河南省南召北沟地区土壤地球化学特征及找矿前景分析
doi: 10.20008/j.kckc.202506014
高明 , 李香资 , 权知心 , 谢国兴 , 丁军召 , 郜朋飞
河南省第二地质勘查院有限公司,河南 郑州 460000
基金项目: 本文受河南省财政项目(豫自然资发[2019]22号)与河南省地质矿产勘查开发局(豫地矿科研[2021]Z-17号)联合资助
Analysis of soil geochemical characteristics and prospecting prospects in Nanzhao Beigou area, Henan Province
GAO Ming , LI Xiangzi , QUAN Zhixin , XIE Guoxing , DING Junzhao , GAO Pengfei
Henan Second Survey Co., Ltd., Zhengzhou 460000 , Henan, China
摘要
南召北沟位于华北板块南缘与秦岭造山带东段接壤部位,构造、岩浆岩十分发育,分布着丰富的金属和非金属矿产。本文为了解该区土壤中成矿元素富集情况及元素分带特征,圈定矿化异常区,在研究区内开展了 1∶1万土壤测量,根据测量结果,圈定了化探综合异常并进行了异常查证。异常查证工作新发现 18 条金多金属矿(化)带,其中P4矿(化)带规模最大,对其施工槽探进行地表揭露,施工钻探验证深部矿化情况,根据基本分析样结果圈定4个铅锌钨工业矿体,若继续投入钻探工程控制,预测资源量可能达到中— 大型。区内金多金属矿化赋存在次级断裂构造带内,成矿物源来自于深部岩浆热液,深大断裂为导矿构造,进一步勘查在南召北沟寻找热液脉型及斑岩型金多金属矿产会有大的突破。
Abstract
Nanzhao Beigou is located at the junction of the southern margin of the North China Plate and the eastern section of the Qinling Orogenic Belt. Its structure and magmatic rocks are highly developed, and it is rich in metallic and non-metallic minerals. In order to understand the enrichment of ore-forming elements and the zonal characteristics of elements in the soil of this area, and to delineate the mineralization anomaly zone, a 1∶10000 soil measurement was carried out in the study area. Based on the measurement results, the geochemical exploration comprehensive anomaly was delineated and anomaly verification was conducted. The anomaly verification work has newly discovered 18 gold polymetallic mineralization (mineralization) zones, among which the P4 ore (mineralization) zone is the largest in scale. Trench exploration was carried out on it for surface exposure, and drilling was conducted to verify the deep mineralization situation. Based on the results of the basic analysis samples, four lead-zinc-tungsten industrial ore bodies were delineated. If further drilling engineering control is implemented, it is predicted that the resource volume may reach medium to large. Gold polymetallic mineralization in the area is located within the secondary fault structural zone. The mineral sources come from deep magmatic hydrothermal vents. Deep and large faults are ore-conducting structures. Further exploration in the Nanzhao Beigou area to search for hydrothermal vein type and porphyry type gold polymetallic minerals will have significant breakthroughs.
