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安徽发现大型铁矿(安徽主要矿产资源)

安徽发现大型铁矿(安徽主要矿产资源) 安徽寻找大中型多金属矿床的可能性

摘 要:根据安徽主要多金属矿床的成因类型与地质构造特征,探讨其区内岩浆岩活动特点与成矿的机制。

关键词:多金属矿、岩浆岩、可能性

一、概述

1。安徽省矿产资源分布特征

安徽作为资源大省,资源潜力大,探明储量大,煤、铁、铜储量相对丰富,金银资源相对匮乏。主要矿产(铜、铁、硫、金、煤)分布集中,主要集中在长江沿岸和两淮地区。大多数矿床相互伴生,有许多复合矿床和矿点,特别是金、银、铜、铅、锌多金属矿床可能成为优势矿种。

2。安徽省地质成矿特征

安徽是环太平洋成矿带的重要组成部分,位于中朝准地台、扬子准地台和秦岭地槽褶皱系三个一级成矿单元的交汇处。从北到南主要有:华北地台(在皖北占有很大面积)、著名的像锦带一样由东北向西南斜挂的郯庐断裂带、相邻分布的喇叭状下扬子凹褶带、在江南古陆的衬下、地质魔鬼三角& mdash& mdash大板横插& ldquo角落& rdquo秦岭褶皱系相间分布。特别是安徽沿江地区平面结构复杂,包括华北、华南、扬子三大板块。长江两岸存在扬子与华北、华南的挤压碰撞带,将扬子地块挤压成类似喇叭状的特殊区域。这一时期,北东向断裂相互靠近,北西向断裂来回切割,地块此起彼伏,形成北东向带、北西向块的格局。

特殊的构造区域,频繁的岩浆活动,孕育了丰富的矿产。如有大中型铜矿3处(铜陵铜矿、安庆铜矿、贵池铜矿),大型铁矿2处(马鞍山铁矿、洛河铁矿)和多处大中型多金属矿床(铜陵市黄石老山、马山中型金矿,南陵县姚家岭大型锌银矿、中型铅铜银矿,祁门大型钨钼矿、金寨特大型钼矿等)。).

3。安徽省基础地质工作扎实,预测资料充足

全省已完成1: 20万区域航磁和区域重力填图,部分重要成矿带开展了1: 5万重磁、化探和区域地质填图。成矿远景区及矿区周围有丰富的大比例尺重、磁、化探资料。

特别是近年来,找矿理论和方法得到了发展。新类型、新矿物和新方法& rdquo本文以研究为目的,从多角度探讨安徽找矿实现重大突破的可能性。

二。大中型矿床形成机制探讨

铜矿是安徽的主要矿种,分布广泛,主要集中在长江流域,在皖东和淮北也有发现。矿床成因类型较多,主要有矽卡岩型(约占80%)、斑岩型和热液型。

已发现的金银矿床中,80%以上是产于矽卡岩型铜铅锌多金属矿床中的伴生矿物。在单一金银矿床中,以中低温热液型金银矿床为主,其次为与前震旦纪变质岩有关的含金石英脉、与火山热液有关的应时脉型金矿和冲积坡积砂金矿,如铜陵市黄石老山、马山中型矿床。可见,岩浆岩在该省铜金矿床形成机制中占有很大份额。下面着重以岩浆岩为例来探讨其成矿机制。

1。岩浆岩成矿控矿的重要性

许多矿床表明,岩浆作用是本区铜铁、金银铅锌多金属矿床的主要控制因素。控制岩浆岩成矿作用的途径主要有两种:①在岩浆岩和熔岩的分异演化过程中为成矿作用提供矿物和成矿流体;②原始矿层(成矿原岩)经岩浆热能和热液叠加改造形成层控矿床或层控矿床& mdash& mdash矽卡岩矿床等。,即改造后叠加成矿。

长江中下游大中小铜金矿床与印度支那& mdash& mdash燕山期产生的酸性岩浆岩紧密伴生,成组分带分布,单岩体(多为复式岩体)与矿床的分布密不可分。矿床主要分布在岩体顶缘,包括侵入前缘带、瘤状突起、接触凹凸面和岩体& ldquo覆盖& rdquo围岩的转折点等。,即这些部位相对更有利于沉积物的形成。

