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1 第 32 卷 第 5 期 2013 年 8 月 地质科技情报 GeoogcaScenceandTechnoogyInformaton Vo.32 No.5 Aug 奥林匹克坝铜 - 铀 - 金 - 银 - 稀土矿床最新研究 赵宇安 1,2, 刘海田 3, 张伟波 1,4, 曹毅 1, 刘翼飞 1, 聂凤军 1 (1. 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 ; 石家庄经济学院, 石家庄 ; 3. 河北矿业资源有限责任公司, 石家庄 ;4. 中国地质大学, 北京 ) 摘要 : 奥林匹克坝铜 - 铀 - 金 - 银 - 稀土矿床是世界著名的氧化铁型铜金 (IOCG) 矿床, 赋矿岩体为奥林匹克坝角砾杂岩体 (OD- BC), 主要产出在被斯图尔特覆盖的伯戈因岩基中 角砾杂岩体的矿石类型主要分为赤铁矿角砾岩 异化角砾岩和花岗角砾岩, 并携带丰富的铜 铀 金 银 稀土等元素 该矿的地球化学 流体包裹体和稳定同位素特征显示成矿物质来自壳源 其勘查史表明, 该矿是在理论指导下, 采用地球物理 地球化学方法, 并通过钻探最终才被成功地发现 关键词 : 奥林匹克坝 ;IOCG; 角砾杂岩体 ; 铜铀金银稀土 ; 勘查史 中图分类号 :P618.2 文献标志码 :A 文章编号 : (2013) 奥林匹克坝铜 - 铀 - 金 - 银 - 稀土矿床 ( 南纬 30 27, 东经 ) 位于南澳大利亚州, 阿得雷德北北东向 620km 处, 伍默拉以北 30km 处 1957 年, 澳大利亚西部矿业公司在元古宙地层中寻找铜矿, 但收获甚少 [1] ; 年塔拉季 项目实施期间进行地质勘查时, 在河谷中发现了矿 化露头 ; 年, 在蒙塔 (Moonta) 铜矿外围 开展磁法追索 化探及激发极化测量时, 圈定了一些 硫化物矿体 ; 年西澳沃伯顿岭 (Warbuṟ ton) 项目实施时再一次进行地质勘查, 在火山熔岩中发现了铜矿化 ; 年对西奥哈默斯盆 地进行了地质勘查, 没有取得进展 ;1972 年,Hyanes [2] 提出大陆拉斑玄武岩被氧化, 淋滤出铜并在沉积岩产生铜矿化, 拉斑玄武岩导致了磁异常和重力 异常的设想, 于 1974 年指出了远景靶区 ;1972 年, 奥德里提出了构造线体成矿模式, 在冈森山卡特尔 格里德铜矿被发现后, 他认为其位于线性重力不连 续界面上 ;1974 年,Ruter 重点研究了区域航磁和重 力异常吻合的特征, 证明冈森山矿床被北北西向线 性体切穿, 线性体使磁异常偏离, 由此确定了 8 个靶 区并进行了钻探勘查 ;1975 年在第 10 个钻孔中确 定了矿床的存在 奥林匹克坝矿床是一个理论找矿 的成功案例, 同时地球物理技术在勘查过程中起了 十分重要的作用 奥林匹克坝矿床探明的矿石量至少 20 亿 t, 其 中铜储量 3200 万 t 品位 1.6% 世界排名第四, 铀 120 万 t 品位 0.06% (U3O8) 世界排名第一, 金 1200t 品位 0.6g/t 奥林匹克坝矿床在 1979 年由澳大利亚西部矿 业公司和英国石油公司矿产部门合作开采,1983 年 通过环境评估, 每年可开采 15 万 t 铜矿,1988 年开 始开采铀矿, 到 2002 年奥林匹克坝矿床年产铜 23.5 万 t 和铀 8.8 万 t 2003 年, 奥林匹克坝矿床由必 和必拓公司接手经营, 在其经营期间平均每年铜产 量为 18 万 t, 铀矿 0.4 万 t, 金 26t, 银 26t; 2011 年 10 月南澳州政府批准了其扩建计划的环境影响评估报告, 奥林匹克坝矿床将建成世界上最大 的铀矿 第四大铜矿和第五大金矿,2012 年 11 月南 澳州政府批准必和必拓公司延期 4 年投资 