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La era metalogénica del depósito de oro de Jinshan

Los depósitos minerales son agregados excesivos de elementos formados en un tiempo y espacio específico durante la evolución de la estructura litosférica. El estudio de la cronología de la mineralización tiene una importancia teórica y práctica importante para comprender el origen de los depósitos minerales, la relación de acoplamiento entre los eventos de mineralización y otros eventos geológicos anormales, determinar el modelo de prospección y ampliar las perspectivas de prospección. Por lo tanto, cómo estudiar de manera razonable y efectiva la edad de mineralización de este depósito siempre ha sido una cuestión científica explorada por los geólogos de depósitos minerales y geoquímicos de isótopos. Para el depósito de oro de Jinshan producido en un terreno metamórfico, la edad de mineralización es crucial para la clasificación de los tipos de depósitos y el estudio de modelos genéticos.

1. Resultados de investigaciones existentes

Muchos geólogos utilizan varios métodos y medios de datación isotópica para estudiar la edad, la mineralización y la mineralización de la zona de corte dúctil de deformación progresiva de Jinshan. Se han realizado investigaciones sobre la edad de los eventos geotérmicos y se ha publicado una gran cantidad de datos de pruebas de edad. Pero estas cifras de edad publicadas varían mucho entre sí. En resumen, se puede dividir básicamente en cuatro grupos de eras, correspondiendo cada grupo de eras a diferentes períodos de actividad tectónica.

1) Edad Jinning (610 ~ 780 Ma): Por ejemplo, la edad del modelo de plomo del mineral medida por Liu Yingjun et al (1989) es 610 ~ 775 Ma; el isótopo de plomo de pirita medido por Zhu Kaijun. et al. (1991a, 1991b) es 610 ~ 780 Ma; Zhang Jinchun (1994) midió la edad de rubidio-estroncio de la ultramilonita de la veta Yingshi y la roca entera fue de (7176) Ma; mancha en la zona de corte Las edades isócronas del isótopo de rubidio-estroncio de la roca y la milonita primaria son (732.1.61.9) Ma y (714.5±60.5) Ma respectivamente.

2) Edad de Caledonia (406 ~ 516 ma): Por ejemplo, Huang et al. (1990) calcularon la edad basándose en el modelo de evolución de pirita de una sola etapa de Holms-Houtermans en 450 ~ 516 ma; Wang et al. (1999b)) midieron la edad isócrona Rb-Sr de inclusiones fluidas en minerales tipo veta y zona de corte en (406 ± 25) Ma.

3) Hercínico (269,9~379Ma): Li Xiaofeng et al. (2002b) midieron las edades K-Ar de dos illitas de milonita auríferas como (299,5±2,7) ​​Ma y (365) respectivamente. , 438 07.9±65, 438 0.8) Ma, K de illita en vetas de cuarzo auríferas. Mao Guangzhou et al. (2008) midieron la edad de rubidio-estroncio de las inclusiones fluidas cronológicas en minerales de vetas de cuarzo que contienen oro en (379 ± 49) Ma.

4) Edad Yanshaniana (161 ~ 167,9 Ma): Por ejemplo, la edad isócrona Rb-Sr de la illita en milonita silícea aurífera medida por Wu Qinsheng (1989) es 167,9 Ma; ) midió la edad de rubidio-estroncio de la filita cloritizada en (161 6) Ma.

Tantos datos de edad de eventos geológicos que pueden estar relacionados con la mineralización indican que actualmente no existe una comprensión unificada de la edad de mineralización de la mina de oro Jinshan. En Jinshan, la superposición de múltiples períodos de eventos geotérmicos también hace que la gente crea en general que el depósito de oro de Jinshan es producto de múltiples períodos de mineralización. Por ejemplo, Mao Guangzhou et al. (2008) propusieron que el Período Jinning fue el período principal para la formación de yacimientos de oro de tipo roca alterada en la Mina de Oro Jinshan, y el Período Herciniano fue el período principal para la formación de oro. -Cuerpos de mineral de oro tipo veta de cuarzo.

