J4 ›› 2012, Vol. 42 ›› Issue (4): 1039-1054.

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甘肃枣子沟金矿床成矿过程分析——来自矿床地质特征、金的赋存状态及稳定同位素证据

曹晓峰1,2|Mohamed Lamine Salifou Sanogo1|2|吕新彪1,2,何谋春1,2|陈超1|朱江1,唐然坤1|刘智1|张彬3   

  1. 1.中国地质大学资源学院|武汉430074;
    2.中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室 |武汉430074;
    3.北京矿通资源开发咨询有限责任公司,北京100037
  • 收稿日期:2011-10-15 出版日期:2012-07-26 发布日期:2012-07-26
  • 通讯作者: 吕新彪(1962-),男,教授,博士生导师, 主要从事矿床学和矿产勘查方面的教学及研究工作 E-mail:lvxb_01@163.com
  • 作者简介:曹晓峰(1985-)|男|博士研究生|主要从事矿产普查与勘探方面研究|E-mail:cao079@qq.com
  • 基金资助:

    国家科技支撑计划项目(2011BAB06B04);中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室基金项目(124-G08Y60104)

Ore-Forming Process of the Zaozigou Gold Deposit: Constraints from Geological Characteristics, Gold Occurrence and Stable Isotope Compositions

Cao Xiao-feng1,2|Mohamed Lamine Salifou Sanogo1,2|Lü|Xin-biao1,2|He Mou-chun1,2|Chen Chao1|Zhu Jiang1, Tang Ran-kun1, Liu Zhi1, Zhang Bin3   

  1. 1.Faculty of Earth Resources, China University of Geosciences, Wuhan430074, China;
    2.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences, Wuhan430074, China;
    3.Beijing Kuangtong Resource Development Consulting Company Ltd., Beijing100037, China
  • Received:2011-10-15 Online:2012-07-26 Published:2012-07-26

摘要:

枣子沟金矿位于同仁—夏河—岷县金成矿带,矿区赋矿地层为三叠纪中统古浪堤组下段细碎屑岩及灰岩,并发育大量闪长质脉岩。矿体既产于地层中,也出现在脉岩或其接触带中,但其产状均严格受NE、NW及近SN向3组断裂构造控制,控矿构造为高角度的张剪性及旋扭性断裂。热液成矿期可划分为黄铁矿-石英阶段,黄铁矿-毒砂-(闪锌矿-方铅矿-黄铜矿-辉银矿-绢云母-绿泥石-)石英阶段,辉锑矿-石英-方解石阶段及石英-方解石阶段。围岩蚀变类型主要为硅化、方解石化及绢云母化。环境扫面电镜及电子探针测试数据表明,金呈显微可见金存在于矿物裂隙和粒间隙中或以纳米不可见金捕获在载金矿物中。成矿期不同硫化物金的质量分数均高出检测限,其范围为0.003%~0.658%,平均值为0.257%。枣子沟金矿床具有卡林型金矿床的典型特征。氢氧同位素数据显示成矿流体主要来自大气水,硫同位素数据则表明硫主要来自沉积地层。其成矿过程可能为深切割断裂导通地下水,在深部被加热循环萃取围岩中成矿物质,并在浅表张性断裂中充填交代围岩,致使成矿物质沉淀富集成矿。金的迁移形式可能存在AuH3SiO04、Au(HS)-2、H2Au(Sb,As)S02和HAu(Sb,As)S-3等多种迁移方式。成矿早阶段可能以金硅络合物的解体为主,成矿晚阶段则可能是硫氢(锑)络合物发生解体,致使金与硫化物同时沉淀,以显微纳米金的形式包含在硫化物中。

关键词: 枣子沟, 微细浸染型, 金矿, 成矿期, 稳定同位素, 金的赋存状态

Abstract:

The Zaozigou gold deposit is located in the Tongren-Xiahe-Minxian gold metallogneic belt in west Qinling orogen. The ore bodies are hosted in fine-grained clastic rocks intercalated with limestone of the Middle-Triassic Gulangti Formation and varied dikes. The gold ore bodies are strictly controlled by the NE, NW and SN trending tensional and shearing faults with high dipping angle. The ore-forming hydrothermal period is divided into four stages: pyrite-quartz, pyrite-arsenopyrite quartz, stibnite-quartz-calcite and quartz-calcite. Quartz, calcite and sericite are the main alteration minerals. Environmental scanning electron microscope and electron probe analyses show that the gold is micro-visible or invisible. Micro-visible gold is seen in the intercrystalline space or in the fissures of quartz and silicates. Invisible gold is captured in pyrite, arsenopyrite, stibnite and other sulfide mainly as nanoparticles. Gold concentration in sulphides of ore-forming stages is between 0.003% and 0.658% with an average of 0.257%. All the characteristics above lead us to draw the conclusion that the Zaozigou deposit is a typical carlin-type. Hydrogen and oxygen isotope compositions show that ore-forming fluids came from meteoric water while sulfur isotope compositions show that the sulfur came from the sedimentary strata. The meteoric water went deep into the crust through the deep cutting faults and was heated and circulated to extract the metals from the wall rocks. Gold may be transported in the hydrothermal fluids in forms of AuH3SiO04,Au(HS)-2, H2Au(Sb,As)S02 and HAu(Sb,As)S-3. In the early stage, the breakup of the AuH3SiO04 complex resulted in the deposition of Au and Si, Fe, Na, Al etc; while in the later stages the breakup of  Au(HS)-2, H2Au(Sb,As)S02 and HAu(Sb,As)S-3  complexes led to the simultaneous deposition of sulfides and gold nanoparticles in them.