奥林匹克坝矿床蕴含了丰富的矿石资源, 铀矿 建成后将供应全球 1/3 的核电站用料, 关注和研究 奥林匹克坝矿床情况, 对我国经济发展十分有必要, 同时对我国寻找 IOCG 型矿床和大型 特大型矿床 具有指导意义 1 产出环境 奥林匹克坝矿床位于高勒克拉通的东北部, 高 勒克拉通上覆盖了斯图尔特陆棚沉积层, 斯图尔特 陆棚盖层和高勒克拉通东部边缘被南北走向的托伦 兹枢纽带切断, 构造枢纽带以东为阿德莱德地槽 ( 图 1) 高勒克拉通主要由太古宇斯利福德杂岩 古元 收稿日期 : 编辑 : 刘江霞基金项目 : 中国地质调查局项目 全球巨型成矿带区域构造与成矿地质背景对比研究 ( ) 作者简介 : 赵宇安 (1986 ), 男, 现正攻读构造地质学专业硕士学位, 主要从事构造学地质学和矿产资源研究 E-ma:zhaoyuaṉ geo@163.com 通信作者 : 聂凤军 (1956 ), 男, 研究员, 博士生导师, 主要从事金属矿床地质和地球化学研究 E-ma:nfj@mx.Ce.Gov.cn

2 第5期 赵宇安等:奥林匹克坝铜-铀-金-银-稀土矿床最新研究 107 图 1 奥林匹克坝矿床区域地质和剖面图 (据文献[ 3]修改) Fg. 1 Regonageoogy mapandprof eofoympcdamdepost 古界哈奇森组变质杂岩 中元古界和塔贝超组 潘杜 体和塔库拉沉积建 造 构 成;和 塔 贝 超 组 与 下 伏 不 整 拉建造及盖尔德纲 岩 墙 群 组 成;斯 图 尔 特 陆 棚 盖 层 合接触的古元古界哈奇森组变质杂岩 [8]和太古宙斯 主要由上元古界翁 贝 拉 塔 纳 组 和 维 尔 潘 组 构 成,其 利福德杂岩构成了高勒克拉通 其中伯戈因花岗侵 上覆不整合地层为 石 炭 系 安 达 摩 卡 灰 岩;阿 德 莱 德 地槽由阿德莱德期和寒武纪平覆沉积岩层组成 托 伦 兹 枢 纽 带 是 一 条 近 南 北 向 的 主 要 构 造 线, 两侧的斯图尔特陆棚和阿德莱德地槽下伏基底的顶 部都发育镁 铁 质 火 山 喷 出 岩 和 侵 入 岩 有 学 者 [4-5] 认为托伦兹枢纽带 附 近 有 新 元 古 代 陆 生 裂 谷 存 在, 陆生裂谷的拉伸于晚寒武世终止 在托伦兹枢纽带 控制下,矿区断裂构造复杂,且主要呈南北走向 中元古界和塔贝超组主要由花岗质深层侵入 岩 长英质和镁 铁 质 高 勒 火 山 岩 群 伯 戈 因 花 岗 [ 6 7] 侵入岩 镁铁质高勒火山岩墙 奥林匹克坝角砾杂岩 入岩为 A 型花岗岩 [9],至少由东 部 的 白 坝 和 西 部 的 委瑞达 2 种花 岗 岩 组 成 [7],委 瑞 达 花 岗 岩 体 的 一 部 分偌克斯比道恩思花岗岩体即为奥林匹克坝角砾杂 岩体的围岩 [10] 高勒克拉通中矿产丰富,矿床(点)星罗棋布,以 氧化型铜金矿床居多 主要有:奥林匹克坝矿床 塔 库拉( Ta r eoo a)矿 床 蒙 塔 (Moon t a)矿 床 普 罗 米 嫩特山( Pr om nen th )矿 床 怀 阿 拉 ( I r onduke) 矿床;此外还有坝姆斯( Ba rns)铁矿 沃 拉 鲁(Wa a - r oo )铜矿 闷宁臬坝(Menn nn edam)铅锌银矿 金 ) 古尼亚( 金矿等 Tunk a

3 108 地 质 科 技 情 报 2 矿床地质概况 2013 年 体归为 2 类:花岗角砾岩和赤铁矿角砾岩,但二者之 1 矿体及围岩特征 奥林匹克坝矿床产于一个巨大而复杂的角砾杂 间呈过渡渐变接触,没有明显界线 [11] 花 岗 角 砾 岩 大 多 产 在 裂 隙 或 花 岗 岩 脉 群 之 中, 呈带状 透镜体状产出,受到多期不同强度的碎裂作 岩体中,被 命 名 为 奥 林 匹 克 坝 角 砾 杂 岩 体 (ODBC) 用,呈多角砾特 点,最 大 单 个 粒 径 到 达 10cm,形 状 400m 处,最浅 260m 