A juzgar por los minerales y los métodos utilizados en las pruebas anteriores enumeradas anteriormente, hay más o menos problemas. Por ejemplo, en áreas donde los movimientos tectónicos están fuertemente superpuestos, las edades del modelo de isótopos de plomo y sulfuros pueden no representar una importancia geológica exacta. De acuerdo con las características geológicas del depósito de oro de Jinshan, dado que la mineralización de oro está estrechamente relacionada con las zonas de cizalla, la canalización de fluidos puede causar un desequilibrio del sistema de isótopos Rb-Sr en los minerales de manera similar, debido a la influencia de la superposición estructural posterior, de diferentes minerales; tienen diferentes inclusiones de fluido en diferentes etapas se superpondrán, lo que provocará que se altere el sistema de isótopos de Rb-Sr en las inclusiones de fluido o que se superpongan sistemas de Rb-Sr de diferentes fuentes, lo que afectará la cuasi datación de los isótopos de Rb-Sr.

Al mismo tiempo, la temperatura de cierre del sistema isotópico Rb-Sr de toda la roca es de alrededor de 500°C, mientras que la temperatura de cierre de la sericita está entre 200-500°C (Chesley, 1999), y la temperatura metalogénica del oro Jinshan El depósito está entre 300 y 350 °C. Por lo tanto, la datación con isótopos Rb-Sr de roca entera o sericita puede producir diferentes mineralizaciones.

2. Edad Ar-Ar de la sericita alterada hidrotermalmente

Las características tectónicas a diferentes escalas indican que la mineralización del depósito de oro de Jinshan es sintectónica. La deformación y el metamorfismo en múltiples etapas de las rocas limitan el estudio exacto y preciso de la cronología de la formación de depósitos minerales (Li Xiaofeng et al., 2000a). Dado que la temperatura de sellado del sistema de isótopos Ar-Ar de sericita está entre 300 y 350 °C, lo que es consistente con la temperatura de formación del mineral del depósito de oro Jinshan, la edad Ar-Ar de la sericita puede representar el tiempo de formación del mineral. Para comprender correctamente la edad metalogénica del depósito de oro de Jinshan y la influencia de los eventos hidrotermales tardíos, se realizaron pruebas de edad Ar-Ar utilizando sericita alterada hidrotermalmente en la superficie de deslizamiento de las vetas sensibles al tiempo. Al mismo tiempo, también se examinó periódicamente para un análisis comparativo la datación Ar-Ar de la sericita de alteración hidrotermal de otros depósitos de oro relacionados con la zona de corte alrededor de Jinshan (como la mina de oro Huaqiao, la mina de oro Shangluo y la mina de oro Toadshi). Edad metalogénica del depósito de oro Dexing Ar-Ar.

