梅林特Au-Ag-Te矿床(位于摩洛哥西部反阿特拉斯山脉的Bas Draa地区):从结构、矿物学和化学演化角度的探讨
《Journal of African Earth Sciences》:The Mellinte Au-Ag-Te ore deposit (Bas Draa inlier, western Anti-Atlas, Morocco): insights from structure, mineralogy and chemical evolution
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时间:2025年10月23日
来源:Journal of African Earth Sciences 2.2
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金矿床构造控制与多阶段成矿机制研究——以摩洛哥Anti-Atlas地区Mellinte矿为例。该矿床赋存于前寒武纪Draa基底剪切流纹岩中,发育石英脉型金矿化,矿物组合包含自然金、金银 tellurides(如hessite、petzite)及磁铁矿等,伴随绿泥石化、绢云母化等蚀变。成矿过程分REE-As还原阶段、硅化-绢云母化氧化阶段及金- telluride富集阶段,揭示深 crust流体运移与构造演化耦合机制。
在摩洛哥西南部的反阿特拉斯地区,Mellinte金矿是一个典型的热液脉型金矿床,其地质特征和成矿机制为矿产勘探提供了重要的参考。该矿床位于前寒武纪的Bas Draa岩体中,具体位置在反阿特拉斯山脉的南部,距离Guelmim约48公里。矿区内主要出露的是新元古代的沉积岩和火山岩,其上覆盖着晚期新元古代至早寒武世的沉积盖层,属于Tata-Taroudant群。这一地质序列进一步被古生代的沉积岩所覆盖,形成了复杂的地层结构。
Mellinte金矿的矿化作用主要表现为富含金的石英脉,这些石英脉发育在被剪切和变形的新元古代流纹岩中。石英脉呈现出向东南倾斜的特征,并且在N30°至N50°方向上具有明显的优选方向,这一方向与区域构造框架相一致,显示出NE–SW走向的线性构造和断裂带。矿化作用主要以石英孔隙和微裂隙中出现的细粒至粗粒金颗粒为特征,表明金的沉淀与流体温度变化密切相关。在这些石英脉中,金通常以自然金和电金的形式出现,有时会与硫化物如黄铁矿和毒砂共生。
在Mellinte地区,热液蚀变作用主要表现为绢云母化和绿泥石化,这是该地区热液活动的典型特征。此外,硅化作用也较为显著,表明流体在岩石中发生了广泛的交代作用。这些蚀变现象与矿化作用密切相关,反映了矿体形成过程中流体的化学性质和物理条件。例如,绢云母化通常与氧化环境相关,而绿泥石化则与还原环境有关,这种变化为理解矿体的形成提供了重要的线索。
Mellinte金矿的成矿序列表明,该矿床经历了多阶段的成矿过程。首先是在REE–As阶段,这一阶段的成矿作用发生在还原条件下,主要表现为稀土元素和砷的富集。随后进入预矿阶段,这一阶段的成矿作用发生在氧化条件下,主要表现为绿泥石、绢云母和磁铁矿的沉积。最后,经济矿阶段开始,这一阶段的成矿作用与碎裂作用、剪切作用以及乳白色石英和绢云母的形成密切相关,金和碲化物在此阶段被沉积。这些多阶段的成矿过程表明,Mellinte金矿可能属于一个富含碲的造山型金矿系统,这一系统通常与区域构造活动密切相关。
在摩洛哥,金矿的开采历史可以追溯到20世纪30年代,而20世纪50年代则出现了多个重要的金矿发现,包括Tiouit、Jemaa n’Ougoulzi和Iourirn矿床。这些矿床分布在反阿特拉斯带的不同区域,其中Iourirn矿床是该地区唯一被详细记录的造山型金矿床,位于Akka内侵。该矿床的成矿作用主要受到E-W方向剪切带的控制,这些剪切带切割了早元古代的火山沉积岩,并与一组NE–SW走向的基性岩脉相互作用。在2013年关闭之前,Akka金矿从地下600米深度的矿体中开采了约0.5百万盎司的黄金。
