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物探与化探  2020, Vol. 44 Issue (5): 1116-1124    DOI: 10.11720/wtyht.2020.1110
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河南省西簧钒矿岩石地球化学特征及矿床成因
王小高1,2(), 王英超1, 程宝成1, 杨永千1, 王杰1(), 陈鹏1
1.河南省有色金属地质勘查总院,河南 郑州 450052
2.河南省有色金属深部找矿勘查技术研究重点实验室,河南 郑州 450052
Rock geochemical characteristics and genesis of the Xihuang vanadium deposit in Henan Province
WANG Xiao-Gao1,2(), WANG Ying-Chao1, CHENG Bao-Cheng1, YANG Yong-Qian1, WANG Jie1(), CHEN Peng1
1.Henan Institute of Non-ferrous Metal Exploration,Zhengzhou 450052, China
2.Key Laboratory of Deep Ore-prospecting Technology Research for Non-ferrous Metals of Henan Province, Zhengzhou 450052, China
全文: PDF(3497 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

西簧钒矿位于南秦岭下寒武统水沟口组黑色岩系中,矿体规模较大,层位及品位比较稳定,矿石类型主要为炭质泥岩和含硅质泥岩,钒元素主要赋存于钒云母中。通过对岩石化学特征和稀土元素特征分析,认为该钒矿形成于大陆边缘向深海过渡的缺氧还原环境中,岩石物源来自海水、热液喷流及陆源碎屑,生物活动对钒矿的汇聚沉淀富集起了重要作用。综合地质及地球化学特征认为该钒矿属于生物—热水沉积成因。

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王小高
王英超
程宝成
杨永千
王杰
陈鹏
关键词 钒矿地球化学特征成因    
Abstract

The Xihuang vanadium deposit is located in the black rock series of the lower Cambrian Shuigoukou Formation in southern Qinling Mountain. The orebody is large, and the ore-bearing horizon and grade are relatively stable. The ore types are mainly carbonaceous mudstone and siliceous mudstone. The analysis of petro-geochemical elements and REE indicates that the vanadium deposit was formed in the hypoxic reductive environment from the continental margin to the deep sea, and the rock material source came from sea water, hydrothermal jet and terrigenous debris, with the biological activity playing an important role in the aggregation and precipitation of the vanadium deposit. Based on the comprehensive geological and geochemical characteristics, it is concluded that the vanadium deposit belongs to the biogenesis of hot water deposition, and that the vanadium deposit should be of biological and hydrothermal sedimentary origin.

Key wordsvanadium deposit    geochemical characteristics    genesis
收稿日期: 2019-03-04      出版日期: 2020-10-26
:  P618.61  
  P632  
基金资助:国家自然科学基金项目(U1504405)
通讯作者: 王杰
作者简介: 王小高(1981-),男,高级工程师,硕士,主要从事地质勘查与研究工作。Email: 43571649@qq.com
引用本文:   
王小高, 王英超, 程宝成, 杨永千, 王杰, 陈鹏. 河南省西簧钒矿岩石地球化学特征及矿床成因[J]. 物探与化探, 2020, 44(5): 1116-1124.
