安徽铜陵冬瓜山矿床中磁黄铁矿矿石结构特征及其成因意义.pdf
“ “年月 “ ( “ “)“ 6 “ “ ; “ 安徽铜陵冬瓜山矿床中磁黄铁矿矿石结构 特征及其成因意义 郭维民, 陆建军“ “, 章荣清, 徐兆文 (南京大学成矿作用国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,江苏 南京 “ “ 5 6) 摘要安徽铜陵冬瓜山矿床是长江中下游地区具有代表性的大型层状硫化物矿床, 磁黄铁矿为矿床中的主 要硫化物矿物。该矿床主要由层状硫化物矿体组成, 伴有矽卡岩型和斑岩型矿体。在层状矿体上部, 磁黄铁矿主要 为块状构造, 而层状矿体下部, 磁黄铁矿多为层纹状、 条带状构造, 具有显著的沉积结构构造特征。野外地质观察及 室内矿相学研究表明, 层状矿体中磁黄铁矿矿石遭受了强烈的变质作用及热液交代作用。进变质过程中形成的结 构主要为胶黄铁矿转变为黄铁矿以及进一步变质转变为磁黄铁矿、 磁铁矿时形成的交代残留结构。退变质过程则 以磁黄铁矿的退火、 黄铁矿变斑晶的生长和单纯六方磁黄铁矿的形成为特征。岩浆热液对单纯六方磁黄铁矿的交 代作用形成了单斜和六方磁黄铁矿的交生结构。这些结构特征表明层状矿体中的磁黄铁矿并不是岩浆热液成因, 而主要为石炭纪同生沉积胶黄铁矿、 黄铁矿在燕山期岩浆侵入所引起的热变质作用下脱硫所形成, 并在热变质作用 之后又受到岩浆热液的叠加交代。磁黄铁矿的结构特征显示冬瓜山矿床的形成经历了同生沉积、 热变质、 热液交代 等多个阶段, 支持其为同生沉积叠加改造型矿床。 关键词地质学; 磁黄铁矿; 矿石结构; 喷流沉积; 叠加改造; 冬瓜山矿床; 铜陵 中图分类号 1 文献标志码 . “ ’ “ - 1 T P P L 8 Q C Q C R Q L [ E C ’ R ) 的资助 第一作者简介郭维民,男, 5 6年生,博士研究生,矿床学专业。, [ E C 9[ ] H * “ 6 2 * 6 / ’ * 4 6 , 1 7 2 , 7 0 1 1 7 - - 4 5 4 71 ; 0 0 1 5 , 6 (A 1 , , 0 4 6 0 ;8 1 . ) / 0 1 2 1 - , 3 4 2 B 4 ; 6 C,D 7 , E ; 0 4 1 / 0 1 2 1 - C 4 7 F , 7 0 ; 4 2G 0 5 1 ; 3 0 5 H 1 I 0 ;B 0 ; A , 4 7J , 9 , 4 1 ; A 4 6 , 1 7;K 0 ;L 4 ; M 1 7 , 0 O 1 7 , 4 7P 6 1 7 - 1 ; A 4 6 , 1 7; ’J 4 ; 6 Q , 1 ; , 6 0;“L 1 0 ; , 7 - C ; ; 1 6 , 6 0 1 ; 0M 1 C;L 1 0 ; , 7 - 5 0 ; 0 7 6 , 7 0 1 ; 0M 1 C;R S 4 ; 71 ; 0M 1 C;*F , 7 0 ; 4 2 , Q 0 T 4 ; 6 Q , 1 ; , 6 0 属矿物,次为黄铁矿,黄铜矿,磁铁矿。脉石矿物主 要有石榴子石、 透辉石、 透闪石等钙质矽卡岩矿物; 下部含铜蛇纹石岩矿体中, 矿石具标志沉积特征的 条带状、 层纹状构造 (图 M) , 主要由硫化物层 (磁黄 铁矿、 黄铁矿、 黄铜矿)与脉石矿物层 (蛇纹石、 滑 石、 斜硅镁石等) 相互交替分布构成。矿床中的矽卡 岩型矿体主要围绕岩体分布, 远离岩体的少见。斑 岩型 矿 体 则 主 要 出 现 在 岩 体 深 部 (唐 永 成 等, U U *) 。这些岩浆热液成因的含铜矽卡岩型矿石以 及矿化石英闪长岩中, 硫化物多呈浸染状、 脉状、 网 脉状分布。 