.007-0.2mm之间,约占92%以上,其中以0.02-0.06mm粒级金的颗粒最多,占48%以上。   (3)金矿物赋存状态。WL金矿床金的赋存状态,经查定有四种:包体金、裂隙金、晶隙金和连生金。   ①包体金:金矿物呈粒状包含在石英、辉铋矿、磁黄铁矿或黄铁矿中:   ②裂隙金:金矿物呈粒状或片状分布在石英、黄铁矿裂隙内:   ③晶隙金:金矿物呈粒状分布在石英和黄铁矿晶体之间:   ④连生金:金矿物呈粒状与辉铋矿连生,多分布在辉铋矿晶体的边缘。包体金、连生金和晶体金主要赋存在石英矿物中,占赋存金矿物总数的57.06%。裂隙金占总数的39.10%。可见WL金矿金的赋存以裂隙金为主,主要赋存在石英载体矿物裂隙中。   2.2 成矿阶段   依据矿物之间的穿插关系和测试资料成矿可分为两个阶段   (1)有用组分含量及赋存特征   金的分布与含金石英脉中硫化物含量的多少有较密切的关系,特别是与细粒浸染状或粉末状黄铁矿、辉铋矿关系更为密切。金品位呈跳跃式变化,一般在1.0-20.1x10-6之间,最高品位达433.99x10-6,平均品位7.06x10-6,品位变化系数在87.2%-177%之间。自然金粒度较细,绝大多数在0.074mm以下属于中一细粒金,其中细粒金占相对含量的63.34%。   (2)围岩蚀变特征   近矿围岩为混合花岗岩、混合花岗片麻岩、细粒闪长岩,围岩蚀变简单,细粒闪长岩蚀变主要表现为绿泥石化、硅化、黄铁矿化和碳酸化;混合花岗岩、混合花岗片麻岩蚀变以硅化为主,其次为绢云母和绿泥石化及黄铁矿化。蚀变带的宽度一般为2-3m,最宽者可达十余米。      3、矿床成因分析及找矿方向      3.1 成因分析依据   矿床的地质特征,结合一些学者的观点和测试数据分析如下:早元古代在辽南地区东西向海槽中接受辽河群沉积。其特点是:下部浪子山组碎屑岩建造,中部大石桥组碳酸盐岩建造,上部盖县组火山碎屑岩和陆源碎屑岩建造。其中大石桥组碳酸盐岩建造和盖县组碎屑岩建造微量元素金有较高的背景值。   中生代早期(印支期)构造活动强烈,地台开始活化,造山运动使地壳厚度加大,温度升高,基底变质岩系受到深源碱性热液交代,因而在地热梯度和压力较高地段形成重熔花岗岩(208Ma)―混合花岗岩、混合花岗片麻岩。辽河群地层被混合花岗岩吞噬,金等成矿物质进入混合花岗岩中,并在局部富集,形成初始矿源层。燕山早期(126Ma)由于强烈推覆剪切运动使之深部岩浆和流体上移,加之构造的热助熔作用,使成矿物质进一步富集。燕山中期(122Mal在区域大型左形平移走滑背景下,形成左形平移南北向断裂和右形平移北西向断裂,为成矿提供了空间。富含金等成矿物质的高温热液沿断裂上移,由于地表渗流水的加入,温度、压力骤降,PH值、fo2等发生变化,金等成矿物质定位成矿。总之,WL金矿属原始沉积,印支期构造热事件使

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