2。含矿岩浆岩侵位深度对成矿的控制

从某种意义上说,岩浆岩侵位深度决定了长江中下游地区控矿构造和铁铜矿床矿化类型的垂向分带性。次火山岩的控矿构造体系由浅入深,以次火山岩顶缘的冷缩裂隙、剥离构造和角砾岩构造为主,逐渐转变为岩侧断层& mdash& mdash以接触带为主体的侵入接触带控矿构造体系;矿脉型、斑岩型、斑岩型逐渐变为矽卡岩型,矿化垂向间隔相应由小变大。一般浅部或近地表(深度<千米的环境)有利于成矿,多期复合岩体更有利于热液交代成矿。

3。岩浆岩多期侵入与成矿的关系

印支期& mdash& mdash安徽燕山中晚期岩浆作用最强,范围广,尤其是燕山旋回。随着多次构造运动,火山喷发和岩浆侵入不断发生,它们交替出现。当时是安徽岩浆活动的高峰期,形成了大面积的成组、成带分布的复杂岩体。它们对成矿的控制作用主要表现为:

多期侵入体往往伴随多期成矿作用。其中,盖层背斜轴部、背斜转折部位、岩体顶部接触带、捕虏体周围、蘑菇状岩体内侧都是良好的成矿构造区。

多期侵入岩浆上升通道的变化影响矿化分布和强度。如果不同阶段岩浆侵入上升通道侧向位移明显,每次伴随成矿作用,成矿作用在水平方向上向外扩散,水平分带明显。如果上升通道相对固定,早期和晚期矿化相互叠加空,矿化分带在垂向上分布明显,矿化强度始终较高,对寻找大中型矿床十分有利。如果多期侵入的上升通道复杂、被破坏、肢解甚至被吞没,交代蚀变或热变质作用使矿石成分变得更加复杂,但有利于多金属矿床的成矿。

三。技术思路

1。充分利用已有研究成果和重磁、化学、遥测、重砂综合信息,开展1: 5万以上比例尺的工作。

2。在思维上,遵循求新、求异、求果的原则。创新就是用新的理论和方法打破传统的成矿思维。求异就是用不同于常规的技术手段和方法来达到同样的目的。寻求是目标,也就是实现突破。

3。在方法上,要结合新的找矿思路,从小矿推大矿,从贫矿找富矿。充分利用重磁、地球化学、远砂、重砂等综合信息,以重磁解决构造问题,兼顾成矿异常。省内发现的主要矿床均与侵入接触带构造有关,该构造是重要的控矿构造。遥感可以解决环形影像、隐伏构造和深部岩浆房活动,化探可以寻找矿石异常,因为化探异常与矿石类型密切相关。大异常往往有大矿,多信息叠加带,可靠性更高,应加强根源异常& mdash& mdash宽大一级异常和峰群异常& mdash& mdash小而陡的次级异常的研究。

四。大中型多金属矿床可能性预测

要找准前期工作的薄弱环节和疏漏,开拓找矿思路,寻找新的成矿模式。在成矿区要注意矿床和矿点小的地区,没有发现大的矿床,因为小的矿床说明有藤蔓,大的矿床就是瓜,要顺着藤蔓摸瓜。

大型岩体的边缘接触带或岩体的多重上升通道再溶解带。一般来说,复溶带矿产资源丰富,如果能多次叠加,成矿的可能性较大。

一级大地构造单元的结合带,深大断裂的交汇处。由于特殊的构造位置,有利于深部岩浆上升侵入过程中矿物的分异富集。

莫霍梯度带、大岩浆房周边接触带、大岩浆房岩石分支等。,可以认为铜陵地区的岩体是九华山大岩浆房的一个岩石分支吗?如果是这样,就要注意寻找下一个岩枝了。

相信随着各种理论和技术的成熟,省内重新发现大中型多金属矿床的日期不会太远。

 
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