Key words: Zaozigou, micro-disseminated, gold deposits, ore-forming period, stable isotopes, gold occurrence

中图分类号: 

  • P618.51
[1] 杨维刚, 李永胜, 任文秀, 王玉玺, 黄增保, 牛鹏飞, 王怀涛, 张家瑞, 贾志磊, 李小强. 西秦岭九寨沟县下草地村含金花岗斑岩特征及其金矿找矿指示意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1506-1524.
[2] 杨雨, 付文钊, 朱磊, 尹志刚, 马占才, 陈金勇, 高莲凤, 张振国, 巩磊.

辽西小孤山金矿床赋矿凝灰岩的年代学、岩石地球化学特征及其地质意义 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(4): 1120-1142.

[3] 门兰静, 薛晓刚, 董福湘, 宋海峰, 孙景贵. 黑龙江省东宁市金厂铜金矿床成矿机制:流体包裹体和稀有气体同位素的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 789-804.
[4] 刘琦, 丁成武, 戴盼, 赵彬朝, 王路远.

图古日格金矿床方解石CO同位素特征及其意义 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 450-462.

[5] 杨爱雪, 吕水, 许曼, 韦文国, 刘海龙, 吴再忠, 安梦莹.

冀东高家店岩体锆石年代学和微量元素地球化学特征及其地质意义 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 503-524.

[6] 李学杰, 田成静, 钟和贤, 张江勇, 廖志良. 南海晚更新世以来火山玻璃分布特征与物源分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 1-14.
[7] 王学阳, 杨言辰, 刘志宏, 张继武, 戴台鹏. 长江中下游成矿带大金山地区综合信息找矿效果及深部找矿潜力分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 125-138.
[8] 王存柱, 徐明芳, 刘长纯, 张苍江, 郑大贺, 李国郡, 金忠宝, 许帅农, 王刚. 吉林桦甸地区二道甸子金矿床成因与成矿背景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 139-154.
[9] 李斌, 臧兴运, 王永胜, 刘振宇, 苏斌, 闫冬. 夹皮沟成矿带小北沟金矿床成矿流体特征及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1575-1591.
[10] 赵忠海, 崔晓梦, 孙景贵, 陈俊, 乔锴, 梁杉杉, Manirambona Alain Jospin .

基于三维地质-地球物理建模的深部成矿预测——以黑河地区永新金矿床为例 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(2): 498-515.

[11] 何军成, 刘军, 李小伟, 王晓彤, 孙鹏.

黑龙江省团结沟浅成低温热液金矿床成因——锆石U-Pb定年、元素地球化学和Hf-S-Pb-He同位素证据 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(5): 1437-1466.

[12] 陈雷, 闫臻, 刘凯, 代军治, 郭现轻, 聂潇, 庞绪勇. 南秦岭冷水沟铜钼金矿床年代学及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 713-727.
[13] 赵忠海, 梁杉杉, 孙景贵, 王兴, 李成禄, 周佳峥, 荆曌怡. 小兴安岭伊东林场金多金属矿床火山-次火山岩年代学、岩石地球化学及构造背景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 785-808.
[14] 韩吉龙, 孙景贵, 张勇, 张笑天, 刘阳, 王抒, 褚小磊. 中国东北部夹皮沟矿集区金矿成矿过程:来自冰湖沟金矿床锆石U-Pb定年和微量元素示踪[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 728-747.
[15] 张笑天, 孙景贵, 韩吉龙, 王抒, 余日东, 刘阳, 冯洋洋. 吉林夹皮沟金矿集区三道岔金矿床成矿流体来源与演化:流体包裹体和H-O同位素的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(3): 748-766.
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[1] 尤敏鑫,刘建民. 同位素地球化学在峨眉山大火成岩省研究中的应用现状与进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4): 1231 -1243 .
[2] 杨春梅, 李洪奇,陆大卫,张方礼,高 原,邵英超. 不同驱替方式下岩石电阻率与饱和度的关系[J]. J4, 2005, 35(05): 667 -671 .
[3] 祝洪臣,张炯飞,权 恒. 大兴安岭中生代两期成岩成矿作用的元素、同位素特征及其形成环境[J]. J4, 2005, 35(04): 436 -0442 .
[4] 朱建伟, 赵刚, 刘博, 郭巍, 成俊. 油页岩测井识别技术及应用[J]. J4, 2012, 42(2): 289 -295 .
[5] 陈力,梁海安,张文娟,荣帆. 模糊数学方法在城市工程地质环境区划中的应用--以抚顺市城区为例[J]. J4, 2008, 38(5): 837 -0840 .
[6] 高桂梅,苏 克,王文颖,甘树才,刘招君. 吉林省桦甸油页岩中稀土元素和微量元素的研究[J]. J4, 2006, 36(6): 974 -0979 .
[7] 吴孔运,蒋忠诚,叶 晔. 不同植物群落对灰岩试块溶蚀速率的影响[J]. J4, 2007, 37(5): 967 -0971 .
[8] 周彦章,迟宝明,刘中培. 山东夏甸金矿床充水机理构造控制模式[J]. J4, 2008, 38(2): 255 -0260 .
[9] 张渊,刘连登,孙景贵,陈国华,张洪喜,闫复传,杨开春. 胶东西北部黄埠岭金矿床两期次叠加成矿[J]. J4, 2008, 38(1): 21 -0026 .
[10] 鲁程鹏, 束龙仓, 苑利波, 张蓉蓉, 黄币娟, 王彬彬. 基于示踪试验求解岩溶含水层水文地质参数[J]. J4, 2009, 39(4): 717 -721 .