处发现含矿角砾岩,最深延伸 到 500 m,悬浮在 伯 戈 因 组 的 偌 克 斯 比 道 恩 思 花 岗 具有角砾状 裂痕和锯齿形态,因绢云母化和硅化强 (图 2) 奥 林 匹 克 坝 角 砾 杂 岩 体 埋 藏 于 地 表 以 下 有棱角状到半棱角状,近等轴状到拉伸状;花岗角砾 烈而导致碎屑边界 模 糊,部 分 花 岗 角 砾 岩 角 砾 经 变 岩体主要由含花岗岩角砾和富赤铁矿角砾的角砾岩 质过渡到以赤铁矿-石英 ± 绢云母为主的基质,并含 重晶石 萤石和大量硫化物 体组成,角砾岩体垂直产出,呈岩墙状延伸 角砾岩 赤铁 矿 角 砾 岩 分 布 广 泛,是 十 分 重 要 的 容 矿 岩 岩体之上,具体 边 缘 尚 不 清 楚 奥 林 匹 克 坝 角 砾 杂 主体构造线方向为北西向,部分为南东向,中心富赤 铁矿,边缘富花 岗 岩 偌 克 斯 比 道 恩 思 花 岗 岩 体 被 强烈蚀变的岩墙侵入,在矿区的西北部,以角砾状细 晶岩和微花岗岩型 岩 墙 为 主,而 在 其 他 部 分 广 泛 分 布着镁铁质 超 镁 铁 质 和 长 英 质 岩 墙 奥 林 匹 克 坝 角砾杂岩曾被认为 由 海 底 火 山 口 的 喷 发 产 物 构 成, 而蚀变的岩墙被认 为 是 火 山 通 道 构 造,在 火 山 通 道 N 500 m N 0 ZK E E N ZK E 4 5 图 2 奥林匹克坝角砾杂岩体及其主要岩性分布图 [3] Fg. 2 Theocat onofoympcdambreccacompexandmany thoogydstrbut onmap 偌克斯比道恩思花岗岩; 1. 花岗岩和花岗角砾岩; 3.花岗角砾岩 和赤铁矿角砾岩; 赤铁矿石英角砾岩; 火山构造及火山碎屑岩 奥林匹克坝角砾杂岩体的围岩为偌克斯比道恩 思正长花岗岩岩体,其岩石呈粉红色 粗粒 半自形 等粒到略斑状 主要矿物 组 合 为 钾 长 石( 50% ) [ 11] 钠长石( 20%~25% ) 角闪石 + 黑云母( 5%~8% ), 少量的磁铁矿 榍石 锆石 磷灰石和萤石 褐帘石和 铀钍铁矿 奥林匹克坝角砾杂岩体与上覆斯图尔特陆棚沉 积层之间是一层薄的 不连续的白云岩,其原岩为少 量由鹅卵石和砾石 组 成 的 底 砾 岩,相 当 于 翁 贝 拉 塔 纳组的页岩 岩 异化赤铁矿 角 砾 岩 其 共 性 特 点 为 :① 角 砾 岩 中隐晶质基质的胶结一般多于碎屑基质的胶结 ② 碎屑粒径大小变化 非 常 大,但 大 多 数 角 砾 碎 屑 的 粒 度一般小于 20cm 单个碎块能达到数米至数十米 长 ③ 大多数角砾岩之间的界线不明显,但在部分地 区有清晰的界线 ④ 碎屑一般呈棱角状 近等轴状和 拉伸状,形状不规则的碎屑岩占大多数 没有证据能 根带超镁铁质岩墙十分发育 N 石,分为 3 种类型:赤铁矿-石英角砾岩 赤铁矿角砾,覆盖岩层没有矿化迹象 [ 5] 2 矿石类型及特征 根据角砾和基质成分可将奥林匹克坝角砾杂岩 证明存在重大的构造运动和混杂作用 3 矿化作用及分布特征 奥林匹克 坝 矿 床 聚 集 了 丰 富 的 铁 铜 铀 金 银 钡 和 稀 土 元 素,特 别 是 镧 和 铈 现 阶 段 只 有 铜 铀 金 银矿石被开采 矿体占整个火山角砾岩很小 的比例,但 是 所 有 种 类 的 角 砾 岩 都 有 微 弱 的 矿 化 达到 Cu0. 5% U3O Au Ag 水平的角砾岩非常常见 矿体矿化大概 分为 2 种类型:第一类是以铜铀(金银)为主的矿体, 主要赋存在异化赤 铁 矿 角 砾 岩 和 赤 铁 矿 角 砾 岩 中 据估算, 450 Mt的 铜 铀 矿 石 由 150 个 矿 段 组 成,大 多数矿段都经历了复杂的硫化物流体和赤铁矿矿化 的相互作用 矿 段 的 铜 品 位 为 1% ~5% 不 等 斑 岩铜矿-辉铜矿矿体占35%,平均品位为3. 