河北省尚义县松树沟石墨矿矿床地球化学特征及成因分析
王广1, 齐新国2, 付茂英2, 田腾飞2
1.中材地质工程勘查研究院有限公司,北京 100102
2.中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队,保定 071051

第一作者简介: 王广(1989—),男,工程师,主要从事地质矿产勘查工作。Email: wangguang315@163.com

摘要

以河北省尚义县松树沟石墨矿的地球化学特征数据为基础,通过与内蒙古兴和石墨矿床进行对比,探究矿床成矿环境,进而分析其矿床成因。岩石学和地球化学分析结果表明: 松树沟石墨矿赋矿层位为集宁岩群下白窑岩组,矿石类型为黑云斜长变粒岩石墨矿石,工业类型为晶质鳞片状石墨; 岩石地球化学特征为高硅、高铝、低碱,具有孔兹岩系特征; 原岩形成在缺氧的弱还原环境,具铕负异常特征; 其变质原岩为富碳质和富铝质的泥质碎屑岩,原岩沉积环境总体为准稳定地理环境,岩石通过区域变质作用形成晶质石墨矿床。对松树沟石墨矿床地质特征和区域成矿规律的研究成果,对区域找矿工作具有重要的参考意义。

关键词: 孔兹岩; 石墨矿; 地球化学; 尚义县
中图分类号:P619.252 文献标志码:A 文章编号:2095-8706(2019)06-0029-06
Geochemical characteristics and genesis analysis of Songshugou graphite deposit in Shangyi County of Hebei Province
WANG Guang1, QI Xinguo2, FU Maoying2, TIAN Tengfei2
1. CNBM Geological Engineering Exploration Academy Co., Ltd, Beijing 100102, China
2. Hebei Branch of China National Geological Exploration Center of Building Materials Industry, Baoding 071051, China
Abstract

On the basis of the geochemical characteristics data of Songshugou graphite deposit in Shangyi County of Hebei Province, the authors analyzed the metallogenic environment and genesis of the deposit by comparing these with Xinghe graphite deposit. The results of petrological and geochemical analysis show that Songshugou graphite deposit is hosted in lower Baiyao Formation of Jining Group. The ore type is biotite plagioclase granular rock graphite, and the industrial type is crystalline flake graphite. The lithogeochemical characteristics show high silicon, high alumina and low alkali features of khondalite. The primary rocks were formed in an oxygen-deficient weak reduction environment with negative europium anomaly. The metamorphic primary rocks are carbonaceous and alumina-rich argillaceous clastic rocks, and the sedimentary environment of the primary rocks is generally a quasi-stable geographic environment, forming crystalline graphite deposits through regional metamorphism. The research of geological characteristics and regional metallogenic regularity of Songshugou graphite deposit is of great significance for regional prospecting work.

Keyword: khondalite; graphite deposit; geochemistry; Shangyi County
0 引言

华北克拉通是世界著名的古老陆块之一, 在其地壳演化期间发生了一系列的重大地质事件, 经历了多次构造热事件[1], 包括陆核发育、结晶基底形成、陆块裂解、汇聚、拼贴、盖层发育、沉积变质和岩浆活动等。与此同时, 伴随产生了大规模的成矿作用, 形成了十分丰富的矿产资源, 除有丰富的铁、金、铅锌等金属矿产外, 还有石墨、矽线石、蓝晶石、大理石、磷灰石、滑石、菱镁矿、硼、磷块岩和石棉等非金属矿产, 具有巨大的找矿潜力[2]。前人在研究区主要开展了成矿构造环境、成矿期次以及金属矿床地质特征等方面的研究, 对于河北省尚义县石墨矿床的研究程度相对较低, 而此次发现的松树沟石墨矿是“ 中西部地区晶质石墨等特种非金属矿产调查” 项目重要的找矿成果。本文通过对松树沟石墨矿岩石地球化学数据分析, 并与内蒙古兴和石墨矿床进行对比, 进而探讨石墨矿床成因, 丰富了研究区石墨矿床的研究资料, 为指导找矿提供参考。

1 研究区地质概况
1.1 大地构造位置

研究区一级大地构造单元属于塔里木— 华北板块, 二级构造单元为华北陆块, 三级构造单元为阴山— 冀北微陆块。松树沟一带石墨矿位于兴和— 怀安地层小区[3], 分布的主要地层为古元古界集宁岩群下白窑岩组, 外围被侏罗系火山-沉积建造覆盖。松树沟石墨矿赋矿层位为集宁岩群下白窑岩组, 主要岩性为黑云斜长变粒岩、片麻岩和大理岩, 变质程度为麻粒岩相— 角闪岩相, 具有孔兹岩系特征。