0 引言
研究区行政区划属河南省南召县小店乡和留山镇管辖。地理极值坐标(CGCS 2000 坐标系):东经 112° 35'55″~112° 39'31″,北纬 33° 27'39″~33° 30'40″,区西侧已发现玲珑山中型锑金矿、花坪小型钨矿,区东侧已发现栗树坟金矿点、杨树沟金矿化点、十字坟金铅锌矿点、十字坟铜矿点、银洞岭银矿点,区西北侧已发现柿树沟萤石矿点,区东南侧已发现方城世界级特大型金红石矿、双庙铜钼矿点、响水台铅锌矿点,区东北侧已发现圪档寺铜钨矿点、圪档寺村矽卡岩型铁矿,区域成矿地质条件极为有利。前人在区内仅做过地质调查工作,矿产工作几乎为空白。为了解该区土壤中成矿元素的分布情况,研究区内土壤中成矿元素的分散情况、富集规律,圈定了化探综合异常,指导下一步找矿。南召北沟金矿预查工作在区内开展了1∶1万土壤地球化学测量,圈定1∶1万化探异常综合,通过对区内的地物化资料进行综合研究,发现区内成矿地质条件很好,具有较好的找矿前景。异常查证工作在区内发现18条金多金属矿化带。
1 地质背景概述
研究区出露地层跨南北 2 个地层区,以栾川— 云阳断裂为界,北侧属华北地层区,南侧属秦岭地层区。华北地层区主要出露新元古界栾川群煤窑沟组变斑状石英片岩、白云石(质)大理岩(含叠层石);下古生界老李山组条纹条带状大理岩、灰岩、片岩;中生界太山庙组砾岩、砂岩;秦岭地层区出露地层:中新元古界宽坪岩群谢湾岩组条带状石英大理岩、片岩;中新元古界宽坪岩群四岔口岩组(黑云)石英大理岩、片岩;上三叠统太子山组砾岩、砂岩;上侏罗统南召组复砾岩、上白垩统鹰嘴山组固结松散的紫色复砾岩。区内岩浆活动较强烈,侵入岩以中酸性花岗岩为主,基性岩较少。主要岩性为变辉长岩、石英二长岩及二长花岗岩,脉岩主要为石英脉、辉长岩脉和二长花岗岩脉,辉长岩脉、二长花岗岩脉发育较少,规模也较小。区域性丹霞寺 (栾川)—维摩寺(云阳)深大断裂从中部斜穿而过,脆性断裂构造也很发育,以北西(包括北西西向)向为主,次为近东西向、北东向及北北东向。其中北西向、近东西向断裂构造为区内主要控矿构造,对区内金银铅锌钨多金属矿起着明显的控矿作用,区内新发现钨铅锌、金银等矿化带 15条,柏林 P4钨铅锌矿化带规模最大(图1)。
2 土壤地球化学异常特征
2.1 元素地球化学特征
表1可知,与中国东部大陆地壳对比,区内 W、Sb呈极强富集分布;As、Bi、Pb、Mo、Ag呈强富集分布;Au 呈富集分布;Cu 呈高背景分布,Zn 呈背景分布。与区域背景值相比,As、Sb、W呈极强富集分布,As 浓集比率高达 13.26;Mo、Bi、Au 呈强富集分布;Pb、Ag、Cu 呈富集分布;Zn 呈高背景分布。W、 Au呈极强分异分布,As、Mo、Pb、Sb、Bi、Ag呈强分异分布,Cu、Zn 呈分异分布。综合认为,2 区 W、Au、 Pb、Ag易富集成矿,为主要成矿元素,该区现已发现 W、Au、Pb、Ag工业矿体,进一步找矿资源潜力较大;Sb、As 为极强富集强分异元素,为重要的成矿指示元素,反映了该区与隐伏中酸性侵入岩有关的钨、金、铅锌多金属热液矿床剥蚀程度很低;Mo、Cu、Zn 成矿地质条件也较有利,在有利地段也可能富集成矿,与该区目前已发现的 Mo、Cu、Zn 矿(化)体相吻合;Bi为极强富集强分异元素,对区内构造-岩浆活动特征有较强的指示意义。
1南召北沟地质矿产图(据权知心等,2024修改)