2% 黄 铜矿矿体占 剩 余 的 65%,平 均 品 位 为 1% 大 量 高品位的铀在斑岩型铜矿化带和辉钼矿矿化带都有 出现,并且 2 个 铜 矿 化 带 中 铀 的 含 量 很 接 近 金 主 要富集在辉铜矿矿 化 区,而 银 则 富 集 在 斑 岩 铜 矿 矿 化区中 第二类为 含 金 矿 体,经 常 小 范 围 地 产 出 在 部分花岗角砾岩和 赤 铁 矿 角 砾 岩 中,尽 管 这 些 地 方 的铜铀银含量很低,但有明显的铜铀矿化 3. 1 铜矿化 铜矿化主要由粒径为 0. 1~ 0 mm 的 浸染状 硫化物组成,而 细 脉 状 的 硫 化 物 却 很 少 硫 化 物 形 态主要以毫米级的浸染状矿化点和米 - 厘米级的碎 屑形式出现 一些花岗角砾岩中含有分散的辉铜矿 化带,并伴生有 典 型 的 粗 粒 绢 云 母 和 萤 石 铜 矿 化 在富含赤铁矿岩石 中 大 量 产 出,主 要 为 异 化 赤 铁 矿

4 第 5 期赵宇安等 : 奥林匹克坝铜 - 铀 - 金 - 银 - 稀土矿床最新研究 109 角砾岩和赤铁矿角砾岩, 厘米级的铜矿化带与赤铁 矿成分的关系非常密切 铜硫化物主要有黄铜矿 斑铜矿和辉铜矿, 另含有少量的蓝辉铜矿 靛铜矿 自然铜 硫铜钴矿和斜方蓝辉铜矿 (Cu S, 含微 量铁 ) 高含量铜的硫化物类型 ( 黄铜矿 - 黄铁矿 ) 产出 于矿床的深部和外围, 低含量铜的硫化物 ( 斑铜矿 - 辉铜矿 ) 产出在矿床的上部和中心地带 斑铜矿矿 化带与黄铜矿矿化带之间的界线 (bṉcp) 十分明显, 呈一个翻转的三维漏斗形状, 底部为赤铁矿石英角 砾岩体 自界线向下 向外黄铁矿和黄铜矿含量逐 渐增加, 但硫化物的总量却在减小, 向上辉钼矿含量 增加 界线形态受岩石分布和构造影响十分复杂, 与外围的铜矿化边界相似 斑铜矿 - 辉铜矿矿石铜 的品位为 4%~6%, 黄铜矿矿石铜的品位为 3% 3.2 铀矿化铀主要赋存在细碎的浸染状沥青铀矿石和集合 体形态的沥青铀矿石中 沥青铀矿则以胶粒和被膜 状形态填充在裂隙 空洞和碎块间的裂隙脉中, 填充 物还有铜硫化物 萤石 重晶石 沥青铀矿晶体 沥 青铀矿还出现在硫化物的变质边缘和内部, 与铜硫 化物和其他角砾成分一起填充于错动块体的间隙 中 沥青铀矿形态为球粒 带状 毫米级的豆石 铀矿化的边界与铜矿化的外形一致, 高品位的 铀矿化伴随着高品位的铜矿化 在角砾杂岩体西北 部区域的斑铜矿 - 辉铜矿的上部边界附近, 有一条 10~15m 厚的铀矿化带十分发育 部分高品位的斑铜矿 - 辉铜矿矿化区含有低品位的 U3O8( ), 黄铜矿化的矿体中含有低品位的铀矿化 个别狭长的高品位的铀矿化带穿过了 bṉcp 界面, 还有 个别孤立的铀矿化经常产出在蚀变花岗岩中 3.3 金矿化金以两种类型产出 : (1) 赋存在铜 - 铀矿化带中, 品位变化范围为 ~ , 平均品位为 , 储量巨大 数据显示, 金的品位与铜 - 铀的品位呈正相 关, 并且铜 - 铀矿化带的中心部位含有高品位的金矿 石, 向外金品位逐渐降低 金的粒径非常细, 与硫化 物的产出关系紧密 (2) 与铜 - 铀矿化带毗邻的区域有金矿化带产 出, 品位较高 具有经济价值的金矿化带的边界与 铜 - 铀矿化带毗邻, 且大多数位于无矿化的赤铁矿 - 石英角砾岩体的东部 金的高品位矿石主要位于金 矿化带的边缘和赤铁矿 - 石英角砾岩或者强烈硅酸 盐化的区域 这些地方的可见金经常伴随绢云母 绿泥石 黄铁矿 石英 重晶石出现在后期阶段裂缝 或者剪切带中 其他一些金矿化和片状金出现在赤 铁矿 - 石英角砾岩的边缘, 且同时含有强烈绢云母化 的花岗角砾岩的地区 一些控制金的断层和构造现 象十分明显, 尽管大多数产出在浸染状贯穿绢云母 母岩中 自然金以不规则状的细脉产出, 长度在 10~ 100μm 之间, 或者呈微米级的细粒 大多自然金是比较单一的, 但常含有 3% 银,1% 铜和 0.1% 铀 3.4 银矿化银常伴随铜硫化物产出, 