湘西沃溪Au-Sb-W矿床矿石矿物的矿物学和地球化学研究

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湘西雪峰山一带,脉型金矿床广泛分布,与国外常见的单金石英脉型金矿床不同,该区金矿常与钨、锑共生。其中,沃溪矿床作为该区最大、也是唯一发育Au-Sb-W组合的金矿床,是研究此类独特元素组合脉型金矿的天然实验室。本论文主要以矿石矿物为研究对象,运用矿物学、矿物化学(EPMA)、微量元素地球化学、同位素地球化学(S、Pb及稀有气体同位素)以及流体包裹体地球化学等方法,对沃溪矿床的成矿物质来源、成矿流体性质与演化以及矿床成因等问题进行了系统研究。本论文主要获得以下几方面的重要认识:  (1)沃溪矿区黑钨矿矿脉以顺层的含矿石英脉为主,同时发育各种节理脉;节理脉常相互错断,表现出多阶段成矿特征。矿脉中黑钨矿常与石英、碳酸盐及硫化物共生,矿石组构显示出热液充填特点。该矿黑钨矿的REE含量很低(1.62~4.58μg/g),明显低于南岭与花岗岩有关的黑钨矿;其HREE相对富集,并具有Eu、Sm、Gd、Tb异常及MW复合型四分组效应等特征,这可能与成矿流体的氧逸度及络合物的稳定性有关。同时,该矿黑钨矿的Y/Ho比值均小于28,指示其成矿流体中以CO32-(HCO3-)络合物为主;其高含量Sc可能与成矿流体对深部岩石的淋滤有关。这些特征明显有别于南岭石英脉型黑钨矿,暗示其成矿与岩浆作用无直接关系。  (2)沃溪矿区的黄铁矿与湘西区域马底驿组板岩、赋矿围岩以及深部岩石的REE分布特征均十分相似,可能反映围岩或/和深部岩石为其形成提供了物质。该矿金属硫化物的S同位素组成为-7.40~+0.92‰,与区域板岩中黄铁矿的δ34S值(-5.50~+19.12‰)部分吻合但整体偏低,这可能与硫化物的形成机制(流体沸腾)有关;成矿流体总S同位素组成为-9.19~+3.09‰,其分布具有两个明显的峰,可能指示黄铁矿的形成受流体沸腾与水-岩反应的双重影响,而导致由其δ34SPy计算的δ34SH2S较由辉锑矿计算的偏低,或指示成矿流体中的S可能来自深部流体与围岩。硫化物的Pb同位素组成显示其主要来自于造山带,可能是围岩与含较高放射成因Pb的深部岩石的混合。  (3)利用红外显微技术,首次研究了该矿中矿石矿物(辉锑矿)的流体包裹体特征,并结合对白钨矿和石英中包裹体的研究,确定了沃溪矿床的成矿流体性质以及矿石的沉淀机制。白钨矿及共生石英(早阶段)与辉锑矿及共生石英(晚阶段)中的流体包裹主要有4种类型:Ⅰ型,富液相的气液两相水溶液包裹体;Ⅱ型,富CO2气液两相或三相包裹体;Ⅲ型,富气相的气液两相水溶液包裹体;Ⅳ型,纯液相水溶液包裹体。矿石矿物与共生石英中的流体包裹体类型相似,且均一温度和盐度也大致相同。沃溪矿床的成矿流体为中低温(140~240℃)、低盐度(<7.0 wt.% NaCl equiv.)、富CO2并含N2的水溶液,与雪峰山地区其他脉型金矿的成矿流体特征相吻合。钨成矿阶段矿石形成机制以流体混合作用为主,而金锑成矿阶段则以流体沸腾作用为主;此外,水-岩反应也可能对该区金沉淀有影响。  (4)首次对沃溪矿床进行了稀有气体同位素研究。该矿的黄铁矿和辉锑矿中流体包裹体的3He/4He值为0.002~0.281 Ra,40Ar/36Ar值为229.9~2585.9,幔源物质没有参与该矿的成矿作用,成矿流体为深部非岩浆成因的地壳流体,向浅部大气饱和水的贡献增加;成矿流体的He、Ar同位素组成受基底及赋矿围岩影响。  (5)沃溪矿床的地质地球化学特征与造山型金矿十分吻合,但其还具有W、Sb成矿,故其很可能是一个非典型的造山型金矿床。  (6)探讨了沃溪矿床的成矿机理。晚加里东时期,雪峰山地区处于陆内造山的构造背景下,发生了一系列的变形变质作用,使深部含矿质及CO2的流体沿断裂上涌,期间与围岩相互作用,并最终于层间断裂中与浅部流体混合而导致W矿的富集沉淀。W矿脉形成以后,晚阶段的深源含矿质流体再次上涌,由于其流体压力高于静岩压力,将迫使早阶段形成的W矿脉重新张开,或在围岩中产生新的破裂;进而该流体及一些围岩中的大气饱和水迁移至破裂带中,导致流体压力骤减,发生沸腾作用,从而沉淀黄铁矿、自然金及辉锑矿等矿物。此外,成矿过程中伴随的强烈水-岩反应也可能对Au的析出有一定贡献。
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