1—第四系亚沙土、亚黏土及砂砾石层;2—上白垩统鹰嘴山组:红、紫红色及灰紫色复砾岩、含砾砂岩;3—上侏罗统南召组:紫红色复砾岩、钙质复砾岩;4—下古生界老李山岩组:下部为条纹条带状大理岩、结晶灰岩;上部为绢云石英片岩,夹白云石大理岩;5—古元古界煤窑沟组中段:白云石(质)大理岩,夹变斑状黑云石英片岩为主;6—古元古界煤窑沟组下段:变斑状黑云白云石英片岩、绢云石英片岩夹石英岩及大理岩;7—中新元古界谢湾岩组:条带状石英大理岩、石榴二云石英片岩、斜长角闪片岩中上部石榴二云石英片岩;8—中新元古界四岔口岩组:下部黑云石英大理岩、黑云大理岩、石榴二云石英片岩、角闪片岩、绿帘斜长角闪片岩;上部白云石英片岩、二云石英片岩、石榴二云斜长角闪片岩;9—片麻状角闪黑云二长花岗岩;10—片麻状中斑中粒角闪黑云石英二长岩;11—变辉长岩;12—变辉长岩脉;13—二长花岗岩脉;14—石英脉;15—实测地质界线;16—角度不整合界限;17—实测断层及编号;18—推测断层;19—地层产状;20—片理产状;21—铁矿化带位置及编号;22—铅锌钨矿化带位置及编号;23—金矿化带位置及编号;24—铜矿化带位置及编号;25—钼矿化带位置及编号
1区内土壤地球化学特征值
注:地壳丰度:迟清华和鄢明才(2007)中国东部大陆地壳元素丰度值;区域背景:伏牛山地球化学分区岩石平均值(据河南省矿产资源潜力评价成果报告);浓集克拉克值:KkX/地壳丰度;浓集比率:K=X/区域背景;含量单位:Au10-9,其他元素10-6
2.2 元素共生组合特征
2.2.1 聚类分析
从区内土壤测量 R 型聚类分析相关系数矩阵 (表2)、R型聚类分析相关系数分类表(表3)及 R型聚类分析谱系图(图2)可以看出,以相关系数大于 0.4 下限(相关系数大于 0.4 说明元素间相关性较强),则可分 Au-Cu-W-Ag、As-Sb-Bi-Mo-Zn-Pb 共 2 组。As-Sb 相关系数为 0.918,As-Sb-Bi 相关系数为0.810,呈极强相关;Mo-Zn相关系数为0.741,Au-Cu 相关系数为 0.649,呈强相关;Au-Cu-W 相关系数为 0.588,呈中等相关;As-Sb-Bi与 Mo-Zn相关系数为 0.534,As-Sb-Bi-Mo-Zn 与 Pb 相关系数为 0.503,呈中等相关;Ag 与 Au-Cu-W 相关系数为 0.387,Ag-Au-Cu-W 与 As-Sb-Bi-Mo-Zn-Pb 相关系数为0.255,呈弱相关。
2区内土壤测量R型聚类分析相关系数
3区内R型聚类分析相关系数分类
2区内R型聚类分析谱系图(规格化)
2.2.2 因子分析
R型因子分析是一种从变量群中提取公共因素的方法,主要用于研究变量之间的内在关系。在 R 型因子分析中,变量被视为随机变量。R 型因子分析通过相关性大小将变量分组,每组变量代表一个基本结构,反应观测到的相关性。研究区 R 型因子分析初始因子载荷矩阵见表4
根据特征值及方差贡献表(表5),该区特征值大于1的因子有4个,累积方差大于66.5%。按特征值大于1 提取主因子,正交旋转载荷矩阵、斜交旋转因子模型计算结果见表6,4个主因子方差贡献分别为2.241、2.057、1.226、1.126(表7)。
4R型因子分析初始因子载荷矩阵
5R型因子分析特征值及方差贡献
6R型因子分析正交旋转载荷矩阵及斜交旋转因子模型
7R型因子分析主因子方差贡献
正交旋转载荷矩阵中 F1 主因子元素组合为 Pb、Zn、W、Ag;F2主因子为 As、Au、Sb,但 Ag 的载荷较高;F3 主因子为 Bi、Mo;F4 主因子为 Cu。斜交旋转因子模型中 F1 主因子元素组合为 Pb、Zn、W,Ag 的载荷偏高;F2主因子为Au、As、Sb,Ag的载荷也偏高,F3主因子为Bi、Mo;F4主因子为Cu;与正交旋转载荷矩阵基本一致。