WANG Xiao-Gao, WANG Ying-Chao, CHENG Bao-Cheng, YANG Yong-Qian, WANG Jie, CHEN Peng. Rock geochemical characteristics and genesis of the Xihuang vanadium deposit in Henan Province. Geophysical and Geochemical Exploration, 2020, 44(5): 1116-1124.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2020.1110      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2020/V44/I5/1116
Fig.1  区域构造纲要图(据参考文献[10]修改)
Fig.2  西簧钒矿区地质图
1—第四系;2—奥陶系白龙庙组二段;3—奥陶系白龙庙组一段;4—寒武系蜈蚣丫组;5—寒武系岳家坪组二段;6—寒武系岳家坪组一段;7—寒武系水沟口组;8—震旦系灯影组三段;9—震旦系灯影组二段;10—震旦系灯影组一段;11—震旦系陡山沱组;12—中-新元古界武当群上岩组;13—震旦纪封子山花岗闪长岩;14—辉绿岩脉;15—断层及编号;16—矿体及编号
地层 地层符号 出露地段 岩性特征
中—新元古界武当岩群 Pt2-3w 朱家扒—后湾—马湾一带 主要岩性为变流纹岩、变流纹质凝灰岩、变流纹质角砾岩,夹薄层变质砂岩,为一套中酸性喷发沉积建造夹陆源碎屑建造
震旦系陡山沱组 Z2d 中部、东部的范河—张南沟—东沟一带 岩性为土黄色中厚层铁质砂岩、砂质白云岩、泥岩,灰白色厚层隐晶白云岩,为一套浅海斜坡相沉积建造
震旦系灯影组 Z2dn 鸡冠土地—狮子沟—张南沟一带 下部岩性为角砾状白云岩,中部为白云岩,上部为硅质网格状白云岩,顶部为钙质白云岩夹黏土质磷块岩及钙质白云岩,具有海侵到海退的沉积旋回特征
寒武系水沟口组 1s 大寺—狮子沟—张南沟—李家湾一带 由下至上为灰黑色薄层状硅质岩、杂色黏土岩、紫红色页岩和鲕状钙质磷块岩,该组是磷、钒矿的含矿岩系,硅质岩、黏土岩为含矿层,硅质岩中局部夹透镜状灰岩,并常含磷质结核,紫红色页岩底部也常含磷质结核,局部相变为泥灰岩,鲕状钙质磷块岩为磷矿层
寒武系岳家坪组 2y 平行于水沟口组分布 下段为灰白色厚层—中厚层微晶—中细晶白云岩,上段为灰色厚层微晶白云岩、土黄色厚层白云岩、灰色微晶灰岩、紫红色厚层—巨厚层泥岩
寒武系蜈蚣丫组 3w 大寺—狮子沟—张南沟—李家湾一带 灰色厚层藻纹白云岩、灰白色微晶白云岩、土黄色中厚层泥质白云岩
奥陶系白龙庙组 O1b 大寺沟—三岔沟脑—母猪沟—张南沟—王家庄一带 下段为灰白色中厚层微细晶白云岩夹灰黑色中厚层中细晶白云岩,上段为灰黑色厚层中细晶白云岩夹薄层泥岩
Table 1  矿区出露地层岩性特征
Fig.3  黏土岩(a)及硅质岩(b)镜下照片
样号 岩石类型 V2O5 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O Na2O CaO MgO MnO P2O5
H1 含硅质泥岩 0.82 73.18 8.75 4.19 0.22 1.21 0.04 1.36 0.61 0.01 1.26
H2 含硅质泥岩 0.61 68.53 2.79 1.95 0.05 0.66 0.05 5.44 0.36 0.03 0.65
H3 炭质泥岩 0.91 59.4 7.99 4.40 0.18 0.43 0.05 1.25 0.59 0.01 0.47
H4 炭质泥岩 0.62 59.33 8.08 3.85 0.17 0.57 0.06 0.72 0.38 0.01 0.27
H5 炭质泥岩 1.14 52.26 7.43 5.15 0.12 0.44 0.14 2.59 1.58 0.01 0.15
H6 炭质泥岩 1.46 62.87 7.48 4.25 0.20 0.85 0.05 1.10 0.39 0.03 0.52
H7 炭质泥岩 1.18 62.89 8.64 2.88 0.16 2.65 0.07 0.43 0.55 0.01 0.41
H8 炭质泥岩 0.80 57.48 11.71 5.11 0.35 1.30 0.08 1.06 0.62 0.01 0.39
H9 炭质泥岩 1.08 62.71 4.55 3.95 0.14 1.03 0.07 4.53 0.42 0.01 3.00
H10 炭质泥岩 1.17 59.18 7.32 4.33 0.17 3.28 0.06 0.53 0.88 0.01 0.22
样号 岩石类型 BaO Loss r1 r2 r3 r4 r5
H1 含硅质泥岩 2.15 5.19 8.36 0.61 0.82 0.68 0.05
H2 含硅质泥岩 3.90 11.47 24.56 0.52 0.92 0.59 0.60
H3 炭质泥岩 2.20 22.11 7.43 0.58 0.79 0.64 0.06
