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Mineralogy and character of the Liikavaara Östra Cu-(W-Au) deposit, northern Sweden
GFF ( IF 1 ) Pub Date : 2020-06-18 , DOI: 10.1080/11035897.2020.1753807
Mathis Warlo 1 , Christina Wanhainen 1 , Olof Martinsson 1 , Peter Karlsson 2
Affiliation  

ABSTRACT The Liikavaara Östra Cu-(W-Au) deposit is situated close to the operating Aitik Cu-Au mine in northern Sweden. It is scheduled for production in 2023. Modern geological descriptions of the deposit are lacking though knowledge of geological and mineralogical details prior to operation is beneficial to avoid surprises. In this study, petrological, mineralogical and geochemical investigations of the wall rocks, host rock and mineralisation, and zircon U-Pb analysis of a footwall granodioritic intrusion were carried out. The mineralisation is hosted by quartz±tourmaline-calcite veins, calcite veins and aplite dykes that cross-cut biotite-amphibole schists and gneisses. The wall rocks to the ore are metavolcaniclastic rocks of basaltic to andesitic composition. A granodiorite intrusion occurs in the footwall. The mineralisation is mainly chalcopyrite, pyrrhotite and pyrite with some sphalerite, galena, scheelite, molybdenite and magnetite. It shows slight enrichments in Au, Ag and Bi. Gold and Ag occur as electrum and Ag also in hessite and an Ag-sulphide. The Bi mineralogy includes native Bi, Bi-tellurides and Bi-sulphides. These minerals are found as inclusions, along the borders of and in cracks in chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite, sphalerite, molybdenite and quartz. The footwall granodiorite intrusion was dated at 1.87 Ga. It is suggested here to be the source for ore genesis based on its spatial relation to the mineralisation, as well as on high-salinity fluids and metal composition of the ore. The aplite dykes may have acted as pathways for the magmatic hydrothermal fluids that carried the metals from the intrusion to the host rock.

中文翻译:

瑞典北部 Liikavaara Östra Cu-(W-Au) 矿床的矿物学和特征

摘要 Liikavaara Östra Cu-(W-Au) 矿床位于瑞典北部运营中的 Aitik Cu-Au 矿附近。计划于 2023 年投产。虽然在运营前了解地质和矿物学细节有助于避免意外,但缺乏对该矿床的现代地质描述。在这项研究中,进行了围岩、主岩和矿化的岩石学、矿物学和地球化学调查,以及下盘花岗闪长岩侵入体的锆石 U-Pb 分析。矿化由石英±电气石-方解石脉、方解石脉和横切黑云母-角闪石片岩和片麻岩的aplite岩脉组成。矿石的围岩是玄武岩至安山岩组成的变质火山碎屑岩。下盘出现花岗闪长岩侵入体。矿化主要为黄铜矿、磁黄铁矿和黄铁矿,夹有闪锌矿、方铅矿、白钨矿、辉钼矿和磁铁矿。它在 Au、Ag 和 Bi 中显示出轻微的富集。金和银以金银矿的形式存在,银也存在于软铁矿和硫化银中。Bi矿物学包括天然Bi、Bi-碲化物和Bi-硫化物。这些矿物以包裹体的形式存在于黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英的边界和裂缝中。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。磁黄铁矿和黄铁矿与一些闪锌矿、方铅矿、白钨矿、辉钼矿和磁铁矿。它在 Au、Ag 和 Bi 中显示出轻微的富集。金和银以金银矿的形式存在,银也存在于软铁矿和硫化银中。Bi矿物学包括天然Bi、Bi-碲化物和Bi-硫化物。这些矿物以包裹体的形式存在于黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英的边界和裂缝中。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。磁黄铁矿和黄铁矿与一些闪锌矿、方铅矿、白钨矿、辉钼矿和磁铁矿。它在 Au、Ag 和 Bi 中显示出轻微的富集。金和银以金银矿的形式存在,银也存在于软铁矿和硫化银中。Bi矿物学包括天然Bi、Bi-碲化物和Bi-硫化物。这些矿物以包裹体的形式存在于黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英的边界和裂缝中。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。辉钼矿和磁铁矿。它在 Au、Ag 和 Bi 中显示出轻微的富集。金和银以金银矿的形式存在,银也存在于软铁矿和硫化银中。Bi矿物学包括天然Bi、Bi-碲化物和Bi-硫化物。这些矿物以包裹体的形式存在于黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英的边界和裂缝中。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。辉钼矿和磁铁矿。它在 Au、Ag 和 Bi 中显示出轻微的富集。金和银以金银矿的形式存在,银也存在于软铁矿和硫化银中。Bi矿物学包括天然Bi、Bi-碲化物和Bi-硫化物。这些矿物以包裹体的形式存在于黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英的边界和裂缝中。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。金和银以金银矿的形式存在,银也存在于软铁矿和硫化银中。Bi矿物学包括天然Bi、Bi-碲化物和Bi-硫化物。这些矿物以包裹体的形式存在于黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英的边界和裂缝中。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。金和银以金银矿的形式存在,银也存在于软铁矿和硫化银中。Bi矿物学包括天然Bi、Bi-碲化物和Bi-硫化物。这些矿物以包裹体的形式存在于黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英的边界和裂缝中。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿和石英。下盘花岗闪长岩侵入体的年代为 1.87 Ga。根据其与矿化的空间关系以及高盐度流体和矿石的金属成分,这里建议它是矿石成因的来源。阿普利特岩脉可能是岩浆热液流体的通道,将金属从侵入体带到主岩。
更新日期:2020-06-18
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