2.3 土壤地球化学异常元素分带特征
根据 1∶1 万地球化学测量,在区内共圈定 3 个综合异常,编号分别为Ap1、Ap2、Ap3(图3)。
Ap1综合异常位于勘查区中北部,元素组合为: Pb、Zn、W、Au、Ag、Mo、Sb、As、Bi、Cu,异常面积约3.8 km2、以 W、Pb、Zn、Ag 为主,最高值 W 184.1× 10-6、Pb1352×10-6、Zn 955×10-6、Ag1.41×10-6,该综合异常规模大,强度较高,浓集中心明显,元素分带明显。异常分布在物探环状异常HC1一带,元素空间分带明显,Mo、Bi 元素组合主要分布在内带,Pb、 Zn、W、Au、Ag 元素组合分布在外带,异常查证工作发现铅锌钨矿化带 5 条(P1、P4、P5、P6、P45),为矿致异常。
3研究区元素分带图
Ap2 综合异常元素组合为:Pb、Zn、W、Au、Ag、 Mo、Sb、As,异常面积大强度高,以Pb、Zn、W、Au、Mo 为主,最高值Pb231×10-6、Zn 372×10-6、W 70.5×10-6、 Au 79.2×10-6、Mo 26.5×10-6,该综合异常规模较大,强度较高,浓集中心明显,元素分带不明显,为高中低温矿物组合,叠合北西向带状分布,异常查证工作发现矿化带3条,为矿致异常。
Ap3综合异常元素组合为: Au、Ag、Cu、Mo、As,异常面积大强度高的元素主要为 Au、Cu,异常分布在物探环状异常 HC2一带,元素空间分带明显, Mo 主要分布在内带,Au、Cu、As围绕Mo异常分布,主要分布在外带,内带主要分布在物探环状磁异常高值区,推测深部存在隐伏岩体,外带元素主要为中低温矿物组合,叠合近东西向带状分布,处在物探环状磁异常边缘,推测为岩体接触带的外侧附近,地表矿化主要受构造断裂带控制,异常查证工作发现矿化带6条,为矿致异常。
总之,Ap1、AP3 综合异常分带现象,表明围绕钼矿化中心存在高中低温矿产环状分带规律,在对铅锌钨金等金属矿产勘查的同时,亦应加强对钼矿的重视。
2.4 成矿系统及成矿潜力探讨
据区内元素相关性特征分为2组,说明区内有2 个成矿系统(Au-Cu-W-Ag 成矿系统及 As-Sb-Bi-Mo-Zn-Pb 成矿系统)。Au-Cu-W-Ag 组合异常主要位于区内南部 AP3 综合异常区,据 1∶1 万区域磁异常特征该异常区存在环状正磁异常,推测深部存在隐伏中—基性岩体,异常处于该岩体的外接触带,区内金铜钨银为一成矿系统,异常源来源于深部的中基岩体;As-Sb-Bi-Mo-Zn-Pb 组合异常位于区北部 AP2、AP3综合异常区,据区内 1∶1万磁异常特征显示,组合异常位于北部正负磁异常梯级带上,广域电磁测深显示深部存在中酸向花岗斑岩体,异常源来源于深部中酸性斑岩体。
F1 主因子 Pb、Zn、W、Ag 为中低温热液成矿元素组合,Pb、Zn、W、Ag 为该区地表已出露的主要成矿元素;F2 主因子 Au、As、Sb 为低温热液成矿元素组合,As、Sb 是 Au 成矿重要指示元素(前缘元素),根据前缘元素As、Sb及Au异常分布特征,初步认为该区金矿床剥蚀程度低,金矿体基本处于刚露头或未露头阶段,且褚家庄—郑庄一带比老长沟—北沟一带金矿床剥蚀程度更低,说明该区与隐伏酸性侵入岩有关的金矿床找矿潜力大;F3主因子 Bi、Mo为高温热液成矿元素组合,是深部隐伏中酸性侵入岩和岩浆热液活动重要指示,聚类分析结果 Bi、Mo 与 As、Sb、Pb、Zn 中低温元素呈较强的正相关,显示其大多受断裂构造控制的特点;F4主因子 Cu,方差贡献达 10.36%,聚类分析 Cu与 Zn、Au、As呈较强正相关,与 Sb及 W、Mo也呈正相关,说明该区 Cu元素分布受岩性影响比其他元素大,但铜矿形成受Cu高背景地层及深部中酸性岩浆热液活动复合控制,局部 Cu可独立成矿,且深部存在斑岩型铜(钼)矿床的可能性较大。