金矿化作用在这些矿床中通常以碎裂的石英脉为主,金颗粒可以是自由颗粒存在于石英中,也可以与硫化物如黄铁矿和毒砂共生。这些矿床的成矿作用不仅受到构造因素的影响,还与热液流体的化学成分和物理条件密切相关。例如,富含碲的热液流体在矿化过程中起到了关键作用,它们不仅能够有效搬运金,还能在特定条件下促使金的沉淀。这一过程通常与碱性岩浆活动和构造控制的流体通道相关,表明金的成矿作用是多种地质因素共同作用的结果。
在Mellinte金矿中,金矿化作用主要与新元古代流纹岩的变形和剪切作用有关。这些流纹岩在构造应力作用下发生了广泛的变形,形成了有利于金沉淀的孔隙和微裂隙。同时,热液流体在这些变形的岩石中发生了复杂的交代作用,形成了绢云母、绿泥石和磁铁矿等蚀变矿物。这些蚀变矿物的出现不仅反映了热液流体的化学性质,还为理解金的成矿机制提供了重要的线索。
在Mellinte金矿的研究中,综合运用了野外地质调查、矿物学、地球化学和构造分析等多种方法,以揭示该矿床的成矿过程和热液流体的性质。通过对矿化作用和围岩的详细研究,发现金的沉淀与热液流体的温度变化密切相关,而热液流体的化学成分则直接影响了金的搬运和富集。此外,矿床中还发现了大量的碲化物,如赫斯石、佩茨石和富含铜的斯图茨石,这些矿物的出现表明了热液流体中碲的富集以及其在成矿过程中的重要性。
研究结果表明,Mellinte金矿的成矿作用与区域构造活动密切相关,热液流体在构造应力作用下沿断裂带和裂隙迁移,最终在特定的地质条件下形成金矿体。这一过程不仅涉及金的搬运和沉淀,还包括其他金属如银、铜、铅、锌等的参与。这些金属的富集与热液流体的化学成分和物理条件密切相关,表明成矿作用是一个复杂的多因素过程。
在矿床的成矿序列中,首先是在REE–As阶段,这一阶段的成矿作用发生在还原条件下,主要表现为稀土元素和砷的富集。随后进入预矿阶段,这一阶段的成矿作用发生在氧化条件下,主要表现为绿泥石、绢云母和磁铁矿的沉积。最后,经济矿阶段开始,这一阶段的成矿作用与碎裂作用、剪切作用以及乳白色石英和绢云母的形成密切相关,金和碲化物在此阶段被沉积。这些多阶段的成矿过程表明,Mellinte金矿可能属于一个富含碲的造山型金矿系统,这一系统通常与区域构造活动密切相关。
此外,研究还发现,Mellinte金矿的成矿作用与周围地质环境密切相关。该地区的热液流体不仅具有较高的温度和压力,还可能受到周围岩浆活动的影响。这些热液流体在迁移过程中与围岩发生复杂的化学反应,导致金的富集和沉淀。同时,热液流体中的硫化物和氧化物也参与了成矿作用,形成了丰富的矿物组合。
在矿床的矿物学研究中,发现金的沉淀不仅与热液流体的温度变化有关,还受到流体中其他元素的控制。例如,金的沉淀通常与硫的活动性密切相关,而硫的活动性又受到热液流体中氧化还原条件的影响。这一过程表明,成矿作用是一个动态的、多因素的地质过程,需要综合考虑各种地质条件和化学因素。
研究还表明,Mellinte金矿的成矿作用可能与构造活动中的流体通道密切相关。这些流体通道不仅提供了金的搬运路径,还影响了金的沉淀位置。因此,在矿床的形成过程中,构造因素起到了关键作用,为金的富集和沉淀创造了有利条件。
综上所述,Mellinte金矿的成矿作用是一个复杂的地质过程,涉及多种因素的相互作用。通过对该矿床的详细研究,不仅能够揭示其成矿机制,还能为类似地质环境中的矿产勘探提供重要的参考。这一研究对于理解全球范围内的造山型金矿系统具有重要意义,同时也为矿产资源的开发和利用提供了科学依据。
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