显微镜下能观测到微 量的自然银和辉银矿, 高品位的银与斑铜矿 - 辉铜矿 矿化关系密切 含银硫化物样品中铜银比例变化很 大, 由 2 1 到 1 6, 矿床西北部的斑铜矿 - 辉铜矿 矿体中, 银显示高度富集 银矿化与金矿化带也有明显的关系, 含银金矿 的样品中含金银比例介于 5 1 到 15 1 之间 稀有的银碲化物也能被观察到 金粒中的含银细脉 有明显的或者弥散的边界, 含银细脉宽度小于 1 μm, 体积分数小于 10% 3.5 稀土矿化大部分奥林匹克坝矿石富含稀土元素 (REE), 特别是轻稀土元素 在矿化的赤铁矿角砾岩中 La 和 Le 的丰度分别为 和 赤铁矿 - 石英角砾岩的中心部位没有铜 - 铀矿化, 但 是含有大量的 La Ce, 而在外围中其含量较低, 高品 位的 La Ce 与金矿化的花岗质岩石关系密切 稀土元素的主要赋存矿物为氟碳铈矿, 具有典 型的细粒结构, 与赤铁矿共生, 在蚀变花岗角砾岩中 绢云母 - 石英基质呈浸染状 其他主要的稀土元素 矿物还有磷铝铈矿 独居石和磷钇矿 4 同位素年代学奥林匹克坝矿床的研究程度较高, 各地层的年 代均已经确定, 由老到新 : 斯利福德杂岩 2900~ 2430 Ma, 哈奇森组 2000~1740 Ma, 和塔贝超组 1590~1575 Ma, 伯戈因花岗侵入岩 1600~1585 Ma [7,12], 镁铁质高勒火山岩墙群 1760~1620 Ma, 奥林匹克坝角砾杂岩体 1590~1575Ma, 高勒火山 岩群 1590 Ma [12-13] 在早期奥林匹克坝矿床的研究中前人对上 覆地层的年龄进行了测量 : 潘杜拉建造的铷 - 锶同位 素年龄为 (1424±51)Ma [13] ; 斯图尔特陆棚的铷 - 锶同位素下限年龄为 (676±200)Ma [14] [15] Johnson 等对奥林匹克坝矿床的围岩 矿体及推测为导矿的岩墙群进行了同位素测年, 得出 : 围 岩偌克斯比道恩思花岗岩的锆石铀 - 铅同位素年龄 为 (1588±4)Ma, 矿床核心部位的赤铁矿 - 石英角 砾岩年龄为 (1597±8)Ma, 长英质的岩墙年龄分别 为 (1592±8)Ma 和 (1584±20)Ma, 并得出花岗岩

5 110 地质科技情报 2013 年 侵入 角砾岩化 矿化为同时进行, 短时间的冷却说 明成矿物质更倾向于来自壳源 3 矿床成因 3.1 流体包裹体 [16] Bastrakov 等指出, 奥林匹克坝地区主要受到了 2 个阶段流体的作用, 第一阶段流体为磁铁矿 - 硅酸盐 - 碱性长石 + 铜 铁的组合, 第二阶段流体为 赤铁矿 - 绢云母 - 绿泥石 - 碳酸盐 + 铜 铁 + 铀 稀土元 [16] 素的组合 Bastrakov 等利用粒子诱发 X 射线荧 光分析对磁铁矿中高盐分的流体包裹体进行分析后 发现, 大量的铜 (> ) 被第一阶段的高温流 体 (>400 ) 带入到磁铁矿中, 第一阶段的流体经历 了多相组合阶段 ( 气体 - 液体 - 多种固体 ), 部分流 体含有黄铜矿 而赤铁矿阶段 ( 第二阶段 ) 的流体只 有气相和液相, 温度在 200~300 间, 且 w(nac) 只有 1% ~8% 磁铁矿中流体的 Br/C 比值超过 了正常典型花岗岩以及幔源物质中流体的 Br/C 比 值, 说明磁铁矿中的成矿流体来自盆地内部或结晶 基底 [17] Skrrow 等认为 : 以南部蒙塔 - 沃拉鲁 中部奥林匹克坝和北部的普罗米嫩特 3 个氧化铁型铜金 矿床为中心, 形成了 3 个化学元素富集区, 一起被称 作奥林匹克坝铜金铀化学元素省 该化学元素省经 历了 3 期热液流体的成矿作用, 即 : 钙质硅酸盐 - 碱 性长石 - 磁铁矿组合 (CAM), 赤铁矿 - 绢云母 - 绿泥 石 - 碳酸盐化铜金铀组合 (HSCC), 磁铁矿 - 黑云母 - 铜金组合 (MB) 钙质硅酸盐 - 