坦桑尼亚Singida Manyoni地区地质概况及金矿床地质特征
作者:杨瑞
来源:《地球》2013年第02
        [摘要] 坦桑尼亚Singida Manyoni地区位于维多利亚湖绿岩型金成矿带南部,具有较好的成矿地质条件,是近年来勘探开发金矿资源的热点地区。本文介绍了该区的成矿地质条件和成矿特征。
        [关键字]坦桑尼亚 金矿 绿岩带 剪切
        [中图分类号]P618.51 [文献码] A [文章编号] 1000-405X2013-2-62-2
        0引言
        坦桑尼亚是黄金资源大国,维多利亚湖南部的太古宇地层中赋存着大量的金矿床。知名的有Geita649万盎司)、Buckreef-Rwamagaza1 000万盎司)等大型金矿床。这些金矿床主要集中在太古宙Nyanzian超内的6个花岗绿岩带内,分别为穆索马-马拉(Musoma-Mara)、乞力马费扎(Kilimafedha)、苏库玛兰德(Sukumaland)、欣延加-马里塔(Shiny
anga-Malita)、恩泽加(nzega)、伊兰巴-塞肯科(Iramba Sekenke)岩带。这些绿岩带内金矿点十分的密集。实践证明,富MgFe的花岗绿岩带十分有利于金矿的富集。其金矿体主要产在条带状铁建造(Fe-Au)或凝灰岩层、镁铁质岩层的矿化剪切带内,或者产于剪切(Shear Zone)带控制的石英脉中。后期密集的构造热液活动是本区成矿的主导因素。Singida省南部 Manyoni地区位于坦桑尼亚地盾的中部,区内剪切构造以及富MgFe的基性火山岩发育,加上大面积出露的花岗岩体,虽不在绿岩体内,但本区同样具有很优越的金矿成矿条件。
        1坦桑尼亚地质概况
        坦桑尼亚中部和北部发育花岗质的太古宙地盾,地盾外围包围着的元古宙岩带。坦桑尼亚地盾由若干条太古界绿岩带和规模巨大的太古界花岗岩块体组成。主要划分为3个单元:
        1)多多马(Dodoma 超,由花岗质岩石、混合岩和片岩组成。2)尼安兹(Nyanzian)超,是由变质火山岩、沉积岩和花岗岩组成的典型绿岩带组合。3)卡维龙迪(Kavilondian)超,是由沉积岩组成的层序,已被花岗岩侵入。
        在坦桑尼亚地盾中至少可以发现两个太古宙造山带痕迹:坦桑尼亚中部的多多马造山带和北部的尼安兹-卡维龙迪(Nyanzian-Kavirondian)造山带。在该地区各种混合岩和活化花岗岩中保留有这些造山带所留下来的痕迹,例如一些小型不规则的沉积岩和火山岩包体、透镜体以及其他残留物。
        多多马造山带在坦桑尼亚境内东西绵延480 km,并一直向西延伸,该造山带中岩石主要为条带状含铁质石英岩、绢云母片岩、细晶岩、伟晶岩和铁质岩,这些岩石都发生了强烈的蚀变作用,结晶较为粗大,成分较为单一,所以得以保留下来而没有在后期构造岩浆作用中形成花岗岩。
        尼安兹造山带现已破碎裂解,主要散布在维多利亚湖的南边和东边,其岩石组合主要为酸性、基性火山岩(包括流纹岩、粗玄岩和玄武质、闪长质凝灰岩)以及一些条带状铁质岩。尼安兹超可以分为上下两个部分,其经历了至少三次构造侵入活动,分为前期花岗岩化作用,中期花岗岩化作用及后期花岗岩化作用,分别对应形成了该区域内的酸性岩、中性岩和基性岩。(据tami chynnGrantham等人,1940Borg等人,1990)。
        由穆索马-马拉(Musoma-Mara)、苏库玛兰德(Sukumaland)花岗绿岩带可判断坦
桑尼亚太古界克拉通的年龄可追溯至24902900Ma前(据Manya等人,2006),而根据钕亏损地幔模式年龄可以推断出花岗岩类年龄的在距今3031亿a前。
        卡维龙迪超不整合在尼安兹超之上。典型岩石组合为砂砾、泥岩、砾岩和火山岩,该岩石组合很有可能是来源于尼安兹造山带的磨拉石建造。
        2 Manyoni地区地质概况