3 化探异常查证及找矿效果
异常查证工作在异常区内施工综合剖面测量、槽探及钻探工作,在综合异常 Ap1中新发现钨、铅、锌矿化带 8 条(编号 P1~P7、P45);在 Ap2 中新发现铅、锌、金、钼矿化带 3 条(编号 P8~P10);在 Ap3 中新发现铅、锌、金、钼矿化带8条(编号P11~P18)。
3.1 Ap1化探综合异常查证及找矿效果
异常查证工作针对Ap1综合异常投入了2条地质、岩石化探、广域电磁测深综合剖面、5个槽探及1 个钻孔等进行验证,进一步圈定矿化异常范围。岩石剖面测量成果与面积性化探成果高度一致,对面积性化探异常成果进行了较好的重现,剖面异常高值区域与化探异常内带分布一致,异常主要由北西向铅锌钨矿化断裂构造引起。其中 P1 线综合剖面特征(图4)如下:
图4可知,P1线综合剖面岩石化探异常以W、 Pb、Ag、Zn、As 为主,其次为 Au、Mo、Cu,与 1:1 万土壤测量异常重现性较好,主成矿元素呈现明显高值异常区,矿致异常特征明显。在岩石样 W、Pb、Zn、 Ag 异常高值比较连续,W 最高 1161×10-6、Pb 最高 16330×10-6、Zn最高2912×10-6、Ag最高2.01×10-6,As 最高 91.39×10-6、Mo 最高 22.67×10-6、Cu 最工 208.2× 10-6 Au 最高 17.25×10-9,显示高中低温元素多期成矿叠加,成矿热液来源于深部隐伏酸性岩浆岩特征。
从 P1 线广域电磁法初步反演结合地表及钻孔中岩性特征可知深部地层结构和构造分布特征:剖面上地表至100 m,为高阻低阻杂乱分布带,为近地表出露的大理岩及片岩的风化带;-100~-200 m,为水平带状高阻区,视电阻率对数值大于 3.4,推测为大理岩;-200~-300 m、-400~-600 m、-1100 m 之下为低阻区,视电阻率对数值为0~2.4,推测为角闪质片岩;-400~-500 m、-600~-800 m为中阻区,视电阻率对数值为2.4~3.4,推测为长英质片岩;发育 2 组断裂破碎带,剖面图上表现为将不同物性体错断,即将不同地质体错断。推断南倾断裂带为导矿构造,北倾断裂带为容矿构造。地表3个矿化体均在北倾构造带内。剖面北部深部豆芽状中阻体来源于深部,推断为与成矿有关的隐伏岩体,为成矿提供了物源。
在异常区据刻槽样及探槽样结果圈定控制铅锌、钨矿化带 8 个,矿化带特征见表8,其中 P4 矿化带规模最大,针对TC1控制的P4矿化带施工了钻孔 ZK1进行验证(图4),以了解其深部矿化特征。ZK1孔深550.65 m,开孔方位角10°,倾角80°。岩心岩性有上白垩统鹰嘴山组复砾岩、含砾砂岩,下古生界老李山组绢云石英片岩、石英大理岩、大理岩、石英岩及绿泥石化角闪片岩。钻孔中发现 13 条构造破碎带,破碎带内岩石主要为构造角砾岩、碎裂岩,具有铅锌矿化、褐铁矿化、绿泥石化等蚀变特征。据钻孔劈芯样分析结果圈出矿化带 8 条,在矿化带内圈定矿体2个(Ⅱ、Ⅵ),(图4)。II钨铅锌矿体:位于孔深 82.20~84.32 m,样长 2.12 m,Zn 品位 3.190%、 Pb 品位 0.847%、WO3 0.102%。VI 钨矿体:位于孔深 304.80~316.70 m,样长 11.90 m,Zn 品位 0.149%~1.150%、Pb 品位 0.847%、WO3 品位 0.061%~0.108%。该异常为矿致异常,具有很好的找矿前景。