碱性长石 - 磁铁矿组 合为高盐分的热液流体, 温度在 350~500 之间, 并携带了 ~ 的铜元素 ; 赤铁矿 - 绢云母 - 绿泥石 - 碳酸盐化铜金铀组合为低盐分的热 液流体, 其温度为 300, 为壳源物质 ; 磁铁矿 - 黑云 母 - 铜金组合的热液流体蚀变作用经常与 CAM 蚀 变作用叠合在一起 3.2 稳定同位素 3.1 硫同位素 [16] Bastrakov 等对黄铜矿和黄铁矿的硫同位素进行分析后得出,SO 2-4 与 H2S 的摩尔浓度相近, 硫 化物的 δ 34 S 值为 -5 ~+2, 说明这 2 种矿物中 的硫在相对氧化环境下随流体运移, 其来源既不是 岩浆冷却也不是火成岩结晶, 而大部分矿石的 δ 34 S 值集中在 +5%~+10 之间, 说明其来源最可能是 壳源碎屑的沉积层 3.2 氧和氢的同位素磁铁矿矿物集合体中水的氢氧同位素 δd 值为 -15 ~-21 和 δ 18 O 值为 +7.7 ~ +18 ; 赤铁矿的 δd 值为 -9,δ 18 O 值为 +4.7, 说明含 矿流体热循环经过了长英质的高勒火山群 其他长 英质火山岩和沃拉鲁组的沉积岩, 最后才慢慢进入 磁铁矿和赤铁矿矿物集合体之中 4 找矿模型 奥林匹克坝矿床为典型的氧化铁型铜金矿床, 其产出环境为具张性构造特点的克拉通盆地 ( 裂谷 张裂带 ), 以元古宇为容矿围岩, 与 A 型系列侵入岩 和长英质 镁铁质岩墙有关,20 世纪 60 年代世界上 大型铜矿大部分产自元古宇中, 高勒克拉通西部及 南部地表的元古宇中已经找了铜矿, 同样, 理论上位 于斯图尔特盖层之下的元古宇中找到铜矿的希望也 很大 矿床展布形态受深部断裂及其次级构造控 制, 奥林匹克坝矿床有明显的重力异常 磁场极化和 明显的地热异常 储量巨大的 深埋的金属矿床, 在 其地表上通常能采集到明显且复杂具有多种解释的 重力异常和磁异常数据, 成矿热液的循环系统导致 矿区盖层的地温明显高于其他热液流体未辐射到的 区域, 所以重力异常 磁异常 热异常和区域构造线 性特点能共同聚焦优选的靶区, 并结合靶区内初步 钻探资料筛选出更有利的重力异常 磁异常和热异 常数据, 在新的构造地质认识指导下, 可以进一步确 定矿床和矿体的位置 [18] 矿体主要由富含磁铁矿和赤铁矿的角砾岩构 成, 在各种角砾岩的胶结物中, 铜 金和其他金属矿 物分布广泛, 金属矿物主要有磁铁矿 赤铁矿 ( 铁氧 化物质量分数大于 20%) 黄铁矿 磁黄铁矿 黄铜 矿 斑铜矿 辉铋矿 辉钴矿和自然金 ; 脉石矿物有钾 长石 石英 绢云母 黑云母 钠长石 绿泥石 阳起 石 方解石和电气石, 局部地段见有石榴石和透辉 石 ; 元素组合主要为 Fe-Cu-Au±Ag±U±PGE± REE; 从深部经中部到浅部热液蚀变分别为钠化带 ( 钠长石 - 磁铁矿 ) 钾化带 ( 钾长石 - 黑云母 ) 和硅化 - 绢云母 - 赤铁矿化带 5 结论 (1) 奥林匹克坝矿床是世界级的矿床, 铜储量 3200 万 t 品位 1.6% 世界排名第四 ; 铀储量 120 万 t 品位 0.06% (U3O8) 世界排名第一, 金储量 1200t 品位 (2) 奥林匹克坝矿床是典型的 IOCG 型矿床, 矿 体主要产在赤铁矿化角砾杂岩体中, 埋深 400 m, 与 镁铁质和长英质的高勒火山岩 火山岩墙及伯戈因岩 浆岩组密切相关, 构造复杂, 矿化分带和热液蚀变明 显