实验方法 用于观察磁黄铁矿结构构造的矿石光片在反射 镜下进行观察后, 再用磁性胶体浸润, 继续观察单斜 和六方磁黄铁矿的交生特征。磁性胶体 (其配制方 法见L ; , 4 -0 6 4 2 ., U * ;顾连兴, U * U) 为一种含有 黑色磁铁矿微粒的胶体。由于单斜磁黄铁矿磁性较 强, 因此在磁性胶体浸润后能吸附更多的磁铁矿微 粒而使其反射率比六方磁黄铁矿显著降低。该法具 有快速、 反差大、 易控制等优点。同时, 该法与传统 的铬酸浸蚀法所得的结果一致 (顾连兴等, U * *) 。 V射线粉晶衍射的对比研究也证明了该法结果的可 靠性 (顾连兴等, U U “) 。 层状矿体中磁黄铁矿的结构特征 . “ 进变质结构 胶黄铁矿为矿床中最早形成的金属矿物, 仅仅 分布于层状矿体边部远离岩体的部位。胶黄铁矿往 往沿裂隙或脱胶裂纹发生重结晶转变为黄铁矿, 形 成从胶黄铁矿到微晶黄铁矿、 细晶黄铁矿的递变 (图 3) 。黄铁矿进一步变质则可以形成磁黄铁矿。在 光片中, 可以观察到黄铁矿被磁黄铁矿交代所形成 的港湾状、 孤岛状等交代残留结构 (图 ) 。磁铁矿 在层状矿体中主要围绕岩体分布, 普遍以交代磁黄 铁矿、 黄铁矿的形式出现 (图 0、 ) , 局部磁黄铁矿、 黄铁矿可全部被磁铁矿替代而形成磁铁矿矿石。这 些交代结构显示出, 在冬瓜山层状矿体中, 0 、 -) 。层状矿体中单 纯六方磁黄铁矿的出现可能主要是由于磁黄铁矿经 历过显著退火变质作用的缘故。通常认为磁黄铁矿 只有在 “ * “ / / - . “ / 0, 1 2 3;A B - . “ / 0, 7 7 3 ) , 这一温度远高于单斜磁黄铁矿的稳定上限 ’ (C 5 5 D- .“ / 0, 1 2 ) 。六方磁黄铁矿在高温 条件下 ( ’ ) 缓慢冷却会使磁黄铁矿有足够的 时间出溶黄铁矿, 形成黄铁矿变斑晶, 在过剩的硫完 全以黄铁矿出溶后, 温度下降将不能再出溶单斜磁 黄铁矿, 从而形成单纯的六方磁黄铁矿; 但如果为高 温时的快速降温, 六方磁黄铁矿中多余的硫未能以 黄铁矿的形式完全出溶, 那么当温度下降到 ’ 以 下, 将会有单斜磁黄铁矿的出溶, 形成单斜与六方磁 黄铁矿交生体 (E * D / ;, 1 8 ;F B D ;- .“ / 0, 1 3 7; A B - . “ / 0 , 1 1 8) 。所以, 对于变质块状硫化物矿床中 经历过强烈变质和重结晶作用的磁黄铁矿, 往往都 为单纯的六方磁黄铁矿, 缺乏单斜磁黄铁矿出溶体 (G . . - . “ / 0, 1 3 3;A B - . “ / 0 , 1 1 ; 1 1 8; 7 7 3 ) 。 相反, 冬瓜山矿床中岩浆热液成因的矽卡岩型矿石 (图 H) 以及同一矿田内的大团山层控夕卡岩型铜矿 床 (黄民智等, 1 2 ) 中, 未经退火的磁黄铁矿通常 为单斜与六方磁黄铁矿的交生体, 缺少单纯六方磁 黄铁矿 。 0 磁黄铁矿的交生结构 层状矿体中单斜与六方磁黄铁矿的交生体主要 分布在近岩体部位, 大都为单斜磁黄铁矿交代单纯 六方磁黄铁矿所形成 在交代较弱的样品中, 单斜磁 黄铁矿主要呈斑点、 团块或树枝状分布在六方磁黄 铁矿颗粒边缘或裂隙旁侧, 形成不规则交生 (图 ) ; 交代强烈时, 六方磁黄铁矿则往往被单斜磁黄铁矿 交代呈不规则残留状 (图 ;) ,部分样品中, 六方磁 黄铁矿可完全转变为单斜与六方磁黄铁矿的交生体 (图 -) 。目前, 对于硫化物矿床中单斜与六方磁黄 铁矿的交生体主要有种成因 六方磁黄铁矿的出 溶以及富硫和 / 或高氧逸度热液流体与六方磁黄铁 矿的反应 (顾连兴等, 7 7 8) 。在出溶成因的交生体 中, 单斜磁黄铁矿主要受六方磁黄铁矿结晶方位控 制, 呈大致平行的叶片状产在六方磁黄铁矿基质中, 而在流体与六方磁黄铁矿反应形成的交生体中, 单 斜磁黄铁矿则主要受裂隙或六方磁黄铁矿颗粒边界 控制 (顾连兴等, 7 7 8) 。