4P1地质、岩石化探及广域电磁测深综合剖面
1—第四系冲积层;2—中白垩统鹰嘴山组;3—上侏罗统南召组;4—下古生界老李山岩组;5—中古生界煤窑沟组;6—寒武纪片麻状中斑中粒角闪黑云二长花岗岩;7—风积黄土;8—砾岩;9—复成分砾岩;10—绢云石英片岩;11—大理岩;12—石英大理岩;13—辉长岩;14—中细粒黑云二长花岗岩;15—碎裂岩;16—实测断层;17—推测断层;18—褐铁矿化/高岭土化;19—闪锌矿化/方铅矿化;20—角度不整合界限;21—产状;22—钻孔位置及编号;23—探槽位置及编号;24—矿化带及编号;25—矿带及编号
8AP1综合异常区内矿(化)带特征一览
3.2 Ap2化探综合异常查证及找矿效果
针对该异常进行了踏勘检查,采集刻槽样,测制了地物化综合剖面和施工了槽探工程。岩石剖面显示,异常重现较好,Pb3734×10-6、Zn1758×10-6、 Au51.82×10-9、Ag4.56×10-6。异常区发育北西向、北东向构造断裂,北东向辉长岩脉。构造带内发育构造角砾岩,具硅化,网脉状裂隙面具褐铁矿化、铅锌矿化。异常区内新发现铅锌金矿化带 3 条,探槽 TC7最高品位 Pb0.82%、Zn0.72%、Au0.26×10-6;取刻槽样 J251H1,Au0.2×10-6;J431H1,Au0.24×10-6。该异常为矿致异常,具进一步工作意义(表9)。
9AP2综合异常区内矿(化)带特征一览
3.3 Ap3化探综合异常查证及找矿效果
异常查证工作针对 Ap3 综合异常踏勘检查,采集刻槽样和槽探工程。区内发育北西向、近东西向断裂构造及北东向石英脉,构造带内碎裂岩具硅化,铁锰矿化,铅锌矿化,细网脉状方解石化。区异常内新发现钼、锌、金铜、金银铅、金矿化带 8 条,矿化带特征见表10,探槽 LTC3 刻槽样 Au 品位最高 0.25×10-6;露头 LT1 刻槽样 Au 品位 0.18×10-6、Cu 品位最高 0.069%;刻槽样 J163H1Zn 品位 0.515%。该异常为矿致异常。具有较好找矿前景。
10AP3综合异常区内矿(化)带特征一览
4 研究区成矿模式
区域上钼、金、铅锌银矿主要集中于中生代晚期(燕山期)。
中生代随扬子陆块与华北陆块的全面碰撞造山,中生代进入板块俯冲成矿期,217~210 Ma俯冲碰撞的板块构造体制结束,转入陆内构造演化阶段。继而华北陆块向华北陆块南缘,南秦岭向北秦岭,形成巨大的陆内相向俯冲运动,产生栾川断裂带北侧深源浅成型花岗斑岩带,以及北秦岭核部浅源深成型花岗岩。对应南、北花岗斑岩带分布元素有别的钼铜—银铅锌、钼钨—铅锌成矿带。
燕山晚期岩浆热液改造对于矿床的形成起了最重要的作用,因此,矿床的分布具有明显的规律性,在矿田尺度上表现为中心钼铜矿、边缘铅锌矿或金、银多金属矿。不同类型矿床既存在一定的差别;同时在时、空又有一定内在联系,构成了一个与燕山期中酸性小斑岩体有关的成矿系列。即每个小岩体或小岩体群构成一个成矿中心或成矿远景地段。围绕燕山期中酸性小岩体,矿化多具水平分布分带现象,自岩体向外,北部柏林—郑庄矿化类型表现为由钼钨矿化→硫铁矿化→铅锌银矿化→ 金矿化、南部北沟矿化表现为金铜→铅锌,反映由高温到低温特点,见图5,为典型的与岩浆热液有关的成矿(矿床)系列。
5 找矿前景分析