Métodos analíticos

Las muestras de sericita utilizadas para la datación 40Ar/39Ar se seleccionaron de cuarzo aurífero de la mina de oro Jinshan, la mina de oro Huaqiao, la mina de oro Shangluo y la mina de oro Toadshi. muestra. La sericita se obtiene a partir de sericita que ha sido alterada hidrotermalmente en vetas de cuarzo auríferas. La prueba de muestra se completó en el Instituto de Geología de la Academia China de Ciencias Geológicas. Utilizando el método convencional de datación por calentamiento segmentado 40Ar/39Ar, los minerales puros (pureza > 99) se limpian con ondas ultrasónicas en acetona. Las muestras limpias se sellan en botellas estacionales y se envían a un reactor nuclear para su irradiación con neutrones. La irradiación se llevó a cabo en un "reactor de piscina" del Instituto Chino de Energía Atómica. Se utiliza el canal H8, la densidad del flujo de neutrones es 6,4 × 1012 ncm-2S-1, el tiempo total de irradiación es 3540 min y el flujo de neutrones integrado es 1,3. Al mismo tiempo, también hay muestras estándar como muestras de seguimiento: muestra estándar doméstica de biotita ZBH-25, con una edad estándar de (132,7 1,2) Ma. La muestra se calentó en secciones usando un horno de bombardeo electrónico, cada sección se calentó durante 30 minutos y se purificó durante 30 minutos. El análisis de espectrometría de masas se realizó en un espectrómetro de masas MM-1200 B y se recogieron 8 conjuntos de datos para cada pico. Todos los datos se someten a discriminación de masas, corrección de argón atmosférico, corrección de blanco y corrección de isótopos de elementos de interferencia después de regresar al valor de tiempo cero. El coeficiente de corrección de los isótopos interferentes producidos por la irradiación de neutrones se obtiene analizando el K2SO4 y el CaF2 irradiados. Sus valores son: (36Ar/37Ar)Ca=0,0002389, (40Ar/39Ar)K=0,004782, (39Ar/37Ar)Ca. =0,000806, 37Ar corregido por desintegración radiactiva. Constante de desintegración de 40K = 5,543×10-10a-1; el error de edad dado es 1σ. Para conocer los procedimientos experimentales detallados, consulte la literatura relevante (Chen Wen et al., 1994).

Resultados de la prueba

Mina de oro Jinshan (Muestra No. J20), Mina de Oro Toadstone (Muestra No. HMS-3), Mina de Oro Shangluo (Muestra No. SL-2) y Mina de oro Huashan Los resultados del análisis de edad Ar-Ar de la sericita alterada de la mina Qiaojin (muestra HQ-1) se enumeran en las Tablas 8-1 a 8-4 respectivamente, y se proporcionan sus genealogías de edad.

Figura 8-65438 El espectro de edad 0 Ar-Ar de la sericita de oro relacionada con la zona de corte Dexing Ar-Ar

Como se puede ver en la Figura 8-1, el oro de Jinshan depósito La sericita de alteración hidrotermal en la capa de veta de cuarzo aurífera J20 ha sido sometida a 11 etapas de calentamiento paso a paso, con una temperatura de calentamiento que oscila entre 500 y 1400 °C, de las cuales 54 se liberan en el rango de temperatura de 900 a 1000°C. Dentro de este rango de temperatura, las edades aparentes correspondientes son (390,2 ± 4,6) Ma y (381,9 ± 4,8) Ma respectivamente, con un promedio de 395 Ma. La edad de meseta y la edad isócrona de esta muestra no son razonables, y la edad total obtenida es 431,4 Ma.

La sericita de alteración hidrotermal en la capa de veta de cuarzo aurífera HMS-3 de la mina de oro Hamash se calienta en la etapa 14. El rango de temperatura de calentamiento es de 600 ~ 1340 ℃, de los cuales 39Ar de 45 es. en el 1160 ~ 1230 Lanzado dentro del rango de temperatura ℃. Dentro de este rango de temperatura, las edades aparentes correspondientes son (639,2±5,7)Ma, (669,6±6,3)Ma y (673,1±7,1)Ma, con un valor promedio de 660,8Ma. La edad de meseta y la edad isócrona de esta muestra son diferentes. Lo más razonable posible, la edad total es 606,4 Ma.

La sericita de alteración hidrotermal en la capa de veta de cuarzo aurífera HMS-3 de la mina de oro Shangluo se calienta en 14 etapas, y el rango de temperatura de calentamiento es de 600 ~ 1400 ℃, de los cuales 40 39Ar están a una temperatura de 1040 ~ 1140 ℃ Liberado dentro del rango. Dentro de este rango de temperatura, las edades aparentes correspondientes son (510.1.4.8) Ma, (528.8±4.63) Ma y (525.9±4.6) Ma, con un valor promedio de 521.6 Ma. La edad de meseta y la edad isócrona de esta muestra son diferentes. Lo más razonable posible, la edad total obtenida es 517,3Ma.