H4 炭质泥岩 1.98 23.69 7.34 0.61 0.80 0.68 0.06
H5 炭质泥岩 2.78 23.68 7.03 0.52 0.76 0.59 0.08
H6 炭质泥岩 0.46 18.76 8.41 0.57 0.81 0.64 0.15
H7 炭质泥岩 4.22 8.63 7.28 0.69 0.82 0.75 0.06
H8 炭质泥岩 1.36 18.06 4.91 0.63 0.73 0.70 0.03
H9 炭质泥岩 2.41 16.16 13.78 0.46 0.85 0.54 0.07
H10 炭质泥岩 4.49 18.35 8.08 0.56 0.80 0.63 0.06
Table 2  西簧钒矿岩石化学成分及相关参数
样品名称 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 北美
页岩[23]
球粒
陨石[24]
La 14.41 11.33 56.45 41.58 49.99 60.62 34.3 48.1 32.43 45.41 32 0.31
Ce 19.52 11.69 45.09 54.48 50.3 50.34 42.63 55.13 38.26 57.92 73 0.808
Pr 2.70 3.17 12.63 7.99 11.36 13.74 9.26 10.74 7.19 9.99 7.9 0.122
Nd 10.01 16.02 60.62 30.37 52.25 64.19 41.32 44.89 32.63 42.54 33 0.6
Sm 1.86 4.32 13.05 5.78 10.62 13.8 8.91 8.91 6.95 8.33 5.7 0.195
Eu 8.82 7.24 8.53 19.88 10.15 11.24 4.98 9.36 10.61 8.7 1.24 0.0735
Gd 1.69 4.22 12.94 5.68 10.06 13.7 8.87 8.87 6.67 8.45 5.2 0.259
Tb 0.25 1.01 2.70 0.84 1.98 2.87 1.85 1.63 1.38 1.52 0.85 0.047
Dy 1.68 8.18 19.96 5.27 13.63 20.68 13.33 11.26 10.14 10.19 5.8 0.322
Ho 0.34 1.96 4.64 1.14 3.18 4.92 3.03 2.6 2.45 2.32 1.04 0.0718
Er 1.11 6.32 14.3 3.66 9.75 15.15 9.3 8.35 7.72 7 3.4 0.21
Tm 0.17 0.96 2.12 0.51 1.43 2.24 1.37 1.24 1.17 0.98 0.5 0.0324
Yb 1.29 5.99 12.41 3.27 8.55 13.32 8.28 7.69 7.17 5.87 3.1 0.209
Lu 0.18 1.01 2.05 0.51 1.39 2.23 1.36 1.29 1.18 0.93 0.48 0.0322
REE 64.03 83.42 267.49 180.96 234.64 289.04 188.79 220.06 165.95 210.15 173.21 3.29
LREE 57.32 53.77 196.37 160.08 184.67 213.93 141.40 177.13 128.07 172.89 152.84 2.11
HREE 6.71 29.65 71.12 20.88 49.97 75.11 47.39 42.93 37.88 37.26 20.37 1.18
wLREE/wHREE 8.54 1.81 2.76 7.67 3.70 2.85 2.98 4.13 3.38 4.64 7.50 1.78
[w(La)/w(Sm)]N 4.87 1.65 2.72 4.53 2.96 2.76 2.42 3.40 2.94 3.43 3.53
[w(Ce)/w(Yb)]N 3.91 0.50 0.94 4.31 1.52 0.98 1.33 1.85 1.38 2.55 6.09
[w(Gd)/w(Yb)]N 1.06 0.57 0.84 1.40 0.95 0.83 0.86 0.93 0.75 1.16 1.35
δEuN 15.21 5.18 2.01 10.61 3.00 2.50 1.71 3.22 4.76 3.17 0.70
δCeN 0.75 0.47 0.41 0.72 0.51 0.42 0.58 0.58 0.60 0.65 1.11
Table 3  西簧钒矿稀土元素分析结果及有关参数
Fig.4  西簧钒矿稀土元素球类陨石标准化图解(标准化值据Sun等[24])
Fig.5  矿区黑色岩系w(La)/w(Yb)—w(REE)图解(底图据Allegre等[26])
Fig.6  钒矿成因模式
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