本区位于北秦岭早古生代、中生代金铜银锑钼成矿带,区域构造岩浆活动频繁而强烈,沿栾川— 维摩寺大断裂及其次级断裂附近,区内以 Pb、Zn、 W、Mo、Au、Cu 为主的化探综合异常规模大、强度高,异常查证工作在区内发现新发现钨铅锌、金银、铜等矿化带19条,Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W多金属矿产集中分布在北西向脆性断裂带内及其两侧附近,矿床产出主要受次级构造控制,多金属矿化以热液型为主,在时间上矿化活动集中在燕山晚期,与同期活动的花岗斑岩关系密切,因此,构造控矿和岩浆活动作为区域成矿主要地质条件。其次是成矿物化环境条件。
5区内中生代内生金属矿床区域成矿模式
1—上侏罗统南召组:紫红色复砾岩、钙质复砾岩;2—下古生界老李山岩组:下部为条纹条带状大理岩、结晶灰岩;上部为绢云石英片岩,夹白云石大理岩;3—古元古界煤窑沟组中段:白云石(质)大理岩,夹变斑状黑云石英片岩为主;4—中古元古界宽坪岩群:变斑状黑云白云石英片岩、绢云石英片岩夹石英岩及大理岩;5—粗粒花岗岩;6—细粒花岗岩;7—区域深大断裂;8—断层;9—脉状矿体
本区所处的大地构造位置属于华北板块与秦岭造山带的接合部位,构造、岩浆岩十分发育,在区域性大断裂带内及其两侧附近分布着丰富的金属和非金属矿产,是找矿的理想靶区。
6 结论
(1)通过1∶1万土壤地球化学测量,区内共圈出综合异常 3 个,综合异常规模较大,异常以 Pb、Zn、 W、Au、Ag为主,异常强度较高,浓集中心明显,异常形态受断裂构造控制,具多期成矿特征,通过地表探槽及深部钻孔工程验证,均为矿致异常。
(2)通过异常查证工作,新发现钨铅锌、金银、铜等矿化带19条,初步了解了工作区地层、岩浆岩、构造分布特征及控矿地质特征。区内金银、钨铅锌多金属矿化主要赋于北西西向、北东向、近东西向构造破碎带中,构造蚀变岩具硅化、碳酸盐化、褐铁矿化、铁锰矿化和黄铁矿化,蚀变越强,金多金属矿化越富集、矿体厚度越大。
(3)综合研究表明,本区化探异常主要由金银、钨铅锌多金属矿化引起,初步认为本区多金属矿床成因为中低温热液脉状充填型,成矿物质来源与隐伏中酸性侵入岩及断裂构造有关,深部可能存在隐伏酸性侵入岩体,且深部存在低—中—高温系列矿产的可能性较大。栾川—维摩寺北西向区域大断裂从工作区中部贯穿,导致区内北西向、近东西向断裂构造及次级构造极其发育,燕山期中酸性岩浆岩上侵引起已有断裂复活,并形成新的断裂或裂隙系统,与隐伏中酸性侵入岩有关的含矿热液上升过程中成矿物质在断裂破碎带内富集成矿,具多期成矿叠加特征。
注释
① 权知心,李香资,谢国兴,王秋云,孙强山,丁军召,张猛,郭英伟,彭志阳,王瑾,沈阳,韩旭昌 .2022. 南召北沟浅覆盖区综合勘查方法及深部找矿预测报告[R]. 郑州:河南省第二地质勘查院有限公司.
② 张一,李香资,权知心,谢国兴,张猛,孙强山,岑朝正,彭志阳,丁军召,郜朋飞,丁真贞,江建军,郭英伟,王卫东,王东伟,王瑾,王秋云,李沛,汪慧军 .2019. 河南南召北沟金矿预查报告 [R]. 郑州:河南省第二地质勘查院有限公司.
1南召北沟地质矿产图(据权知心等,2024修改)
2区内R型聚类分析谱系图(规格化)
3研究区元素分带图
4P1地质、岩石化探及广域电磁测深综合剖面
5区内中生代内生金属矿床区域成矿模式
1区内土壤地球化学特征值
2区内土壤测量R型聚类分析相关系数
3区内R型聚类分析相关系数分类
4R型因子分析初始因子载荷矩阵
5R型因子分析特征值及方差贡献
6R型因子分析正交旋转载荷矩阵及斜交旋转因子模型
7R型因子分析主因子方差贡献
8AP1综合异常区内矿(化)带特征一览
9AP2综合异常区内矿(化)带特征一览
10AP3综合异常区内矿(化)带特征一览
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