松树沟一带石墨矿分布在内蒙古孔兹岩带内[4](图1), 如西邻著名的内蒙古兴和石墨矿。该孔兹岩带是一条古元古代碰撞构造带, 北邻阴山陆块, 南侧与鄂尔多斯陆块相接, 东侧紧邻中部造山带。研究区处于集宁— 凉城岩区, 岩区主要以孔兹岩系为主, 孔兹岩系以低压麻粒岩相变质为主。孔兹岩区主要经历一期角闪二辉麻粒岩相变质, 变质事件对应于集宁岩群经历的主期构造-热事件[5, 6]

图1 华北克拉通构造单元划分模式[4]Fig.1 Division pattern of tectonic units of North China Craton[4]

1.2 矿区地质特征

下白窑岩组为矿区主要地层(图2)。本组岩性主要为一套中深— 深变质作用形成的变质岩, 以浅红、浅灰色矽线石榴钾长变粒岩(片麻岩)和矽线石榴钾长浅粒岩互层为主, 夹有长石石英岩、斜长浅粒岩、斜长麻粒岩、基性麻粒岩, 局部夹有灰色与深灰色石墨黑云斜长片麻岩、石榴石墨黑云斜长变粒岩、斜长角闪岩及灰白色含石墨白云质大理岩、含橄榄透辉透闪白云质大理岩等。岩石普遍含有金红石, 呈粒状, 沿片理定向分布。该组为石墨矿体含矿层位, 具孔兹岩系特征。位于松树沟石墨矿西南的兴和黄土窑石墨矿, 其成矿物质来自于孔兹岩系[7, 8], 原岩中的有机质经1.95~1.82 Ga的变质、变形作用后发生了再富集成矿过程。松树沟石墨矿与兴和石墨矿具有相似的成矿地质环境(表1)。

图2 松树沟石墨矿化带及矿体分布示意图
1.第四系冲洪积; 2.新近系乌良台组第三段; 3.新近系乌良台组第二段; 4.侏罗系后城组第三段; 5.侏罗系九龙山组第二段; 6.侏罗系九龙山组第一段; 7.古元古界集宁岩群下白窑岩组; 8.矿化带及编号; 9.矿体及编号; 10.地层界线
Fig.2 Distribution of mineralized zone and orebody of Songshugou graphite deposit

表1 石墨矿典型矿床地质特征 Tab.1 Geological characteristics of typical graphite deposits
2 岩石学特征
2.1 矿石类型

松树沟石墨矿工业类型为晶质鳞片状石墨(图3), 矿石自然类型为变粒岩型, 由含石墨云母斜长变粒岩、石墨斜长变粒岩组成。矿石为灰白色、灰黄色、褐黄色, 鳞片粒状变晶结构, 块状构造。主要矿物成分及含量分别为: 石英10%~25%、斜长石30%~50%、条纹长石5%~20%、黑云母5%~20%、石墨3%~5%, 片径为0.15~2.00 mm, 部分含铁铝榴石1%~3%、矽线石1%~2%, 其次有少量榍石、金红石等。石墨多呈板状或叶片状, 杂乱分布, 粒径0.15~1.10 mm, 反射色为浅黄褐色— 浅褐灰色, 具有极强的非均质性(草黄— 紫灰色)。

图3 晶质鳞片状石墨Fig.3 Crystalline flake graphite

2.2 矿石固定碳含量

通过对全矿区85件样品固定碳含量统计, 平均固定碳含量为2.89%, 单样固定碳含量最高为4.52%, 最低为2.02%。固定碳含量> 2.50%的样品为81件, 占样品总数的96%。

2.3 石墨片度

根据对矿区100件光片鉴定结果统计, 石墨片度各级比例为: > 0.30 mm(< 50目)者折合占石墨鳞片的51.7%, (0.18, 0.30] mm([50, 80)目)者折合占石墨鳞片的27.8%, [0.15, 0.18] mm([80, 100]目)者折合占石墨鳞片的7.5%, < 0.15 mm(> 100目)者折合占石墨鳞片的12.7%。据此可知松树沟石墨矿为大鳞片晶质石墨矿。

3 矿床地球化学特征
3.1 主量元素

松树沟石墨矿矿石类型为黑云斜长变粒岩石墨矿石, 主量元素组成见表2。由表2可知: 矿石相对富铝的特征, K2O含量大于Na2O含量, CaO含量略小于MgO含量, 可以推断火成岩的可能性不大(图4)。兴和石墨矿各类岩石的硅酸盐全分析[9]表明: 各类岩石的SiO2含量变化较大, 为52.2%~71.44%, 平均为62.75%, 属中性到酸性岩类; Al2O3含量较高, 为13.5%~24.43%, 平均为17.96%; SiO2、Al2O3含量较高, 碱质含量较低, w(FeO)> w(Fe2O3)。从矿石主要元素地球化学特征来看, 松树沟石墨矿与兴和黄土窑石墨矿矿石相似程度高。