6 第 5 期赵宇安等 : 奥林匹克坝铜 - 铀 - 金 - 银 - 稀土矿床最新研究 111 (3) 奥林匹克坝矿床流体包裹体及 S 同位素和 氢氧同位素特征均显示成矿流体来自壳源 (4) 奥林匹克坝矿床的勘查史是理论指导找矿 的成功案例, 同时地球物理技术在勘查过程中起了 十分重要的作用 参考文献 : [1] 施俊法, 姚华军, 李友枝, 等. 信息找矿战略与勘查百例 [M]. 北 京 : 地质出版社,2005. [2] HyanesD W.Geochemstryofateredbasats(contnentaThoetes)andassocatedcopperdeposts[M].[S..]:Austraan NatonaUnversty,197 [3] ReeveJS,CrossKC,SmthR N,eta.Oympcdamcoppeṟ uranum-goḏsverdepostngeoogyofthemneradeposts ofaustraaandpapuanew Gunea(HughesF.E.)[J].AustraasanInsttuteofMnngandMetaurgyMonograph,1990, 14: [4] vonderborchcc.evoutonofateproterozoctoearypaeozocadeadefodbet,austraa:comparsonswthpostpeṟ manrftsandpassve margns[j].tectonophyscs,1980,70 (1/2): [5] Press W V.TheadeadegeosyncneofSouth Austraaand tssgnfcancen Neoproterozoccontnentareconstructon [J].PrecambranResearch,2000,100(1/3): [6] GesC W.AcomparatvestudyofArchaeanandProterozoc fescvocancassocatonsnsouthern Austraa[M].Adeade:TheUnverstyofAdeade,1980. [7] Benson W N.ThegeoogyandpetroogyoftheGreatSerpeṉ tnebetofnewsouthwaes.partv.appendx.theatuṉ gadstrct[j].proceedngsofthe Lnnean Socety of New South Waes,1918,42: [8] ParkerAJ.Gawercratonandstuartshef:Regonageoogy andmnerasaton[m].[s..]:monographseresaustraasan InsttuteofMnngand Metaurgy,1990: [9] Cemens W J,BeamsSD,WhteAJR.Orgnofan A-type grante:expermentaconstrants[j].amercan Mneraogst, 1986,71: [10]MortmerGE,PatersonJA,CrossH LK,eta.ZrconU-Pb datngntheccntyoftheoympcdam Cu-U-Audepost, RoxbyDowns,Southern Austraa,[J].Economc Geoogy, 1988,83: [11]LaznckaP.Breccasandcoarsefragmenttes:Petroogy,eṉ vronments,assocatons,ores[j].deveopmentsneconomc Geoogy,1988,25: [12] Mortmer G E,CopperJ A,OverR L.Proterozoc mafc dykesnearportlncon,south Austraa:Composton,age andorgn[j].earthscence,1988,35: [13]FannngC M,FntR B,Press W V.Geochronoogyofthe pandurraformaton[j].geo.surv.south Aust.Q.Geo. Notes,1983,88: [14] WebbA W,CoatsRP,FannngC