冬瓜山层状矿体中单斜磁 黄铁矿与六方磁黄铁矿交生体的结构特点与流体交 代所形成的交生体特征相同, 并且主要分布在近岩 体的部位, 因此, 其形成可能主要与岩浆热液的叠加 交代有关。类似交代成因的交生体在铜陵天马山矿 床 (顾连兴等, 1 2 2) 、 福建大田前锋和梅仙矿床 (周 兵等, 1 1 2) , 辽宁红透山矿床 (A B- . “ / 0, 7 7 3 ) 以 及挪威加里东期块状硫化物矿床 (A B- . “ / 0, 1 1 8) 等许多硫化物矿床中都曾有发现。在冬瓜山层状矿 体部分交代强烈的样品中, 单斜与六方磁黄铁矿的 交生体形态类似于出溶成因的交生体 (图 -) , 单斜 磁黄铁矿与六方磁黄铁矿大致呈平行的叶片状。但 两者在单斜磁黄铁矿与六方磁黄铁矿的比例上却有 着明显的差别 在出溶成因的交生体中 (顾连兴, 1 2 2;A B- .“ / 0 , 1 1 8;何金祥等, 1 1 8;周兵等, 1 1 2) , 单斜磁黄铁矿I六方磁黄铁矿在 I I ’ 之间, 以六方磁黄铁矿为主, 单斜磁黄铁矿分布在六 方磁黄铁矿基质之中; 相反, 在冬瓜山层状矿体中交 代成因的交生体中, 单斜磁黄铁矿I六方磁黄铁矿多 在 I I 之间, 以单斜磁黄铁矿为主。 磁黄铁矿的成因及意义 由于冬瓜山矿床层状矿体中发育大量矽卡岩矿 物, 且与燕山期石英闪长岩体密切伴生, 显示出岩浆 热液成矿的特点。 因此, 许多研究者认为矿床属于 17 ,9- A 5 B * - C “ 2 2 ; “ D E ; 0 D F “ 2D “ D E F “ G 3 ; 2 H 2 3 D 2 0 ; E 2 E 2 “ 8 2 2 I 0 2,9 J / 8 K L 0,M 2 0 0 2 2 2 [,]- . / 0 - 1 2 3 -,B 0 OP; 0 Q JR1- A 5 B -C 0 “ ; ; 4 G J 0 8 ; “ 0 2 D [,]- I 0 2 “ ; 3 9 2 D , G “ ; / )- E ; 0 OP,Q JRS; 0 T JO- A 5 5 A - M E 2/ D D 2 “ 4 “ 0G 2 3 E 2 3 L 2 “ ; 0 3 2“ 2 ; / E 2 E 2 E ; 0 U H 2 “[I]-7 2 U 0 1 2 3 - S J G - V J 2 - A 4 * 5( 0 E 0 2 2L E. 0 3 EW G “ ; / )- “ ; ; 0 X ; J E ; 09, - A 5 B A - C “ 2 / “ / D F ; 0 “ 2 D 2 “ “ ; D E F [I]- Y 2 LO “ 8, E 0T 3 2 F; 0 Z 0 S “ 2 - 6 N D - “ ; ; 0 X 8 2 PI- A 5 5 - S 4 “ 2 / “ F ; 3 3 ; 0 G 3 ; 0D E 2 K 0 2 0 ; 0 2 ; “ D E 2 “ ; ; G J 0 J 3 D E 2 “ 2 [,]-I 0 2 “ ; 3 4 / ; 3I ; ; [ 0 2,’ *A 5 4 0 R J\]- A 5 B N - C 0 E 2Z J E E 0 ; 4 F D 2 ; H 2 J 3 D E 2 2 D “ 2 0 ; “ 0 2 ; J 3 2 D “ 2 0 “ J E 0 E 2 / 0 0 2 0 K ; 3 / “ J [,]-I 0 2 “ ; 39 2 D ,’( G “ ; 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