表2 松树沟石墨矿床矿石主量元素、微量元素和稀土元素分析结果 Tab.2 Analysis results of major elements, trace elements and rare earth elements of Songshugou graphite deposit ore

图4 含石墨黑云斜长变粒岩矿石岩石化学成分变化对比图Fig.4 Contrast of petrochemical composition changes of graphite-bearing biotite plagioclase granulite ore

3.2 微量元素

通过松树沟一带石墨矿矿石微量元素数据(表2)分析显示: 含矿岩石的Rb/Sr平均值高于陆壳平均值(0.24)[10], Sr/Ba比值较低; Ti含量较少, 个别样品低于原始地幔值; V/Cr平均值为0.99, V/(Ni+V)平均值为0.76。原始地幔标准化处理后微量元素蛛网图(图5)整体趋势略向右倾。松树沟一带石墨矿含矿岩石富集大离子亲石元素Rb及轻稀土元素La、Nd和Sm; 而高场强元素Nb和大离子亲石元素Sr出现明显亏损, 大离子亲石元素Sr明显亏损是因为Sr在斜长石风化过程中出现了丢失。由此可知, 松树沟石墨矿成矿过程中循环沉积作用较弱, 变质原岩以陆源物质为主, 成矿环境属弱还原沉积变质环境。

图5 含石墨黑云斜长变粒岩矿石微量元素含量蛛网图Fig.5 Trace elements spider diagram of graphite-bearing biotite plagioclase granulite ore

3.3 稀土元素

松树沟一带石墨矿含矿岩石的稀土含量较高(表2), 变化范围较广, 铕负异常明显, δ Eu平均值为0.61; 铈异常不明显, δ Ce平均值为1.16; ∑ REE含量为66.79× 10-6~4 947.72× 10-6, 平均为744.05× 10-6, 明显高于上地壳总量平均值; 轻稀土曲线较陡, 呈右倾趋势, LREE含量平均值为704.07× 10-6; 重稀土段显示平缓, 具微发散特征, HREE含量平均值为39.98× 10-6; LREE/HREE平均值为17.61, 反映出分馏不明显或较弱的特征。从稀土配分曲线图(图6)中可以看出, 大部分样品向右倾斜, 并且呈现几乎平行的特征, 表明稀土含量的变化大致同步, 曲线总体呈现两段式, 从Eu处明显分开; 松树沟一带石墨矿原岩具有一定的相似性, 原岩为沉积岩经过长期的化学风化作用或者含水溶液的溶解作用导致Eu2+流失, 造成铕负异常明显, 其成矿环境更有可能为浅海相沉积环境。

图6 松树沟石墨矿床黑云斜长变粒岩矿石稀土元素配分曲线图[11]Fig.6 Rare earth elements pattern of biotite plagioclase granulite ore in Songshugou graphite deposit[11]

4 矿床成因探讨
4.1 原岩恢复

依据(al+fm)-(c+alk)-Si图解[12], 松树沟石墨矿样品数据投点分布如图7所示, 大部分样品数据落在厚层泥岩范围内, 综上分析表明松树沟石墨矿区变质原岩为富碳质和富铝质的泥质碎屑岩, 反映出原岩形成环境总体为准稳定地理环境。

图7 黑云斜长变粒岩矿石(al+fm)-(c+alk)-Si图解Fig.7 Diagram of (al+fm)-(c+alk)-Si of biotite plagioclase granulite ore

由DF函数判别式[12]可知: DF> 0, 为正变质岩; DF< 0, 为副变质岩。由表2可知, 所有的含石墨黑云母斜长变粒岩的DF值均< 0, 为副变质岩。

根据岩石组合特征和区域地质情况初步分析, 本区集宁岩群下白窑岩组原岩以泥质碎屑岩为主, 夹基性与中性火山岩及含炭泥质碎屑沉积岩、含泥质碎屑沉积岩及碳酸盐沉积岩等, 属沉积(主)-火山(次)建造类型, 主体形成于挤压机制下的洋内岛弧火山-陆棚浅海盆地构造环境。

4.2 成矿时代探讨

区域上, 根据碎屑锆石及重结晶锆石年龄测试结果, 华北古陆北缘孔兹岩系的沉积时代为1 900~2 100 Ma, 此后经历了多期变质作用[13]。兴和黄土窑石榴斜长片麻岩获得锆石U-Pb年龄为(1 970± 10) Ma, 表明石墨变质成矿作用开始于1.97 Ga, 现今石墨经过多期变质成矿叠加而成[14]。在东邻区赤城伙房村一带, 崇礼岩群变质基性岩石中获得Sm-Nd年龄为2 891 Ma、2 894 Ma[15], 集宁岩群的形成时限分析在一次大的构造运动发生之后处于相对宁静或稳定时期, 又有新的地质体形成。本区集宁岩群就是吕梁构造运动主期之后新形成地质体的典型代表。