M,eta.Geoogcasocety ofaustraaabstracts,geochronoogcaframeworkoftheaḏ eadegeosyncne[j].geoogesocure.austra,2010,10:7-9. [15]JohnsonJP,CrossK C.U-Pbgeochronoogcaconstrantson thegenessoftheoympcdam Cu-U-Au-Agdepost,South Austraa[J].EconomcGeoogy1995,90: [16]BastrakovE N,Skrrow R G.FudevoutonandorgnsofIronoxdeCu-AuprospectsntheOympcDamdstrct,Gawḻ ercraton,southaustraa[j].economcgeoogsts,2007(8): [17]Skrrow R,BastrakovE,RaymondO.Ateratonandmneraḻ satonsetngsnthe OympcCu-Auprovnce[R].[S..]: GeoscnenceAustraa,200 [18] 聂凤军, 江思宏, 路彦明. 氧化铁型铜 - 金 (IOCG) 矿床的地质特征 成因机理与找矿模型 [J]. 中国地质,2008,35(6): NewResearchProgressofOympcDam Copper-Uranum- God-Sver-REEDepost ZHAO Yu-an 1,2,LIU Haṯan 3,ZHANG We-bo 1,4,CAO Y 1,LIU Y-fe 1,NIEFeng-Jun 1 (1.InsttuteofMneraResources,CAGS,Bejng100037,Chna;ShjazhuangUnverstyof Economcs,Shjazhuang050031,Chna;3.HebeMnngResourcesLmtedLabtyCompany, Shjazhuang050081,Chna;4.ChnaUnverstyofGeoscences,Bejng100083,Chna) Abstract:OympcDamcoppeṟuranum-goḏsveṟREEdepostsawordfamousronoxde-coppeṟgod (IOCG)depostandtsorebodyoccurnOympcDambreccacompexs,whchshostedbytheBurgoyne grantcbathothanddeepyburedunderthestruartcaprocks.thebreccacompexscanbecassfednto twotypes,hematterchbreccaandgrantcrchbrecca,andcarryabundantamountofcoppeṟuranumgodandsverrareeartheements.thegeochemcacharacterstcs,fudncusonsandstabesotopc characterstcsofoympcdamdepostshowthatthemnerazatonoforesourcesfromcrust.oympc Dam wasdscoveredbygudanceofsurmsemnerazatontheory,appcanceofgeophyscaandgeochemstryexporatonmethods,anddrng. Keywords:OympcDam;IOCG;breccacompex;coppeṟuranum-goḏsverandrareeartheements; exporatonhstory

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