Найти в Дзене
Золотогения

Разновидности метасоматоза и минерализации орогенного месторождения Чжэньюань вкрапленного золота: сравнение с месторождением Карлин

Орогенно-вкрапленные месторождения золота и месторождения Карлинского типа во многом схожи в изменениях и минерализации. Для выяснения их различия было выбрано вкрапленное орогенное месторождение золота Чжэньюань вдоль сдвиговой зоны Айлаошань на юго-востоке Тибета. Исследованы изменения и минерализация различных литологий, включая метакварцевый песчаник, углеродистый сланец, мета(ультра)основные породы, кварцевые порфиры и лампрофиры. По минеральному комплексу и взаимосвязи замещения во всех типах вмещающих пород общий контроль над золотоотложением имеют две реакции: 1) замещение более раннего магнетита пиритом и углеродистым материалом; 2) превращение вкрапленников биотита и флогопита в кварцевых порфирах и лампрофирах в доломит/анкерит и серицит. Несмотря на то, что лампрофир по объему незначителен и гораздо менее трещиноват, чем другие вмещающие породы, он содержит большую часть запасов золота, что указывает на то, что химически активная литология сыграла более важную роль в осаждении золота по сравнению со структурой. Анализ LA-ICP-MS показывает, что Au в основном встречается в виде невидимого золота в мелкозернистом пирите, рассеянном во вмещающих породах, при этом содержание Au достигает 258,95 ppm. Диагенетическое ядро ​​пирита в метакварцевом песчанике, обогащенном Co, Ni, Mo, Ag и Hg, окружено гидротермальным пиритом, обогащенным Cu, As, Sb, Au, Tl, Pb и Bi.

Различная литология вмещающих пород оказывает большое влияние на особенности метасоматоза и минерализации. Карбонат и серицит в измененном лампрофире показывают, что они имеют более высокий уровень магния, чем те, которые развиты в других вмещающих породах, что означает, что карбонат и серицит включили Mg из фенокристаллов флогопита в первичном лампрофире во время изменения. Рудный флюид активировал диагенетический пирит в метакварцевом песчанике, ведущий к гидротермальному пириту, обогащенному Cu, Mo, Ag, Sb, Te, Hg, Tl, Pb и Bi, но гидротермальный пирит в мета(ультра)основных породах обогащен Co и Ni, так как мета(ультра)основные породы вмещающих пород содержат высокое содержание Co и Ni. Однако Au и As имеют одинаковый диапазон сдвигов в обоих типах вмещающих пород, что указывает на то, что эти два элемента, скорее всего, происходят из глубинного материнского флюида, а не из вмещающих пород. На вкрапленном орогенном месторождении золота показано, что во всех типах вмещающих пород развиваются сходные гидротермальные изменения с минеральными ассоциациями карбонатов (главным образом доломита и анкерита), серицита, пирита и арсенопирита. Это отличается от типа Невада-Карлин, в котором изменения заключаются в основном в растворении и окварцевании карбонатной вмещающей породы. С другой стороны, Au в основном встречается в виде невидимого золота как в вкрапленных орогенных месторождениях, так и в месторождениях Карлинского типа.

Рис. Фотографии обнажений карьеров Дунгуалинь (в, г, д, е и ж) и карьеров Лаованчжай (а и б) рудного месторождения Чжэньюань. а) Крупномасштабные складки, развитые в углеродистом сланце, мета(ультра)основных породах и красном песчанике; b) Вблизи субширотных трещин в углеродистых сланцах и мета(ультра)основных породах; c) Минерализованный контакт разломов между углеродистым сланцем и метакварцевым песчаником. Углеродистый сланец образует плотные крутые трещины северо-северо-западного простирания, о чем свидетельствует статистика трещин; d) Гидротермальный флюид, проникший в лампрофиры, залегающие в жилке; e) Лежащие складки в метакварцевом песчанике и кварцевом порфире; f) Трещины широко развиты в углистых сланцах и кварцевых порфирах, но не в лампрофире; g) Левосторонний сдвиг в северо-западном направлении в метакварцевом песчанике.
Рис. Фотографии обнажений карьеров Дунгуалинь (в, г, д, е и ж) и карьеров Лаованчжай (а и б) рудного месторождения Чжэньюань. а) Крупномасштабные складки, развитые в углеродистом сланце, мета(ультра)основных породах и красном песчанике; b) Вблизи субширотных трещин в углеродистых сланцах и мета(ультра)основных породах; c) Минерализованный контакт разломов между углеродистым сланцем и метакварцевым песчаником. Углеродистый сланец образует плотные крутые трещины северо-северо-западного простирания, о чем свидетельствует статистика трещин; d) Гидротермальный флюид, проникший в лампрофиры, залегающие в жилке; e) Лежащие складки в метакварцевом песчанике и кварцевом порфире; f) Трещины широко развиты в углистых сланцах и кварцевых порфирах, но не в лампрофире; g) Левосторонний сдвиг в северо-западном направлении в метакварцевом песчанике.

Наука
7 млн интересуются