4.3 矿床成因

松树沟石墨矿源层原始沉积主要为富含有机质的泥质或黏土质沉积碎屑岩。在区域变质作用的高温高压环境下, 原始沉积的生物碎屑先变成石墨晶核, 然后晶核聚集结晶形成石墨, 随着热动力作用活动的进行和加强, 石墨鳞片由小变大, 杂质不断得到清除, 石墨质量不断提高, 进而形成鳞片状石墨晶体, 而其周围的含钙泥质沉积岩在区域变质逐渐增强的过程中, 在复杂的物理化学条件下分解成一定数量的游离碳, 游离碳及原来的石墨晶体经过交代和重结晶作用, 致使石墨鳞片富集和增大, 从而形成现在的松树沟石墨矿床。

5 结论

(1)松树沟石墨矿赋存在集宁岩群下白窑岩组, 属于晶质鳞片石墨矿床。

(2)松树沟石墨矿矿石类型为含石墨黑云斜长变粒岩, 矿石主要元素地球化学特征为SiO2、Al2O3含量较高, 碱质含量较低, 与兴和黄土窑石墨矿矿石相似程度高。

(3)原岩恢复表明, 松树沟石墨矿区变质原岩为富碳质和富铝质的泥质碎屑岩, 原岩形成环境总体为准稳定地理环境。

(4)松树沟石墨矿矿石微量元素分析数据表明, 原岩形成在缺氧的弱还原环境; 含矿岩石稀土元素配分曲线为右倾曲线, 具铕负异常特征, 原岩为沉积岩, 属于浅海相沉积环境。

(5)松树沟石墨矿矿床成因类型为区域变质型。

(责任编辑: 刘永权)

参考文献
[1] 翟明国, 彭澎. 华北克拉通古元古代构造事件[J]. 岩石学报, 2007, 23(11): 2665-2682. [本文引用:1]
[2] 翟明国. 华北克拉通的形成演化与成矿作用[J]. 矿床地质, 2010, 29(1): 24-36. [本文引用:1]
[3] 河北省地质矿产局. 河北省北京市天津市区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1989: 37-42. [本文引用:1]
[4] 王惠初, 初航, 相振群, . 华北克拉通北缘崇礼—赤城地区的红旗营子(岩)群: 一套晚古生代的变质杂岩[J]. 地学前缘, 2012, 19(5): 100-113. [本文引用:1]
[5] 卢良兆, 徐学纯, 刘福来. 中国北方早前寒武纪孔兹岩系[M]. 长春: 长春出版社, 1996. [本文引用:1]
[6] 李江海, 钱祥麟, 翟明国. 华北北部麻粒岩相带构造区划及其早前寒武纪构造演化[J]. 地质科学, 1997, 32(3): 254-266. [本文引用:1]
[7] Zhang H F, Zhai M G, Santosh M, et al. Paleoproterozoic granulites from the Xinghe graphite mine, North China Craton: geology, zircon U-Pb geochronology and implications for the timing of deformation, mineralization and metamorphism[J]. Ore Geol Rev, 2014, 63: 478-497 [本文引用:1]
[8] Yang Q Y, Santosh M, Wada H. Graphite mineralization in Paleoproterozoic khondalites of the North China Craton: A carbon isotope study[J]. Precambrian Res, 2014, 255: 641-652. [本文引用:1]
[9] 王时麒. 内蒙兴和石墨矿含矿建造特征与矿床成因[J]. 矿床地质, 1989, 8(1): 85-96. [本文引用:1]
[10] Taylor H P, Sheppard S M F. Igneous rocks: I, Processes of isoto-pic fractionation and isotope systematics[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 1986, 16(1): 227-271. [本文引用:1]
[11] Boynton W V. Cosmochemistry of the rare earth elements: Meteo-rite studies[M]//Henderson P. Rare Earth Element Geochemistry. Amsterdam: Elsevier, 1984: 63-114. [本文引用:1]
[12] 王仁民, 贺高品, 陈珍珍, . 变质岩原岩图解判别法[M]. 北京: 地质出版社, 1987: 4. [本文引用:2]
[13] 赵青. 内蒙古兴和黄土窑石墨矿矿床地球化学及年代学研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2016. [本文引用:1]
[14] 梁帅. 华北典型晶质石墨矿床成因研究[D]. 阜新: 辽宁工程技术大学, 2015. [本文引用:1]
[15] 张宗清, 沈其韩, 耿元生, . 赤城伙房村和崇礼上新营变质岩的地球化学特征、年龄及其区域地壳形成时间[J]. 岩石学报, 1996, 12(2): 315-328. [本文引用:1]