        Singida省位于坦桑尼亚中部,包含了多多马超及尼安兹-卡维龙迪超的部分岩体,Manyoni地区则主要体现为大面积的花岗岩地体,本区域在很大程度上被冲积层、全新世土壤及硅结砾岩所覆盖。局部地区可见到糜棱岩、碎裂岩、变粗粒玄武岩等细粒基性岩组所组成的岩体出露于花岗岩体内。花岗岩地体在东部被Mpondi剪切带所错断。该剪切带北西-南东走向,剪切带东部出露则条带状混合岩。剪切带两侧可见一些密集的小型剪切带穿切入岩体内,北西走向,晚于主剪切带或由主剪切带派生。
        由航磁数据得到的地球物理特征表明该区位于北东-南西向、东西向及北西-南东向构造的节点上。该区域包括了总磁场强度的中等到较高幅值,而造成了磁化率降低的原因是由于剪切作用、蚀变作用、细粒矿化作用或再生矿化作用造成了高磁化率矿物的减少。
        在这样的环境下存在的后生金矿化作用与由于热液流体所引起的蚀变作用及再生矿化作用同时发生。同样的,在热液蚀变较弱的情况下,橄榄岩所呈现出的磁场强度较低。这表明了沿着剪切带的金矿化是与热液流体或石英脉与结晶花岗岩等抗磁性岩石有关的。
        3 Manyoni地区金矿床分布
        坦桑尼亚以1/2个经纬度将全国划为322个分幅。其中Manyoni地区指QDS 121122123以及南部QDS 141图幅(见图2)。其中QDS 121QDS 122区块存在的金矿床的生产从20世纪早期小规模金矿开采延续至今。
        122区块相邻的QDS 123区块由Fozzard1958-1959年间进行了地质调查,但在当时并未有发现金矿化,直到2002年的地质调查中该地区金矿才被发现。
        4 金矿床地质特征
        Manyoni地区金矿床主要产于石英脉内,含金石英脉沿大致为310°的走向的剪切带侵入到基性火山岩岩体之中。该基性火山岩岩体于东部被走向约45°的辉绿岩岩脉所错断。金矿脉的倾角介于80°90°。主要矿化带的围岩为高度剪切碎裂的糜棱岩(火山岩质)。矿体多
呈单脉状,局部石英脉较为密集呈网脉状。石英脉的宽度从地表处的几厘米随着深度增加逐渐增大,到深部可超过1 m
        含金石英脉呈深灰到烟熏。石英碎屑较破碎且呈马赛克状或泥浆状与褐铁矿、黄铁矿及云母相伴生。金主要充填于石英脉的孔隙和裂缝中,偶然情况下会见到明金,同时石英脉中常见自形程度较高的黄铁矿化。在显微镜下观察金呈现出深黄到浅黄、锥形到伸长晶粒形,与黄铁矿及假象褐铁矿相伴生。
        a中显示了金呈黄填充于孔隙和裂缝中,图b和图c是在反射光下观察的图片,显示了黄的细粒金与黑的褐铁矿相伴生。图d是在透射光下观察的图片,显示了淡黄褐的金与浅灰到深灰的石英。
        通过对Manyoni地区的1条富矿脉采样分析,金品位可达140 g/t,而其围岩碎裂糜棱岩内也可达到7 g/t。说明这一类矿床如果考虑到围岩赋金情况,可能会出现达到大型规模的金矿床
        从成矿类型分析,本区金矿床应为与剪切作用有关的变质热液型金矿。矿床工业类型为含金石英单脉-网脉型。
        5 结论
        本区发育的剪切构造代表了较为剧烈的区域构造活动,为成矿提供了动能及赋存空间。富含MgFe质的基性岩体,这类岩体经过热液活动,十分有利于金的富集。在Manyoni地区经常可看到赋矿岩体被走向约45°的辉绿岩岩脉所错断,表面上该岩脉与成矿关系不明显,但笔者通过对整个坦桑尼亚的金矿床调查发现,这是一种金矿床中较为普遍的现象,因此其已经成为一个重要的矿标志。
        Singida Manyoni地区金矿成矿条件有利,有很普遍的处于无序状态浅部民采活动,但受该国经济条件制约,Manyoni地区地质工作十分贫乏粗浅,对该区金矿资源的评价尚不足。随着世界金矿需求的增加,可采资源的减少,Manyoni地区未来一定能成为投资的热点。
        参考文献
        [1]李柱云,刘平忠,彭慈刚,郭磊 坦桑尼亚矿业前景与机会【J】,世界有金属,2011,(4),30-32.