La sericita de alteración hidrotermal en la capa de veta de cuarzo aurífera HMS-3 de la mina de oro Huaqiao se calienta en la etapa 15. El rango de temperatura de calentamiento es de 600 ~ 1400 ℃, de los cuales 28,2 39Ar están a. 1040 ~ 1140 ℃ Liberado dentro del rango de temperatura. Dentro de este rango de temperatura, las edades aparentes correspondientes son (583,7±7,0) Ma, (573,2±7,1) Ma y (575,9±6,7) Ma respectivamente, con un valor medio de 544,2 Ma. Esta muestra tampoco logró obtener una edad de meseta y una edad isócrona razonables, y la edad total obtenida fue de 579,9 Ma.

A juzgar por los resultados de la prueba de edad Ar-Ar (Tabla 8-1 ~ Tabla 8-4) y el diagrama genealógico (Figura 8-1) de sericita de alteración hidrotermal de diferentes depósitos, sin importar qué muestra, la ideal No se obtuvo la edad de la meseta. Se puede ver a partir de los datos que cada muestra tiene un grupo de edad con la mayor liberación de 39Ar de sericita en diferentes etapas de calentamiento, y las edades se encuentran entre estos grupos de edad. Además, a juzgar por estos diagramas genealógicos de edad y los resultados de los análisis, estos datos también reflejan que la mineralización de oro relacionada con la zona de corte en el área de Dexing es el resultado de una superposición de múltiples etapas (Figura 2-3). Por un lado, las edades de formación de diferentes depósitos varían mucho; por otro lado, es difícil obtener una edad de meseta adecuada para cada muestra, que también puede reflejar la superposición de múltiples eventos de bombeo sísmico durante el proceso de mineralización.

Tabla 8-1 Resultados del análisis de edad de sericita alterada (J20) de la mina de oro Ar-Ar Jinshan

Nota: El subíndice m representa la proporción de isótopos medida en la muestra general; edad = 431,4 ma; F=40Ar*/39Ar.

Tabla 8-2 Resultados del análisis de edad Ar-Ar de sericita alterada (HMS-3) en el depósito de oro Toadstone

Nota : Debajo de la marca m representa la proporción de isótopos medida en la muestra; edad total = 606,4MaF=40Ar*/39Ar.

Tabla 8-3 Resultados del análisis de edad Ar-Ar de sericita alterada (SL-2) en la mina de oro de Shangluo

Nota: El subíndice m representa la proporción de isótopos medida en la muestra; edad total = 517,3 ma F=40Ar*/39Ar.

Tabla 8-4 Alteración de los resultados del análisis de edad Ar-Ar de la mina de oro Huaqiao de sericita (HQ-1)

Nota: El subíndice m representa la relación de isótopos medida en la muestra = 579,9MaF=40Ar*/39Ar;

A partir de la definición de la edad de meseta Ar-Ar y la edad isócrona de los minerales de mica, se establece artificialmente que la liberación acumulativa requerida de 39Ar es mayor que 40. Además, a juzgar por los resultados de difracción XRD de las muestras de sericita, la cristalinidad de la sericita es relativamente alta, lo que puede reflejar la presencia de minerales de capas mixtas en la sericita. Aunque los resultados del análisis Ar-Ar de la sericita no pueden dar una edad de mineralización de oro precisa y razonable, al menos pueden reflejar la superposición de fluidos hidrotermales tardíos, lo que indica que hay un evento térmico tectónico tardío obvio en Dexing Ar-Ar. Las edades máximas de liberación de 39Ar inconsistentes sugieren que diferentes depósitos de oro tuvieron diferentes efectos posteriores.

La diferencia de edad entre milonita y sericita es 72~65438±055Ma. Según esta estimación, la zona de cizalla dúctil progresiva de Jinshan puede abarcar al menos 72 Ma de principio a fin.